]> www.pilppa.org Git - linux-2.6-omap-h63xx.git/blob - fs/xfs/linux-2.6/xfs_super.c
[XFS] don't leak m_fsname/m_rtname/m_logname
[linux-2.6-omap-h63xx.git] / fs / xfs / linux-2.6 / xfs_super.c
1 /*
2  * Copyright (c) 2000-2006 Silicon Graphics, Inc.
3  * All Rights Reserved.
4  *
5  * This program is free software; you can redistribute it and/or
6  * modify it under the terms of the GNU General Public License as
7  * published by the Free Software Foundation.
8  *
9  * This program is distributed in the hope that it would be useful,
10  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
11  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
12  * GNU General Public License for more details.
13  *
14  * You should have received a copy of the GNU General Public License
15  * along with this program; if not, write the Free Software Foundation,
16  * Inc.,  51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA  02110-1301  USA
17  */
18 #include "xfs.h"
19 #include "xfs_bit.h"
20 #include "xfs_log.h"
21 #include "xfs_clnt.h"
22 #include "xfs_inum.h"
23 #include "xfs_trans.h"
24 #include "xfs_sb.h"
25 #include "xfs_ag.h"
26 #include "xfs_dir2.h"
27 #include "xfs_alloc.h"
28 #include "xfs_dmapi.h"
29 #include "xfs_quota.h"
30 #include "xfs_mount.h"
31 #include "xfs_bmap_btree.h"
32 #include "xfs_alloc_btree.h"
33 #include "xfs_ialloc_btree.h"
34 #include "xfs_dir2_sf.h"
35 #include "xfs_attr_sf.h"
36 #include "xfs_dinode.h"
37 #include "xfs_inode.h"
38 #include "xfs_btree.h"
39 #include "xfs_ialloc.h"
40 #include "xfs_bmap.h"
41 #include "xfs_rtalloc.h"
42 #include "xfs_error.h"
43 #include "xfs_itable.h"
44 #include "xfs_fsops.h"
45 #include "xfs_rw.h"
46 #include "xfs_acl.h"
47 #include "xfs_attr.h"
48 #include "xfs_buf_item.h"
49 #include "xfs_utils.h"
50 #include "xfs_vnodeops.h"
51 #include "xfs_vfsops.h"
52 #include "xfs_version.h"
53 #include "xfs_log_priv.h"
54 #include "xfs_trans_priv.h"
55 #include "xfs_filestream.h"
56 #include "xfs_da_btree.h"
57 #include "xfs_dir2_trace.h"
58 #include "xfs_extfree_item.h"
59 #include "xfs_mru_cache.h"
60 #include "xfs_inode_item.h"
61
62 #include <linux/namei.h>
63 #include <linux/init.h>
64 #include <linux/mount.h>
65 #include <linux/mempool.h>
66 #include <linux/writeback.h>
67 #include <linux/kthread.h>
68 #include <linux/freezer.h>
69 #include <linux/parser.h>
70
71 static struct quotactl_ops xfs_quotactl_operations;
72 static struct super_operations xfs_super_operations;
73 static kmem_zone_t *xfs_vnode_zone;
74 static kmem_zone_t *xfs_ioend_zone;
75 mempool_t *xfs_ioend_pool;
76
77 STATIC struct xfs_mount_args *
78 xfs_args_allocate(
79         struct super_block      *sb,
80         int                     silent)
81 {
82         struct xfs_mount_args   *args;
83
84         args = kzalloc(sizeof(struct xfs_mount_args), GFP_KERNEL);
85         if (!args)
86                 return NULL;
87
88         args->logbufs = args->logbufsize = -1;
89         strncpy(args->fsname, sb->s_id, MAXNAMELEN);
90
91         /* Copy the already-parsed mount(2) flags we're interested in */
92         if (sb->s_flags & MS_DIRSYNC)
93                 args->flags |= XFSMNT_DIRSYNC;
94         if (sb->s_flags & MS_SYNCHRONOUS)
95                 args->flags |= XFSMNT_WSYNC;
96         if (silent)
97                 args->flags |= XFSMNT_QUIET;
98         args->flags |= XFSMNT_32BITINODES;
99
100         return args;
101 }
102
103 #define MNTOPT_LOGBUFS  "logbufs"       /* number of XFS log buffers */
104 #define MNTOPT_LOGBSIZE "logbsize"      /* size of XFS log buffers */
105 #define MNTOPT_LOGDEV   "logdev"        /* log device */
106 #define MNTOPT_RTDEV    "rtdev"         /* realtime I/O device */
107 #define MNTOPT_BIOSIZE  "biosize"       /* log2 of preferred buffered io size */
108 #define MNTOPT_WSYNC    "wsync"         /* safe-mode nfs compatible mount */
109 #define MNTOPT_INO64    "ino64"         /* force inodes into 64-bit range */
110 #define MNTOPT_NOALIGN  "noalign"       /* turn off stripe alignment */
111 #define MNTOPT_SWALLOC  "swalloc"       /* turn on stripe width allocation */
112 #define MNTOPT_SUNIT    "sunit"         /* data volume stripe unit */
113 #define MNTOPT_SWIDTH   "swidth"        /* data volume stripe width */
114 #define MNTOPT_NOUUID   "nouuid"        /* ignore filesystem UUID */
115 #define MNTOPT_MTPT     "mtpt"          /* filesystem mount point */
116 #define MNTOPT_GRPID    "grpid"         /* group-ID from parent directory */
117 #define MNTOPT_NOGRPID  "nogrpid"       /* group-ID from current process */
118 #define MNTOPT_BSDGROUPS    "bsdgroups"    /* group-ID from parent directory */
119 #define MNTOPT_SYSVGROUPS   "sysvgroups"   /* group-ID from current process */
120 #define MNTOPT_ALLOCSIZE    "allocsize"    /* preferred allocation size */
121 #define MNTOPT_NORECOVERY   "norecovery"   /* don't run XFS recovery */
122 #define MNTOPT_BARRIER  "barrier"       /* use writer barriers for log write and
123                                          * unwritten extent conversion */
124 #define MNTOPT_NOBARRIER "nobarrier"    /* .. disable */
125 #define MNTOPT_OSYNCISOSYNC "osyncisosync" /* o_sync is REALLY o_sync */
126 #define MNTOPT_64BITINODE   "inode64"   /* inodes can be allocated anywhere */
127 #define MNTOPT_IKEEP    "ikeep"         /* do not free empty inode clusters */
128 #define MNTOPT_NOIKEEP  "noikeep"       /* free empty inode clusters */
129 #define MNTOPT_LARGEIO     "largeio"    /* report large I/O sizes in stat() */
130 #define MNTOPT_NOLARGEIO   "nolargeio"  /* do not report large I/O sizes
131                                          * in stat(). */
132 #define MNTOPT_ATTR2    "attr2"         /* do use attr2 attribute format */
133 #define MNTOPT_NOATTR2  "noattr2"       /* do not use attr2 attribute format */
134 #define MNTOPT_FILESTREAM  "filestreams" /* use filestreams allocator */
135 #define MNTOPT_QUOTA    "quota"         /* disk quotas (user) */
136 #define MNTOPT_NOQUOTA  "noquota"       /* no quotas */
137 #define MNTOPT_USRQUOTA "usrquota"      /* user quota enabled */
138 #define MNTOPT_GRPQUOTA "grpquota"      /* group quota enabled */
139 #define MNTOPT_PRJQUOTA "prjquota"      /* project quota enabled */
140 #define MNTOPT_UQUOTA   "uquota"        /* user quota (IRIX variant) */
141 #define MNTOPT_GQUOTA   "gquota"        /* group quota (IRIX variant) */
142 #define MNTOPT_PQUOTA   "pquota"        /* project quota (IRIX variant) */
143 #define MNTOPT_UQUOTANOENF "uqnoenforce"/* user quota limit enforcement */
144 #define MNTOPT_GQUOTANOENF "gqnoenforce"/* group quota limit enforcement */
145 #define MNTOPT_PQUOTANOENF "pqnoenforce"/* project quota limit enforcement */
146 #define MNTOPT_QUOTANOENF  "qnoenforce" /* same as uqnoenforce */
147 #define MNTOPT_DMAPI    "dmapi"         /* DMI enabled (DMAPI / XDSM) */
148 #define MNTOPT_XDSM     "xdsm"          /* DMI enabled (DMAPI / XDSM) */
149 #define MNTOPT_DMI      "dmi"           /* DMI enabled (DMAPI / XDSM) */
150
151 /*
152  * Table driven mount option parser.
153  *
154  * Currently only used for remount, but it will be used for mount
155  * in the future, too.
156  */
157 enum {
158         Opt_barrier, Opt_nobarrier, Opt_err
159 };
160
161 static match_table_t tokens = {
162         {Opt_barrier, "barrier"},
163         {Opt_nobarrier, "nobarrier"},
164         {Opt_err, NULL}
165 };
166
167
168 STATIC unsigned long
169 suffix_strtoul(char *s, char **endp, unsigned int base)
170 {
171         int     last, shift_left_factor = 0;
172         char    *value = s;
173
174         last = strlen(value) - 1;
175         if (value[last] == 'K' || value[last] == 'k') {
176                 shift_left_factor = 10;
177                 value[last] = '\0';
178         }
179         if (value[last] == 'M' || value[last] == 'm') {
180                 shift_left_factor = 20;
181                 value[last] = '\0';
182         }
183         if (value[last] == 'G' || value[last] == 'g') {
184                 shift_left_factor = 30;
185                 value[last] = '\0';
186         }
187
188         return simple_strtoul((const char *)s, endp, base) << shift_left_factor;
189 }
190
191 STATIC int
192 xfs_parseargs(
193         struct xfs_mount        *mp,
194         char                    *options,
195         struct xfs_mount_args   *args,
196         int                     update)
197 {
198         char                    *this_char, *value, *eov;
199         int                     dsunit, dswidth, vol_dsunit, vol_dswidth;
200         int                     iosize;
201         int                     dmapi_implies_ikeep = 1;
202
203         args->flags |= XFSMNT_BARRIER;
204         args->flags2 |= XFSMNT2_COMPAT_IOSIZE;
205
206         if (!options)
207                 goto done;
208
209         iosize = dsunit = dswidth = vol_dsunit = vol_dswidth = 0;
210
211         while ((this_char = strsep(&options, ",")) != NULL) {
212                 if (!*this_char)
213                         continue;
214                 if ((value = strchr(this_char, '=')) != NULL)
215                         *value++ = 0;
216
217                 if (!strcmp(this_char, MNTOPT_LOGBUFS)) {
218                         if (!value || !*value) {
219                                 cmn_err(CE_WARN,
220                                         "XFS: %s option requires an argument",
221                                         this_char);
222                                 return EINVAL;
223                         }
224                         args->logbufs = simple_strtoul(value, &eov, 10);
225                 } else if (!strcmp(this_char, MNTOPT_LOGBSIZE)) {
226                         if (!value || !*value) {
227                                 cmn_err(CE_WARN,
228                                         "XFS: %s option requires an argument",
229                                         this_char);
230                                 return EINVAL;
231                         }
232                         args->logbufsize = suffix_strtoul(value, &eov, 10);
233                 } else if (!strcmp(this_char, MNTOPT_LOGDEV)) {
234                         if (!value || !*value) {
235                                 cmn_err(CE_WARN,
236                                         "XFS: %s option requires an argument",
237                                         this_char);
238                                 return EINVAL;
239                         }
240                         strncpy(args->logname, value, MAXNAMELEN);
241                 } else if (!strcmp(this_char, MNTOPT_MTPT)) {
242                         if (!value || !*value) {
243                                 cmn_err(CE_WARN,
244                                         "XFS: %s option requires an argument",
245                                         this_char);
246                                 return EINVAL;
247                         }
248                         strncpy(args->mtpt, value, MAXNAMELEN);
249                 } else if (!strcmp(this_char, MNTOPT_RTDEV)) {
250                         if (!value || !*value) {
251                                 cmn_err(CE_WARN,
252                                         "XFS: %s option requires an argument",
253                                         this_char);
254                                 return EINVAL;
255                         }
256                         strncpy(args->rtname, value, MAXNAMELEN);
257                 } else if (!strcmp(this_char, MNTOPT_BIOSIZE)) {
258                         if (!value || !*value) {
259                                 cmn_err(CE_WARN,
260                                         "XFS: %s option requires an argument",
261                                         this_char);
262                                 return EINVAL;
263                         }
264                         iosize = simple_strtoul(value, &eov, 10);
265                         args->flags |= XFSMNT_IOSIZE;
266                         args->iosizelog = (uint8_t) iosize;
267                 } else if (!strcmp(this_char, MNTOPT_ALLOCSIZE)) {
268                         if (!value || !*value) {
269                                 cmn_err(CE_WARN,
270                                         "XFS: %s option requires an argument",
271                                         this_char);
272                                 return EINVAL;
273                         }
274                         iosize = suffix_strtoul(value, &eov, 10);
275                         args->flags |= XFSMNT_IOSIZE;
276                         args->iosizelog = ffs(iosize) - 1;
277                 } else if (!strcmp(this_char, MNTOPT_GRPID) ||
278                            !strcmp(this_char, MNTOPT_BSDGROUPS)) {
279                         mp->m_flags |= XFS_MOUNT_GRPID;
280                 } else if (!strcmp(this_char, MNTOPT_NOGRPID) ||
281                            !strcmp(this_char, MNTOPT_SYSVGROUPS)) {
282                         mp->m_flags &= ~XFS_MOUNT_GRPID;
283                 } else if (!strcmp(this_char, MNTOPT_WSYNC)) {
284                         args->flags |= XFSMNT_WSYNC;
285                 } else if (!strcmp(this_char, MNTOPT_OSYNCISOSYNC)) {
286                         args->flags |= XFSMNT_OSYNCISOSYNC;
287                 } else if (!strcmp(this_char, MNTOPT_NORECOVERY)) {
288                         args->flags |= XFSMNT_NORECOVERY;
289                 } else if (!strcmp(this_char, MNTOPT_INO64)) {
290                         args->flags |= XFSMNT_INO64;
291 #if !XFS_BIG_INUMS
292                         cmn_err(CE_WARN,
293                                 "XFS: %s option not allowed on this system",
294                                 this_char);
295                         return EINVAL;
296 #endif
297                 } else if (!strcmp(this_char, MNTOPT_NOALIGN)) {
298                         args->flags |= XFSMNT_NOALIGN;
299                 } else if (!strcmp(this_char, MNTOPT_SWALLOC)) {
300                         args->flags |= XFSMNT_SWALLOC;
301                 } else if (!strcmp(this_char, MNTOPT_SUNIT)) {
302                         if (!value || !*value) {
303                                 cmn_err(CE_WARN,
304                                         "XFS: %s option requires an argument",
305                                         this_char);
306                                 return EINVAL;
307                         }
308                         dsunit = simple_strtoul(value, &eov, 10);
309                 } else if (!strcmp(this_char, MNTOPT_SWIDTH)) {
310                         if (!value || !*value) {
311                                 cmn_err(CE_WARN,
312                                         "XFS: %s option requires an argument",
313                                         this_char);
314                                 return EINVAL;
315                         }
316                         dswidth = simple_strtoul(value, &eov, 10);
317                 } else if (!strcmp(this_char, MNTOPT_64BITINODE)) {
318                         args->flags &= ~XFSMNT_32BITINODES;
319 #if !XFS_BIG_INUMS
320                         cmn_err(CE_WARN,
321                                 "XFS: %s option not allowed on this system",
322                                 this_char);
323                         return EINVAL;
324 #endif
325                 } else if (!strcmp(this_char, MNTOPT_NOUUID)) {
326                         args->flags |= XFSMNT_NOUUID;
327                 } else if (!strcmp(this_char, MNTOPT_BARRIER)) {
328                         args->flags |= XFSMNT_BARRIER;
329                 } else if (!strcmp(this_char, MNTOPT_NOBARRIER)) {
330                         args->flags &= ~XFSMNT_BARRIER;
331                 } else if (!strcmp(this_char, MNTOPT_IKEEP)) {
332                         args->flags |= XFSMNT_IKEEP;
333                 } else if (!strcmp(this_char, MNTOPT_NOIKEEP)) {
334                         dmapi_implies_ikeep = 0;
335                         args->flags &= ~XFSMNT_IKEEP;
336                 } else if (!strcmp(this_char, MNTOPT_LARGEIO)) {
337                         args->flags2 &= ~XFSMNT2_COMPAT_IOSIZE;
338                 } else if (!strcmp(this_char, MNTOPT_NOLARGEIO)) {
339                         args->flags2 |= XFSMNT2_COMPAT_IOSIZE;
340                 } else if (!strcmp(this_char, MNTOPT_ATTR2)) {
341                         args->flags |= XFSMNT_ATTR2;
342                 } else if (!strcmp(this_char, MNTOPT_NOATTR2)) {
343                         args->flags &= ~XFSMNT_ATTR2;
344                         args->flags |= XFSMNT_NOATTR2;
345                 } else if (!strcmp(this_char, MNTOPT_FILESTREAM)) {
346                         args->flags2 |= XFSMNT2_FILESTREAMS;
347                 } else if (!strcmp(this_char, MNTOPT_NOQUOTA)) {
348                         args->flags &= ~(XFSMNT_UQUOTAENF|XFSMNT_UQUOTA);
349                         args->flags &= ~(XFSMNT_GQUOTAENF|XFSMNT_GQUOTA);
350                 } else if (!strcmp(this_char, MNTOPT_QUOTA) ||
351                            !strcmp(this_char, MNTOPT_UQUOTA) ||
352                            !strcmp(this_char, MNTOPT_USRQUOTA)) {
353                         args->flags |= XFSMNT_UQUOTA | XFSMNT_UQUOTAENF;
354                 } else if (!strcmp(this_char, MNTOPT_QUOTANOENF) ||
355                            !strcmp(this_char, MNTOPT_UQUOTANOENF)) {
356                         args->flags |= XFSMNT_UQUOTA;
357                         args->flags &= ~XFSMNT_UQUOTAENF;
358                 } else if (!strcmp(this_char, MNTOPT_PQUOTA) ||
359                            !strcmp(this_char, MNTOPT_PRJQUOTA)) {
360                         args->flags |= XFSMNT_PQUOTA | XFSMNT_PQUOTAENF;
361                 } else if (!strcmp(this_char, MNTOPT_PQUOTANOENF)) {
362                         args->flags |= XFSMNT_PQUOTA;
363                         args->flags &= ~XFSMNT_PQUOTAENF;
364                 } else if (!strcmp(this_char, MNTOPT_GQUOTA) ||
365                            !strcmp(this_char, MNTOPT_GRPQUOTA)) {
366                         args->flags |= XFSMNT_GQUOTA | XFSMNT_GQUOTAENF;
367                 } else if (!strcmp(this_char, MNTOPT_GQUOTANOENF)) {
368                         args->flags |= XFSMNT_GQUOTA;
369                         args->flags &= ~XFSMNT_GQUOTAENF;
370                 } else if (!strcmp(this_char, MNTOPT_DMAPI)) {
371                         args->flags |= XFSMNT_DMAPI;
372                 } else if (!strcmp(this_char, MNTOPT_XDSM)) {
373                         args->flags |= XFSMNT_DMAPI;
374                 } else if (!strcmp(this_char, MNTOPT_DMI)) {
375                         args->flags |= XFSMNT_DMAPI;
376                 } else if (!strcmp(this_char, "ihashsize")) {
377                         cmn_err(CE_WARN,
378         "XFS: ihashsize no longer used, option is deprecated.");
379                 } else if (!strcmp(this_char, "osyncisdsync")) {
380                         /* no-op, this is now the default */
381                         cmn_err(CE_WARN,
382         "XFS: osyncisdsync is now the default, option is deprecated.");
383                 } else if (!strcmp(this_char, "irixsgid")) {
384                         cmn_err(CE_WARN,
385         "XFS: irixsgid is now a sysctl(2) variable, option is deprecated.");
386                 } else {
387                         cmn_err(CE_WARN,
388                                 "XFS: unknown mount option [%s].", this_char);
389                         return EINVAL;
390                 }
391         }
392
393         if (args->flags & XFSMNT_NORECOVERY) {
394                 if ((mp->m_flags & XFS_MOUNT_RDONLY) == 0) {
395                         cmn_err(CE_WARN,
396                                 "XFS: no-recovery mounts must be read-only.");
397                         return EINVAL;
398                 }
399         }
400
401         if ((args->flags & XFSMNT_NOALIGN) && (dsunit || dswidth)) {
402                 cmn_err(CE_WARN,
403         "XFS: sunit and swidth options incompatible with the noalign option");
404                 return EINVAL;
405         }
406
407         if ((args->flags & XFSMNT_GQUOTA) && (args->flags & XFSMNT_PQUOTA)) {
408                 cmn_err(CE_WARN,
409                         "XFS: cannot mount with both project and group quota");
410                 return EINVAL;
411         }
412
413         if ((args->flags & XFSMNT_DMAPI) && *args->mtpt == '\0') {
414                 printk("XFS: %s option needs the mount point option as well\n",
415                         MNTOPT_DMAPI);
416                 return EINVAL;
417         }
418
419         if ((dsunit && !dswidth) || (!dsunit && dswidth)) {
420                 cmn_err(CE_WARN,
421                         "XFS: sunit and swidth must be specified together");
422                 return EINVAL;
423         }
424
425         if (dsunit && (dswidth % dsunit != 0)) {
426                 cmn_err(CE_WARN,
427         "XFS: stripe width (%d) must be a multiple of the stripe unit (%d)",
428                         dswidth, dsunit);
429                 return EINVAL;
430         }
431
432         /*
433          * Applications using DMI filesystems often expect the
434          * inode generation number to be monotonically increasing.
435          * If we delete inode chunks we break this assumption, so
436          * keep unused inode chunks on disk for DMI filesystems
437          * until we come up with a better solution.
438          * Note that if "ikeep" or "noikeep" mount options are
439          * supplied, then they are honored.
440          */
441         if ((args->flags & XFSMNT_DMAPI) && dmapi_implies_ikeep)
442                 args->flags |= XFSMNT_IKEEP;
443
444         if ((args->flags & XFSMNT_NOALIGN) != XFSMNT_NOALIGN) {
445                 if (dsunit) {
446                         args->sunit = dsunit;
447                         args->flags |= XFSMNT_RETERR;
448                 } else {
449                         args->sunit = vol_dsunit;
450                 }
451                 dswidth ? (args->swidth = dswidth) :
452                           (args->swidth = vol_dswidth);
453         } else {
454                 args->sunit = args->swidth = 0;
455         }
456
457 done:
458         if (args->flags & XFSMNT_32BITINODES)
459                 mp->m_flags |= XFS_MOUNT_SMALL_INUMS;
460         if (args->flags2)
461                 args->flags |= XFSMNT_FLAGS2;
462         return 0;
463 }
464
465 struct proc_xfs_info {
466         int     flag;
467         char    *str;
468 };
469
470 STATIC int
471 xfs_showargs(
472         struct xfs_mount        *mp,
473         struct seq_file         *m)
474 {
475         static struct proc_xfs_info xfs_info_set[] = {
476                 /* the few simple ones we can get from the mount struct */
477                 { XFS_MOUNT_IKEEP,              "," MNTOPT_IKEEP },
478                 { XFS_MOUNT_WSYNC,              "," MNTOPT_WSYNC },
479                 { XFS_MOUNT_INO64,              "," MNTOPT_INO64 },
480                 { XFS_MOUNT_NOALIGN,            "," MNTOPT_NOALIGN },
481                 { XFS_MOUNT_SWALLOC,            "," MNTOPT_SWALLOC },
482                 { XFS_MOUNT_NOUUID,             "," MNTOPT_NOUUID },
483                 { XFS_MOUNT_NORECOVERY,         "," MNTOPT_NORECOVERY },
484                 { XFS_MOUNT_OSYNCISOSYNC,       "," MNTOPT_OSYNCISOSYNC },
485                 { XFS_MOUNT_ATTR2,              "," MNTOPT_ATTR2 },
486                 { XFS_MOUNT_FILESTREAMS,        "," MNTOPT_FILESTREAM },
487                 { XFS_MOUNT_DMAPI,              "," MNTOPT_DMAPI },
488                 { XFS_MOUNT_GRPID,              "," MNTOPT_GRPID },
489                 { 0, NULL }
490         };
491         static struct proc_xfs_info xfs_info_unset[] = {
492                 /* the few simple ones we can get from the mount struct */
493                 { XFS_MOUNT_COMPAT_IOSIZE,      "," MNTOPT_LARGEIO },
494                 { XFS_MOUNT_BARRIER,            "," MNTOPT_NOBARRIER },
495                 { XFS_MOUNT_SMALL_INUMS,        "," MNTOPT_64BITINODE },
496                 { 0, NULL }
497         };
498         struct proc_xfs_info    *xfs_infop;
499
500         for (xfs_infop = xfs_info_set; xfs_infop->flag; xfs_infop++) {
501                 if (mp->m_flags & xfs_infop->flag)
502                         seq_puts(m, xfs_infop->str);
503         }
504         for (xfs_infop = xfs_info_unset; xfs_infop->flag; xfs_infop++) {
505                 if (!(mp->m_flags & xfs_infop->flag))
506                         seq_puts(m, xfs_infop->str);
507         }
508
509         if (mp->m_flags & XFS_MOUNT_DFLT_IOSIZE)
510                 seq_printf(m, "," MNTOPT_ALLOCSIZE "=%dk",
511                                 (int)(1 << mp->m_writeio_log) >> 10);
512
513         if (mp->m_logbufs > 0)
514                 seq_printf(m, "," MNTOPT_LOGBUFS "=%d", mp->m_logbufs);
515         if (mp->m_logbsize > 0)
516                 seq_printf(m, "," MNTOPT_LOGBSIZE "=%dk", mp->m_logbsize >> 10);
517
518         if (mp->m_logname)
519                 seq_printf(m, "," MNTOPT_LOGDEV "=%s", mp->m_logname);
520         if (mp->m_rtname)
521                 seq_printf(m, "," MNTOPT_RTDEV "=%s", mp->m_rtname);
522
523         if (mp->m_dalign > 0)
524                 seq_printf(m, "," MNTOPT_SUNIT "=%d",
525                                 (int)XFS_FSB_TO_BB(mp, mp->m_dalign));
526         if (mp->m_swidth > 0)
527                 seq_printf(m, "," MNTOPT_SWIDTH "=%d",
528                                 (int)XFS_FSB_TO_BB(mp, mp->m_swidth));
529
530         if (mp->m_qflags & (XFS_UQUOTA_ACCT|XFS_UQUOTA_ENFD))
531                 seq_puts(m, "," MNTOPT_USRQUOTA);
532         else if (mp->m_qflags & XFS_UQUOTA_ACCT)
533                 seq_puts(m, "," MNTOPT_UQUOTANOENF);
534
535         if (mp->m_qflags & (XFS_PQUOTA_ACCT|XFS_OQUOTA_ENFD))
536                 seq_puts(m, "," MNTOPT_PRJQUOTA);
537         else if (mp->m_qflags & XFS_PQUOTA_ACCT)
538                 seq_puts(m, "," MNTOPT_PQUOTANOENF);
539
540         if (mp->m_qflags & (XFS_GQUOTA_ACCT|XFS_OQUOTA_ENFD))
541                 seq_puts(m, "," MNTOPT_GRPQUOTA);
542         else if (mp->m_qflags & XFS_GQUOTA_ACCT)
543                 seq_puts(m, "," MNTOPT_GQUOTANOENF);
544
545         if (!(mp->m_qflags & XFS_ALL_QUOTA_ACCT))
546                 seq_puts(m, "," MNTOPT_NOQUOTA);
547
548         return 0;
549 }
550 __uint64_t
551 xfs_max_file_offset(
552         unsigned int            blockshift)
553 {
554         unsigned int            pagefactor = 1;
555         unsigned int            bitshift = BITS_PER_LONG - 1;
556
557         /* Figure out maximum filesize, on Linux this can depend on
558          * the filesystem blocksize (on 32 bit platforms).
559          * __block_prepare_write does this in an [unsigned] long...
560          *      page->index << (PAGE_CACHE_SHIFT - bbits)
561          * So, for page sized blocks (4K on 32 bit platforms),
562          * this wraps at around 8Tb (hence MAX_LFS_FILESIZE which is
563          *      (((u64)PAGE_CACHE_SIZE << (BITS_PER_LONG-1))-1)
564          * but for smaller blocksizes it is less (bbits = log2 bsize).
565          * Note1: get_block_t takes a long (implicit cast from above)
566          * Note2: The Large Block Device (LBD and HAVE_SECTOR_T) patch
567          * can optionally convert the [unsigned] long from above into
568          * an [unsigned] long long.
569          */
570
571 #if BITS_PER_LONG == 32
572 # if defined(CONFIG_LBD)
573         ASSERT(sizeof(sector_t) == 8);
574         pagefactor = PAGE_CACHE_SIZE;
575         bitshift = BITS_PER_LONG;
576 # else
577         pagefactor = PAGE_CACHE_SIZE >> (PAGE_CACHE_SHIFT - blockshift);
578 # endif
579 #endif
580
581         return (((__uint64_t)pagefactor) << bitshift) - 1;
582 }
583
584 STATIC_INLINE void
585 xfs_set_inodeops(
586         struct inode            *inode)
587 {
588         switch (inode->i_mode & S_IFMT) {
589         case S_IFREG:
590                 inode->i_op = &xfs_inode_operations;
591                 inode->i_fop = &xfs_file_operations;
592                 inode->i_mapping->a_ops = &xfs_address_space_operations;
593                 break;
594         case S_IFDIR:
595                 if (xfs_sb_version_hasasciici(&XFS_M(inode->i_sb)->m_sb))
596                         inode->i_op = &xfs_dir_ci_inode_operations;
597                 else
598                         inode->i_op = &xfs_dir_inode_operations;
599                 inode->i_fop = &xfs_dir_file_operations;
600                 break;
601         case S_IFLNK:
602                 inode->i_op = &xfs_symlink_inode_operations;
603                 if (!(XFS_I(inode)->i_df.if_flags & XFS_IFINLINE))
604                         inode->i_mapping->a_ops = &xfs_address_space_operations;
605                 break;
606         default:
607                 inode->i_op = &xfs_inode_operations;
608                 init_special_inode(inode, inode->i_mode, inode->i_rdev);
609                 break;
610         }
611 }
612
613 STATIC_INLINE void
614 xfs_revalidate_inode(
615         xfs_mount_t             *mp,
616         bhv_vnode_t             *vp,
617         xfs_inode_t             *ip)
618 {
619         struct inode            *inode = vn_to_inode(vp);
620
621         inode->i_mode   = ip->i_d.di_mode;
622         inode->i_nlink  = ip->i_d.di_nlink;
623         inode->i_uid    = ip->i_d.di_uid;
624         inode->i_gid    = ip->i_d.di_gid;
625
626         switch (inode->i_mode & S_IFMT) {
627         case S_IFBLK:
628         case S_IFCHR:
629                 inode->i_rdev =
630                         MKDEV(sysv_major(ip->i_df.if_u2.if_rdev) & 0x1ff,
631                               sysv_minor(ip->i_df.if_u2.if_rdev));
632                 break;
633         default:
634                 inode->i_rdev = 0;
635                 break;
636         }
637
638         inode->i_generation = ip->i_d.di_gen;
639         i_size_write(inode, ip->i_d.di_size);
640         inode->i_atime.tv_sec   = ip->i_d.di_atime.t_sec;
641         inode->i_atime.tv_nsec  = ip->i_d.di_atime.t_nsec;
642         inode->i_mtime.tv_sec   = ip->i_d.di_mtime.t_sec;
643         inode->i_mtime.tv_nsec  = ip->i_d.di_mtime.t_nsec;
644         inode->i_ctime.tv_sec   = ip->i_d.di_ctime.t_sec;
645         inode->i_ctime.tv_nsec  = ip->i_d.di_ctime.t_nsec;
646         if (ip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_IMMUTABLE)
647                 inode->i_flags |= S_IMMUTABLE;
648         else
649                 inode->i_flags &= ~S_IMMUTABLE;
650         if (ip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_APPEND)
651                 inode->i_flags |= S_APPEND;
652         else
653                 inode->i_flags &= ~S_APPEND;
654         if (ip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_SYNC)
655                 inode->i_flags |= S_SYNC;
656         else
657                 inode->i_flags &= ~S_SYNC;
658         if (ip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_NOATIME)
659                 inode->i_flags |= S_NOATIME;
660         else
661                 inode->i_flags &= ~S_NOATIME;
662         xfs_iflags_clear(ip, XFS_IMODIFIED);
663 }
664
665 void
666 xfs_initialize_vnode(
667         struct xfs_mount        *mp,
668         bhv_vnode_t             *vp,
669         struct xfs_inode        *ip)
670 {
671         struct inode            *inode = vn_to_inode(vp);
672
673         if (!ip->i_vnode) {
674                 ip->i_vnode = vp;
675                 inode->i_private = ip;
676         }
677
678         /*
679          * We need to set the ops vectors, and unlock the inode, but if
680          * we have been called during the new inode create process, it is
681          * too early to fill in the Linux inode.  We will get called a
682          * second time once the inode is properly set up, and then we can
683          * finish our work.
684          */
685         if (ip->i_d.di_mode != 0 && (inode->i_state & I_NEW)) {
686                 xfs_revalidate_inode(mp, vp, ip);
687                 xfs_set_inodeops(inode);
688
689                 xfs_iflags_clear(ip, XFS_INEW);
690                 barrier();
691
692                 unlock_new_inode(inode);
693         }
694 }
695
696 int
697 xfs_blkdev_get(
698         xfs_mount_t             *mp,
699         const char              *name,
700         struct block_device     **bdevp)
701 {
702         int                     error = 0;
703
704         *bdevp = open_bdev_excl(name, 0, mp);
705         if (IS_ERR(*bdevp)) {
706                 error = PTR_ERR(*bdevp);
707                 printk("XFS: Invalid device [%s], error=%d\n", name, error);
708         }
709
710         return -error;
711 }
712
713 void
714 xfs_blkdev_put(
715         struct block_device     *bdev)
716 {
717         if (bdev)
718                 close_bdev_excl(bdev);
719 }
720
721 /*
722  * Try to write out the superblock using barriers.
723  */
724 STATIC int
725 xfs_barrier_test(
726         xfs_mount_t     *mp)
727 {
728         xfs_buf_t       *sbp = xfs_getsb(mp, 0);
729         int             error;
730
731         XFS_BUF_UNDONE(sbp);
732         XFS_BUF_UNREAD(sbp);
733         XFS_BUF_UNDELAYWRITE(sbp);
734         XFS_BUF_WRITE(sbp);
735         XFS_BUF_UNASYNC(sbp);
736         XFS_BUF_ORDERED(sbp);
737
738         xfsbdstrat(mp, sbp);
739         error = xfs_iowait(sbp);
740
741         /*
742          * Clear all the flags we set and possible error state in the
743          * buffer.  We only did the write to try out whether barriers
744          * worked and shouldn't leave any traces in the superblock
745          * buffer.
746          */
747         XFS_BUF_DONE(sbp);
748         XFS_BUF_ERROR(sbp, 0);
749         XFS_BUF_UNORDERED(sbp);
750
751         xfs_buf_relse(sbp);
752         return error;
753 }
754
755 void
756 xfs_mountfs_check_barriers(xfs_mount_t *mp)
757 {
758         int error;
759
760         if (mp->m_logdev_targp != mp->m_ddev_targp) {
761                 xfs_fs_cmn_err(CE_NOTE, mp,
762                   "Disabling barriers, not supported with external log device");
763                 mp->m_flags &= ~XFS_MOUNT_BARRIER;
764                 return;
765         }
766
767         if (xfs_readonly_buftarg(mp->m_ddev_targp)) {
768                 xfs_fs_cmn_err(CE_NOTE, mp,
769                   "Disabling barriers, underlying device is readonly");
770                 mp->m_flags &= ~XFS_MOUNT_BARRIER;
771                 return;
772         }
773
774         error = xfs_barrier_test(mp);
775         if (error) {
776                 xfs_fs_cmn_err(CE_NOTE, mp,
777                   "Disabling barriers, trial barrier write failed");
778                 mp->m_flags &= ~XFS_MOUNT_BARRIER;
779                 return;
780         }
781 }
782
783 void
784 xfs_blkdev_issue_flush(
785         xfs_buftarg_t           *buftarg)
786 {
787         blkdev_issue_flush(buftarg->bt_bdev, NULL);
788 }
789
790 STATIC void
791 xfs_close_devices(
792         struct xfs_mount        *mp)
793 {
794         if (mp->m_logdev_targp && mp->m_logdev_targp != mp->m_ddev_targp) {
795                 struct block_device *logdev = mp->m_logdev_targp->bt_bdev;
796                 xfs_free_buftarg(mp->m_logdev_targp);
797                 xfs_blkdev_put(logdev);
798         }
799         if (mp->m_rtdev_targp) {
800                 struct block_device *rtdev = mp->m_rtdev_targp->bt_bdev;
801                 xfs_free_buftarg(mp->m_rtdev_targp);
802                 xfs_blkdev_put(rtdev);
803         }
804         xfs_free_buftarg(mp->m_ddev_targp);
805 }
806
807 /*
808  * The file system configurations are:
809  *      (1) device (partition) with data and internal log
810  *      (2) logical volume with data and log subvolumes.
811  *      (3) logical volume with data, log, and realtime subvolumes.
812  *
813  * We only have to handle opening the log and realtime volumes here if
814  * they are present.  The data subvolume has already been opened by
815  * get_sb_bdev() and is stored in sb->s_bdev.
816  */
817 STATIC int
818 xfs_open_devices(
819         struct xfs_mount        *mp,
820         struct xfs_mount_args   *args)
821 {
822         struct block_device     *ddev = mp->m_super->s_bdev;
823         struct block_device     *logdev = NULL, *rtdev = NULL;
824         int                     error;
825
826         /*
827          * Open real time and log devices - order is important.
828          */
829         if (args->logname[0]) {
830                 error = xfs_blkdev_get(mp, args->logname, &logdev);
831                 if (error)
832                         goto out;
833         }
834
835         if (args->rtname[0]) {
836                 error = xfs_blkdev_get(mp, args->rtname, &rtdev);
837                 if (error)
838                         goto out_close_logdev;
839
840                 if (rtdev == ddev || rtdev == logdev) {
841                         cmn_err(CE_WARN,
842         "XFS: Cannot mount filesystem with identical rtdev and ddev/logdev.");
843                         error = EINVAL;
844                         goto out_close_rtdev;
845                 }
846         }
847
848         /*
849          * Setup xfs_mount buffer target pointers
850          */
851         error = ENOMEM;
852         mp->m_ddev_targp = xfs_alloc_buftarg(ddev, 0);
853         if (!mp->m_ddev_targp)
854                 goto out_close_rtdev;
855
856         if (rtdev) {
857                 mp->m_rtdev_targp = xfs_alloc_buftarg(rtdev, 1);
858                 if (!mp->m_rtdev_targp)
859                         goto out_free_ddev_targ;
860         }
861
862         if (logdev && logdev != ddev) {
863                 mp->m_logdev_targp = xfs_alloc_buftarg(logdev, 1);
864                 if (!mp->m_logdev_targp)
865                         goto out_free_rtdev_targ;
866         } else {
867                 mp->m_logdev_targp = mp->m_ddev_targp;
868         }
869
870         return 0;
871
872  out_free_rtdev_targ:
873         if (mp->m_rtdev_targp)
874                 xfs_free_buftarg(mp->m_rtdev_targp);
875  out_free_ddev_targ:
876         xfs_free_buftarg(mp->m_ddev_targp);
877  out_close_rtdev:
878         if (rtdev)
879                 xfs_blkdev_put(rtdev);
880  out_close_logdev:
881         if (logdev && logdev != ddev)
882                 xfs_blkdev_put(logdev);
883  out:
884         return error;
885 }
886
887 /*
888  * Setup xfs_mount buffer target pointers based on superblock
889  */
890 STATIC int
891 xfs_setup_devices(
892         struct xfs_mount        *mp)
893 {
894         int                     error;
895
896         error = xfs_setsize_buftarg(mp->m_ddev_targp, mp->m_sb.sb_blocksize,
897                                     mp->m_sb.sb_sectsize);
898         if (error)
899                 return error;
900
901         if (mp->m_logdev_targp && mp->m_logdev_targp != mp->m_ddev_targp) {
902                 unsigned int    log_sector_size = BBSIZE;
903
904                 if (xfs_sb_version_hassector(&mp->m_sb))
905                         log_sector_size = mp->m_sb.sb_logsectsize;
906                 error = xfs_setsize_buftarg(mp->m_logdev_targp,
907                                             mp->m_sb.sb_blocksize,
908                                             log_sector_size);
909                 if (error)
910                         return error;
911         }
912         if (mp->m_rtdev_targp) {
913                 error = xfs_setsize_buftarg(mp->m_rtdev_targp,
914                                             mp->m_sb.sb_blocksize,
915                                             mp->m_sb.sb_sectsize);
916                 if (error)
917                         return error;
918         }
919
920         return 0;
921 }
922
923 /*
924  * XFS AIL push thread support
925  */
926 void
927 xfsaild_wakeup(
928         xfs_mount_t             *mp,
929         xfs_lsn_t               threshold_lsn)
930 {
931         mp->m_ail.xa_target = threshold_lsn;
932         wake_up_process(mp->m_ail.xa_task);
933 }
934
935 int
936 xfsaild(
937         void    *data)
938 {
939         xfs_mount_t     *mp = (xfs_mount_t *)data;
940         xfs_lsn_t       last_pushed_lsn = 0;
941         long            tout = 0;
942
943         while (!kthread_should_stop()) {
944                 if (tout)
945                         schedule_timeout_interruptible(msecs_to_jiffies(tout));
946                 tout = 1000;
947
948                 /* swsusp */
949                 try_to_freeze();
950
951                 ASSERT(mp->m_log);
952                 if (XFS_FORCED_SHUTDOWN(mp))
953                         continue;
954
955                 tout = xfsaild_push(mp, &last_pushed_lsn);
956         }
957
958         return 0;
959 }       /* xfsaild */
960
961 int
962 xfsaild_start(
963         xfs_mount_t     *mp)
964 {
965         mp->m_ail.xa_target = 0;
966         mp->m_ail.xa_task = kthread_run(xfsaild, mp, "xfsaild");
967         if (IS_ERR(mp->m_ail.xa_task))
968                 return -PTR_ERR(mp->m_ail.xa_task);
969         return 0;
970 }
971
972 void
973 xfsaild_stop(
974         xfs_mount_t     *mp)
975 {
976         kthread_stop(mp->m_ail.xa_task);
977 }
978
979
980
981 STATIC struct inode *
982 xfs_fs_alloc_inode(
983         struct super_block      *sb)
984 {
985         bhv_vnode_t             *vp;
986
987         vp = kmem_zone_alloc(xfs_vnode_zone, KM_SLEEP);
988         if (unlikely(!vp))
989                 return NULL;
990         return vn_to_inode(vp);
991 }
992
993 STATIC void
994 xfs_fs_destroy_inode(
995         struct inode            *inode)
996 {
997         kmem_zone_free(xfs_vnode_zone, vn_from_inode(inode));
998 }
999
1000 STATIC void
1001 xfs_fs_inode_init_once(
1002         void                    *vnode)
1003 {
1004         inode_init_once(vn_to_inode((bhv_vnode_t *)vnode));
1005 }
1006
1007 /*
1008  * Attempt to flush the inode, this will actually fail
1009  * if the inode is pinned, but we dirty the inode again
1010  * at the point when it is unpinned after a log write,
1011  * since this is when the inode itself becomes flushable.
1012  */
1013 STATIC int
1014 xfs_fs_write_inode(
1015         struct inode            *inode,
1016         int                     sync)
1017 {
1018         int                     error = 0;
1019         int                     flags = 0;
1020
1021         xfs_itrace_entry(XFS_I(inode));
1022         if (sync) {
1023                 filemap_fdatawait(inode->i_mapping);
1024                 flags |= FLUSH_SYNC;
1025         }
1026         error = xfs_inode_flush(XFS_I(inode), flags);
1027         /*
1028          * if we failed to write out the inode then mark
1029          * it dirty again so we'll try again later.
1030          */
1031         if (error)
1032                 mark_inode_dirty_sync(inode);
1033
1034         return -error;
1035 }
1036
1037 STATIC void
1038 xfs_fs_clear_inode(
1039         struct inode            *inode)
1040 {
1041         xfs_inode_t             *ip = XFS_I(inode);
1042
1043         /*
1044          * ip can be null when xfs_iget_core calls xfs_idestroy if we
1045          * find an inode with di_mode == 0 but without IGET_CREATE set.
1046          */
1047         if (ip) {
1048                 xfs_itrace_entry(ip);
1049                 XFS_STATS_INC(vn_rele);
1050                 XFS_STATS_INC(vn_remove);
1051                 XFS_STATS_INC(vn_reclaim);
1052                 XFS_STATS_DEC(vn_active);
1053
1054                 xfs_inactive(ip);
1055                 xfs_iflags_clear(ip, XFS_IMODIFIED);
1056                 if (xfs_reclaim(ip))
1057                         panic("%s: cannot reclaim 0x%p\n", __func__, inode);
1058         }
1059
1060         ASSERT(XFS_I(inode) == NULL);
1061 }
1062
1063 /*
1064  * Enqueue a work item to be picked up by the vfs xfssyncd thread.
1065  * Doing this has two advantages:
1066  * - It saves on stack space, which is tight in certain situations
1067  * - It can be used (with care) as a mechanism to avoid deadlocks.
1068  * Flushing while allocating in a full filesystem requires both.
1069  */
1070 STATIC void
1071 xfs_syncd_queue_work(
1072         struct xfs_mount *mp,
1073         void            *data,
1074         void            (*syncer)(struct xfs_mount *, void *))
1075 {
1076         struct bhv_vfs_sync_work *work;
1077
1078         work = kmem_alloc(sizeof(struct bhv_vfs_sync_work), KM_SLEEP);
1079         INIT_LIST_HEAD(&work->w_list);
1080         work->w_syncer = syncer;
1081         work->w_data = data;
1082         work->w_mount = mp;
1083         spin_lock(&mp->m_sync_lock);
1084         list_add_tail(&work->w_list, &mp->m_sync_list);
1085         spin_unlock(&mp->m_sync_lock);
1086         wake_up_process(mp->m_sync_task);
1087 }
1088
1089 /*
1090  * Flush delayed allocate data, attempting to free up reserved space
1091  * from existing allocations.  At this point a new allocation attempt
1092  * has failed with ENOSPC and we are in the process of scratching our
1093  * heads, looking about for more room...
1094  */
1095 STATIC void
1096 xfs_flush_inode_work(
1097         struct xfs_mount *mp,
1098         void            *arg)
1099 {
1100         struct inode    *inode = arg;
1101         filemap_flush(inode->i_mapping);
1102         iput(inode);
1103 }
1104
1105 void
1106 xfs_flush_inode(
1107         xfs_inode_t     *ip)
1108 {
1109         struct inode    *inode = VFS_I(ip);
1110
1111         igrab(inode);
1112         xfs_syncd_queue_work(ip->i_mount, inode, xfs_flush_inode_work);
1113         delay(msecs_to_jiffies(500));
1114 }
1115
1116 /*
1117  * This is the "bigger hammer" version of xfs_flush_inode_work...
1118  * (IOW, "If at first you don't succeed, use a Bigger Hammer").
1119  */
1120 STATIC void
1121 xfs_flush_device_work(
1122         struct xfs_mount *mp,
1123         void            *arg)
1124 {
1125         struct inode    *inode = arg;
1126         sync_blockdev(mp->m_super->s_bdev);
1127         iput(inode);
1128 }
1129
1130 void
1131 xfs_flush_device(
1132         xfs_inode_t     *ip)
1133 {
1134         struct inode    *inode = VFS_I(ip);
1135
1136         igrab(inode);
1137         xfs_syncd_queue_work(ip->i_mount, inode, xfs_flush_device_work);
1138         delay(msecs_to_jiffies(500));
1139         xfs_log_force(ip->i_mount, (xfs_lsn_t)0, XFS_LOG_FORCE|XFS_LOG_SYNC);
1140 }
1141
1142 STATIC void
1143 xfs_sync_worker(
1144         struct xfs_mount *mp,
1145         void            *unused)
1146 {
1147         int             error;
1148
1149         if (!(mp->m_flags & XFS_MOUNT_RDONLY))
1150                 error = xfs_sync(mp, SYNC_FSDATA | SYNC_BDFLUSH | SYNC_ATTR);
1151         mp->m_sync_seq++;
1152         wake_up(&mp->m_wait_single_sync_task);
1153 }
1154
1155 STATIC int
1156 xfssyncd(
1157         void                    *arg)
1158 {
1159         struct xfs_mount        *mp = arg;
1160         long                    timeleft;
1161         bhv_vfs_sync_work_t     *work, *n;
1162         LIST_HEAD               (tmp);
1163
1164         set_freezable();
1165         timeleft = xfs_syncd_centisecs * msecs_to_jiffies(10);
1166         for (;;) {
1167                 timeleft = schedule_timeout_interruptible(timeleft);
1168                 /* swsusp */
1169                 try_to_freeze();
1170                 if (kthread_should_stop() && list_empty(&mp->m_sync_list))
1171                         break;
1172
1173                 spin_lock(&mp->m_sync_lock);
1174                 /*
1175                  * We can get woken by laptop mode, to do a sync -
1176                  * that's the (only!) case where the list would be
1177                  * empty with time remaining.
1178                  */
1179                 if (!timeleft || list_empty(&mp->m_sync_list)) {
1180                         if (!timeleft)
1181                                 timeleft = xfs_syncd_centisecs *
1182                                                         msecs_to_jiffies(10);
1183                         INIT_LIST_HEAD(&mp->m_sync_work.w_list);
1184                         list_add_tail(&mp->m_sync_work.w_list,
1185                                         &mp->m_sync_list);
1186                 }
1187                 list_for_each_entry_safe(work, n, &mp->m_sync_list, w_list)
1188                         list_move(&work->w_list, &tmp);
1189                 spin_unlock(&mp->m_sync_lock);
1190
1191                 list_for_each_entry_safe(work, n, &tmp, w_list) {
1192                         (*work->w_syncer)(mp, work->w_data);
1193                         list_del(&work->w_list);
1194                         if (work == &mp->m_sync_work)
1195                                 continue;
1196                         kmem_free(work);
1197                 }
1198         }
1199
1200         return 0;
1201 }
1202
1203 STATIC void
1204 xfs_free_fsname(
1205         struct xfs_mount        *mp)
1206 {
1207         kfree(mp->m_fsname);
1208         kfree(mp->m_rtname);
1209         kfree(mp->m_logname);
1210 }
1211
1212 STATIC void
1213 xfs_fs_put_super(
1214         struct super_block      *sb)
1215 {
1216         struct xfs_mount        *mp = XFS_M(sb);
1217         struct xfs_inode        *rip = mp->m_rootip;
1218         int                     unmount_event_flags = 0;
1219         int                     error;
1220
1221         kthread_stop(mp->m_sync_task);
1222
1223         xfs_sync(mp, SYNC_ATTR | SYNC_DELWRI);
1224
1225 #ifdef HAVE_DMAPI
1226         if (mp->m_flags & XFS_MOUNT_DMAPI) {
1227                 unmount_event_flags =
1228                         (mp->m_dmevmask & (1 << DM_EVENT_UNMOUNT)) ?
1229                                 0 : DM_FLAGS_UNWANTED;
1230                 /*
1231                  * Ignore error from dmapi here, first unmount is not allowed
1232                  * to fail anyway, and second we wouldn't want to fail a
1233                  * unmount because of dmapi.
1234                  */
1235                 XFS_SEND_PREUNMOUNT(mp, rip, DM_RIGHT_NULL, rip, DM_RIGHT_NULL,
1236                                 NULL, NULL, 0, 0, unmount_event_flags);
1237         }
1238 #endif
1239
1240         /*
1241          * Blow away any referenced inode in the filestreams cache.
1242          * This can and will cause log traffic as inodes go inactive
1243          * here.
1244          */
1245         xfs_filestream_unmount(mp);
1246
1247         XFS_bflush(mp->m_ddev_targp);
1248         error = xfs_unmount_flush(mp, 0);
1249         WARN_ON(error);
1250
1251         IRELE(rip);
1252
1253         /*
1254          * If we're forcing a shutdown, typically because of a media error,
1255          * we want to make sure we invalidate dirty pages that belong to
1256          * referenced vnodes as well.
1257          */
1258         if (XFS_FORCED_SHUTDOWN(mp)) {
1259                 error = xfs_sync(mp, SYNC_WAIT | SYNC_CLOSE);
1260                 ASSERT(error != EFSCORRUPTED);
1261         }
1262
1263         if (mp->m_flags & XFS_MOUNT_DMAPI) {
1264                 XFS_SEND_UNMOUNT(mp, rip, DM_RIGHT_NULL, 0, 0,
1265                                 unmount_event_flags);
1266         }
1267
1268         xfs_unmountfs(mp);
1269         xfs_icsb_destroy_counters(mp);
1270         xfs_close_devices(mp);
1271         xfs_qmops_put(mp);
1272         xfs_dmops_put(mp);
1273         xfs_free_fsname(mp);
1274         kfree(mp);
1275 }
1276
1277 STATIC void
1278 xfs_fs_write_super(
1279         struct super_block      *sb)
1280 {
1281         if (!(sb->s_flags & MS_RDONLY))
1282                 xfs_sync(XFS_M(sb), SYNC_FSDATA);
1283         sb->s_dirt = 0;
1284 }
1285
1286 STATIC int
1287 xfs_fs_sync_super(
1288         struct super_block      *sb,
1289         int                     wait)
1290 {
1291         struct xfs_mount        *mp = XFS_M(sb);
1292         int                     error;
1293         int                     flags;
1294
1295         /*
1296          * Treat a sync operation like a freeze.  This is to work
1297          * around a race in sync_inodes() which works in two phases
1298          * - an asynchronous flush, which can write out an inode
1299          * without waiting for file size updates to complete, and a
1300          * synchronous flush, which wont do anything because the
1301          * async flush removed the inode's dirty flag.  Also
1302          * sync_inodes() will not see any files that just have
1303          * outstanding transactions to be flushed because we don't
1304          * dirty the Linux inode until after the transaction I/O
1305          * completes.
1306          */
1307         if (wait || unlikely(sb->s_frozen == SB_FREEZE_WRITE)) {
1308                 /*
1309                  * First stage of freeze - no more writers will make progress
1310                  * now we are here, so we flush delwri and delalloc buffers
1311                  * here, then wait for all I/O to complete.  Data is frozen at
1312                  * that point. Metadata is not frozen, transactions can still
1313                  * occur here so don't bother flushing the buftarg (i.e
1314                  * SYNC_QUIESCE) because it'll just get dirty again.
1315                  */
1316                 flags = SYNC_DATA_QUIESCE;
1317         } else
1318                 flags = SYNC_FSDATA;
1319
1320         error = xfs_sync(mp, flags);
1321         sb->s_dirt = 0;
1322
1323         if (unlikely(laptop_mode)) {
1324                 int     prev_sync_seq = mp->m_sync_seq;
1325
1326                 /*
1327                  * The disk must be active because we're syncing.
1328                  * We schedule xfssyncd now (now that the disk is
1329                  * active) instead of later (when it might not be).
1330                  */
1331                 wake_up_process(mp->m_sync_task);
1332                 /*
1333                  * We have to wait for the sync iteration to complete.
1334                  * If we don't, the disk activity caused by the sync
1335                  * will come after the sync is completed, and that
1336                  * triggers another sync from laptop mode.
1337                  */
1338                 wait_event(mp->m_wait_single_sync_task,
1339                                 mp->m_sync_seq != prev_sync_seq);
1340         }
1341
1342         return -error;
1343 }
1344
1345 STATIC int
1346 xfs_fs_statfs(
1347         struct dentry           *dentry,
1348         struct kstatfs          *statp)
1349 {
1350         struct xfs_mount        *mp = XFS_M(dentry->d_sb);
1351         xfs_sb_t                *sbp = &mp->m_sb;
1352         __uint64_t              fakeinos, id;
1353         xfs_extlen_t            lsize;
1354
1355         statp->f_type = XFS_SB_MAGIC;
1356         statp->f_namelen = MAXNAMELEN - 1;
1357
1358         id = huge_encode_dev(mp->m_ddev_targp->bt_dev);
1359         statp->f_fsid.val[0] = (u32)id;
1360         statp->f_fsid.val[1] = (u32)(id >> 32);
1361
1362         xfs_icsb_sync_counters(mp, XFS_ICSB_LAZY_COUNT);
1363
1364         spin_lock(&mp->m_sb_lock);
1365         statp->f_bsize = sbp->sb_blocksize;
1366         lsize = sbp->sb_logstart ? sbp->sb_logblocks : 0;
1367         statp->f_blocks = sbp->sb_dblocks - lsize;
1368         statp->f_bfree = statp->f_bavail =
1369                                 sbp->sb_fdblocks - XFS_ALLOC_SET_ASIDE(mp);
1370         fakeinos = statp->f_bfree << sbp->sb_inopblog;
1371 #if XFS_BIG_INUMS
1372         fakeinos += mp->m_inoadd;
1373 #endif
1374         statp->f_files =
1375             MIN(sbp->sb_icount + fakeinos, (__uint64_t)XFS_MAXINUMBER);
1376         if (mp->m_maxicount)
1377 #if XFS_BIG_INUMS
1378                 if (!mp->m_inoadd)
1379 #endif
1380                         statp->f_files = min_t(typeof(statp->f_files),
1381                                                 statp->f_files,
1382                                                 mp->m_maxicount);
1383         statp->f_ffree = statp->f_files - (sbp->sb_icount - sbp->sb_ifree);
1384         spin_unlock(&mp->m_sb_lock);
1385
1386         XFS_QM_DQSTATVFS(XFS_I(dentry->d_inode), statp);
1387         return 0;
1388 }
1389
1390 STATIC int
1391 xfs_fs_remount(
1392         struct super_block      *sb,
1393         int                     *flags,
1394         char                    *options)
1395 {
1396         struct xfs_mount        *mp = XFS_M(sb);
1397         substring_t             args[MAX_OPT_ARGS];
1398         char                    *p;
1399
1400         while ((p = strsep(&options, ",")) != NULL) {
1401                 int token;
1402
1403                 if (!*p)
1404                         continue;
1405
1406                 token = match_token(p, tokens, args);
1407                 switch (token) {
1408                 case Opt_barrier:
1409                         mp->m_flags |= XFS_MOUNT_BARRIER;
1410
1411                         /*
1412                          * Test if barriers are actually working if we can,
1413                          * else delay this check until the filesystem is
1414                          * marked writeable.
1415                          */
1416                         if (!(mp->m_flags & XFS_MOUNT_RDONLY))
1417                                 xfs_mountfs_check_barriers(mp);
1418                         break;
1419                 case Opt_nobarrier:
1420                         mp->m_flags &= ~XFS_MOUNT_BARRIER;
1421                         break;
1422                 default:
1423                         printk(KERN_INFO
1424         "XFS: mount option \"%s\" not supported for remount\n", p);
1425                         return -EINVAL;
1426                 }
1427         }
1428
1429         /* rw/ro -> rw */
1430         if ((mp->m_flags & XFS_MOUNT_RDONLY) && !(*flags & MS_RDONLY)) {
1431                 mp->m_flags &= ~XFS_MOUNT_RDONLY;
1432                 if (mp->m_flags & XFS_MOUNT_BARRIER)
1433                         xfs_mountfs_check_barriers(mp);
1434         }
1435
1436         /* rw -> ro */
1437         if (!(mp->m_flags & XFS_MOUNT_RDONLY) && (*flags & MS_RDONLY)) {
1438                 xfs_filestream_flush(mp);
1439                 xfs_sync(mp, SYNC_DATA_QUIESCE);
1440                 xfs_attr_quiesce(mp);
1441                 mp->m_flags |= XFS_MOUNT_RDONLY;
1442         }
1443
1444         return 0;
1445 }
1446
1447 /*
1448  * Second stage of a freeze. The data is already frozen so we only
1449  * need to take care of themetadata. Once that's done write a dummy
1450  * record to dirty the log in case of a crash while frozen.
1451  */
1452 STATIC void
1453 xfs_fs_lockfs(
1454         struct super_block      *sb)
1455 {
1456         struct xfs_mount        *mp = XFS_M(sb);
1457
1458         xfs_attr_quiesce(mp);
1459         xfs_fs_log_dummy(mp);
1460 }
1461
1462 STATIC int
1463 xfs_fs_show_options(
1464         struct seq_file         *m,
1465         struct vfsmount         *mnt)
1466 {
1467         return -xfs_showargs(XFS_M(mnt->mnt_sb), m);
1468 }
1469
1470 STATIC int
1471 xfs_fs_quotasync(
1472         struct super_block      *sb,
1473         int                     type)
1474 {
1475         return -XFS_QM_QUOTACTL(XFS_M(sb), Q_XQUOTASYNC, 0, NULL);
1476 }
1477
1478 STATIC int
1479 xfs_fs_getxstate(
1480         struct super_block      *sb,
1481         struct fs_quota_stat    *fqs)
1482 {
1483         return -XFS_QM_QUOTACTL(XFS_M(sb), Q_XGETQSTAT, 0, (caddr_t)fqs);
1484 }
1485
1486 STATIC int
1487 xfs_fs_setxstate(
1488         struct super_block      *sb,
1489         unsigned int            flags,
1490         int                     op)
1491 {
1492         return -XFS_QM_QUOTACTL(XFS_M(sb), op, 0, (caddr_t)&flags);
1493 }
1494
1495 STATIC int
1496 xfs_fs_getxquota(
1497         struct super_block      *sb,
1498         int                     type,
1499         qid_t                   id,
1500         struct fs_disk_quota    *fdq)
1501 {
1502         return -XFS_QM_QUOTACTL(XFS_M(sb),
1503                                  (type == USRQUOTA) ? Q_XGETQUOTA :
1504                                   ((type == GRPQUOTA) ? Q_XGETGQUOTA :
1505                                    Q_XGETPQUOTA), id, (caddr_t)fdq);
1506 }
1507
1508 STATIC int
1509 xfs_fs_setxquota(
1510         struct super_block      *sb,
1511         int                     type,
1512         qid_t                   id,
1513         struct fs_disk_quota    *fdq)
1514 {
1515         return -XFS_QM_QUOTACTL(XFS_M(sb),
1516                                  (type == USRQUOTA) ? Q_XSETQLIM :
1517                                   ((type == GRPQUOTA) ? Q_XSETGQLIM :
1518                                    Q_XSETPQLIM), id, (caddr_t)fdq);
1519 }
1520
1521 /*
1522  * This function fills in xfs_mount_t fields based on mount args.
1523  * Note: the superblock has _not_ yet been read in.
1524  */
1525 STATIC int
1526 xfs_start_flags(
1527         struct xfs_mount_args   *ap,
1528         struct xfs_mount        *mp)
1529 {
1530         int                     error;
1531
1532         /* Values are in BBs */
1533         if ((ap->flags & XFSMNT_NOALIGN) != XFSMNT_NOALIGN) {
1534                 /*
1535                  * At this point the superblock has not been read
1536                  * in, therefore we do not know the block size.
1537                  * Before the mount call ends we will convert
1538                  * these to FSBs.
1539                  */
1540                 mp->m_dalign = ap->sunit;
1541                 mp->m_swidth = ap->swidth;
1542         }
1543
1544         if (ap->logbufs != -1 &&
1545             ap->logbufs != 0 &&
1546             (ap->logbufs < XLOG_MIN_ICLOGS ||
1547              ap->logbufs > XLOG_MAX_ICLOGS)) {
1548                 cmn_err(CE_WARN,
1549                         "XFS: invalid logbufs value: %d [not %d-%d]",
1550                         ap->logbufs, XLOG_MIN_ICLOGS, XLOG_MAX_ICLOGS);
1551                 return XFS_ERROR(EINVAL);
1552         }
1553         mp->m_logbufs = ap->logbufs;
1554         if (ap->logbufsize != -1 &&
1555             ap->logbufsize !=  0 &&
1556             (ap->logbufsize < XLOG_MIN_RECORD_BSIZE ||
1557              ap->logbufsize > XLOG_MAX_RECORD_BSIZE ||
1558              !is_power_of_2(ap->logbufsize))) {
1559                 cmn_err(CE_WARN,
1560         "XFS: invalid logbufsize: %d [not 16k,32k,64k,128k or 256k]",
1561                         ap->logbufsize);
1562                 return XFS_ERROR(EINVAL);
1563         }
1564
1565         error = ENOMEM;
1566
1567         mp->m_logbsize = ap->logbufsize;
1568         mp->m_fsname_len = strlen(ap->fsname) + 1;
1569
1570         mp->m_fsname = kstrdup(ap->fsname, GFP_KERNEL);
1571         if (!mp->m_fsname)
1572                 goto out;
1573
1574         if (ap->rtname[0]) {
1575                 mp->m_rtname = kstrdup(ap->rtname, GFP_KERNEL);
1576                 if (!mp->m_rtname)
1577                         goto out_free_fsname;
1578
1579         }
1580
1581         if (ap->logname[0]) {
1582                 mp->m_logname = kstrdup(ap->logname, GFP_KERNEL);
1583                 if (!mp->m_logname)
1584                         goto out_free_rtname;
1585         }
1586
1587         if (ap->flags & XFSMNT_WSYNC)
1588                 mp->m_flags |= XFS_MOUNT_WSYNC;
1589 #if XFS_BIG_INUMS
1590         if (ap->flags & XFSMNT_INO64) {
1591                 mp->m_flags |= XFS_MOUNT_INO64;
1592                 mp->m_inoadd = XFS_INO64_OFFSET;
1593         }
1594 #endif
1595         if (ap->flags & XFSMNT_RETERR)
1596                 mp->m_flags |= XFS_MOUNT_RETERR;
1597         if (ap->flags & XFSMNT_NOALIGN)
1598                 mp->m_flags |= XFS_MOUNT_NOALIGN;
1599         if (ap->flags & XFSMNT_SWALLOC)
1600                 mp->m_flags |= XFS_MOUNT_SWALLOC;
1601         if (ap->flags & XFSMNT_OSYNCISOSYNC)
1602                 mp->m_flags |= XFS_MOUNT_OSYNCISOSYNC;
1603         if (ap->flags & XFSMNT_32BITINODES)
1604                 mp->m_flags |= XFS_MOUNT_32BITINODES;
1605
1606         if (ap->flags & XFSMNT_IOSIZE) {
1607                 if (ap->iosizelog > XFS_MAX_IO_LOG ||
1608                     ap->iosizelog < XFS_MIN_IO_LOG) {
1609                         cmn_err(CE_WARN,
1610                 "XFS: invalid log iosize: %d [not %d-%d]",
1611                                 ap->iosizelog, XFS_MIN_IO_LOG,
1612                                 XFS_MAX_IO_LOG);
1613                         return XFS_ERROR(EINVAL);
1614                 }
1615
1616                 mp->m_flags |= XFS_MOUNT_DFLT_IOSIZE;
1617                 mp->m_readio_log = mp->m_writeio_log = ap->iosizelog;
1618         }
1619
1620         if (ap->flags & XFSMNT_IKEEP)
1621                 mp->m_flags |= XFS_MOUNT_IKEEP;
1622         if (ap->flags & XFSMNT_DIRSYNC)
1623                 mp->m_flags |= XFS_MOUNT_DIRSYNC;
1624         if (ap->flags & XFSMNT_ATTR2)
1625                 mp->m_flags |= XFS_MOUNT_ATTR2;
1626         if (ap->flags & XFSMNT_NOATTR2)
1627                 mp->m_flags |= XFS_MOUNT_NOATTR2;
1628
1629         if (ap->flags2 & XFSMNT2_COMPAT_IOSIZE)
1630                 mp->m_flags |= XFS_MOUNT_COMPAT_IOSIZE;
1631
1632         /*
1633          * no recovery flag requires a read-only mount
1634          */
1635         if (ap->flags & XFSMNT_NORECOVERY) {
1636                 if (!(mp->m_flags & XFS_MOUNT_RDONLY)) {
1637                         cmn_err(CE_WARN,
1638         "XFS: tried to mount a FS read-write without recovery!");
1639                         return XFS_ERROR(EINVAL);
1640                 }
1641                 mp->m_flags |= XFS_MOUNT_NORECOVERY;
1642         }
1643
1644         if (ap->flags & XFSMNT_NOUUID)
1645                 mp->m_flags |= XFS_MOUNT_NOUUID;
1646         if (ap->flags & XFSMNT_BARRIER)
1647                 mp->m_flags |= XFS_MOUNT_BARRIER;
1648         else
1649                 mp->m_flags &= ~XFS_MOUNT_BARRIER;
1650
1651         if (ap->flags2 & XFSMNT2_FILESTREAMS)
1652                 mp->m_flags |= XFS_MOUNT_FILESTREAMS;
1653
1654         if (ap->flags & XFSMNT_DMAPI)
1655                 mp->m_flags |= XFS_MOUNT_DMAPI;
1656         return 0;
1657
1658
1659  out_free_rtname:
1660         kfree(mp->m_rtname);
1661  out_free_fsname:
1662         kfree(mp->m_fsname);
1663  out:
1664         return error;
1665 }
1666
1667 /*
1668  * This function fills in xfs_mount_t fields based on mount args.
1669  * Note: the superblock _has_ now been read in.
1670  */
1671 STATIC int
1672 xfs_finish_flags(
1673         struct xfs_mount_args   *ap,
1674         struct xfs_mount        *mp)
1675 {
1676         int                     ronly = (mp->m_flags & XFS_MOUNT_RDONLY);
1677
1678         /* Fail a mount where the logbuf is smaller then the log stripe */
1679         if (xfs_sb_version_haslogv2(&mp->m_sb)) {
1680                 if ((ap->logbufsize <= 0) &&
1681                     (mp->m_sb.sb_logsunit > XLOG_BIG_RECORD_BSIZE)) {
1682                         mp->m_logbsize = mp->m_sb.sb_logsunit;
1683                 } else if (ap->logbufsize > 0 &&
1684                            ap->logbufsize < mp->m_sb.sb_logsunit) {
1685                         cmn_err(CE_WARN,
1686         "XFS: logbuf size must be greater than or equal to log stripe size");
1687                         return XFS_ERROR(EINVAL);
1688                 }
1689         } else {
1690                 /* Fail a mount if the logbuf is larger than 32K */
1691                 if (ap->logbufsize > XLOG_BIG_RECORD_BSIZE) {
1692                         cmn_err(CE_WARN,
1693         "XFS: logbuf size for version 1 logs must be 16K or 32K");
1694                         return XFS_ERROR(EINVAL);
1695                 }
1696         }
1697
1698         /*
1699          * mkfs'ed attr2 will turn on attr2 mount unless explicitly
1700          * told by noattr2 to turn it off
1701          */
1702         if (xfs_sb_version_hasattr2(&mp->m_sb) &&
1703             !(ap->flags & XFSMNT_NOATTR2))
1704                 mp->m_flags |= XFS_MOUNT_ATTR2;
1705
1706         /*
1707          * prohibit r/w mounts of read-only filesystems
1708          */
1709         if ((mp->m_sb.sb_flags & XFS_SBF_READONLY) && !ronly) {
1710                 cmn_err(CE_WARN,
1711         "XFS: cannot mount a read-only filesystem as read-write");
1712                 return XFS_ERROR(EROFS);
1713         }
1714
1715         /*
1716          * check for shared mount.
1717          */
1718         if (ap->flags & XFSMNT_SHARED) {
1719                 if (!xfs_sb_version_hasshared(&mp->m_sb))
1720                         return XFS_ERROR(EINVAL);
1721
1722                 /*
1723                  * For IRIX 6.5, shared mounts must have the shared
1724                  * version bit set, have the persistent readonly
1725                  * field set, must be version 0 and can only be mounted
1726                  * read-only.
1727                  */
1728                 if (!ronly || !(mp->m_sb.sb_flags & XFS_SBF_READONLY) ||
1729                      (mp->m_sb.sb_shared_vn != 0))
1730                         return XFS_ERROR(EINVAL);
1731
1732                 mp->m_flags |= XFS_MOUNT_SHARED;
1733
1734                 /*
1735                  * Shared XFS V0 can't deal with DMI.  Return EINVAL.
1736                  */
1737                 if (mp->m_sb.sb_shared_vn == 0 && (ap->flags & XFSMNT_DMAPI))
1738                         return XFS_ERROR(EINVAL);
1739         }
1740
1741         if (ap->flags & XFSMNT_UQUOTA) {
1742                 mp->m_qflags |= (XFS_UQUOTA_ACCT | XFS_UQUOTA_ACTIVE);
1743                 if (ap->flags & XFSMNT_UQUOTAENF)
1744                         mp->m_qflags |= XFS_UQUOTA_ENFD;
1745         }
1746
1747         if (ap->flags & XFSMNT_GQUOTA) {
1748                 mp->m_qflags |= (XFS_GQUOTA_ACCT | XFS_GQUOTA_ACTIVE);
1749                 if (ap->flags & XFSMNT_GQUOTAENF)
1750                         mp->m_qflags |= XFS_OQUOTA_ENFD;
1751         } else if (ap->flags & XFSMNT_PQUOTA) {
1752                 mp->m_qflags |= (XFS_PQUOTA_ACCT | XFS_PQUOTA_ACTIVE);
1753                 if (ap->flags & XFSMNT_PQUOTAENF)
1754                         mp->m_qflags |= XFS_OQUOTA_ENFD;
1755         }
1756
1757         return 0;
1758 }
1759
1760 STATIC int
1761 xfs_fs_fill_super(
1762         struct super_block      *sb,
1763         void                    *data,
1764         int                     silent)
1765 {
1766         struct inode            *root;
1767         struct xfs_mount        *mp = NULL;
1768         struct xfs_mount_args   *args;
1769         int                     flags = 0, error = ENOMEM;
1770
1771         args = xfs_args_allocate(sb, silent);
1772         if (!args)
1773                 return -ENOMEM;
1774
1775         mp = kzalloc(sizeof(struct xfs_mount), GFP_KERNEL);
1776         if (!mp)
1777                 goto out_free_args;
1778
1779         spin_lock_init(&mp->m_sb_lock);
1780         mutex_init(&mp->m_ilock);
1781         mutex_init(&mp->m_growlock);
1782         atomic_set(&mp->m_active_trans, 0);
1783         INIT_LIST_HEAD(&mp->m_sync_list);
1784         spin_lock_init(&mp->m_sync_lock);
1785         init_waitqueue_head(&mp->m_wait_single_sync_task);
1786
1787         mp->m_super = sb;
1788         sb->s_fs_info = mp;
1789
1790         if (sb->s_flags & MS_RDONLY)
1791                 mp->m_flags |= XFS_MOUNT_RDONLY;
1792
1793         error = xfs_parseargs(mp, (char *)data, args, 0);
1794         if (error)
1795                 goto out_free_mp;
1796
1797         sb_min_blocksize(sb, BBSIZE);
1798         sb->s_xattr = xfs_xattr_handlers;
1799         sb->s_export_op = &xfs_export_operations;
1800         sb->s_qcop = &xfs_quotactl_operations;
1801         sb->s_op = &xfs_super_operations;
1802
1803         error = xfs_dmops_get(mp, args);
1804         if (error)
1805                 goto out_free_mp;
1806         error = xfs_qmops_get(mp, args);
1807         if (error)
1808                 goto out_put_dmops;
1809
1810         if (args->flags & XFSMNT_QUIET)
1811                 flags |= XFS_MFSI_QUIET;
1812
1813         error = xfs_open_devices(mp, args);
1814         if (error)
1815                 goto out_put_qmops;
1816
1817         if (xfs_icsb_init_counters(mp))
1818                 mp->m_flags |= XFS_MOUNT_NO_PERCPU_SB;
1819
1820         /*
1821          * Setup flags based on mount(2) options and then the superblock
1822          */
1823         error = xfs_start_flags(args, mp);
1824         if (error)
1825                 goto out_free_fsname;
1826         error = xfs_readsb(mp, flags);
1827         if (error)
1828                 goto out_free_fsname;
1829         error = xfs_finish_flags(args, mp);
1830         if (error)
1831                 goto out_free_sb;
1832
1833         error = xfs_setup_devices(mp);
1834         if (error)
1835                 goto out_free_sb;
1836
1837         if (mp->m_flags & XFS_MOUNT_BARRIER)
1838                 xfs_mountfs_check_barriers(mp);
1839
1840         error = xfs_filestream_mount(mp);
1841         if (error)
1842                 goto out_free_sb;
1843
1844         error = xfs_mountfs(mp, flags);
1845         if (error)
1846                 goto out_filestream_unmount;
1847
1848         XFS_SEND_MOUNT(mp, DM_RIGHT_NULL, args->mtpt, args->fsname);
1849
1850         sb->s_dirt = 1;
1851         sb->s_magic = XFS_SB_MAGIC;
1852         sb->s_blocksize = mp->m_sb.sb_blocksize;
1853         sb->s_blocksize_bits = ffs(sb->s_blocksize) - 1;
1854         sb->s_maxbytes = xfs_max_file_offset(sb->s_blocksize_bits);
1855         sb->s_time_gran = 1;
1856         set_posix_acl_flag(sb);
1857
1858         root = igrab(VFS_I(mp->m_rootip));
1859         if (!root) {
1860                 error = ENOENT;
1861                 goto fail_unmount;
1862         }
1863         if (is_bad_inode(root)) {
1864                 error = EINVAL;
1865                 goto fail_vnrele;
1866         }
1867         sb->s_root = d_alloc_root(root);
1868         if (!sb->s_root) {
1869                 error = ENOMEM;
1870                 goto fail_vnrele;
1871         }
1872
1873         mp->m_sync_work.w_syncer = xfs_sync_worker;
1874         mp->m_sync_work.w_mount = mp;
1875         mp->m_sync_task = kthread_run(xfssyncd, mp, "xfssyncd");
1876         if (IS_ERR(mp->m_sync_task)) {
1877                 error = -PTR_ERR(mp->m_sync_task);
1878                 goto fail_vnrele;
1879         }
1880
1881         xfs_itrace_exit(XFS_I(sb->s_root->d_inode));
1882
1883         kfree(args);
1884         return 0;
1885
1886  out_filestream_unmount:
1887         xfs_filestream_unmount(mp);
1888  out_free_sb:
1889         xfs_freesb(mp);
1890  out_free_fsname:
1891         xfs_free_fsname(mp);
1892         xfs_icsb_destroy_counters(mp);
1893         xfs_close_devices(mp);
1894  out_put_qmops:
1895         xfs_qmops_put(mp);
1896  out_put_dmops:
1897         xfs_dmops_put(mp);
1898  out_free_mp:
1899         kfree(mp);
1900  out_free_args:
1901         kfree(args);
1902         return -error;
1903
1904  fail_vnrele:
1905         if (sb->s_root) {
1906                 dput(sb->s_root);
1907                 sb->s_root = NULL;
1908         } else {
1909                 iput(root);
1910         }
1911
1912  fail_unmount:
1913         /*
1914          * Blow away any referenced inode in the filestreams cache.
1915          * This can and will cause log traffic as inodes go inactive
1916          * here.
1917          */
1918         xfs_filestream_unmount(mp);
1919
1920         XFS_bflush(mp->m_ddev_targp);
1921         error = xfs_unmount_flush(mp, 0);
1922         WARN_ON(error);
1923
1924         IRELE(mp->m_rootip);
1925
1926         xfs_unmountfs(mp);
1927         goto out_free_fsname;
1928 }
1929
1930 STATIC int
1931 xfs_fs_get_sb(
1932         struct file_system_type *fs_type,
1933         int                     flags,
1934         const char              *dev_name,
1935         void                    *data,
1936         struct vfsmount         *mnt)
1937 {
1938         return get_sb_bdev(fs_type, flags, dev_name, data, xfs_fs_fill_super,
1939                            mnt);
1940 }
1941
1942 static struct super_operations xfs_super_operations = {
1943         .alloc_inode            = xfs_fs_alloc_inode,
1944         .destroy_inode          = xfs_fs_destroy_inode,
1945         .write_inode            = xfs_fs_write_inode,
1946         .clear_inode            = xfs_fs_clear_inode,
1947         .put_super              = xfs_fs_put_super,
1948         .write_super            = xfs_fs_write_super,
1949         .sync_fs                = xfs_fs_sync_super,
1950         .write_super_lockfs     = xfs_fs_lockfs,
1951         .statfs                 = xfs_fs_statfs,
1952         .remount_fs             = xfs_fs_remount,
1953         .show_options           = xfs_fs_show_options,
1954 };
1955
1956 static struct quotactl_ops xfs_quotactl_operations = {
1957         .quota_sync             = xfs_fs_quotasync,
1958         .get_xstate             = xfs_fs_getxstate,
1959         .set_xstate             = xfs_fs_setxstate,
1960         .get_xquota             = xfs_fs_getxquota,
1961         .set_xquota             = xfs_fs_setxquota,
1962 };
1963
1964 static struct file_system_type xfs_fs_type = {
1965         .owner                  = THIS_MODULE,
1966         .name                   = "xfs",
1967         .get_sb                 = xfs_fs_get_sb,
1968         .kill_sb                = kill_block_super,
1969         .fs_flags               = FS_REQUIRES_DEV,
1970 };
1971
1972 STATIC int __init
1973 xfs_alloc_trace_bufs(void)
1974 {
1975 #ifdef XFS_ALLOC_TRACE
1976         xfs_alloc_trace_buf = ktrace_alloc(XFS_ALLOC_TRACE_SIZE, KM_MAYFAIL);
1977         if (!xfs_alloc_trace_buf)
1978                 goto out;
1979 #endif
1980 #ifdef XFS_BMAP_TRACE
1981         xfs_bmap_trace_buf = ktrace_alloc(XFS_BMAP_TRACE_SIZE, KM_MAYFAIL);
1982         if (!xfs_bmap_trace_buf)
1983                 goto out_free_alloc_trace;
1984 #endif
1985 #ifdef XFS_BMBT_TRACE
1986         xfs_bmbt_trace_buf = ktrace_alloc(XFS_BMBT_TRACE_SIZE, KM_MAYFAIL);
1987         if (!xfs_bmbt_trace_buf)
1988                 goto out_free_bmap_trace;
1989 #endif
1990 #ifdef XFS_ATTR_TRACE
1991         xfs_attr_trace_buf = ktrace_alloc(XFS_ATTR_TRACE_SIZE, KM_MAYFAIL);
1992         if (!xfs_attr_trace_buf)
1993                 goto out_free_bmbt_trace;
1994 #endif
1995 #ifdef XFS_DIR2_TRACE
1996         xfs_dir2_trace_buf = ktrace_alloc(XFS_DIR2_GTRACE_SIZE, KM_MAYFAIL);
1997         if (!xfs_dir2_trace_buf)
1998                 goto out_free_attr_trace;
1999 #endif
2000
2001         return 0;
2002
2003 #ifdef XFS_DIR2_TRACE
2004  out_free_attr_trace:
2005 #endif
2006 #ifdef XFS_ATTR_TRACE
2007         ktrace_free(xfs_attr_trace_buf);
2008  out_free_bmbt_trace:
2009 #endif
2010 #ifdef XFS_BMBT_TRACE
2011         ktrace_free(xfs_bmbt_trace_buf);
2012  out_free_bmap_trace:
2013 #endif
2014 #ifdef XFS_BMAP_TRACE
2015         ktrace_free(xfs_bmap_trace_buf);
2016  out_free_alloc_trace:
2017 #endif
2018 #ifdef XFS_ALLOC_TRACE
2019         ktrace_free(xfs_alloc_trace_buf);
2020  out:
2021 #endif
2022         return -ENOMEM;
2023 }
2024
2025 STATIC void
2026 xfs_free_trace_bufs(void)
2027 {
2028 #ifdef XFS_DIR2_TRACE
2029         ktrace_free(xfs_dir2_trace_buf);
2030 #endif
2031 #ifdef XFS_ATTR_TRACE
2032         ktrace_free(xfs_attr_trace_buf);
2033 #endif
2034 #ifdef XFS_BMBT_TRACE
2035         ktrace_free(xfs_bmbt_trace_buf);
2036 #endif
2037 #ifdef XFS_BMAP_TRACE
2038         ktrace_free(xfs_bmap_trace_buf);
2039 #endif
2040 #ifdef XFS_ALLOC_TRACE
2041         ktrace_free(xfs_alloc_trace_buf);
2042 #endif
2043 }
2044
2045 STATIC int __init
2046 xfs_init_zones(void)
2047 {
2048         xfs_vnode_zone = kmem_zone_init_flags(sizeof(bhv_vnode_t), "xfs_vnode",
2049                                         KM_ZONE_HWALIGN | KM_ZONE_RECLAIM |
2050                                         KM_ZONE_SPREAD,
2051                                         xfs_fs_inode_init_once);
2052         if (!xfs_vnode_zone)
2053                 goto out;
2054
2055         xfs_ioend_zone = kmem_zone_init(sizeof(xfs_ioend_t), "xfs_ioend");
2056         if (!xfs_ioend_zone)
2057                 goto out_destroy_vnode_zone;
2058
2059         xfs_ioend_pool = mempool_create_slab_pool(4 * MAX_BUF_PER_PAGE,
2060                                                   xfs_ioend_zone);
2061         if (!xfs_ioend_pool)
2062                 goto out_destroy_ioend_zone;
2063
2064         xfs_log_ticket_zone = kmem_zone_init(sizeof(xlog_ticket_t),
2065                                                 "xfs_log_ticket");
2066         if (!xfs_log_ticket_zone)
2067                 goto out_destroy_ioend_pool;
2068
2069         xfs_bmap_free_item_zone = kmem_zone_init(sizeof(xfs_bmap_free_item_t),
2070                                                 "xfs_bmap_free_item");
2071         if (!xfs_bmap_free_item_zone)
2072                 goto out_destroy_log_ticket_zone;
2073         xfs_btree_cur_zone = kmem_zone_init(sizeof(xfs_btree_cur_t),
2074                                                 "xfs_btree_cur");
2075         if (!xfs_btree_cur_zone)
2076                 goto out_destroy_bmap_free_item_zone;
2077
2078         xfs_da_state_zone = kmem_zone_init(sizeof(xfs_da_state_t),
2079                                                 "xfs_da_state");
2080         if (!xfs_da_state_zone)
2081                 goto out_destroy_btree_cur_zone;
2082
2083         xfs_dabuf_zone = kmem_zone_init(sizeof(xfs_dabuf_t), "xfs_dabuf");
2084         if (!xfs_dabuf_zone)
2085                 goto out_destroy_da_state_zone;
2086
2087         xfs_ifork_zone = kmem_zone_init(sizeof(xfs_ifork_t), "xfs_ifork");
2088         if (!xfs_ifork_zone)
2089                 goto out_destroy_dabuf_zone;
2090
2091         xfs_trans_zone = kmem_zone_init(sizeof(xfs_trans_t), "xfs_trans");
2092         if (!xfs_trans_zone)
2093                 goto out_destroy_ifork_zone;
2094
2095         /*
2096          * The size of the zone allocated buf log item is the maximum
2097          * size possible under XFS.  This wastes a little bit of memory,
2098          * but it is much faster.
2099          */
2100         xfs_buf_item_zone = kmem_zone_init((sizeof(xfs_buf_log_item_t) +
2101                                 (((XFS_MAX_BLOCKSIZE / XFS_BLI_CHUNK) /
2102                                   NBWORD) * sizeof(int))), "xfs_buf_item");
2103         if (!xfs_buf_item_zone)
2104                 goto out_destroy_trans_zone;
2105
2106         xfs_efd_zone = kmem_zone_init((sizeof(xfs_efd_log_item_t) +
2107                         ((XFS_EFD_MAX_FAST_EXTENTS - 1) *
2108                                  sizeof(xfs_extent_t))), "xfs_efd_item");
2109         if (!xfs_efd_zone)
2110                 goto out_destroy_buf_item_zone;
2111
2112         xfs_efi_zone = kmem_zone_init((sizeof(xfs_efi_log_item_t) +
2113                         ((XFS_EFI_MAX_FAST_EXTENTS - 1) *
2114                                 sizeof(xfs_extent_t))), "xfs_efi_item");
2115         if (!xfs_efi_zone)
2116                 goto out_destroy_efd_zone;
2117
2118         xfs_inode_zone =
2119                 kmem_zone_init_flags(sizeof(xfs_inode_t), "xfs_inode",
2120                                         KM_ZONE_HWALIGN | KM_ZONE_RECLAIM |
2121                                         KM_ZONE_SPREAD, NULL);
2122         if (!xfs_inode_zone)
2123                 goto out_destroy_efi_zone;
2124
2125         xfs_ili_zone =
2126                 kmem_zone_init_flags(sizeof(xfs_inode_log_item_t), "xfs_ili",
2127                                         KM_ZONE_SPREAD, NULL);
2128         if (!xfs_ili_zone)
2129                 goto out_destroy_inode_zone;
2130
2131 #ifdef CONFIG_XFS_POSIX_ACL
2132         xfs_acl_zone = kmem_zone_init(sizeof(xfs_acl_t), "xfs_acl");
2133         if (!xfs_acl_zone)
2134                 goto out_destroy_ili_zone;
2135 #endif
2136
2137         return 0;
2138
2139 #ifdef CONFIG_XFS_POSIX_ACL
2140  out_destroy_ili_zone:
2141 #endif
2142         kmem_zone_destroy(xfs_ili_zone);
2143  out_destroy_inode_zone:
2144         kmem_zone_destroy(xfs_inode_zone);
2145  out_destroy_efi_zone:
2146         kmem_zone_destroy(xfs_efi_zone);
2147  out_destroy_efd_zone:
2148         kmem_zone_destroy(xfs_efd_zone);
2149  out_destroy_buf_item_zone:
2150         kmem_zone_destroy(xfs_buf_item_zone);
2151  out_destroy_trans_zone:
2152         kmem_zone_destroy(xfs_trans_zone);
2153  out_destroy_ifork_zone:
2154         kmem_zone_destroy(xfs_ifork_zone);
2155  out_destroy_dabuf_zone:
2156         kmem_zone_destroy(xfs_dabuf_zone);
2157  out_destroy_da_state_zone:
2158         kmem_zone_destroy(xfs_da_state_zone);
2159  out_destroy_btree_cur_zone:
2160         kmem_zone_destroy(xfs_btree_cur_zone);
2161  out_destroy_bmap_free_item_zone:
2162         kmem_zone_destroy(xfs_bmap_free_item_zone);
2163  out_destroy_log_ticket_zone:
2164         kmem_zone_destroy(xfs_log_ticket_zone);
2165  out_destroy_ioend_pool:
2166         mempool_destroy(xfs_ioend_pool);
2167  out_destroy_ioend_zone:
2168         kmem_zone_destroy(xfs_ioend_zone);
2169  out_destroy_vnode_zone:
2170         kmem_zone_destroy(xfs_vnode_zone);
2171  out:
2172         return -ENOMEM;
2173 }
2174
2175 STATIC void
2176 xfs_destroy_zones(void)
2177 {
2178 #ifdef CONFIG_XFS_POSIX_ACL
2179         kmem_zone_destroy(xfs_acl_zone);
2180 #endif
2181         kmem_zone_destroy(xfs_ili_zone);
2182         kmem_zone_destroy(xfs_inode_zone);
2183         kmem_zone_destroy(xfs_efi_zone);
2184         kmem_zone_destroy(xfs_efd_zone);
2185         kmem_zone_destroy(xfs_buf_item_zone);
2186         kmem_zone_destroy(xfs_trans_zone);
2187         kmem_zone_destroy(xfs_ifork_zone);
2188         kmem_zone_destroy(xfs_dabuf_zone);
2189         kmem_zone_destroy(xfs_da_state_zone);
2190         kmem_zone_destroy(xfs_btree_cur_zone);
2191         kmem_zone_destroy(xfs_bmap_free_item_zone);
2192         kmem_zone_destroy(xfs_log_ticket_zone);
2193         mempool_destroy(xfs_ioend_pool);
2194         kmem_zone_destroy(xfs_ioend_zone);
2195         kmem_zone_destroy(xfs_vnode_zone);
2196
2197 }
2198
2199 STATIC int __init
2200 init_xfs_fs(void)
2201 {
2202         int                     error;
2203         static char             message[] __initdata = KERN_INFO \
2204                 XFS_VERSION_STRING " with " XFS_BUILD_OPTIONS " enabled\n";
2205
2206         printk(message);
2207
2208         ktrace_init(64);
2209         vn_init();
2210         xfs_dir_startup();
2211
2212         error = xfs_init_zones();
2213         if (error)
2214                 goto out;
2215
2216         error = xfs_alloc_trace_bufs();
2217         if (error)
2218                 goto out_destroy_zones;
2219
2220         error = xfs_mru_cache_init();
2221         if (error)
2222                 goto out_free_trace_buffers;
2223
2224         error = xfs_filestream_init();
2225         if (error)
2226                 goto out_mru_cache_uninit;
2227
2228         error = xfs_buf_init();
2229         if (error)
2230                 goto out_filestream_uninit;
2231
2232         error = xfs_init_procfs();
2233         if (error)
2234                 goto out_buf_terminate;
2235
2236         error = xfs_sysctl_register();
2237         if (error)
2238                 goto out_cleanup_procfs;
2239
2240         vfs_initquota();
2241
2242         error = register_filesystem(&xfs_fs_type);
2243         if (error)
2244                 goto out_sysctl_unregister;
2245         return 0;
2246
2247  out_sysctl_unregister:
2248         xfs_sysctl_unregister();
2249  out_cleanup_procfs:
2250         xfs_cleanup_procfs();
2251  out_buf_terminate:
2252         xfs_buf_terminate();
2253  out_filestream_uninit:
2254         xfs_filestream_uninit();
2255  out_mru_cache_uninit:
2256         xfs_mru_cache_uninit();
2257  out_free_trace_buffers:
2258         xfs_free_trace_bufs();
2259  out_destroy_zones:
2260         xfs_destroy_zones();
2261  out:
2262         return error;
2263 }
2264
2265 STATIC void __exit
2266 exit_xfs_fs(void)
2267 {
2268         vfs_exitquota();
2269         unregister_filesystem(&xfs_fs_type);
2270         xfs_sysctl_unregister();
2271         xfs_cleanup_procfs();
2272         xfs_buf_terminate();
2273         xfs_filestream_uninit();
2274         xfs_mru_cache_uninit();
2275         xfs_free_trace_bufs();
2276         xfs_destroy_zones();
2277         ktrace_uninit();
2278 }
2279
2280 module_init(init_xfs_fs);
2281 module_exit(exit_xfs_fs);
2282
2283 MODULE_AUTHOR("Silicon Graphics, Inc.");
2284 MODULE_DESCRIPTION(XFS_VERSION_STRING " with " XFS_BUILD_OPTIONS " enabled");
2285 MODULE_LICENSE("GPL");