]> www.pilppa.org Git - linux-2.6-omap-h63xx.git/blob - fs/xfs/linux-2.6/xfs_super.c
[XFS] add xfs_setup_devices helper
[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
57 #include <linux/namei.h>
58 #include <linux/init.h>
59 #include <linux/mount.h>
60 #include <linux/mempool.h>
61 #include <linux/writeback.h>
62 #include <linux/kthread.h>
63 #include <linux/freezer.h>
64
65 static struct quotactl_ops xfs_quotactl_operations;
66 static struct super_operations xfs_super_operations;
67 static kmem_zone_t *xfs_vnode_zone;
68 static kmem_zone_t *xfs_ioend_zone;
69 mempool_t *xfs_ioend_pool;
70
71 STATIC struct xfs_mount_args *
72 xfs_args_allocate(
73         struct super_block      *sb,
74         int                     silent)
75 {
76         struct xfs_mount_args   *args;
77
78         args = kmem_zalloc(sizeof(struct xfs_mount_args), KM_SLEEP);
79         args->logbufs = args->logbufsize = -1;
80         strncpy(args->fsname, sb->s_id, MAXNAMELEN);
81
82         /* Copy the already-parsed mount(2) flags we're interested in */
83         if (sb->s_flags & MS_DIRSYNC)
84                 args->flags |= XFSMNT_DIRSYNC;
85         if (sb->s_flags & MS_SYNCHRONOUS)
86                 args->flags |= XFSMNT_WSYNC;
87         if (silent)
88                 args->flags |= XFSMNT_QUIET;
89         args->flags |= XFSMNT_32BITINODES;
90
91         return args;
92 }
93
94 #define MNTOPT_LOGBUFS  "logbufs"       /* number of XFS log buffers */
95 #define MNTOPT_LOGBSIZE "logbsize"      /* size of XFS log buffers */
96 #define MNTOPT_LOGDEV   "logdev"        /* log device */
97 #define MNTOPT_RTDEV    "rtdev"         /* realtime I/O device */
98 #define MNTOPT_BIOSIZE  "biosize"       /* log2 of preferred buffered io size */
99 #define MNTOPT_WSYNC    "wsync"         /* safe-mode nfs compatible mount */
100 #define MNTOPT_INO64    "ino64"         /* force inodes into 64-bit range */
101 #define MNTOPT_NOALIGN  "noalign"       /* turn off stripe alignment */
102 #define MNTOPT_SWALLOC  "swalloc"       /* turn on stripe width allocation */
103 #define MNTOPT_SUNIT    "sunit"         /* data volume stripe unit */
104 #define MNTOPT_SWIDTH   "swidth"        /* data volume stripe width */
105 #define MNTOPT_NOUUID   "nouuid"        /* ignore filesystem UUID */
106 #define MNTOPT_MTPT     "mtpt"          /* filesystem mount point */
107 #define MNTOPT_GRPID    "grpid"         /* group-ID from parent directory */
108 #define MNTOPT_NOGRPID  "nogrpid"       /* group-ID from current process */
109 #define MNTOPT_BSDGROUPS    "bsdgroups"    /* group-ID from parent directory */
110 #define MNTOPT_SYSVGROUPS   "sysvgroups"   /* group-ID from current process */
111 #define MNTOPT_ALLOCSIZE    "allocsize"    /* preferred allocation size */
112 #define MNTOPT_NORECOVERY   "norecovery"   /* don't run XFS recovery */
113 #define MNTOPT_BARRIER  "barrier"       /* use writer barriers for log write and
114                                          * unwritten extent conversion */
115 #define MNTOPT_NOBARRIER "nobarrier"    /* .. disable */
116 #define MNTOPT_OSYNCISOSYNC "osyncisosync" /* o_sync is REALLY o_sync */
117 #define MNTOPT_64BITINODE   "inode64"   /* inodes can be allocated anywhere */
118 #define MNTOPT_IKEEP    "ikeep"         /* do not free empty inode clusters */
119 #define MNTOPT_NOIKEEP  "noikeep"       /* free empty inode clusters */
120 #define MNTOPT_LARGEIO     "largeio"    /* report large I/O sizes in stat() */
121 #define MNTOPT_NOLARGEIO   "nolargeio"  /* do not report large I/O sizes
122                                          * in stat(). */
123 #define MNTOPT_ATTR2    "attr2"         /* do use attr2 attribute format */
124 #define MNTOPT_NOATTR2  "noattr2"       /* do not use attr2 attribute format */
125 #define MNTOPT_FILESTREAM  "filestreams" /* use filestreams allocator */
126 #define MNTOPT_QUOTA    "quota"         /* disk quotas (user) */
127 #define MNTOPT_NOQUOTA  "noquota"       /* no quotas */
128 #define MNTOPT_USRQUOTA "usrquota"      /* user quota enabled */
129 #define MNTOPT_GRPQUOTA "grpquota"      /* group quota enabled */
130 #define MNTOPT_PRJQUOTA "prjquota"      /* project quota enabled */
131 #define MNTOPT_UQUOTA   "uquota"        /* user quota (IRIX variant) */
132 #define MNTOPT_GQUOTA   "gquota"        /* group quota (IRIX variant) */
133 #define MNTOPT_PQUOTA   "pquota"        /* project quota (IRIX variant) */
134 #define MNTOPT_UQUOTANOENF "uqnoenforce"/* user quota limit enforcement */
135 #define MNTOPT_GQUOTANOENF "gqnoenforce"/* group quota limit enforcement */
136 #define MNTOPT_PQUOTANOENF "pqnoenforce"/* project quota limit enforcement */
137 #define MNTOPT_QUOTANOENF  "qnoenforce" /* same as uqnoenforce */
138 #define MNTOPT_DMAPI    "dmapi"         /* DMI enabled (DMAPI / XDSM) */
139 #define MNTOPT_XDSM     "xdsm"          /* DMI enabled (DMAPI / XDSM) */
140 #define MNTOPT_DMI      "dmi"           /* DMI enabled (DMAPI / XDSM) */
141
142 STATIC unsigned long
143 suffix_strtoul(char *s, char **endp, unsigned int base)
144 {
145         int     last, shift_left_factor = 0;
146         char    *value = s;
147
148         last = strlen(value) - 1;
149         if (value[last] == 'K' || value[last] == 'k') {
150                 shift_left_factor = 10;
151                 value[last] = '\0';
152         }
153         if (value[last] == 'M' || value[last] == 'm') {
154                 shift_left_factor = 20;
155                 value[last] = '\0';
156         }
157         if (value[last] == 'G' || value[last] == 'g') {
158                 shift_left_factor = 30;
159                 value[last] = '\0';
160         }
161
162         return simple_strtoul((const char *)s, endp, base) << shift_left_factor;
163 }
164
165 STATIC int
166 xfs_parseargs(
167         struct xfs_mount        *mp,
168         char                    *options,
169         struct xfs_mount_args   *args,
170         int                     update)
171 {
172         char                    *this_char, *value, *eov;
173         int                     dsunit, dswidth, vol_dsunit, vol_dswidth;
174         int                     iosize;
175         int                     dmapi_implies_ikeep = 1;
176
177         args->flags |= XFSMNT_BARRIER;
178         args->flags2 |= XFSMNT2_COMPAT_IOSIZE;
179
180         if (!options)
181                 goto done;
182
183         iosize = dsunit = dswidth = vol_dsunit = vol_dswidth = 0;
184
185         while ((this_char = strsep(&options, ",")) != NULL) {
186                 if (!*this_char)
187                         continue;
188                 if ((value = strchr(this_char, '=')) != NULL)
189                         *value++ = 0;
190
191                 if (!strcmp(this_char, MNTOPT_LOGBUFS)) {
192                         if (!value || !*value) {
193                                 cmn_err(CE_WARN,
194                                         "XFS: %s option requires an argument",
195                                         this_char);
196                                 return EINVAL;
197                         }
198                         args->logbufs = simple_strtoul(value, &eov, 10);
199                 } else if (!strcmp(this_char, MNTOPT_LOGBSIZE)) {
200                         if (!value || !*value) {
201                                 cmn_err(CE_WARN,
202                                         "XFS: %s option requires an argument",
203                                         this_char);
204                                 return EINVAL;
205                         }
206                         args->logbufsize = suffix_strtoul(value, &eov, 10);
207                 } else if (!strcmp(this_char, MNTOPT_LOGDEV)) {
208                         if (!value || !*value) {
209                                 cmn_err(CE_WARN,
210                                         "XFS: %s option requires an argument",
211                                         this_char);
212                                 return EINVAL;
213                         }
214                         strncpy(args->logname, value, MAXNAMELEN);
215                 } else if (!strcmp(this_char, MNTOPT_MTPT)) {
216                         if (!value || !*value) {
217                                 cmn_err(CE_WARN,
218                                         "XFS: %s option requires an argument",
219                                         this_char);
220                                 return EINVAL;
221                         }
222                         strncpy(args->mtpt, value, MAXNAMELEN);
223                 } else if (!strcmp(this_char, MNTOPT_RTDEV)) {
224                         if (!value || !*value) {
225                                 cmn_err(CE_WARN,
226                                         "XFS: %s option requires an argument",
227                                         this_char);
228                                 return EINVAL;
229                         }
230                         strncpy(args->rtname, value, MAXNAMELEN);
231                 } else if (!strcmp(this_char, MNTOPT_BIOSIZE)) {
232                         if (!value || !*value) {
233                                 cmn_err(CE_WARN,
234                                         "XFS: %s option requires an argument",
235                                         this_char);
236                                 return EINVAL;
237                         }
238                         iosize = simple_strtoul(value, &eov, 10);
239                         args->flags |= XFSMNT_IOSIZE;
240                         args->iosizelog = (uint8_t) iosize;
241                 } else if (!strcmp(this_char, MNTOPT_ALLOCSIZE)) {
242                         if (!value || !*value) {
243                                 cmn_err(CE_WARN,
244                                         "XFS: %s option requires an argument",
245                                         this_char);
246                                 return EINVAL;
247                         }
248                         iosize = suffix_strtoul(value, &eov, 10);
249                         args->flags |= XFSMNT_IOSIZE;
250                         args->iosizelog = ffs(iosize) - 1;
251                 } else if (!strcmp(this_char, MNTOPT_GRPID) ||
252                            !strcmp(this_char, MNTOPT_BSDGROUPS)) {
253                         mp->m_flags |= XFS_MOUNT_GRPID;
254                 } else if (!strcmp(this_char, MNTOPT_NOGRPID) ||
255                            !strcmp(this_char, MNTOPT_SYSVGROUPS)) {
256                         mp->m_flags &= ~XFS_MOUNT_GRPID;
257                 } else if (!strcmp(this_char, MNTOPT_WSYNC)) {
258                         args->flags |= XFSMNT_WSYNC;
259                 } else if (!strcmp(this_char, MNTOPT_OSYNCISOSYNC)) {
260                         args->flags |= XFSMNT_OSYNCISOSYNC;
261                 } else if (!strcmp(this_char, MNTOPT_NORECOVERY)) {
262                         args->flags |= XFSMNT_NORECOVERY;
263                 } else if (!strcmp(this_char, MNTOPT_INO64)) {
264                         args->flags |= XFSMNT_INO64;
265 #if !XFS_BIG_INUMS
266                         cmn_err(CE_WARN,
267                                 "XFS: %s option not allowed on this system",
268                                 this_char);
269                         return EINVAL;
270 #endif
271                 } else if (!strcmp(this_char, MNTOPT_NOALIGN)) {
272                         args->flags |= XFSMNT_NOALIGN;
273                 } else if (!strcmp(this_char, MNTOPT_SWALLOC)) {
274                         args->flags |= XFSMNT_SWALLOC;
275                 } else if (!strcmp(this_char, MNTOPT_SUNIT)) {
276                         if (!value || !*value) {
277                                 cmn_err(CE_WARN,
278                                         "XFS: %s option requires an argument",
279                                         this_char);
280                                 return EINVAL;
281                         }
282                         dsunit = simple_strtoul(value, &eov, 10);
283                 } else if (!strcmp(this_char, MNTOPT_SWIDTH)) {
284                         if (!value || !*value) {
285                                 cmn_err(CE_WARN,
286                                         "XFS: %s option requires an argument",
287                                         this_char);
288                                 return EINVAL;
289                         }
290                         dswidth = simple_strtoul(value, &eov, 10);
291                 } else if (!strcmp(this_char, MNTOPT_64BITINODE)) {
292                         args->flags &= ~XFSMNT_32BITINODES;
293 #if !XFS_BIG_INUMS
294                         cmn_err(CE_WARN,
295                                 "XFS: %s option not allowed on this system",
296                                 this_char);
297                         return EINVAL;
298 #endif
299                 } else if (!strcmp(this_char, MNTOPT_NOUUID)) {
300                         args->flags |= XFSMNT_NOUUID;
301                 } else if (!strcmp(this_char, MNTOPT_BARRIER)) {
302                         args->flags |= XFSMNT_BARRIER;
303                 } else if (!strcmp(this_char, MNTOPT_NOBARRIER)) {
304                         args->flags &= ~XFSMNT_BARRIER;
305                 } else if (!strcmp(this_char, MNTOPT_IKEEP)) {
306                         args->flags |= XFSMNT_IKEEP;
307                 } else if (!strcmp(this_char, MNTOPT_NOIKEEP)) {
308                         dmapi_implies_ikeep = 0;
309                         args->flags &= ~XFSMNT_IKEEP;
310                 } else if (!strcmp(this_char, MNTOPT_LARGEIO)) {
311                         args->flags2 &= ~XFSMNT2_COMPAT_IOSIZE;
312                 } else if (!strcmp(this_char, MNTOPT_NOLARGEIO)) {
313                         args->flags2 |= XFSMNT2_COMPAT_IOSIZE;
314                 } else if (!strcmp(this_char, MNTOPT_ATTR2)) {
315                         args->flags |= XFSMNT_ATTR2;
316                 } else if (!strcmp(this_char, MNTOPT_NOATTR2)) {
317                         args->flags &= ~XFSMNT_ATTR2;
318                         args->flags |= XFSMNT_NOATTR2;
319                 } else if (!strcmp(this_char, MNTOPT_FILESTREAM)) {
320                         args->flags2 |= XFSMNT2_FILESTREAMS;
321                 } else if (!strcmp(this_char, MNTOPT_NOQUOTA)) {
322                         args->flags &= ~(XFSMNT_UQUOTAENF|XFSMNT_UQUOTA);
323                         args->flags &= ~(XFSMNT_GQUOTAENF|XFSMNT_GQUOTA);
324                 } else if (!strcmp(this_char, MNTOPT_QUOTA) ||
325                            !strcmp(this_char, MNTOPT_UQUOTA) ||
326                            !strcmp(this_char, MNTOPT_USRQUOTA)) {
327                         args->flags |= XFSMNT_UQUOTA | XFSMNT_UQUOTAENF;
328                 } else if (!strcmp(this_char, MNTOPT_QUOTANOENF) ||
329                            !strcmp(this_char, MNTOPT_UQUOTANOENF)) {
330                         args->flags |= XFSMNT_UQUOTA;
331                         args->flags &= ~XFSMNT_UQUOTAENF;
332                 } else if (!strcmp(this_char, MNTOPT_PQUOTA) ||
333                            !strcmp(this_char, MNTOPT_PRJQUOTA)) {
334                         args->flags |= XFSMNT_PQUOTA | XFSMNT_PQUOTAENF;
335                 } else if (!strcmp(this_char, MNTOPT_PQUOTANOENF)) {
336                         args->flags |= XFSMNT_PQUOTA;
337                         args->flags &= ~XFSMNT_PQUOTAENF;
338                 } else if (!strcmp(this_char, MNTOPT_GQUOTA) ||
339                            !strcmp(this_char, MNTOPT_GRPQUOTA)) {
340                         args->flags |= XFSMNT_GQUOTA | XFSMNT_GQUOTAENF;
341                 } else if (!strcmp(this_char, MNTOPT_GQUOTANOENF)) {
342                         args->flags |= XFSMNT_GQUOTA;
343                         args->flags &= ~XFSMNT_GQUOTAENF;
344                 } else if (!strcmp(this_char, MNTOPT_DMAPI)) {
345                         args->flags |= XFSMNT_DMAPI;
346                 } else if (!strcmp(this_char, MNTOPT_XDSM)) {
347                         args->flags |= XFSMNT_DMAPI;
348                 } else if (!strcmp(this_char, MNTOPT_DMI)) {
349                         args->flags |= XFSMNT_DMAPI;
350                 } else if (!strcmp(this_char, "ihashsize")) {
351                         cmn_err(CE_WARN,
352         "XFS: ihashsize no longer used, option is deprecated.");
353                 } else if (!strcmp(this_char, "osyncisdsync")) {
354                         /* no-op, this is now the default */
355                         cmn_err(CE_WARN,
356         "XFS: osyncisdsync is now the default, option is deprecated.");
357                 } else if (!strcmp(this_char, "irixsgid")) {
358                         cmn_err(CE_WARN,
359         "XFS: irixsgid is now a sysctl(2) variable, option is deprecated.");
360                 } else {
361                         cmn_err(CE_WARN,
362                                 "XFS: unknown mount option [%s].", this_char);
363                         return EINVAL;
364                 }
365         }
366
367         if (args->flags & XFSMNT_NORECOVERY) {
368                 if ((mp->m_flags & XFS_MOUNT_RDONLY) == 0) {
369                         cmn_err(CE_WARN,
370                                 "XFS: no-recovery mounts must be read-only.");
371                         return EINVAL;
372                 }
373         }
374
375         if ((args->flags & XFSMNT_NOALIGN) && (dsunit || dswidth)) {
376                 cmn_err(CE_WARN,
377         "XFS: sunit and swidth options incompatible with the noalign option");
378                 return EINVAL;
379         }
380
381         if ((args->flags & XFSMNT_GQUOTA) && (args->flags & XFSMNT_PQUOTA)) {
382                 cmn_err(CE_WARN,
383                         "XFS: cannot mount with both project and group quota");
384                 return EINVAL;
385         }
386
387         if ((args->flags & XFSMNT_DMAPI) && *args->mtpt == '\0') {
388                 printk("XFS: %s option needs the mount point option as well\n",
389                         MNTOPT_DMAPI);
390                 return EINVAL;
391         }
392
393         if ((dsunit && !dswidth) || (!dsunit && dswidth)) {
394                 cmn_err(CE_WARN,
395                         "XFS: sunit and swidth must be specified together");
396                 return EINVAL;
397         }
398
399         if (dsunit && (dswidth % dsunit != 0)) {
400                 cmn_err(CE_WARN,
401         "XFS: stripe width (%d) must be a multiple of the stripe unit (%d)",
402                         dswidth, dsunit);
403                 return EINVAL;
404         }
405
406         /*
407          * Applications using DMI filesystems often expect the
408          * inode generation number to be monotonically increasing.
409          * If we delete inode chunks we break this assumption, so
410          * keep unused inode chunks on disk for DMI filesystems
411          * until we come up with a better solution.
412          * Note that if "ikeep" or "noikeep" mount options are
413          * supplied, then they are honored.
414          */
415         if ((args->flags & XFSMNT_DMAPI) && dmapi_implies_ikeep)
416                 args->flags |= XFSMNT_IKEEP;
417
418         if ((args->flags & XFSMNT_NOALIGN) != XFSMNT_NOALIGN) {
419                 if (dsunit) {
420                         args->sunit = dsunit;
421                         args->flags |= XFSMNT_RETERR;
422                 } else {
423                         args->sunit = vol_dsunit;
424                 }
425                 dswidth ? (args->swidth = dswidth) :
426                           (args->swidth = vol_dswidth);
427         } else {
428                 args->sunit = args->swidth = 0;
429         }
430
431 done:
432         if (args->flags & XFSMNT_32BITINODES)
433                 mp->m_flags |= XFS_MOUNT_SMALL_INUMS;
434         if (args->flags2)
435                 args->flags |= XFSMNT_FLAGS2;
436         return 0;
437 }
438
439 struct proc_xfs_info {
440         int     flag;
441         char    *str;
442 };
443
444 STATIC int
445 xfs_showargs(
446         struct xfs_mount        *mp,
447         struct seq_file         *m)
448 {
449         static struct proc_xfs_info xfs_info_set[] = {
450                 /* the few simple ones we can get from the mount struct */
451                 { XFS_MOUNT_IKEEP,              "," MNTOPT_IKEEP },
452                 { XFS_MOUNT_WSYNC,              "," MNTOPT_WSYNC },
453                 { XFS_MOUNT_INO64,              "," MNTOPT_INO64 },
454                 { XFS_MOUNT_NOALIGN,            "," MNTOPT_NOALIGN },
455                 { XFS_MOUNT_SWALLOC,            "," MNTOPT_SWALLOC },
456                 { XFS_MOUNT_NOUUID,             "," MNTOPT_NOUUID },
457                 { XFS_MOUNT_NORECOVERY,         "," MNTOPT_NORECOVERY },
458                 { XFS_MOUNT_OSYNCISOSYNC,       "," MNTOPT_OSYNCISOSYNC },
459                 { XFS_MOUNT_ATTR2,              "," MNTOPT_ATTR2 },
460                 { XFS_MOUNT_FILESTREAMS,        "," MNTOPT_FILESTREAM },
461                 { XFS_MOUNT_DMAPI,              "," MNTOPT_DMAPI },
462                 { XFS_MOUNT_GRPID,              "," MNTOPT_GRPID },
463                 { 0, NULL }
464         };
465         static struct proc_xfs_info xfs_info_unset[] = {
466                 /* the few simple ones we can get from the mount struct */
467                 { XFS_MOUNT_COMPAT_IOSIZE,      "," MNTOPT_LARGEIO },
468                 { XFS_MOUNT_BARRIER,            "," MNTOPT_NOBARRIER },
469                 { XFS_MOUNT_SMALL_INUMS,        "," MNTOPT_64BITINODE },
470                 { 0, NULL }
471         };
472         struct proc_xfs_info    *xfs_infop;
473
474         for (xfs_infop = xfs_info_set; xfs_infop->flag; xfs_infop++) {
475                 if (mp->m_flags & xfs_infop->flag)
476                         seq_puts(m, xfs_infop->str);
477         }
478         for (xfs_infop = xfs_info_unset; xfs_infop->flag; xfs_infop++) {
479                 if (!(mp->m_flags & xfs_infop->flag))
480                         seq_puts(m, xfs_infop->str);
481         }
482
483         if (mp->m_flags & XFS_MOUNT_DFLT_IOSIZE)
484                 seq_printf(m, "," MNTOPT_ALLOCSIZE "=%dk",
485                                 (int)(1 << mp->m_writeio_log) >> 10);
486
487         if (mp->m_logbufs > 0)
488                 seq_printf(m, "," MNTOPT_LOGBUFS "=%d", mp->m_logbufs);
489         if (mp->m_logbsize > 0)
490                 seq_printf(m, "," MNTOPT_LOGBSIZE "=%dk", mp->m_logbsize >> 10);
491
492         if (mp->m_logname)
493                 seq_printf(m, "," MNTOPT_LOGDEV "=%s", mp->m_logname);
494         if (mp->m_rtname)
495                 seq_printf(m, "," MNTOPT_RTDEV "=%s", mp->m_rtname);
496
497         if (mp->m_dalign > 0)
498                 seq_printf(m, "," MNTOPT_SUNIT "=%d",
499                                 (int)XFS_FSB_TO_BB(mp, mp->m_dalign));
500         if (mp->m_swidth > 0)
501                 seq_printf(m, "," MNTOPT_SWIDTH "=%d",
502                                 (int)XFS_FSB_TO_BB(mp, mp->m_swidth));
503
504         if (mp->m_qflags & (XFS_UQUOTA_ACCT|XFS_UQUOTA_ENFD))
505                 seq_puts(m, "," MNTOPT_USRQUOTA);
506         else if (mp->m_qflags & XFS_UQUOTA_ACCT)
507                 seq_puts(m, "," MNTOPT_UQUOTANOENF);
508
509         if (mp->m_qflags & (XFS_PQUOTA_ACCT|XFS_OQUOTA_ENFD))
510                 seq_puts(m, "," MNTOPT_PRJQUOTA);
511         else if (mp->m_qflags & XFS_PQUOTA_ACCT)
512                 seq_puts(m, "," MNTOPT_PQUOTANOENF);
513
514         if (mp->m_qflags & (XFS_GQUOTA_ACCT|XFS_OQUOTA_ENFD))
515                 seq_puts(m, "," MNTOPT_GRPQUOTA);
516         else if (mp->m_qflags & XFS_GQUOTA_ACCT)
517                 seq_puts(m, "," MNTOPT_GQUOTANOENF);
518
519         if (!(mp->m_qflags & XFS_ALL_QUOTA_ACCT))
520                 seq_puts(m, "," MNTOPT_NOQUOTA);
521
522         return 0;
523 }
524 __uint64_t
525 xfs_max_file_offset(
526         unsigned int            blockshift)
527 {
528         unsigned int            pagefactor = 1;
529         unsigned int            bitshift = BITS_PER_LONG - 1;
530
531         /* Figure out maximum filesize, on Linux this can depend on
532          * the filesystem blocksize (on 32 bit platforms).
533          * __block_prepare_write does this in an [unsigned] long...
534          *      page->index << (PAGE_CACHE_SHIFT - bbits)
535          * So, for page sized blocks (4K on 32 bit platforms),
536          * this wraps at around 8Tb (hence MAX_LFS_FILESIZE which is
537          *      (((u64)PAGE_CACHE_SIZE << (BITS_PER_LONG-1))-1)
538          * but for smaller blocksizes it is less (bbits = log2 bsize).
539          * Note1: get_block_t takes a long (implicit cast from above)
540          * Note2: The Large Block Device (LBD and HAVE_SECTOR_T) patch
541          * can optionally convert the [unsigned] long from above into
542          * an [unsigned] long long.
543          */
544
545 #if BITS_PER_LONG == 32
546 # if defined(CONFIG_LBD)
547         ASSERT(sizeof(sector_t) == 8);
548         pagefactor = PAGE_CACHE_SIZE;
549         bitshift = BITS_PER_LONG;
550 # else
551         pagefactor = PAGE_CACHE_SIZE >> (PAGE_CACHE_SHIFT - blockshift);
552 # endif
553 #endif
554
555         return (((__uint64_t)pagefactor) << bitshift) - 1;
556 }
557
558 STATIC_INLINE void
559 xfs_set_inodeops(
560         struct inode            *inode)
561 {
562         switch (inode->i_mode & S_IFMT) {
563         case S_IFREG:
564                 inode->i_op = &xfs_inode_operations;
565                 inode->i_fop = &xfs_file_operations;
566                 inode->i_mapping->a_ops = &xfs_address_space_operations;
567                 break;
568         case S_IFDIR:
569                 inode->i_op = &xfs_dir_inode_operations;
570                 inode->i_fop = &xfs_dir_file_operations;
571                 break;
572         case S_IFLNK:
573                 inode->i_op = &xfs_symlink_inode_operations;
574                 if (!(XFS_I(inode)->i_df.if_flags & XFS_IFINLINE))
575                         inode->i_mapping->a_ops = &xfs_address_space_operations;
576                 break;
577         default:
578                 inode->i_op = &xfs_inode_operations;
579                 init_special_inode(inode, inode->i_mode, inode->i_rdev);
580                 break;
581         }
582 }
583
584 STATIC_INLINE void
585 xfs_revalidate_inode(
586         xfs_mount_t             *mp,
587         bhv_vnode_t             *vp,
588         xfs_inode_t             *ip)
589 {
590         struct inode            *inode = vn_to_inode(vp);
591
592         inode->i_mode   = ip->i_d.di_mode;
593         inode->i_nlink  = ip->i_d.di_nlink;
594         inode->i_uid    = ip->i_d.di_uid;
595         inode->i_gid    = ip->i_d.di_gid;
596
597         switch (inode->i_mode & S_IFMT) {
598         case S_IFBLK:
599         case S_IFCHR:
600                 inode->i_rdev =
601                         MKDEV(sysv_major(ip->i_df.if_u2.if_rdev) & 0x1ff,
602                               sysv_minor(ip->i_df.if_u2.if_rdev));
603                 break;
604         default:
605                 inode->i_rdev = 0;
606                 break;
607         }
608
609         inode->i_generation = ip->i_d.di_gen;
610         i_size_write(inode, ip->i_d.di_size);
611         inode->i_atime.tv_sec   = ip->i_d.di_atime.t_sec;
612         inode->i_atime.tv_nsec  = ip->i_d.di_atime.t_nsec;
613         inode->i_mtime.tv_sec   = ip->i_d.di_mtime.t_sec;
614         inode->i_mtime.tv_nsec  = ip->i_d.di_mtime.t_nsec;
615         inode->i_ctime.tv_sec   = ip->i_d.di_ctime.t_sec;
616         inode->i_ctime.tv_nsec  = ip->i_d.di_ctime.t_nsec;
617         if (ip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_IMMUTABLE)
618                 inode->i_flags |= S_IMMUTABLE;
619         else
620                 inode->i_flags &= ~S_IMMUTABLE;
621         if (ip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_APPEND)
622                 inode->i_flags |= S_APPEND;
623         else
624                 inode->i_flags &= ~S_APPEND;
625         if (ip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_SYNC)
626                 inode->i_flags |= S_SYNC;
627         else
628                 inode->i_flags &= ~S_SYNC;
629         if (ip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_NOATIME)
630                 inode->i_flags |= S_NOATIME;
631         else
632                 inode->i_flags &= ~S_NOATIME;
633         xfs_iflags_clear(ip, XFS_IMODIFIED);
634 }
635
636 void
637 xfs_initialize_vnode(
638         struct xfs_mount        *mp,
639         bhv_vnode_t             *vp,
640         struct xfs_inode        *ip)
641 {
642         struct inode            *inode = vn_to_inode(vp);
643
644         if (!ip->i_vnode) {
645                 ip->i_vnode = vp;
646                 inode->i_private = ip;
647         }
648
649         /*
650          * We need to set the ops vectors, and unlock the inode, but if
651          * we have been called during the new inode create process, it is
652          * too early to fill in the Linux inode.  We will get called a
653          * second time once the inode is properly set up, and then we can
654          * finish our work.
655          */
656         if (ip->i_d.di_mode != 0 && (inode->i_state & I_NEW)) {
657                 xfs_revalidate_inode(mp, vp, ip);
658                 xfs_set_inodeops(inode);
659
660                 xfs_iflags_clear(ip, XFS_INEW);
661                 barrier();
662
663                 unlock_new_inode(inode);
664         }
665 }
666
667 int
668 xfs_blkdev_get(
669         xfs_mount_t             *mp,
670         const char              *name,
671         struct block_device     **bdevp)
672 {
673         int                     error = 0;
674
675         *bdevp = open_bdev_excl(name, 0, mp);
676         if (IS_ERR(*bdevp)) {
677                 error = PTR_ERR(*bdevp);
678                 printk("XFS: Invalid device [%s], error=%d\n", name, error);
679         }
680
681         return -error;
682 }
683
684 void
685 xfs_blkdev_put(
686         struct block_device     *bdev)
687 {
688         if (bdev)
689                 close_bdev_excl(bdev);
690 }
691
692 /*
693  * Try to write out the superblock using barriers.
694  */
695 STATIC int
696 xfs_barrier_test(
697         xfs_mount_t     *mp)
698 {
699         xfs_buf_t       *sbp = xfs_getsb(mp, 0);
700         int             error;
701
702         XFS_BUF_UNDONE(sbp);
703         XFS_BUF_UNREAD(sbp);
704         XFS_BUF_UNDELAYWRITE(sbp);
705         XFS_BUF_WRITE(sbp);
706         XFS_BUF_UNASYNC(sbp);
707         XFS_BUF_ORDERED(sbp);
708
709         xfsbdstrat(mp, sbp);
710         error = xfs_iowait(sbp);
711
712         /*
713          * Clear all the flags we set and possible error state in the
714          * buffer.  We only did the write to try out whether barriers
715          * worked and shouldn't leave any traces in the superblock
716          * buffer.
717          */
718         XFS_BUF_DONE(sbp);
719         XFS_BUF_ERROR(sbp, 0);
720         XFS_BUF_UNORDERED(sbp);
721
722         xfs_buf_relse(sbp);
723         return error;
724 }
725
726 void
727 xfs_mountfs_check_barriers(xfs_mount_t *mp)
728 {
729         int error;
730
731         if (mp->m_logdev_targp != mp->m_ddev_targp) {
732                 xfs_fs_cmn_err(CE_NOTE, mp,
733                   "Disabling barriers, not supported with external log device");
734                 mp->m_flags &= ~XFS_MOUNT_BARRIER;
735                 return;
736         }
737
738         if (mp->m_ddev_targp->bt_bdev->bd_disk->queue->ordered ==
739                                         QUEUE_ORDERED_NONE) {
740                 xfs_fs_cmn_err(CE_NOTE, mp,
741                   "Disabling barriers, not supported by the underlying device");
742                 mp->m_flags &= ~XFS_MOUNT_BARRIER;
743                 return;
744         }
745
746         if (xfs_readonly_buftarg(mp->m_ddev_targp)) {
747                 xfs_fs_cmn_err(CE_NOTE, mp,
748                   "Disabling barriers, underlying device is readonly");
749                 mp->m_flags &= ~XFS_MOUNT_BARRIER;
750                 return;
751         }
752
753         error = xfs_barrier_test(mp);
754         if (error) {
755                 xfs_fs_cmn_err(CE_NOTE, mp,
756                   "Disabling barriers, trial barrier write failed");
757                 mp->m_flags &= ~XFS_MOUNT_BARRIER;
758                 return;
759         }
760 }
761
762 void
763 xfs_blkdev_issue_flush(
764         xfs_buftarg_t           *buftarg)
765 {
766         blkdev_issue_flush(buftarg->bt_bdev, NULL);
767 }
768
769 STATIC void
770 xfs_close_devices(
771         struct xfs_mount        *mp)
772 {
773         if (mp->m_logdev_targp && mp->m_logdev_targp != mp->m_ddev_targp) {
774                 xfs_free_buftarg(mp->m_logdev_targp);
775                 xfs_blkdev_put(mp->m_logdev_targp->bt_bdev);
776         }
777         if (mp->m_rtdev_targp) {
778                 xfs_free_buftarg(mp->m_rtdev_targp);
779                 xfs_blkdev_put(mp->m_rtdev_targp->bt_bdev);
780         }
781         xfs_free_buftarg(mp->m_ddev_targp);
782 }
783
784 /*
785  * The file system configurations are:
786  *      (1) device (partition) with data and internal log
787  *      (2) logical volume with data and log subvolumes.
788  *      (3) logical volume with data, log, and realtime subvolumes.
789  *
790  * We only have to handle opening the log and realtime volumes here if
791  * they are present.  The data subvolume has already been opened by
792  * get_sb_bdev() and is stored in sb->s_bdev.
793  */
794 STATIC int
795 xfs_open_devices(
796         struct xfs_mount        *mp,
797         struct xfs_mount_args   *args)
798 {
799         struct block_device     *ddev = mp->m_super->s_bdev;
800         struct block_device     *logdev = NULL, *rtdev = NULL;
801         int                     error;
802
803         /*
804          * Open real time and log devices - order is important.
805          */
806         if (args->logname[0]) {
807                 error = xfs_blkdev_get(mp, args->logname, &logdev);
808                 if (error)
809                         goto out;
810         }
811
812         if (args->rtname[0]) {
813                 error = xfs_blkdev_get(mp, args->rtname, &rtdev);
814                 if (error)
815                         goto out_close_logdev;
816
817                 if (rtdev == ddev || rtdev == logdev) {
818                         cmn_err(CE_WARN,
819         "XFS: Cannot mount filesystem with identical rtdev and ddev/logdev.");
820                         error = EINVAL;
821                         goto out_close_rtdev;
822                 }
823         }
824
825         /*
826          * Setup xfs_mount buffer target pointers
827          */
828         error = ENOMEM;
829         mp->m_ddev_targp = xfs_alloc_buftarg(ddev, 0);
830         if (!mp->m_ddev_targp)
831                 goto out_close_rtdev;
832
833         if (rtdev) {
834                 mp->m_rtdev_targp = xfs_alloc_buftarg(rtdev, 1);
835                 if (!mp->m_rtdev_targp)
836                         goto out_free_ddev_targ;
837         }
838
839         if (logdev && logdev != ddev) {
840                 mp->m_logdev_targp = xfs_alloc_buftarg(logdev, 1);
841                 if (!mp->m_logdev_targp)
842                         goto out_free_rtdev_targ;
843         } else {
844                 mp->m_logdev_targp = mp->m_ddev_targp;
845         }
846
847         return 0;
848
849  out_free_rtdev_targ:
850         if (mp->m_rtdev_targp)
851                 xfs_free_buftarg(mp->m_rtdev_targp);
852  out_free_ddev_targ:
853         xfs_free_buftarg(mp->m_ddev_targp);
854  out_close_rtdev:
855         if (rtdev)
856                 xfs_blkdev_put(rtdev);
857  out_close_logdev:
858         if (logdev && logdev != ddev)
859                 xfs_blkdev_put(logdev);
860  out:
861         return error;
862 }
863
864 /*
865  * Setup xfs_mount buffer target pointers based on superblock
866  */
867 STATIC int
868 xfs_setup_devices(
869         struct xfs_mount        *mp)
870 {
871         int                     error;
872
873         error = xfs_setsize_buftarg(mp->m_ddev_targp, mp->m_sb.sb_blocksize,
874                                     mp->m_sb.sb_sectsize);
875         if (error)
876                 return error;
877
878         if (mp->m_logdev_targp && mp->m_logdev_targp != mp->m_ddev_targp) {
879                 unsigned int    log_sector_size = BBSIZE;
880
881                 if (xfs_sb_version_hassector(&mp->m_sb))
882                         log_sector_size = mp->m_sb.sb_logsectsize;
883                 error = xfs_setsize_buftarg(mp->m_logdev_targp,
884                                             mp->m_sb.sb_blocksize,
885                                             log_sector_size);
886                 if (error)
887                         return error;
888         }
889         if (mp->m_rtdev_targp) {
890                 error = xfs_setsize_buftarg(mp->m_rtdev_targp,
891                                             mp->m_sb.sb_blocksize,
892                                             mp->m_sb.sb_sectsize);
893                 if (error)
894                         return error;
895         }
896
897         return 0;
898 }
899
900 /*
901  * XFS AIL push thread support
902  */
903 void
904 xfsaild_wakeup(
905         xfs_mount_t             *mp,
906         xfs_lsn_t               threshold_lsn)
907 {
908         mp->m_ail.xa_target = threshold_lsn;
909         wake_up_process(mp->m_ail.xa_task);
910 }
911
912 int
913 xfsaild(
914         void    *data)
915 {
916         xfs_mount_t     *mp = (xfs_mount_t *)data;
917         xfs_lsn_t       last_pushed_lsn = 0;
918         long            tout = 0;
919
920         while (!kthread_should_stop()) {
921                 if (tout)
922                         schedule_timeout_interruptible(msecs_to_jiffies(tout));
923                 tout = 1000;
924
925                 /* swsusp */
926                 try_to_freeze();
927
928                 ASSERT(mp->m_log);
929                 if (XFS_FORCED_SHUTDOWN(mp))
930                         continue;
931
932                 tout = xfsaild_push(mp, &last_pushed_lsn);
933         }
934
935         return 0;
936 }       /* xfsaild */
937
938 int
939 xfsaild_start(
940         xfs_mount_t     *mp)
941 {
942         mp->m_ail.xa_target = 0;
943         mp->m_ail.xa_task = kthread_run(xfsaild, mp, "xfsaild");
944         if (IS_ERR(mp->m_ail.xa_task))
945                 return -PTR_ERR(mp->m_ail.xa_task);
946         return 0;
947 }
948
949 void
950 xfsaild_stop(
951         xfs_mount_t     *mp)
952 {
953         kthread_stop(mp->m_ail.xa_task);
954 }
955
956
957
958 STATIC struct inode *
959 xfs_fs_alloc_inode(
960         struct super_block      *sb)
961 {
962         bhv_vnode_t             *vp;
963
964         vp = kmem_zone_alloc(xfs_vnode_zone, KM_SLEEP);
965         if (unlikely(!vp))
966                 return NULL;
967         return vn_to_inode(vp);
968 }
969
970 STATIC void
971 xfs_fs_destroy_inode(
972         struct inode            *inode)
973 {
974         kmem_zone_free(xfs_vnode_zone, vn_from_inode(inode));
975 }
976
977 STATIC void
978 xfs_fs_inode_init_once(
979         void                    *vnode)
980 {
981         inode_init_once(vn_to_inode((bhv_vnode_t *)vnode));
982 }
983
984 STATIC int __init
985 xfs_init_zones(void)
986 {
987         xfs_vnode_zone = kmem_zone_init_flags(sizeof(bhv_vnode_t), "xfs_vnode",
988                                         KM_ZONE_HWALIGN | KM_ZONE_RECLAIM |
989                                         KM_ZONE_SPREAD,
990                                         xfs_fs_inode_init_once);
991         if (!xfs_vnode_zone)
992                 goto out;
993
994         xfs_ioend_zone = kmem_zone_init(sizeof(xfs_ioend_t), "xfs_ioend");
995         if (!xfs_ioend_zone)
996                 goto out_destroy_vnode_zone;
997
998         xfs_ioend_pool = mempool_create_slab_pool(4 * MAX_BUF_PER_PAGE,
999                                                   xfs_ioend_zone);
1000         if (!xfs_ioend_pool)
1001                 goto out_free_ioend_zone;
1002         return 0;
1003
1004  out_free_ioend_zone:
1005         kmem_zone_destroy(xfs_ioend_zone);
1006  out_destroy_vnode_zone:
1007         kmem_zone_destroy(xfs_vnode_zone);
1008  out:
1009         return -ENOMEM;
1010 }
1011
1012 STATIC void
1013 xfs_destroy_zones(void)
1014 {
1015         mempool_destroy(xfs_ioend_pool);
1016         kmem_zone_destroy(xfs_vnode_zone);
1017         kmem_zone_destroy(xfs_ioend_zone);
1018 }
1019
1020 /*
1021  * Attempt to flush the inode, this will actually fail
1022  * if the inode is pinned, but we dirty the inode again
1023  * at the point when it is unpinned after a log write,
1024  * since this is when the inode itself becomes flushable.
1025  */
1026 STATIC int
1027 xfs_fs_write_inode(
1028         struct inode            *inode,
1029         int                     sync)
1030 {
1031         int                     error = 0;
1032         int                     flags = 0;
1033
1034         xfs_itrace_entry(XFS_I(inode));
1035         if (sync) {
1036                 filemap_fdatawait(inode->i_mapping);
1037                 flags |= FLUSH_SYNC;
1038         }
1039         error = xfs_inode_flush(XFS_I(inode), flags);
1040         /*
1041          * if we failed to write out the inode then mark
1042          * it dirty again so we'll try again later.
1043          */
1044         if (error)
1045                 mark_inode_dirty_sync(inode);
1046
1047         return -error;
1048 }
1049
1050 STATIC void
1051 xfs_fs_clear_inode(
1052         struct inode            *inode)
1053 {
1054         xfs_inode_t             *ip = XFS_I(inode);
1055
1056         /*
1057          * ip can be null when xfs_iget_core calls xfs_idestroy if we
1058          * find an inode with di_mode == 0 but without IGET_CREATE set.
1059          */
1060         if (ip) {
1061                 xfs_itrace_entry(ip);
1062                 XFS_STATS_INC(vn_rele);
1063                 XFS_STATS_INC(vn_remove);
1064                 XFS_STATS_INC(vn_reclaim);
1065                 XFS_STATS_DEC(vn_active);
1066
1067                 xfs_inactive(ip);
1068                 xfs_iflags_clear(ip, XFS_IMODIFIED);
1069                 if (xfs_reclaim(ip))
1070                         panic("%s: cannot reclaim 0x%p\n", __func__, inode);
1071         }
1072
1073         ASSERT(XFS_I(inode) == NULL);
1074 }
1075
1076 /*
1077  * Enqueue a work item to be picked up by the vfs xfssyncd thread.
1078  * Doing this has two advantages:
1079  * - It saves on stack space, which is tight in certain situations
1080  * - It can be used (with care) as a mechanism to avoid deadlocks.
1081  * Flushing while allocating in a full filesystem requires both.
1082  */
1083 STATIC void
1084 xfs_syncd_queue_work(
1085         struct xfs_mount *mp,
1086         void            *data,
1087         void            (*syncer)(struct xfs_mount *, void *))
1088 {
1089         struct bhv_vfs_sync_work *work;
1090
1091         work = kmem_alloc(sizeof(struct bhv_vfs_sync_work), KM_SLEEP);
1092         INIT_LIST_HEAD(&work->w_list);
1093         work->w_syncer = syncer;
1094         work->w_data = data;
1095         work->w_mount = mp;
1096         spin_lock(&mp->m_sync_lock);
1097         list_add_tail(&work->w_list, &mp->m_sync_list);
1098         spin_unlock(&mp->m_sync_lock);
1099         wake_up_process(mp->m_sync_task);
1100 }
1101
1102 /*
1103  * Flush delayed allocate data, attempting to free up reserved space
1104  * from existing allocations.  At this point a new allocation attempt
1105  * has failed with ENOSPC and we are in the process of scratching our
1106  * heads, looking about for more room...
1107  */
1108 STATIC void
1109 xfs_flush_inode_work(
1110         struct xfs_mount *mp,
1111         void            *arg)
1112 {
1113         struct inode    *inode = arg;
1114         filemap_flush(inode->i_mapping);
1115         iput(inode);
1116 }
1117
1118 void
1119 xfs_flush_inode(
1120         xfs_inode_t     *ip)
1121 {
1122         struct inode    *inode = ip->i_vnode;
1123
1124         igrab(inode);
1125         xfs_syncd_queue_work(ip->i_mount, inode, xfs_flush_inode_work);
1126         delay(msecs_to_jiffies(500));
1127 }
1128
1129 /*
1130  * This is the "bigger hammer" version of xfs_flush_inode_work...
1131  * (IOW, "If at first you don't succeed, use a Bigger Hammer").
1132  */
1133 STATIC void
1134 xfs_flush_device_work(
1135         struct xfs_mount *mp,
1136         void            *arg)
1137 {
1138         struct inode    *inode = arg;
1139         sync_blockdev(mp->m_super->s_bdev);
1140         iput(inode);
1141 }
1142
1143 void
1144 xfs_flush_device(
1145         xfs_inode_t     *ip)
1146 {
1147         struct inode    *inode = vn_to_inode(XFS_ITOV(ip));
1148
1149         igrab(inode);
1150         xfs_syncd_queue_work(ip->i_mount, inode, xfs_flush_device_work);
1151         delay(msecs_to_jiffies(500));
1152         xfs_log_force(ip->i_mount, (xfs_lsn_t)0, XFS_LOG_FORCE|XFS_LOG_SYNC);
1153 }
1154
1155 STATIC void
1156 xfs_sync_worker(
1157         struct xfs_mount *mp,
1158         void            *unused)
1159 {
1160         int             error;
1161
1162         if (!(mp->m_flags & XFS_MOUNT_RDONLY))
1163                 error = xfs_sync(mp, SYNC_FSDATA | SYNC_BDFLUSH | SYNC_ATTR);
1164         mp->m_sync_seq++;
1165         wake_up(&mp->m_wait_single_sync_task);
1166 }
1167
1168 STATIC int
1169 xfssyncd(
1170         void                    *arg)
1171 {
1172         struct xfs_mount        *mp = arg;
1173         long                    timeleft;
1174         bhv_vfs_sync_work_t     *work, *n;
1175         LIST_HEAD               (tmp);
1176
1177         set_freezable();
1178         timeleft = xfs_syncd_centisecs * msecs_to_jiffies(10);
1179         for (;;) {
1180                 timeleft = schedule_timeout_interruptible(timeleft);
1181                 /* swsusp */
1182                 try_to_freeze();
1183                 if (kthread_should_stop() && list_empty(&mp->m_sync_list))
1184                         break;
1185
1186                 spin_lock(&mp->m_sync_lock);
1187                 /*
1188                  * We can get woken by laptop mode, to do a sync -
1189                  * that's the (only!) case where the list would be
1190                  * empty with time remaining.
1191                  */
1192                 if (!timeleft || list_empty(&mp->m_sync_list)) {
1193                         if (!timeleft)
1194                                 timeleft = xfs_syncd_centisecs *
1195                                                         msecs_to_jiffies(10);
1196                         INIT_LIST_HEAD(&mp->m_sync_work.w_list);
1197                         list_add_tail(&mp->m_sync_work.w_list,
1198                                         &mp->m_sync_list);
1199                 }
1200                 list_for_each_entry_safe(work, n, &mp->m_sync_list, w_list)
1201                         list_move(&work->w_list, &tmp);
1202                 spin_unlock(&mp->m_sync_lock);
1203
1204                 list_for_each_entry_safe(work, n, &tmp, w_list) {
1205                         (*work->w_syncer)(mp, work->w_data);
1206                         list_del(&work->w_list);
1207                         if (work == &mp->m_sync_work)
1208                                 continue;
1209                         kmem_free(work);
1210                 }
1211         }
1212
1213         return 0;
1214 }
1215
1216 STATIC void
1217 xfs_fs_put_super(
1218         struct super_block      *sb)
1219 {
1220         struct xfs_mount        *mp = XFS_M(sb);
1221         struct xfs_inode        *rip = mp->m_rootip;
1222         int                     unmount_event_flags = 0;
1223         int                     error;
1224
1225         kthread_stop(mp->m_sync_task);
1226
1227         xfs_sync(mp, SYNC_ATTR | SYNC_DELWRI);
1228
1229 #ifdef HAVE_DMAPI
1230         if (mp->m_flags & XFS_MOUNT_DMAPI) {
1231                 unmount_event_flags =
1232                         (mp->m_dmevmask & (1 << DM_EVENT_UNMOUNT)) ?
1233                                 0 : DM_FLAGS_UNWANTED;
1234                 /*
1235                  * Ignore error from dmapi here, first unmount is not allowed
1236                  * to fail anyway, and second we wouldn't want to fail a
1237                  * unmount because of dmapi.
1238                  */
1239                 XFS_SEND_PREUNMOUNT(mp, rip, DM_RIGHT_NULL, rip, DM_RIGHT_NULL,
1240                                 NULL, NULL, 0, 0, unmount_event_flags);
1241         }
1242 #endif
1243
1244         /*
1245          * Blow away any referenced inode in the filestreams cache.
1246          * This can and will cause log traffic as inodes go inactive
1247          * here.
1248          */
1249         xfs_filestream_unmount(mp);
1250
1251         XFS_bflush(mp->m_ddev_targp);
1252         error = xfs_unmount_flush(mp, 0);
1253         WARN_ON(error);
1254
1255         IRELE(rip);
1256
1257         /*
1258          * If we're forcing a shutdown, typically because of a media error,
1259          * we want to make sure we invalidate dirty pages that belong to
1260          * referenced vnodes as well.
1261          */
1262         if (XFS_FORCED_SHUTDOWN(mp)) {
1263                 error = xfs_sync(mp, SYNC_WAIT | SYNC_CLOSE);
1264                 ASSERT(error != EFSCORRUPTED);
1265         }
1266
1267         if (mp->m_flags & XFS_MOUNT_DMAPI) {
1268                 XFS_SEND_UNMOUNT(mp, rip, DM_RIGHT_NULL, 0, 0,
1269                                 unmount_event_flags);
1270         }
1271
1272         xfs_unmountfs(mp);
1273         xfs_close_devices(mp);
1274         xfs_qmops_put(mp);
1275         xfs_dmops_put(mp);
1276         kmem_free(mp);
1277 }
1278
1279 STATIC void
1280 xfs_fs_write_super(
1281         struct super_block      *sb)
1282 {
1283         if (!(sb->s_flags & MS_RDONLY))
1284                 xfs_sync(XFS_M(sb), SYNC_FSDATA);
1285         sb->s_dirt = 0;
1286 }
1287
1288 STATIC int
1289 xfs_fs_sync_super(
1290         struct super_block      *sb,
1291         int                     wait)
1292 {
1293         struct xfs_mount        *mp = XFS_M(sb);
1294         int                     error;
1295         int                     flags;
1296
1297         /*
1298          * Treat a sync operation like a freeze.  This is to work
1299          * around a race in sync_inodes() which works in two phases
1300          * - an asynchronous flush, which can write out an inode
1301          * without waiting for file size updates to complete, and a
1302          * synchronous flush, which wont do anything because the
1303          * async flush removed the inode's dirty flag.  Also
1304          * sync_inodes() will not see any files that just have
1305          * outstanding transactions to be flushed because we don't
1306          * dirty the Linux inode until after the transaction I/O
1307          * completes.
1308          */
1309         if (wait || unlikely(sb->s_frozen == SB_FREEZE_WRITE)) {
1310                 /*
1311                  * First stage of freeze - no more writers will make progress
1312                  * now we are here, so we flush delwri and delalloc buffers
1313                  * here, then wait for all I/O to complete.  Data is frozen at
1314                  * that point. Metadata is not frozen, transactions can still
1315                  * occur here so don't bother flushing the buftarg (i.e
1316                  * SYNC_QUIESCE) because it'll just get dirty again.
1317                  */
1318                 flags = SYNC_DATA_QUIESCE;
1319         } else
1320                 flags = SYNC_FSDATA;
1321
1322         error = xfs_sync(mp, flags);
1323         sb->s_dirt = 0;
1324
1325         if (unlikely(laptop_mode)) {
1326                 int     prev_sync_seq = mp->m_sync_seq;
1327
1328                 /*
1329                  * The disk must be active because we're syncing.
1330                  * We schedule xfssyncd now (now that the disk is
1331                  * active) instead of later (when it might not be).
1332                  */
1333                 wake_up_process(mp->m_sync_task);
1334                 /*
1335                  * We have to wait for the sync iteration to complete.
1336                  * If we don't, the disk activity caused by the sync
1337                  * will come after the sync is completed, and that
1338                  * triggers another sync from laptop mode.
1339                  */
1340                 wait_event(mp->m_wait_single_sync_task,
1341                                 mp->m_sync_seq != prev_sync_seq);
1342         }
1343
1344         return -error;
1345 }
1346
1347 STATIC int
1348 xfs_fs_statfs(
1349         struct dentry           *dentry,
1350         struct kstatfs          *statp)
1351 {
1352         struct xfs_mount        *mp = XFS_M(dentry->d_sb);
1353         xfs_sb_t                *sbp = &mp->m_sb;
1354         __uint64_t              fakeinos, id;
1355         xfs_extlen_t            lsize;
1356
1357         statp->f_type = XFS_SB_MAGIC;
1358         statp->f_namelen = MAXNAMELEN - 1;
1359
1360         id = huge_encode_dev(mp->m_ddev_targp->bt_dev);
1361         statp->f_fsid.val[0] = (u32)id;
1362         statp->f_fsid.val[1] = (u32)(id >> 32);
1363
1364         xfs_icsb_sync_counters(mp, XFS_ICSB_LAZY_COUNT);
1365
1366         spin_lock(&mp->m_sb_lock);
1367         statp->f_bsize = sbp->sb_blocksize;
1368         lsize = sbp->sb_logstart ? sbp->sb_logblocks : 0;
1369         statp->f_blocks = sbp->sb_dblocks - lsize;
1370         statp->f_bfree = statp->f_bavail =
1371                                 sbp->sb_fdblocks - XFS_ALLOC_SET_ASIDE(mp);
1372         fakeinos = statp->f_bfree << sbp->sb_inopblog;
1373 #if XFS_BIG_INUMS
1374         fakeinos += mp->m_inoadd;
1375 #endif
1376         statp->f_files =
1377             MIN(sbp->sb_icount + fakeinos, (__uint64_t)XFS_MAXINUMBER);
1378         if (mp->m_maxicount)
1379 #if XFS_BIG_INUMS
1380                 if (!mp->m_inoadd)
1381 #endif
1382                         statp->f_files = min_t(typeof(statp->f_files),
1383                                                 statp->f_files,
1384                                                 mp->m_maxicount);
1385         statp->f_ffree = statp->f_files - (sbp->sb_icount - sbp->sb_ifree);
1386         spin_unlock(&mp->m_sb_lock);
1387
1388         XFS_QM_DQSTATVFS(XFS_I(dentry->d_inode), statp);
1389         return 0;
1390 }
1391
1392 STATIC int
1393 xfs_fs_remount(
1394         struct super_block      *sb,
1395         int                     *flags,
1396         char                    *options)
1397 {
1398         struct xfs_mount        *mp = XFS_M(sb);
1399         struct xfs_mount_args   *args = xfs_args_allocate(sb, 0);
1400         int                     error;
1401
1402         error = xfs_parseargs(mp, options, args, 1);
1403         if (error)
1404                 goto out_free_args;
1405
1406         if (!(*flags & MS_RDONLY)) {                    /* rw/ro -> rw */
1407                 if (mp->m_flags & XFS_MOUNT_RDONLY)
1408                 mp->m_flags &= ~XFS_MOUNT_RDONLY;
1409                 if (args->flags & XFSMNT_BARRIER) {
1410                         mp->m_flags |= XFS_MOUNT_BARRIER;
1411                         xfs_mountfs_check_barriers(mp);
1412                 } else {
1413                         mp->m_flags &= ~XFS_MOUNT_BARRIER;
1414                 }
1415         } else if (!(mp->m_flags & XFS_MOUNT_RDONLY)) { /* rw -> ro */
1416                 xfs_filestream_flush(mp);
1417                 xfs_sync(mp, SYNC_DATA_QUIESCE);
1418                 xfs_attr_quiesce(mp);
1419                 mp->m_flags |= XFS_MOUNT_RDONLY;
1420         }
1421
1422  out_free_args:
1423         kmem_free(args);
1424         return -error;
1425 }
1426
1427 /*
1428  * Second stage of a freeze. The data is already frozen so we only
1429  * need to take care of themetadata. Once that's done write a dummy
1430  * record to dirty the log in case of a crash while frozen.
1431  */
1432 STATIC void
1433 xfs_fs_lockfs(
1434         struct super_block      *sb)
1435 {
1436         struct xfs_mount        *mp = XFS_M(sb);
1437
1438         xfs_attr_quiesce(mp);
1439         xfs_fs_log_dummy(mp);
1440 }
1441
1442 STATIC int
1443 xfs_fs_show_options(
1444         struct seq_file         *m,
1445         struct vfsmount         *mnt)
1446 {
1447         return -xfs_showargs(XFS_M(mnt->mnt_sb), m);
1448 }
1449
1450 STATIC int
1451 xfs_fs_quotasync(
1452         struct super_block      *sb,
1453         int                     type)
1454 {
1455         return -XFS_QM_QUOTACTL(XFS_M(sb), Q_XQUOTASYNC, 0, NULL);
1456 }
1457
1458 STATIC int
1459 xfs_fs_getxstate(
1460         struct super_block      *sb,
1461         struct fs_quota_stat    *fqs)
1462 {
1463         return -XFS_QM_QUOTACTL(XFS_M(sb), Q_XGETQSTAT, 0, (caddr_t)fqs);
1464 }
1465
1466 STATIC int
1467 xfs_fs_setxstate(
1468         struct super_block      *sb,
1469         unsigned int            flags,
1470         int                     op)
1471 {
1472         return -XFS_QM_QUOTACTL(XFS_M(sb), op, 0, (caddr_t)&flags);
1473 }
1474
1475 STATIC int
1476 xfs_fs_getxquota(
1477         struct super_block      *sb,
1478         int                     type,
1479         qid_t                   id,
1480         struct fs_disk_quota    *fdq)
1481 {
1482         return -XFS_QM_QUOTACTL(XFS_M(sb),
1483                                  (type == USRQUOTA) ? Q_XGETQUOTA :
1484                                   ((type == GRPQUOTA) ? Q_XGETGQUOTA :
1485                                    Q_XGETPQUOTA), id, (caddr_t)fdq);
1486 }
1487
1488 STATIC int
1489 xfs_fs_setxquota(
1490         struct super_block      *sb,
1491         int                     type,
1492         qid_t                   id,
1493         struct fs_disk_quota    *fdq)
1494 {
1495         return -XFS_QM_QUOTACTL(XFS_M(sb),
1496                                  (type == USRQUOTA) ? Q_XSETQLIM :
1497                                   ((type == GRPQUOTA) ? Q_XSETGQLIM :
1498                                    Q_XSETPQLIM), id, (caddr_t)fdq);
1499 }
1500
1501 /*
1502  * This function fills in xfs_mount_t fields based on mount args.
1503  * Note: the superblock has _not_ yet been read in.
1504  */
1505 STATIC int
1506 xfs_start_flags(
1507         struct xfs_mount_args   *ap,
1508         struct xfs_mount        *mp)
1509 {
1510         /* Values are in BBs */
1511         if ((ap->flags & XFSMNT_NOALIGN) != XFSMNT_NOALIGN) {
1512                 /*
1513                  * At this point the superblock has not been read
1514                  * in, therefore we do not know the block size.
1515                  * Before the mount call ends we will convert
1516                  * these to FSBs.
1517                  */
1518                 mp->m_dalign = ap->sunit;
1519                 mp->m_swidth = ap->swidth;
1520         }
1521
1522         if (ap->logbufs != -1 &&
1523             ap->logbufs != 0 &&
1524             (ap->logbufs < XLOG_MIN_ICLOGS ||
1525              ap->logbufs > XLOG_MAX_ICLOGS)) {
1526                 cmn_err(CE_WARN,
1527                         "XFS: invalid logbufs value: %d [not %d-%d]",
1528                         ap->logbufs, XLOG_MIN_ICLOGS, XLOG_MAX_ICLOGS);
1529                 return XFS_ERROR(EINVAL);
1530         }
1531         mp->m_logbufs = ap->logbufs;
1532         if (ap->logbufsize != -1 &&
1533             ap->logbufsize !=  0 &&
1534             (ap->logbufsize < XLOG_MIN_RECORD_BSIZE ||
1535              ap->logbufsize > XLOG_MAX_RECORD_BSIZE ||
1536              !is_power_of_2(ap->logbufsize))) {
1537                 cmn_err(CE_WARN,
1538         "XFS: invalid logbufsize: %d [not 16k,32k,64k,128k or 256k]",
1539                         ap->logbufsize);
1540                 return XFS_ERROR(EINVAL);
1541         }
1542         mp->m_logbsize = ap->logbufsize;
1543         mp->m_fsname_len = strlen(ap->fsname) + 1;
1544         mp->m_fsname = kmem_alloc(mp->m_fsname_len, KM_SLEEP);
1545         strcpy(mp->m_fsname, ap->fsname);
1546         if (ap->rtname[0]) {
1547                 mp->m_rtname = kmem_alloc(strlen(ap->rtname) + 1, KM_SLEEP);
1548                 strcpy(mp->m_rtname, ap->rtname);
1549         }
1550         if (ap->logname[0]) {
1551                 mp->m_logname = kmem_alloc(strlen(ap->logname) + 1, KM_SLEEP);
1552                 strcpy(mp->m_logname, ap->logname);
1553         }
1554
1555         if (ap->flags & XFSMNT_WSYNC)
1556                 mp->m_flags |= XFS_MOUNT_WSYNC;
1557 #if XFS_BIG_INUMS
1558         if (ap->flags & XFSMNT_INO64) {
1559                 mp->m_flags |= XFS_MOUNT_INO64;
1560                 mp->m_inoadd = XFS_INO64_OFFSET;
1561         }
1562 #endif
1563         if (ap->flags & XFSMNT_RETERR)
1564                 mp->m_flags |= XFS_MOUNT_RETERR;
1565         if (ap->flags & XFSMNT_NOALIGN)
1566                 mp->m_flags |= XFS_MOUNT_NOALIGN;
1567         if (ap->flags & XFSMNT_SWALLOC)
1568                 mp->m_flags |= XFS_MOUNT_SWALLOC;
1569         if (ap->flags & XFSMNT_OSYNCISOSYNC)
1570                 mp->m_flags |= XFS_MOUNT_OSYNCISOSYNC;
1571         if (ap->flags & XFSMNT_32BITINODES)
1572                 mp->m_flags |= XFS_MOUNT_32BITINODES;
1573
1574         if (ap->flags & XFSMNT_IOSIZE) {
1575                 if (ap->iosizelog > XFS_MAX_IO_LOG ||
1576                     ap->iosizelog < XFS_MIN_IO_LOG) {
1577                         cmn_err(CE_WARN,
1578                 "XFS: invalid log iosize: %d [not %d-%d]",
1579                                 ap->iosizelog, XFS_MIN_IO_LOG,
1580                                 XFS_MAX_IO_LOG);
1581                         return XFS_ERROR(EINVAL);
1582                 }
1583
1584                 mp->m_flags |= XFS_MOUNT_DFLT_IOSIZE;
1585                 mp->m_readio_log = mp->m_writeio_log = ap->iosizelog;
1586         }
1587
1588         if (ap->flags & XFSMNT_IKEEP)
1589                 mp->m_flags |= XFS_MOUNT_IKEEP;
1590         if (ap->flags & XFSMNT_DIRSYNC)
1591                 mp->m_flags |= XFS_MOUNT_DIRSYNC;
1592         if (ap->flags & XFSMNT_ATTR2)
1593                 mp->m_flags |= XFS_MOUNT_ATTR2;
1594         if (ap->flags & XFSMNT_NOATTR2)
1595                 mp->m_flags |= XFS_MOUNT_NOATTR2;
1596
1597         if (ap->flags2 & XFSMNT2_COMPAT_IOSIZE)
1598                 mp->m_flags |= XFS_MOUNT_COMPAT_IOSIZE;
1599
1600         /*
1601          * no recovery flag requires a read-only mount
1602          */
1603         if (ap->flags & XFSMNT_NORECOVERY) {
1604                 if (!(mp->m_flags & XFS_MOUNT_RDONLY)) {
1605                         cmn_err(CE_WARN,
1606         "XFS: tried to mount a FS read-write without recovery!");
1607                         return XFS_ERROR(EINVAL);
1608                 }
1609                 mp->m_flags |= XFS_MOUNT_NORECOVERY;
1610         }
1611
1612         if (ap->flags & XFSMNT_NOUUID)
1613                 mp->m_flags |= XFS_MOUNT_NOUUID;
1614         if (ap->flags & XFSMNT_BARRIER)
1615                 mp->m_flags |= XFS_MOUNT_BARRIER;
1616         else
1617                 mp->m_flags &= ~XFS_MOUNT_BARRIER;
1618
1619         if (ap->flags2 & XFSMNT2_FILESTREAMS)
1620                 mp->m_flags |= XFS_MOUNT_FILESTREAMS;
1621
1622         if (ap->flags & XFSMNT_DMAPI)
1623                 mp->m_flags |= XFS_MOUNT_DMAPI;
1624         return 0;
1625 }
1626
1627 /*
1628  * This function fills in xfs_mount_t fields based on mount args.
1629  * Note: the superblock _has_ now been read in.
1630  */
1631 STATIC int
1632 xfs_finish_flags(
1633         struct xfs_mount_args   *ap,
1634         struct xfs_mount        *mp)
1635 {
1636         int                     ronly = (mp->m_flags & XFS_MOUNT_RDONLY);
1637
1638         /* Fail a mount where the logbuf is smaller then the log stripe */
1639         if (xfs_sb_version_haslogv2(&mp->m_sb)) {
1640                 if ((ap->logbufsize <= 0) &&
1641                     (mp->m_sb.sb_logsunit > XLOG_BIG_RECORD_BSIZE)) {
1642                         mp->m_logbsize = mp->m_sb.sb_logsunit;
1643                 } else if (ap->logbufsize > 0 &&
1644                            ap->logbufsize < mp->m_sb.sb_logsunit) {
1645                         cmn_err(CE_WARN,
1646         "XFS: logbuf size must be greater than or equal to log stripe size");
1647                         return XFS_ERROR(EINVAL);
1648                 }
1649         } else {
1650                 /* Fail a mount if the logbuf is larger than 32K */
1651                 if (ap->logbufsize > XLOG_BIG_RECORD_BSIZE) {
1652                         cmn_err(CE_WARN,
1653         "XFS: logbuf size for version 1 logs must be 16K or 32K");
1654                         return XFS_ERROR(EINVAL);
1655                 }
1656         }
1657
1658         /*
1659          * mkfs'ed attr2 will turn on attr2 mount unless explicitly
1660          * told by noattr2 to turn it off
1661          */
1662         if (xfs_sb_version_hasattr2(&mp->m_sb) &&
1663             !(ap->flags & XFSMNT_NOATTR2))
1664                 mp->m_flags |= XFS_MOUNT_ATTR2;
1665
1666         /*
1667          * prohibit r/w mounts of read-only filesystems
1668          */
1669         if ((mp->m_sb.sb_flags & XFS_SBF_READONLY) && !ronly) {
1670                 cmn_err(CE_WARN,
1671         "XFS: cannot mount a read-only filesystem as read-write");
1672                 return XFS_ERROR(EROFS);
1673         }
1674
1675         /*
1676          * check for shared mount.
1677          */
1678         if (ap->flags & XFSMNT_SHARED) {
1679                 if (!xfs_sb_version_hasshared(&mp->m_sb))
1680                         return XFS_ERROR(EINVAL);
1681
1682                 /*
1683                  * For IRIX 6.5, shared mounts must have the shared
1684                  * version bit set, have the persistent readonly
1685                  * field set, must be version 0 and can only be mounted
1686                  * read-only.
1687                  */
1688                 if (!ronly || !(mp->m_sb.sb_flags & XFS_SBF_READONLY) ||
1689                      (mp->m_sb.sb_shared_vn != 0))
1690                         return XFS_ERROR(EINVAL);
1691
1692                 mp->m_flags |= XFS_MOUNT_SHARED;
1693
1694                 /*
1695                  * Shared XFS V0 can't deal with DMI.  Return EINVAL.
1696                  */
1697                 if (mp->m_sb.sb_shared_vn == 0 && (ap->flags & XFSMNT_DMAPI))
1698                         return XFS_ERROR(EINVAL);
1699         }
1700
1701         if (ap->flags & XFSMNT_UQUOTA) {
1702                 mp->m_qflags |= (XFS_UQUOTA_ACCT | XFS_UQUOTA_ACTIVE);
1703                 if (ap->flags & XFSMNT_UQUOTAENF)
1704                         mp->m_qflags |= XFS_UQUOTA_ENFD;
1705         }
1706
1707         if (ap->flags & XFSMNT_GQUOTA) {
1708                 mp->m_qflags |= (XFS_GQUOTA_ACCT | XFS_GQUOTA_ACTIVE);
1709                 if (ap->flags & XFSMNT_GQUOTAENF)
1710                         mp->m_qflags |= XFS_OQUOTA_ENFD;
1711         } else if (ap->flags & XFSMNT_PQUOTA) {
1712                 mp->m_qflags |= (XFS_PQUOTA_ACCT | XFS_PQUOTA_ACTIVE);
1713                 if (ap->flags & XFSMNT_PQUOTAENF)
1714                         mp->m_qflags |= XFS_OQUOTA_ENFD;
1715         }
1716
1717         return 0;
1718 }
1719
1720 STATIC int
1721 xfs_fs_fill_super(
1722         struct super_block      *sb,
1723         void                    *data,
1724         int                     silent)
1725 {
1726         struct inode            *root;
1727         struct xfs_mount        *mp = NULL;
1728         struct xfs_mount_args   *args = xfs_args_allocate(sb, silent);
1729         int                     flags = 0, error;
1730
1731         mp = xfs_mount_init();
1732
1733         INIT_LIST_HEAD(&mp->m_sync_list);
1734         spin_lock_init(&mp->m_sync_lock);
1735         init_waitqueue_head(&mp->m_wait_single_sync_task);
1736
1737         mp->m_super = sb;
1738         sb->s_fs_info = mp;
1739
1740         if (sb->s_flags & MS_RDONLY)
1741                 mp->m_flags |= XFS_MOUNT_RDONLY;
1742
1743         error = xfs_parseargs(mp, (char *)data, args, 0);
1744         if (error)
1745                 goto fail_vfsop;
1746
1747         sb_min_blocksize(sb, BBSIZE);
1748         sb->s_export_op = &xfs_export_operations;
1749         sb->s_qcop = &xfs_quotactl_operations;
1750         sb->s_op = &xfs_super_operations;
1751
1752         error = xfs_dmops_get(mp, args);
1753         if (error)
1754                 goto fail_vfsop;
1755         error = xfs_qmops_get(mp, args);
1756         if (error)
1757                 goto out_put_dmops;
1758
1759         if (args->flags & XFSMNT_QUIET)
1760                 flags |= XFS_MFSI_QUIET;
1761
1762         error = xfs_open_devices(mp, args);
1763         if (error)
1764                 goto out_put_qmops;
1765
1766         /*
1767          * Setup flags based on mount(2) options and then the superblock
1768          */
1769         error = xfs_start_flags(args, mp);
1770         if (error)
1771                 goto error1;
1772         error = xfs_readsb(mp, flags);
1773         if (error)
1774                 goto error1;
1775         error = xfs_finish_flags(args, mp);
1776         if (error)
1777                 goto error2;
1778
1779         error = xfs_setup_devices(mp);
1780         if (error)
1781                 goto error2;
1782
1783         if (mp->m_flags & XFS_MOUNT_BARRIER)
1784                 xfs_mountfs_check_barriers(mp);
1785
1786         error = xfs_filestream_mount(mp);
1787         if (error)
1788                 goto error2;
1789
1790         error = xfs_mountfs(mp, flags);
1791         if (error)
1792                 goto error2;
1793
1794         XFS_SEND_MOUNT(mp, DM_RIGHT_NULL, args->mtpt, args->fsname);
1795
1796         sb->s_dirt = 1;
1797         sb->s_magic = XFS_SB_MAGIC;
1798         sb->s_blocksize = mp->m_sb.sb_blocksize;
1799         sb->s_blocksize_bits = ffs(sb->s_blocksize) - 1;
1800         sb->s_maxbytes = xfs_max_file_offset(sb->s_blocksize_bits);
1801         sb->s_time_gran = 1;
1802         set_posix_acl_flag(sb);
1803
1804         root = igrab(mp->m_rootip->i_vnode);
1805         if (!root) {
1806                 error = ENOENT;
1807                 goto fail_unmount;
1808         }
1809         if (is_bad_inode(root)) {
1810                 error = EINVAL;
1811                 goto fail_vnrele;
1812         }
1813         sb->s_root = d_alloc_root(root);
1814         if (!sb->s_root) {
1815                 error = ENOMEM;
1816                 goto fail_vnrele;
1817         }
1818
1819         mp->m_sync_work.w_syncer = xfs_sync_worker;
1820         mp->m_sync_work.w_mount = mp;
1821         mp->m_sync_task = kthread_run(xfssyncd, mp, "xfssyncd");
1822         if (IS_ERR(mp->m_sync_task)) {
1823                 error = -PTR_ERR(mp->m_sync_task);
1824                 goto fail_vnrele;
1825         }
1826
1827         xfs_itrace_exit(XFS_I(sb->s_root->d_inode));
1828
1829         kmem_free(args);
1830         return 0;
1831
1832  error2:
1833         if (mp->m_sb_bp)
1834                 xfs_freesb(mp);
1835  error1:
1836         xfs_binval(mp->m_ddev_targp);
1837         if (mp->m_logdev_targp && mp->m_logdev_targp != mp->m_ddev_targp)
1838                 xfs_binval(mp->m_logdev_targp);
1839         if (mp->m_rtdev_targp)
1840                 xfs_binval(mp->m_rtdev_targp);
1841         xfs_close_devices(mp);
1842  out_put_qmops:
1843         xfs_qmops_put(mp);
1844  out_put_dmops:
1845         xfs_dmops_put(mp);
1846         goto fail_vfsop;
1847
1848  fail_vnrele:
1849         if (sb->s_root) {
1850                 dput(sb->s_root);
1851                 sb->s_root = NULL;
1852         } else {
1853                 iput(root);
1854         }
1855
1856  fail_unmount:
1857         /*
1858          * Blow away any referenced inode in the filestreams cache.
1859          * This can and will cause log traffic as inodes go inactive
1860          * here.
1861          */
1862         xfs_filestream_unmount(mp);
1863
1864         XFS_bflush(mp->m_ddev_targp);
1865         error = xfs_unmount_flush(mp, 0);
1866         WARN_ON(error);
1867
1868         IRELE(mp->m_rootip);
1869
1870         xfs_unmountfs(mp);
1871         xfs_close_devices(mp);
1872         xfs_qmops_put(mp);
1873         xfs_dmops_put(mp);
1874         kmem_free(mp);
1875
1876  fail_vfsop:
1877         kmem_free(args);
1878         return -error;
1879 }
1880
1881 STATIC int
1882 xfs_fs_get_sb(
1883         struct file_system_type *fs_type,
1884         int                     flags,
1885         const char              *dev_name,
1886         void                    *data,
1887         struct vfsmount         *mnt)
1888 {
1889         return get_sb_bdev(fs_type, flags, dev_name, data, xfs_fs_fill_super,
1890                            mnt);
1891 }
1892
1893 static struct super_operations xfs_super_operations = {
1894         .alloc_inode            = xfs_fs_alloc_inode,
1895         .destroy_inode          = xfs_fs_destroy_inode,
1896         .write_inode            = xfs_fs_write_inode,
1897         .clear_inode            = xfs_fs_clear_inode,
1898         .put_super              = xfs_fs_put_super,
1899         .write_super            = xfs_fs_write_super,
1900         .sync_fs                = xfs_fs_sync_super,
1901         .write_super_lockfs     = xfs_fs_lockfs,
1902         .statfs                 = xfs_fs_statfs,
1903         .remount_fs             = xfs_fs_remount,
1904         .show_options           = xfs_fs_show_options,
1905 };
1906
1907 static struct quotactl_ops xfs_quotactl_operations = {
1908         .quota_sync             = xfs_fs_quotasync,
1909         .get_xstate             = xfs_fs_getxstate,
1910         .set_xstate             = xfs_fs_setxstate,
1911         .get_xquota             = xfs_fs_getxquota,
1912         .set_xquota             = xfs_fs_setxquota,
1913 };
1914
1915 static struct file_system_type xfs_fs_type = {
1916         .owner                  = THIS_MODULE,
1917         .name                   = "xfs",
1918         .get_sb                 = xfs_fs_get_sb,
1919         .kill_sb                = kill_block_super,
1920         .fs_flags               = FS_REQUIRES_DEV,
1921 };
1922
1923
1924 STATIC int __init
1925 init_xfs_fs( void )
1926 {
1927         int                     error;
1928         static char             message[] __initdata = KERN_INFO \
1929                 XFS_VERSION_STRING " with " XFS_BUILD_OPTIONS " enabled\n";
1930
1931         printk(message);
1932
1933         ktrace_init(64);
1934
1935         error = xfs_init_zones();
1936         if (error < 0)
1937                 goto undo_zones;
1938
1939         error = xfs_buf_init();
1940         if (error < 0)
1941                 goto undo_buffers;
1942
1943         vn_init();
1944         xfs_init();
1945         uuid_init();
1946         vfs_initquota();
1947
1948         error = register_filesystem(&xfs_fs_type);
1949         if (error)
1950                 goto undo_register;
1951         return 0;
1952
1953 undo_register:
1954         xfs_buf_terminate();
1955
1956 undo_buffers:
1957         xfs_destroy_zones();
1958
1959 undo_zones:
1960         return error;
1961 }
1962
1963 STATIC void __exit
1964 exit_xfs_fs( void )
1965 {
1966         vfs_exitquota();
1967         unregister_filesystem(&xfs_fs_type);
1968         xfs_cleanup();
1969         xfs_buf_terminate();
1970         xfs_destroy_zones();
1971         ktrace_uninit();
1972 }
1973
1974 module_init(init_xfs_fs);
1975 module_exit(exit_xfs_fs);
1976
1977 MODULE_AUTHOR("Silicon Graphics, Inc.");
1978 MODULE_DESCRIPTION(XFS_VERSION_STRING " with " XFS_BUILD_OPTIONS " enabled");
1979 MODULE_LICENSE("GPL");