]> www.pilppa.org Git - linux-2.6-omap-h63xx.git/blob - fs/xfs/xfs_vfsops.c
[XFS] Remove unused arg from kmem_free()
[linux-2.6-omap-h63xx.git] / fs / xfs / xfs_vfsops.c
1 /*
2  * Copyright (c) 2000-2005 Silicon Graphics, Inc.
3  * All Rights Reserved.
4  *
5  * This program is free software; you can redistribute it and/or
6  * modify it under the terms of the GNU General Public License as
7  * published by the Free Software Foundation.
8  *
9  * This program is distributed in the hope that it would be useful,
10  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
11  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
12  * GNU General Public License for more details.
13  *
14  * You should have received a copy of the GNU General Public License
15  * along with this program; if not, write the Free Software Foundation,
16  * Inc.,  51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA  02110-1301  USA
17  */
18 #include "xfs.h"
19 #include "xfs_fs.h"
20 #include "xfs_types.h"
21 #include "xfs_bit.h"
22 #include "xfs_log.h"
23 #include "xfs_inum.h"
24 #include "xfs_trans.h"
25 #include "xfs_sb.h"
26 #include "xfs_ag.h"
27 #include "xfs_dir2.h"
28 #include "xfs_dmapi.h"
29 #include "xfs_mount.h"
30 #include "xfs_da_btree.h"
31 #include "xfs_bmap_btree.h"
32 #include "xfs_ialloc_btree.h"
33 #include "xfs_alloc_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_inode_item.h"
39 #include "xfs_btree.h"
40 #include "xfs_alloc.h"
41 #include "xfs_ialloc.h"
42 #include "xfs_quota.h"
43 #include "xfs_error.h"
44 #include "xfs_bmap.h"
45 #include "xfs_rw.h"
46 #include "xfs_buf_item.h"
47 #include "xfs_log_priv.h"
48 #include "xfs_dir2_trace.h"
49 #include "xfs_extfree_item.h"
50 #include "xfs_acl.h"
51 #include "xfs_attr.h"
52 #include "xfs_clnt.h"
53 #include "xfs_mru_cache.h"
54 #include "xfs_filestream.h"
55 #include "xfs_fsops.h"
56 #include "xfs_vnodeops.h"
57 #include "xfs_vfsops.h"
58 #include "xfs_utils.h"
59
60
61 int __init
62 xfs_init(void)
63 {
64 #ifdef XFS_DABUF_DEBUG
65         extern spinlock_t        xfs_dabuf_global_lock;
66         spin_lock_init(&xfs_dabuf_global_lock);
67 #endif
68
69         /*
70          * Initialize all of the zone allocators we use.
71          */
72         xfs_log_ticket_zone = kmem_zone_init(sizeof(xlog_ticket_t),
73                                                 "xfs_log_ticket");
74         xfs_bmap_free_item_zone = kmem_zone_init(sizeof(xfs_bmap_free_item_t),
75                                                 "xfs_bmap_free_item");
76         xfs_btree_cur_zone = kmem_zone_init(sizeof(xfs_btree_cur_t),
77                                                 "xfs_btree_cur");
78         xfs_da_state_zone = kmem_zone_init(sizeof(xfs_da_state_t),
79                                                 "xfs_da_state");
80         xfs_dabuf_zone = kmem_zone_init(sizeof(xfs_dabuf_t), "xfs_dabuf");
81         xfs_ifork_zone = kmem_zone_init(sizeof(xfs_ifork_t), "xfs_ifork");
82         xfs_trans_zone = kmem_zone_init(sizeof(xfs_trans_t), "xfs_trans");
83         xfs_acl_zone_init(xfs_acl_zone, "xfs_acl");
84         xfs_mru_cache_init();
85         xfs_filestream_init();
86
87         /*
88          * The size of the zone allocated buf log item is the maximum
89          * size possible under XFS.  This wastes a little bit of memory,
90          * but it is much faster.
91          */
92         xfs_buf_item_zone =
93                 kmem_zone_init((sizeof(xfs_buf_log_item_t) +
94                                 (((XFS_MAX_BLOCKSIZE / XFS_BLI_CHUNK) /
95                                   NBWORD) * sizeof(int))),
96                                "xfs_buf_item");
97         xfs_efd_zone =
98                 kmem_zone_init((sizeof(xfs_efd_log_item_t) +
99                                ((XFS_EFD_MAX_FAST_EXTENTS - 1) *
100                                  sizeof(xfs_extent_t))),
101                                       "xfs_efd_item");
102         xfs_efi_zone =
103                 kmem_zone_init((sizeof(xfs_efi_log_item_t) +
104                                ((XFS_EFI_MAX_FAST_EXTENTS - 1) *
105                                  sizeof(xfs_extent_t))),
106                                       "xfs_efi_item");
107
108         /*
109          * These zones warrant special memory allocator hints
110          */
111         xfs_inode_zone =
112                 kmem_zone_init_flags(sizeof(xfs_inode_t), "xfs_inode",
113                                         KM_ZONE_HWALIGN | KM_ZONE_RECLAIM |
114                                         KM_ZONE_SPREAD, NULL);
115         xfs_ili_zone =
116                 kmem_zone_init_flags(sizeof(xfs_inode_log_item_t), "xfs_ili",
117                                         KM_ZONE_SPREAD, NULL);
118
119         /*
120          * Allocate global trace buffers.
121          */
122 #ifdef XFS_ALLOC_TRACE
123         xfs_alloc_trace_buf = ktrace_alloc(XFS_ALLOC_TRACE_SIZE, KM_SLEEP);
124 #endif
125 #ifdef XFS_BMAP_TRACE
126         xfs_bmap_trace_buf = ktrace_alloc(XFS_BMAP_TRACE_SIZE, KM_SLEEP);
127 #endif
128 #ifdef XFS_BMBT_TRACE
129         xfs_bmbt_trace_buf = ktrace_alloc(XFS_BMBT_TRACE_SIZE, KM_SLEEP);
130 #endif
131 #ifdef XFS_ATTR_TRACE
132         xfs_attr_trace_buf = ktrace_alloc(XFS_ATTR_TRACE_SIZE, KM_SLEEP);
133 #endif
134 #ifdef XFS_DIR2_TRACE
135         xfs_dir2_trace_buf = ktrace_alloc(XFS_DIR2_GTRACE_SIZE, KM_SLEEP);
136 #endif
137
138         xfs_dir_startup();
139
140 #if (defined(DEBUG) || defined(INDUCE_IO_ERROR))
141         xfs_error_test_init();
142 #endif /* DEBUG || INDUCE_IO_ERROR */
143
144         xfs_init_procfs();
145         xfs_sysctl_register();
146         return 0;
147 }
148
149 void __exit
150 xfs_cleanup(void)
151 {
152         extern kmem_zone_t      *xfs_inode_zone;
153         extern kmem_zone_t      *xfs_efd_zone;
154         extern kmem_zone_t      *xfs_efi_zone;
155
156         xfs_cleanup_procfs();
157         xfs_sysctl_unregister();
158         xfs_filestream_uninit();
159         xfs_mru_cache_uninit();
160         xfs_acl_zone_destroy(xfs_acl_zone);
161
162 #ifdef XFS_DIR2_TRACE
163         ktrace_free(xfs_dir2_trace_buf);
164 #endif
165 #ifdef XFS_ATTR_TRACE
166         ktrace_free(xfs_attr_trace_buf);
167 #endif
168 #ifdef XFS_BMBT_TRACE
169         ktrace_free(xfs_bmbt_trace_buf);
170 #endif
171 #ifdef XFS_BMAP_TRACE
172         ktrace_free(xfs_bmap_trace_buf);
173 #endif
174 #ifdef XFS_ALLOC_TRACE
175         ktrace_free(xfs_alloc_trace_buf);
176 #endif
177
178         kmem_zone_destroy(xfs_bmap_free_item_zone);
179         kmem_zone_destroy(xfs_btree_cur_zone);
180         kmem_zone_destroy(xfs_inode_zone);
181         kmem_zone_destroy(xfs_trans_zone);
182         kmem_zone_destroy(xfs_da_state_zone);
183         kmem_zone_destroy(xfs_dabuf_zone);
184         kmem_zone_destroy(xfs_buf_item_zone);
185         kmem_zone_destroy(xfs_efd_zone);
186         kmem_zone_destroy(xfs_efi_zone);
187         kmem_zone_destroy(xfs_ifork_zone);
188         kmem_zone_destroy(xfs_ili_zone);
189         kmem_zone_destroy(xfs_log_ticket_zone);
190 }
191
192 /*
193  * xfs_start_flags
194  *
195  * This function fills in xfs_mount_t fields based on mount args.
196  * Note: the superblock has _not_ yet been read in.
197  */
198 STATIC int
199 xfs_start_flags(
200         struct xfs_mount_args   *ap,
201         struct xfs_mount        *mp)
202 {
203         /* Values are in BBs */
204         if ((ap->flags & XFSMNT_NOALIGN) != XFSMNT_NOALIGN) {
205                 /*
206                  * At this point the superblock has not been read
207                  * in, therefore we do not know the block size.
208                  * Before the mount call ends we will convert
209                  * these to FSBs.
210                  */
211                 mp->m_dalign = ap->sunit;
212                 mp->m_swidth = ap->swidth;
213         }
214
215         if (ap->logbufs != -1 &&
216             ap->logbufs != 0 &&
217             (ap->logbufs < XLOG_MIN_ICLOGS ||
218              ap->logbufs > XLOG_MAX_ICLOGS)) {
219                 cmn_err(CE_WARN,
220                         "XFS: invalid logbufs value: %d [not %d-%d]",
221                         ap->logbufs, XLOG_MIN_ICLOGS, XLOG_MAX_ICLOGS);
222                 return XFS_ERROR(EINVAL);
223         }
224         mp->m_logbufs = ap->logbufs;
225         if (ap->logbufsize != -1 &&
226             ap->logbufsize !=  0 &&
227             (ap->logbufsize < XLOG_MIN_RECORD_BSIZE ||
228              ap->logbufsize > XLOG_MAX_RECORD_BSIZE ||
229              !is_power_of_2(ap->logbufsize))) {
230                 cmn_err(CE_WARN,
231         "XFS: invalid logbufsize: %d [not 16k,32k,64k,128k or 256k]",
232                         ap->logbufsize);
233                 return XFS_ERROR(EINVAL);
234         }
235         mp->m_logbsize = ap->logbufsize;
236         mp->m_fsname_len = strlen(ap->fsname) + 1;
237         mp->m_fsname = kmem_alloc(mp->m_fsname_len, KM_SLEEP);
238         strcpy(mp->m_fsname, ap->fsname);
239         if (ap->rtname[0]) {
240                 mp->m_rtname = kmem_alloc(strlen(ap->rtname) + 1, KM_SLEEP);
241                 strcpy(mp->m_rtname, ap->rtname);
242         }
243         if (ap->logname[0]) {
244                 mp->m_logname = kmem_alloc(strlen(ap->logname) + 1, KM_SLEEP);
245                 strcpy(mp->m_logname, ap->logname);
246         }
247
248         if (ap->flags & XFSMNT_WSYNC)
249                 mp->m_flags |= XFS_MOUNT_WSYNC;
250 #if XFS_BIG_INUMS
251         if (ap->flags & XFSMNT_INO64) {
252                 mp->m_flags |= XFS_MOUNT_INO64;
253                 mp->m_inoadd = XFS_INO64_OFFSET;
254         }
255 #endif
256         if (ap->flags & XFSMNT_RETERR)
257                 mp->m_flags |= XFS_MOUNT_RETERR;
258         if (ap->flags & XFSMNT_NOALIGN)
259                 mp->m_flags |= XFS_MOUNT_NOALIGN;
260         if (ap->flags & XFSMNT_SWALLOC)
261                 mp->m_flags |= XFS_MOUNT_SWALLOC;
262         if (ap->flags & XFSMNT_OSYNCISOSYNC)
263                 mp->m_flags |= XFS_MOUNT_OSYNCISOSYNC;
264         if (ap->flags & XFSMNT_32BITINODES)
265                 mp->m_flags |= XFS_MOUNT_32BITINODES;
266
267         if (ap->flags & XFSMNT_IOSIZE) {
268                 if (ap->iosizelog > XFS_MAX_IO_LOG ||
269                     ap->iosizelog < XFS_MIN_IO_LOG) {
270                         cmn_err(CE_WARN,
271                 "XFS: invalid log iosize: %d [not %d-%d]",
272                                 ap->iosizelog, XFS_MIN_IO_LOG,
273                                 XFS_MAX_IO_LOG);
274                         return XFS_ERROR(EINVAL);
275                 }
276
277                 mp->m_flags |= XFS_MOUNT_DFLT_IOSIZE;
278                 mp->m_readio_log = mp->m_writeio_log = ap->iosizelog;
279         }
280
281         if (ap->flags & XFSMNT_IKEEP)
282                 mp->m_flags |= XFS_MOUNT_IKEEP;
283         if (ap->flags & XFSMNT_DIRSYNC)
284                 mp->m_flags |= XFS_MOUNT_DIRSYNC;
285         if (ap->flags & XFSMNT_ATTR2)
286                 mp->m_flags |= XFS_MOUNT_ATTR2;
287         if (ap->flags & XFSMNT_NOATTR2)
288                 mp->m_flags |= XFS_MOUNT_NOATTR2;
289
290         if (ap->flags2 & XFSMNT2_COMPAT_IOSIZE)
291                 mp->m_flags |= XFS_MOUNT_COMPAT_IOSIZE;
292
293         /*
294          * no recovery flag requires a read-only mount
295          */
296         if (ap->flags & XFSMNT_NORECOVERY) {
297                 if (!(mp->m_flags & XFS_MOUNT_RDONLY)) {
298                         cmn_err(CE_WARN,
299         "XFS: tried to mount a FS read-write without recovery!");
300                         return XFS_ERROR(EINVAL);
301                 }
302                 mp->m_flags |= XFS_MOUNT_NORECOVERY;
303         }
304
305         if (ap->flags & XFSMNT_NOUUID)
306                 mp->m_flags |= XFS_MOUNT_NOUUID;
307         if (ap->flags & XFSMNT_BARRIER)
308                 mp->m_flags |= XFS_MOUNT_BARRIER;
309         else
310                 mp->m_flags &= ~XFS_MOUNT_BARRIER;
311
312         if (ap->flags2 & XFSMNT2_FILESTREAMS)
313                 mp->m_flags |= XFS_MOUNT_FILESTREAMS;
314
315         if (ap->flags & XFSMNT_DMAPI)
316                 mp->m_flags |= XFS_MOUNT_DMAPI;
317         return 0;
318 }
319
320 /*
321  * This function fills in xfs_mount_t fields based on mount args.
322  * Note: the superblock _has_ now been read in.
323  */
324 STATIC int
325 xfs_finish_flags(
326         struct xfs_mount_args   *ap,
327         struct xfs_mount        *mp)
328 {
329         int                     ronly = (mp->m_flags & XFS_MOUNT_RDONLY);
330
331         /* Fail a mount where the logbuf is smaller then the log stripe */
332         if (xfs_sb_version_haslogv2(&mp->m_sb)) {
333                 if ((ap->logbufsize <= 0) &&
334                     (mp->m_sb.sb_logsunit > XLOG_BIG_RECORD_BSIZE)) {
335                         mp->m_logbsize = mp->m_sb.sb_logsunit;
336                 } else if (ap->logbufsize > 0 &&
337                            ap->logbufsize < mp->m_sb.sb_logsunit) {
338                         cmn_err(CE_WARN,
339         "XFS: logbuf size must be greater than or equal to log stripe size");
340                         return XFS_ERROR(EINVAL);
341                 }
342         } else {
343                 /* Fail a mount if the logbuf is larger than 32K */
344                 if (ap->logbufsize > XLOG_BIG_RECORD_BSIZE) {
345                         cmn_err(CE_WARN,
346         "XFS: logbuf size for version 1 logs must be 16K or 32K");
347                         return XFS_ERROR(EINVAL);
348                 }
349         }
350
351         /*
352          * mkfs'ed attr2 will turn on attr2 mount unless explicitly
353          * told by noattr2 to turn it off
354          */
355         if (xfs_sb_version_hasattr2(&mp->m_sb) &&
356             !(ap->flags & XFSMNT_NOATTR2))
357                 mp->m_flags |= XFS_MOUNT_ATTR2;
358
359         /*
360          * prohibit r/w mounts of read-only filesystems
361          */
362         if ((mp->m_sb.sb_flags & XFS_SBF_READONLY) && !ronly) {
363                 cmn_err(CE_WARN,
364         "XFS: cannot mount a read-only filesystem as read-write");
365                 return XFS_ERROR(EROFS);
366         }
367
368         /*
369          * check for shared mount.
370          */
371         if (ap->flags & XFSMNT_SHARED) {
372                 if (!xfs_sb_version_hasshared(&mp->m_sb))
373                         return XFS_ERROR(EINVAL);
374
375                 /*
376                  * For IRIX 6.5, shared mounts must have the shared
377                  * version bit set, have the persistent readonly
378                  * field set, must be version 0 and can only be mounted
379                  * read-only.
380                  */
381                 if (!ronly || !(mp->m_sb.sb_flags & XFS_SBF_READONLY) ||
382                      (mp->m_sb.sb_shared_vn != 0))
383                         return XFS_ERROR(EINVAL);
384
385                 mp->m_flags |= XFS_MOUNT_SHARED;
386
387                 /*
388                  * Shared XFS V0 can't deal with DMI.  Return EINVAL.
389                  */
390                 if (mp->m_sb.sb_shared_vn == 0 && (ap->flags & XFSMNT_DMAPI))
391                         return XFS_ERROR(EINVAL);
392         }
393
394         if (ap->flags & XFSMNT_UQUOTA) {
395                 mp->m_qflags |= (XFS_UQUOTA_ACCT | XFS_UQUOTA_ACTIVE);
396                 if (ap->flags & XFSMNT_UQUOTAENF)
397                         mp->m_qflags |= XFS_UQUOTA_ENFD;
398         }
399
400         if (ap->flags & XFSMNT_GQUOTA) {
401                 mp->m_qflags |= (XFS_GQUOTA_ACCT | XFS_GQUOTA_ACTIVE);
402                 if (ap->flags & XFSMNT_GQUOTAENF)
403                         mp->m_qflags |= XFS_OQUOTA_ENFD;
404         } else if (ap->flags & XFSMNT_PQUOTA) {
405                 mp->m_qflags |= (XFS_PQUOTA_ACCT | XFS_PQUOTA_ACTIVE);
406                 if (ap->flags & XFSMNT_PQUOTAENF)
407                         mp->m_qflags |= XFS_OQUOTA_ENFD;
408         }
409
410         return 0;
411 }
412
413 /*
414  * xfs_mount
415  *
416  * The file system configurations are:
417  *      (1) device (partition) with data and internal log
418  *      (2) logical volume with data and log subvolumes.
419  *      (3) logical volume with data, log, and realtime subvolumes.
420  *
421  * We only have to handle opening the log and realtime volumes here if
422  * they are present.  The data subvolume has already been opened by
423  * get_sb_bdev() and is stored in vfsp->vfs_super->s_bdev.
424  */
425 int
426 xfs_mount(
427         struct xfs_mount        *mp,
428         struct xfs_mount_args   *args,
429         cred_t                  *credp)
430 {
431         struct block_device     *ddev, *logdev, *rtdev;
432         int                     flags = 0, error;
433
434         ddev = mp->m_super->s_bdev;
435         logdev = rtdev = NULL;
436
437         error = xfs_dmops_get(mp, args);
438         if (error)
439                 return error;
440         error = xfs_qmops_get(mp, args);
441         if (error)
442                 return error;
443
444         if (args->flags & XFSMNT_QUIET)
445                 flags |= XFS_MFSI_QUIET;
446
447         /*
448          * Open real time and log devices - order is important.
449          */
450         if (args->logname[0]) {
451                 error = xfs_blkdev_get(mp, args->logname, &logdev);
452                 if (error)
453                         return error;
454         }
455         if (args->rtname[0]) {
456                 error = xfs_blkdev_get(mp, args->rtname, &rtdev);
457                 if (error) {
458                         xfs_blkdev_put(logdev);
459                         return error;
460                 }
461
462                 if (rtdev == ddev || rtdev == logdev) {
463                         cmn_err(CE_WARN,
464         "XFS: Cannot mount filesystem with identical rtdev and ddev/logdev.");
465                         xfs_blkdev_put(logdev);
466                         xfs_blkdev_put(rtdev);
467                         return EINVAL;
468                 }
469         }
470
471         /*
472          * Setup xfs_mount buffer target pointers
473          */
474         error = ENOMEM;
475         mp->m_ddev_targp = xfs_alloc_buftarg(ddev, 0);
476         if (!mp->m_ddev_targp) {
477                 xfs_blkdev_put(logdev);
478                 xfs_blkdev_put(rtdev);
479                 return error;
480         }
481         if (rtdev) {
482                 mp->m_rtdev_targp = xfs_alloc_buftarg(rtdev, 1);
483                 if (!mp->m_rtdev_targp) {
484                         xfs_blkdev_put(logdev);
485                         xfs_blkdev_put(rtdev);
486                         goto error0;
487                 }
488         }
489         mp->m_logdev_targp = (logdev && logdev != ddev) ?
490                                 xfs_alloc_buftarg(logdev, 1) : mp->m_ddev_targp;
491         if (!mp->m_logdev_targp) {
492                 xfs_blkdev_put(logdev);
493                 xfs_blkdev_put(rtdev);
494                 goto error0;
495         }
496
497         /*
498          * Setup flags based on mount(2) options and then the superblock
499          */
500         error = xfs_start_flags(args, mp);
501         if (error)
502                 goto error1;
503         error = xfs_readsb(mp, flags);
504         if (error)
505                 goto error1;
506         error = xfs_finish_flags(args, mp);
507         if (error)
508                 goto error2;
509
510         /*
511          * Setup xfs_mount buffer target pointers based on superblock
512          */
513         error = xfs_setsize_buftarg(mp->m_ddev_targp, mp->m_sb.sb_blocksize,
514                                     mp->m_sb.sb_sectsize);
515         if (!error && logdev && logdev != ddev) {
516                 unsigned int    log_sector_size = BBSIZE;
517
518                 if (xfs_sb_version_hassector(&mp->m_sb))
519                         log_sector_size = mp->m_sb.sb_logsectsize;
520                 error = xfs_setsize_buftarg(mp->m_logdev_targp,
521                                             mp->m_sb.sb_blocksize,
522                                             log_sector_size);
523         }
524         if (!error && rtdev)
525                 error = xfs_setsize_buftarg(mp->m_rtdev_targp,
526                                             mp->m_sb.sb_blocksize,
527                                             mp->m_sb.sb_sectsize);
528         if (error)
529                 goto error2;
530
531         if (mp->m_flags & XFS_MOUNT_BARRIER)
532                 xfs_mountfs_check_barriers(mp);
533
534         if ((error = xfs_filestream_mount(mp)))
535                 goto error2;
536
537         error = xfs_mountfs(mp, flags);
538         if (error)
539                 goto error2;
540
541         XFS_SEND_MOUNT(mp, DM_RIGHT_NULL, args->mtpt, args->fsname);
542
543         return 0;
544
545 error2:
546         if (mp->m_sb_bp)
547                 xfs_freesb(mp);
548 error1:
549         xfs_binval(mp->m_ddev_targp);
550         if (logdev && logdev != ddev)
551                 xfs_binval(mp->m_logdev_targp);
552         if (rtdev)
553                 xfs_binval(mp->m_rtdev_targp);
554 error0:
555         xfs_unmountfs_close(mp, credp);
556         xfs_qmops_put(mp);
557         xfs_dmops_put(mp);
558         return error;
559 }
560
561 int
562 xfs_unmount(
563         xfs_mount_t     *mp,
564         int             flags,
565         cred_t          *credp)
566 {
567         xfs_inode_t     *rip;
568         bhv_vnode_t     *rvp;
569         int             unmount_event_wanted = 0;
570         int             unmount_event_flags = 0;
571         int             xfs_unmountfs_needed = 0;
572         int             error;
573
574         rip = mp->m_rootip;
575         rvp = XFS_ITOV(rip);
576
577 #ifdef HAVE_DMAPI
578         if (mp->m_flags & XFS_MOUNT_DMAPI) {
579                 error = XFS_SEND_PREUNMOUNT(mp,
580                                 rip, DM_RIGHT_NULL, rip, DM_RIGHT_NULL,
581                                 NULL, NULL, 0, 0,
582                                 (mp->m_dmevmask & (1<<DM_EVENT_PREUNMOUNT))?
583                                         0:DM_FLAGS_UNWANTED);
584                         if (error)
585                                 return XFS_ERROR(error);
586                 unmount_event_wanted = 1;
587                 unmount_event_flags = (mp->m_dmevmask & (1<<DM_EVENT_UNMOUNT))?
588                                         0 : DM_FLAGS_UNWANTED;
589         }
590 #endif
591
592         /*
593          * Blow away any referenced inode in the filestreams cache.
594          * This can and will cause log traffic as inodes go inactive
595          * here.
596          */
597         xfs_filestream_unmount(mp);
598
599         XFS_bflush(mp->m_ddev_targp);
600         error = xfs_unmount_flush(mp, 0);
601         if (error)
602                 goto out;
603
604         ASSERT(vn_count(rvp) == 1);
605
606         /*
607          * Drop the reference count
608          */
609         IRELE(rip);
610
611         /*
612          * If we're forcing a shutdown, typically because of a media error,
613          * we want to make sure we invalidate dirty pages that belong to
614          * referenced vnodes as well.
615          */
616         if (XFS_FORCED_SHUTDOWN(mp)) {
617                 error = xfs_sync(mp, SYNC_WAIT | SYNC_CLOSE);
618                 ASSERT(error != EFSCORRUPTED);
619         }
620         xfs_unmountfs_needed = 1;
621
622 out:
623         /*      Send DMAPI event, if required.
624          *      Then do xfs_unmountfs() if needed.
625          *      Then return error (or zero).
626          */
627         if (unmount_event_wanted) {
628                 /* Note: mp structure must still exist for
629                  * XFS_SEND_UNMOUNT() call.
630                  */
631                 XFS_SEND_UNMOUNT(mp, error == 0 ? rip : NULL,
632                         DM_RIGHT_NULL, 0, error, unmount_event_flags);
633         }
634         if (xfs_unmountfs_needed) {
635                 /*
636                  * Call common unmount function to flush to disk
637                  * and free the super block buffer & mount structures.
638                  */
639                 xfs_unmountfs(mp, credp);
640                 xfs_qmops_put(mp);
641                 xfs_dmops_put(mp);
642                 kmem_free(mp);
643         }
644
645         return XFS_ERROR(error);
646 }
647
648 STATIC void
649 xfs_quiesce_fs(
650         xfs_mount_t             *mp)
651 {
652         int                     count = 0, pincount;
653
654         xfs_flush_buftarg(mp->m_ddev_targp, 0);
655         xfs_finish_reclaim_all(mp, 0);
656
657         /* This loop must run at least twice.
658          * The first instance of the loop will flush
659          * most meta data but that will generate more
660          * meta data (typically directory updates).
661          * Which then must be flushed and logged before
662          * we can write the unmount record.
663          */
664         do {
665                 xfs_syncsub(mp, SYNC_INODE_QUIESCE, NULL);
666                 pincount = xfs_flush_buftarg(mp->m_ddev_targp, 1);
667                 if (!pincount) {
668                         delay(50);
669                         count++;
670                 }
671         } while (count < 2);
672 }
673
674 /*
675  * Second stage of a quiesce. The data is already synced, now we have to take
676  * care of the metadata. New transactions are already blocked, so we need to
677  * wait for any remaining transactions to drain out before proceding.
678  */
679 void
680 xfs_attr_quiesce(
681         xfs_mount_t     *mp)
682 {
683         int     error = 0;
684
685         /* wait for all modifications to complete */
686         while (atomic_read(&mp->m_active_trans) > 0)
687                 delay(100);
688
689         /* flush inodes and push all remaining buffers out to disk */
690         xfs_quiesce_fs(mp);
691
692         ASSERT_ALWAYS(atomic_read(&mp->m_active_trans) == 0);
693
694         /* Push the superblock and write an unmount record */
695         error = xfs_log_sbcount(mp, 1);
696         if (error)
697                 xfs_fs_cmn_err(CE_WARN, mp,
698                                 "xfs_attr_quiesce: failed to log sb changes. "
699                                 "Frozen image may not be consistent.");
700         xfs_log_unmount_write(mp);
701         xfs_unmountfs_writesb(mp);
702 }
703
704 int
705 xfs_mntupdate(
706         struct xfs_mount                *mp,
707         int                             *flags,
708         struct xfs_mount_args           *args)
709 {
710         if (!(*flags & MS_RDONLY)) {                    /* rw/ro -> rw */
711                 if (mp->m_flags & XFS_MOUNT_RDONLY)
712                         mp->m_flags &= ~XFS_MOUNT_RDONLY;
713                 if (args->flags & XFSMNT_BARRIER) {
714                         mp->m_flags |= XFS_MOUNT_BARRIER;
715                         xfs_mountfs_check_barriers(mp);
716                 } else {
717                         mp->m_flags &= ~XFS_MOUNT_BARRIER;
718                 }
719         } else if (!(mp->m_flags & XFS_MOUNT_RDONLY)) { /* rw -> ro */
720                 xfs_filestream_flush(mp);
721                 xfs_sync(mp, SYNC_DATA_QUIESCE);
722                 xfs_attr_quiesce(mp);
723                 mp->m_flags |= XFS_MOUNT_RDONLY;
724         }
725         return 0;
726 }
727
728 /*
729  * xfs_unmount_flush implements a set of flush operation on special
730  * inodes, which are needed as a separate set of operations so that
731  * they can be called as part of relocation process.
732  */
733 int
734 xfs_unmount_flush(
735         xfs_mount_t     *mp,            /* Mount structure we are getting
736                                            rid of. */
737         int             relocation)     /* Called from vfs relocation. */
738 {
739         xfs_inode_t     *rip = mp->m_rootip;
740         xfs_inode_t     *rbmip;
741         xfs_inode_t     *rsumip = NULL;
742         bhv_vnode_t     *rvp = XFS_ITOV(rip);
743         int             error;
744
745         xfs_ilock(rip, XFS_ILOCK_EXCL | XFS_ILOCK_PARENT);
746         xfs_iflock(rip);
747
748         /*
749          * Flush out the real time inodes.
750          */
751         if ((rbmip = mp->m_rbmip) != NULL) {
752                 xfs_ilock(rbmip, XFS_ILOCK_EXCL);
753                 xfs_iflock(rbmip);
754                 error = xfs_iflush(rbmip, XFS_IFLUSH_SYNC);
755                 xfs_iunlock(rbmip, XFS_ILOCK_EXCL);
756
757                 if (error == EFSCORRUPTED)
758                         goto fscorrupt_out;
759
760                 ASSERT(vn_count(XFS_ITOV(rbmip)) == 1);
761
762                 rsumip = mp->m_rsumip;
763                 xfs_ilock(rsumip, XFS_ILOCK_EXCL);
764                 xfs_iflock(rsumip);
765                 error = xfs_iflush(rsumip, XFS_IFLUSH_SYNC);
766                 xfs_iunlock(rsumip, XFS_ILOCK_EXCL);
767
768                 if (error == EFSCORRUPTED)
769                         goto fscorrupt_out;
770
771                 ASSERT(vn_count(XFS_ITOV(rsumip)) == 1);
772         }
773
774         /*
775          * Synchronously flush root inode to disk
776          */
777         error = xfs_iflush(rip, XFS_IFLUSH_SYNC);
778         if (error == EFSCORRUPTED)
779                 goto fscorrupt_out2;
780
781         if (vn_count(rvp) != 1 && !relocation) {
782                 xfs_iunlock(rip, XFS_ILOCK_EXCL);
783                 return XFS_ERROR(EBUSY);
784         }
785
786         /*
787          * Release dquot that rootinode, rbmino and rsumino might be holding,
788          * flush and purge the quota inodes.
789          */
790         error = XFS_QM_UNMOUNT(mp);
791         if (error == EFSCORRUPTED)
792                 goto fscorrupt_out2;
793
794         if (rbmip) {
795                 IRELE(rbmip);
796                 IRELE(rsumip);
797         }
798
799         xfs_iunlock(rip, XFS_ILOCK_EXCL);
800         return 0;
801
802 fscorrupt_out:
803         xfs_ifunlock(rip);
804
805 fscorrupt_out2:
806         xfs_iunlock(rip, XFS_ILOCK_EXCL);
807
808         return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
809 }
810
811 /*
812  * xfs_sync flushes any pending I/O to file system vfsp.
813  *
814  * This routine is called by vfs_sync() to make sure that things make it
815  * out to disk eventually, on sync() system calls to flush out everything,
816  * and when the file system is unmounted.  For the vfs_sync() case, all
817  * we really need to do is sync out the log to make all of our meta-data
818  * updates permanent (except for timestamps).  For calls from pflushd(),
819  * dirty pages are kept moving by calling pdflush() on the inodes
820  * containing them.  We also flush the inodes that we can lock without
821  * sleeping and the superblock if we can lock it without sleeping from
822  * vfs_sync() so that items at the tail of the log are always moving out.
823  *
824  * Flags:
825  *      SYNC_BDFLUSH - We're being called from vfs_sync() so we don't want
826  *                     to sleep if we can help it.  All we really need
827  *                     to do is ensure that the log is synced at least
828  *                     periodically.  We also push the inodes and
829  *                     superblock if we can lock them without sleeping
830  *                      and they are not pinned.
831  *      SYNC_ATTR    - We need to flush the inodes.  If SYNC_BDFLUSH is not
832  *                     set, then we really want to lock each inode and flush
833  *                     it.
834  *      SYNC_WAIT    - All the flushes that take place in this call should
835  *                     be synchronous.
836  *      SYNC_DELWRI  - This tells us to push dirty pages associated with
837  *                     inodes.  SYNC_WAIT and SYNC_BDFLUSH are used to
838  *                     determine if they should be flushed sync, async, or
839  *                     delwri.
840  *      SYNC_CLOSE   - This flag is passed when the system is being
841  *                     unmounted.  We should sync and invalidate everything.
842  *      SYNC_FSDATA  - This indicates that the caller would like to make
843  *                     sure the superblock is safe on disk.  We can ensure
844  *                     this by simply making sure the log gets flushed
845  *                     if SYNC_BDFLUSH is set, and by actually writing it
846  *                     out otherwise.
847  *      SYNC_IOWAIT  - The caller wants us to wait for all data I/O to complete
848  *                     before we return (including direct I/O). Forms the drain
849  *                     side of the write barrier needed to safely quiesce the
850  *                     filesystem.
851  *
852  */
853 int
854 xfs_sync(
855         xfs_mount_t     *mp,
856         int             flags)
857 {
858         int             error;
859
860         /*
861          * Get the Quota Manager to flush the dquots.
862          *
863          * If XFS quota support is not enabled or this filesystem
864          * instance does not use quotas XFS_QM_DQSYNC will always
865          * return zero.
866          */
867         error = XFS_QM_DQSYNC(mp, flags);
868         if (error) {
869                 /*
870                  * If we got an IO error, we will be shutting down.
871                  * So, there's nothing more for us to do here.
872                  */
873                 ASSERT(error != EIO || XFS_FORCED_SHUTDOWN(mp));
874                 if (XFS_FORCED_SHUTDOWN(mp))
875                         return XFS_ERROR(error);
876         }
877
878         if (flags & SYNC_IOWAIT)
879                 xfs_filestream_flush(mp);
880
881         return xfs_syncsub(mp, flags, NULL);
882 }
883
884 /*
885  * xfs sync routine for internal use
886  *
887  * This routine supports all of the flags defined for the generic vfs_sync
888  * interface as explained above under xfs_sync.
889  *
890  */
891 int
892 xfs_sync_inodes(
893         xfs_mount_t     *mp,
894         int             flags,
895         int             *bypassed)
896 {
897         xfs_inode_t     *ip = NULL;
898         bhv_vnode_t     *vp = NULL;
899         int             error;
900         int             last_error;
901         uint64_t        fflag;
902         uint            lock_flags;
903         uint            base_lock_flags;
904         boolean_t       mount_locked;
905         boolean_t       vnode_refed;
906         int             preempt;
907         xfs_iptr_t      *ipointer;
908 #ifdef DEBUG
909         boolean_t       ipointer_in = B_FALSE;
910
911 #define IPOINTER_SET    ipointer_in = B_TRUE
912 #define IPOINTER_CLR    ipointer_in = B_FALSE
913 #else
914 #define IPOINTER_SET
915 #define IPOINTER_CLR
916 #endif
917
918
919 /* Insert a marker record into the inode list after inode ip. The list
920  * must be locked when this is called. After the call the list will no
921  * longer be locked.
922  */
923 #define IPOINTER_INSERT(ip, mp) { \
924                 ASSERT(ipointer_in == B_FALSE); \
925                 ipointer->ip_mnext = ip->i_mnext; \
926                 ipointer->ip_mprev = ip; \
927                 ip->i_mnext = (xfs_inode_t *)ipointer; \
928                 ipointer->ip_mnext->i_mprev = (xfs_inode_t *)ipointer; \
929                 preempt = 0; \
930                 XFS_MOUNT_IUNLOCK(mp); \
931                 mount_locked = B_FALSE; \
932                 IPOINTER_SET; \
933         }
934
935 /* Remove the marker from the inode list. If the marker was the only item
936  * in the list then there are no remaining inodes and we should zero out
937  * the whole list. If we are the current head of the list then move the head
938  * past us.
939  */
940 #define IPOINTER_REMOVE(ip, mp) { \
941                 ASSERT(ipointer_in == B_TRUE); \
942                 if (ipointer->ip_mnext != (xfs_inode_t *)ipointer) { \
943                         ip = ipointer->ip_mnext; \
944                         ip->i_mprev = ipointer->ip_mprev; \
945                         ipointer->ip_mprev->i_mnext = ip; \
946                         if (mp->m_inodes == (xfs_inode_t *)ipointer) { \
947                                 mp->m_inodes = ip; \
948                         } \
949                 } else { \
950                         ASSERT(mp->m_inodes == (xfs_inode_t *)ipointer); \
951                         mp->m_inodes = NULL; \
952                         ip = NULL; \
953                 } \
954                 IPOINTER_CLR; \
955         }
956
957 #define XFS_PREEMPT_MASK        0x7f
958
959         ASSERT(!(flags & SYNC_BDFLUSH));
960
961         if (bypassed)
962                 *bypassed = 0;
963         if (mp->m_flags & XFS_MOUNT_RDONLY)
964                 return 0;
965         error = 0;
966         last_error = 0;
967         preempt = 0;
968
969         /* Allocate a reference marker */
970         ipointer = (xfs_iptr_t *)kmem_zalloc(sizeof(xfs_iptr_t), KM_SLEEP);
971
972         fflag = XFS_B_ASYNC;            /* default is don't wait */
973         if (flags & SYNC_DELWRI)
974                 fflag = XFS_B_DELWRI;
975         if (flags & SYNC_WAIT)
976                 fflag = 0;              /* synchronous overrides all */
977
978         base_lock_flags = XFS_ILOCK_SHARED;
979         if (flags & (SYNC_DELWRI | SYNC_CLOSE)) {
980                 /*
981                  * We need the I/O lock if we're going to call any of
982                  * the flush/inval routines.
983                  */
984                 base_lock_flags |= XFS_IOLOCK_SHARED;
985         }
986
987         XFS_MOUNT_ILOCK(mp);
988
989         ip = mp->m_inodes;
990
991         mount_locked = B_TRUE;
992         vnode_refed  = B_FALSE;
993
994         IPOINTER_CLR;
995
996         do {
997                 ASSERT(ipointer_in == B_FALSE);
998                 ASSERT(vnode_refed == B_FALSE);
999
1000                 lock_flags = base_lock_flags;
1001
1002                 /*
1003                  * There were no inodes in the list, just break out
1004                  * of the loop.
1005                  */
1006                 if (ip == NULL) {
1007                         break;
1008                 }
1009
1010                 /*
1011                  * We found another sync thread marker - skip it
1012                  */
1013                 if (ip->i_mount == NULL) {
1014                         ip = ip->i_mnext;
1015                         continue;
1016                 }
1017
1018                 vp = XFS_ITOV_NULL(ip);
1019
1020                 /*
1021                  * If the vnode is gone then this is being torn down,
1022                  * call reclaim if it is flushed, else let regular flush
1023                  * code deal with it later in the loop.
1024                  */
1025
1026                 if (vp == NULL) {
1027                         /* Skip ones already in reclaim */
1028                         if (ip->i_flags & XFS_IRECLAIM) {
1029                                 ip = ip->i_mnext;
1030                                 continue;
1031                         }
1032                         if (xfs_ilock_nowait(ip, XFS_ILOCK_EXCL) == 0) {
1033                                 ip = ip->i_mnext;
1034                         } else if ((xfs_ipincount(ip) == 0) &&
1035                                     xfs_iflock_nowait(ip)) {
1036                                 IPOINTER_INSERT(ip, mp);
1037
1038                                 xfs_finish_reclaim(ip, 1,
1039                                                 XFS_IFLUSH_DELWRI_ELSE_ASYNC);
1040
1041                                 XFS_MOUNT_ILOCK(mp);
1042                                 mount_locked = B_TRUE;
1043                                 IPOINTER_REMOVE(ip, mp);
1044                         } else {
1045                                 xfs_iunlock(ip, XFS_ILOCK_EXCL);
1046                                 ip = ip->i_mnext;
1047                         }
1048                         continue;
1049                 }
1050
1051                 if (VN_BAD(vp)) {
1052                         ip = ip->i_mnext;
1053                         continue;
1054                 }
1055
1056                 if (XFS_FORCED_SHUTDOWN(mp) && !(flags & SYNC_CLOSE)) {
1057                         XFS_MOUNT_IUNLOCK(mp);
1058                         kmem_free(ipointer);
1059                         return 0;
1060                 }
1061
1062                 /*
1063                  * Try to lock without sleeping.  We're out of order with
1064                  * the inode list lock here, so if we fail we need to drop
1065                  * the mount lock and try again.  If we're called from
1066                  * bdflush() here, then don't bother.
1067                  *
1068                  * The inode lock here actually coordinates with the
1069                  * almost spurious inode lock in xfs_ireclaim() to prevent
1070                  * the vnode we handle here without a reference from
1071                  * being freed while we reference it.  If we lock the inode
1072                  * while it's on the mount list here, then the spurious inode
1073                  * lock in xfs_ireclaim() after the inode is pulled from
1074                  * the mount list will sleep until we release it here.
1075                  * This keeps the vnode from being freed while we reference
1076                  * it.
1077                  */
1078                 if (xfs_ilock_nowait(ip, lock_flags) == 0) {
1079                         if (vp == NULL) {
1080                                 ip = ip->i_mnext;
1081                                 continue;
1082                         }
1083
1084                         vp = vn_grab(vp);
1085                         if (vp == NULL) {
1086                                 ip = ip->i_mnext;
1087                                 continue;
1088                         }
1089
1090                         IPOINTER_INSERT(ip, mp);
1091                         xfs_ilock(ip, lock_flags);
1092
1093                         ASSERT(vp == XFS_ITOV(ip));
1094                         ASSERT(ip->i_mount == mp);
1095
1096                         vnode_refed = B_TRUE;
1097                 }
1098
1099                 /* From here on in the loop we may have a marker record
1100                  * in the inode list.
1101                  */
1102
1103                 /*
1104                  * If we have to flush data or wait for I/O completion
1105                  * we need to drop the ilock that we currently hold.
1106                  * If we need to drop the lock, insert a marker if we
1107                  * have not already done so.
1108                  */
1109                 if ((flags & (SYNC_CLOSE|SYNC_IOWAIT)) ||
1110                     ((flags & SYNC_DELWRI) && VN_DIRTY(vp))) {
1111                         if (mount_locked) {
1112                                 IPOINTER_INSERT(ip, mp);
1113                         }
1114                         xfs_iunlock(ip, XFS_ILOCK_SHARED);
1115
1116                         if (flags & SYNC_CLOSE) {
1117                                 /* Shutdown case. Flush and invalidate. */
1118                                 if (XFS_FORCED_SHUTDOWN(mp))
1119                                         xfs_tosspages(ip, 0, -1,
1120                                                              FI_REMAPF);
1121                                 else
1122                                         error = xfs_flushinval_pages(ip,
1123                                                         0, -1, FI_REMAPF);
1124                         } else if ((flags & SYNC_DELWRI) && VN_DIRTY(vp)) {
1125                                 error = xfs_flush_pages(ip, 0,
1126                                                         -1, fflag, FI_NONE);
1127                         }
1128
1129                         /*
1130                          * When freezing, we need to wait ensure all I/O (including direct
1131                          * I/O) is complete to ensure no further data modification can take
1132                          * place after this point
1133                          */
1134                         if (flags & SYNC_IOWAIT)
1135                                 vn_iowait(ip);
1136
1137                         xfs_ilock(ip, XFS_ILOCK_SHARED);
1138                 }
1139
1140                 if ((flags & SYNC_ATTR) &&
1141                     (ip->i_update_core ||
1142                      (ip->i_itemp && ip->i_itemp->ili_format.ilf_fields))) {
1143                         if (mount_locked)
1144                                 IPOINTER_INSERT(ip, mp);
1145
1146                         if (flags & SYNC_WAIT) {
1147                                 xfs_iflock(ip);
1148                                 error = xfs_iflush(ip, XFS_IFLUSH_SYNC);
1149
1150                         /*
1151                          * If we can't acquire the flush lock, then the inode
1152                          * is already being flushed so don't bother waiting.
1153                          *
1154                          * If we can lock it then do a delwri flush so we can
1155                          * combine multiple inode flushes in each disk write.
1156                          */
1157                         } else if (xfs_iflock_nowait(ip)) {
1158                                 error = xfs_iflush(ip, XFS_IFLUSH_DELWRI);
1159                         } else if (bypassed) {
1160                                 (*bypassed)++;
1161                         }
1162                 }
1163
1164                 if (lock_flags != 0) {
1165                         xfs_iunlock(ip, lock_flags);
1166                 }
1167
1168                 if (vnode_refed) {
1169                         /*
1170                          * If we had to take a reference on the vnode
1171                          * above, then wait until after we've unlocked
1172                          * the inode to release the reference.  This is
1173                          * because we can be already holding the inode
1174                          * lock when IRELE() calls xfs_inactive().
1175                          *
1176                          * Make sure to drop the mount lock before calling
1177                          * IRELE() so that we don't trip over ourselves if
1178                          * we have to go for the mount lock again in the
1179                          * inactive code.
1180                          */
1181                         if (mount_locked) {
1182                                 IPOINTER_INSERT(ip, mp);
1183                         }
1184
1185                         IRELE(ip);
1186
1187                         vnode_refed = B_FALSE;
1188                 }
1189
1190                 if (error) {
1191                         last_error = error;
1192                 }
1193
1194                 /*
1195                  * bail out if the filesystem is corrupted.
1196                  */
1197                 if (error == EFSCORRUPTED)  {
1198                         if (!mount_locked) {
1199                                 XFS_MOUNT_ILOCK(mp);
1200                                 IPOINTER_REMOVE(ip, mp);
1201                         }
1202                         XFS_MOUNT_IUNLOCK(mp);
1203                         ASSERT(ipointer_in == B_FALSE);
1204                         kmem_free(ipointer);
1205                         return XFS_ERROR(error);
1206                 }
1207
1208                 /* Let other threads have a chance at the mount lock
1209                  * if we have looped many times without dropping the
1210                  * lock.
1211                  */
1212                 if ((++preempt & XFS_PREEMPT_MASK) == 0) {
1213                         if (mount_locked) {
1214                                 IPOINTER_INSERT(ip, mp);
1215                         }
1216                 }
1217
1218                 if (mount_locked == B_FALSE) {
1219                         XFS_MOUNT_ILOCK(mp);
1220                         mount_locked = B_TRUE;
1221                         IPOINTER_REMOVE(ip, mp);
1222                         continue;
1223                 }
1224
1225                 ASSERT(ipointer_in == B_FALSE);
1226                 ip = ip->i_mnext;
1227
1228         } while (ip != mp->m_inodes);
1229
1230         XFS_MOUNT_IUNLOCK(mp);
1231
1232         ASSERT(ipointer_in == B_FALSE);
1233
1234         kmem_free(ipointer);
1235         return XFS_ERROR(last_error);
1236 }
1237
1238 /*
1239  * xfs sync routine for internal use
1240  *
1241  * This routine supports all of the flags defined for the generic vfs_sync
1242  * interface as explained above under xfs_sync.
1243  *
1244  */
1245 int
1246 xfs_syncsub(
1247         xfs_mount_t     *mp,
1248         int             flags,
1249         int             *bypassed)
1250 {
1251         int             error = 0;
1252         int             last_error = 0;
1253         uint            log_flags = XFS_LOG_FORCE;
1254         xfs_buf_t       *bp;
1255         xfs_buf_log_item_t      *bip;
1256
1257         /*
1258          * Sync out the log.  This ensures that the log is periodically
1259          * flushed even if there is not enough activity to fill it up.
1260          */
1261         if (flags & SYNC_WAIT)
1262                 log_flags |= XFS_LOG_SYNC;
1263
1264         xfs_log_force(mp, (xfs_lsn_t)0, log_flags);
1265
1266         if (flags & (SYNC_ATTR|SYNC_DELWRI)) {
1267                 if (flags & SYNC_BDFLUSH)
1268                         xfs_finish_reclaim_all(mp, 1);
1269                 else
1270                         error = xfs_sync_inodes(mp, flags, bypassed);
1271         }
1272
1273         /*
1274          * Flushing out dirty data above probably generated more
1275          * log activity, so if this isn't vfs_sync() then flush
1276          * the log again.
1277          */
1278         if (flags & SYNC_DELWRI) {
1279                 xfs_log_force(mp, (xfs_lsn_t)0, log_flags);
1280         }
1281
1282         if (flags & SYNC_FSDATA) {
1283                 /*
1284                  * If this is vfs_sync() then only sync the superblock
1285                  * if we can lock it without sleeping and it is not pinned.
1286                  */
1287                 if (flags & SYNC_BDFLUSH) {
1288                         bp = xfs_getsb(mp, XFS_BUF_TRYLOCK);
1289                         if (bp != NULL) {
1290                                 bip = XFS_BUF_FSPRIVATE(bp,xfs_buf_log_item_t*);
1291                                 if ((bip != NULL) &&
1292                                     xfs_buf_item_dirty(bip)) {
1293                                         if (!(XFS_BUF_ISPINNED(bp))) {
1294                                                 XFS_BUF_ASYNC(bp);
1295                                                 error = xfs_bwrite(mp, bp);
1296                                         } else {
1297                                                 xfs_buf_relse(bp);
1298                                         }
1299                                 } else {
1300                                         xfs_buf_relse(bp);
1301                                 }
1302                         }
1303                 } else {
1304                         bp = xfs_getsb(mp, 0);
1305                         /*
1306                          * If the buffer is pinned then push on the log so
1307                          * we won't get stuck waiting in the write for
1308                          * someone, maybe ourselves, to flush the log.
1309                          * Even though we just pushed the log above, we
1310                          * did not have the superblock buffer locked at
1311                          * that point so it can become pinned in between
1312                          * there and here.
1313                          */
1314                         if (XFS_BUF_ISPINNED(bp))
1315                                 xfs_log_force(mp, (xfs_lsn_t)0, XFS_LOG_FORCE);
1316                         if (flags & SYNC_WAIT)
1317                                 XFS_BUF_UNASYNC(bp);
1318                         else
1319                                 XFS_BUF_ASYNC(bp);
1320                         error = xfs_bwrite(mp, bp);
1321                 }
1322                 if (error) {
1323                         last_error = error;
1324                 }
1325         }
1326
1327         /*
1328          * Now check to see if the log needs a "dummy" transaction.
1329          */
1330         if (!(flags & SYNC_REMOUNT) && xfs_log_need_covered(mp)) {
1331                 xfs_trans_t *tp;
1332                 xfs_inode_t *ip;
1333
1334                 /*
1335                  * Put a dummy transaction in the log to tell
1336                  * recovery that all others are OK.
1337                  */
1338                 tp = xfs_trans_alloc(mp, XFS_TRANS_DUMMY1);
1339                 if ((error = xfs_trans_reserve(tp, 0,
1340                                 XFS_ICHANGE_LOG_RES(mp),
1341                                 0, 0, 0)))  {
1342                         xfs_trans_cancel(tp, 0);
1343                         return error;
1344                 }
1345
1346                 ip = mp->m_rootip;
1347                 xfs_ilock(ip, XFS_ILOCK_EXCL);
1348
1349                 xfs_trans_ijoin(tp, ip, XFS_ILOCK_EXCL);
1350                 xfs_trans_ihold(tp, ip);
1351                 xfs_trans_log_inode(tp, ip, XFS_ILOG_CORE);
1352                 error = xfs_trans_commit(tp, 0);
1353                 xfs_iunlock(ip, XFS_ILOCK_EXCL);
1354                 xfs_log_force(mp, (xfs_lsn_t)0, log_flags);
1355         }
1356
1357         /*
1358          * When shutting down, we need to insure that the AIL is pushed
1359          * to disk or the filesystem can appear corrupt from the PROM.
1360          */
1361         if ((flags & (SYNC_CLOSE|SYNC_WAIT)) == (SYNC_CLOSE|SYNC_WAIT)) {
1362                 XFS_bflush(mp->m_ddev_targp);
1363                 if (mp->m_rtdev_targp) {
1364                         XFS_bflush(mp->m_rtdev_targp);
1365                 }
1366         }
1367
1368         return XFS_ERROR(last_error);
1369 }