Merge branch 'master' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/linville/wirel...
[linux-drm-fsl-dcu.git] / fs / xfs / xfs_mount.c
1 /*
2  * Copyright (c) 2000-2005 Silicon Graphics, Inc.
3  * All Rights Reserved.
4  *
5  * This program is free software; you can redistribute it and/or
6  * modify it under the terms of the GNU General Public License as
7  * published by the Free Software Foundation.
8  *
9  * This program is distributed in the hope that it would be useful,
10  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
11  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
12  * GNU General Public License for more details.
13  *
14  * You should have received a copy of the GNU General Public License
15  * along with this program; if not, write the Free Software Foundation,
16  * Inc.,  51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA  02110-1301  USA
17  */
18 #include "xfs.h"
19 #include "xfs_fs.h"
20 #include "xfs_shared.h"
21 #include "xfs_format.h"
22 #include "xfs_log_format.h"
23 #include "xfs_trans_resv.h"
24 #include "xfs_bit.h"
25 #include "xfs_inum.h"
26 #include "xfs_sb.h"
27 #include "xfs_ag.h"
28 #include "xfs_mount.h"
29 #include "xfs_da_format.h"
30 #include "xfs_inode.h"
31 #include "xfs_dir2.h"
32 #include "xfs_ialloc.h"
33 #include "xfs_alloc.h"
34 #include "xfs_rtalloc.h"
35 #include "xfs_bmap.h"
36 #include "xfs_trans.h"
37 #include "xfs_trans_priv.h"
38 #include "xfs_log.h"
39 #include "xfs_error.h"
40 #include "xfs_quota.h"
41 #include "xfs_fsops.h"
42 #include "xfs_trace.h"
43 #include "xfs_icache.h"
44 #include "xfs_dinode.h"
45
46
47 #ifdef HAVE_PERCPU_SB
48 STATIC void     xfs_icsb_balance_counter(xfs_mount_t *, xfs_sb_field_t,
49                                                 int);
50 STATIC void     xfs_icsb_balance_counter_locked(xfs_mount_t *, xfs_sb_field_t,
51                                                 int);
52 STATIC void     xfs_icsb_disable_counter(xfs_mount_t *, xfs_sb_field_t);
53 #else
54
55 #define xfs_icsb_balance_counter(mp, a, b)              do { } while (0)
56 #define xfs_icsb_balance_counter_locked(mp, a, b)       do { } while (0)
57 #endif
58
59 static DEFINE_MUTEX(xfs_uuid_table_mutex);
60 static int xfs_uuid_table_size;
61 static uuid_t *xfs_uuid_table;
62
63 /*
64  * See if the UUID is unique among mounted XFS filesystems.
65  * Mount fails if UUID is nil or a FS with the same UUID is already mounted.
66  */
67 STATIC int
68 xfs_uuid_mount(
69         struct xfs_mount        *mp)
70 {
71         uuid_t                  *uuid = &mp->m_sb.sb_uuid;
72         int                     hole, i;
73
74         if (mp->m_flags & XFS_MOUNT_NOUUID)
75                 return 0;
76
77         if (uuid_is_nil(uuid)) {
78                 xfs_warn(mp, "Filesystem has nil UUID - can't mount");
79                 return XFS_ERROR(EINVAL);
80         }
81
82         mutex_lock(&xfs_uuid_table_mutex);
83         for (i = 0, hole = -1; i < xfs_uuid_table_size; i++) {
84                 if (uuid_is_nil(&xfs_uuid_table[i])) {
85                         hole = i;
86                         continue;
87                 }
88                 if (uuid_equal(uuid, &xfs_uuid_table[i]))
89                         goto out_duplicate;
90         }
91
92         if (hole < 0) {
93                 xfs_uuid_table = kmem_realloc(xfs_uuid_table,
94                         (xfs_uuid_table_size + 1) * sizeof(*xfs_uuid_table),
95                         xfs_uuid_table_size  * sizeof(*xfs_uuid_table),
96                         KM_SLEEP);
97                 hole = xfs_uuid_table_size++;
98         }
99         xfs_uuid_table[hole] = *uuid;
100         mutex_unlock(&xfs_uuid_table_mutex);
101
102         return 0;
103
104  out_duplicate:
105         mutex_unlock(&xfs_uuid_table_mutex);
106         xfs_warn(mp, "Filesystem has duplicate UUID %pU - can't mount", uuid);
107         return XFS_ERROR(EINVAL);
108 }
109
110 STATIC void
111 xfs_uuid_unmount(
112         struct xfs_mount        *mp)
113 {
114         uuid_t                  *uuid = &mp->m_sb.sb_uuid;
115         int                     i;
116
117         if (mp->m_flags & XFS_MOUNT_NOUUID)
118                 return;
119
120         mutex_lock(&xfs_uuid_table_mutex);
121         for (i = 0; i < xfs_uuid_table_size; i++) {
122                 if (uuid_is_nil(&xfs_uuid_table[i]))
123                         continue;
124                 if (!uuid_equal(uuid, &xfs_uuid_table[i]))
125                         continue;
126                 memset(&xfs_uuid_table[i], 0, sizeof(uuid_t));
127                 break;
128         }
129         ASSERT(i < xfs_uuid_table_size);
130         mutex_unlock(&xfs_uuid_table_mutex);
131 }
132
133
134 STATIC void
135 __xfs_free_perag(
136         struct rcu_head *head)
137 {
138         struct xfs_perag *pag = container_of(head, struct xfs_perag, rcu_head);
139
140         ASSERT(atomic_read(&pag->pag_ref) == 0);
141         kmem_free(pag);
142 }
143
144 /*
145  * Free up the per-ag resources associated with the mount structure.
146  */
147 STATIC void
148 xfs_free_perag(
149         xfs_mount_t     *mp)
150 {
151         xfs_agnumber_t  agno;
152         struct xfs_perag *pag;
153
154         for (agno = 0; agno < mp->m_sb.sb_agcount; agno++) {
155                 spin_lock(&mp->m_perag_lock);
156                 pag = radix_tree_delete(&mp->m_perag_tree, agno);
157                 spin_unlock(&mp->m_perag_lock);
158                 ASSERT(pag);
159                 ASSERT(atomic_read(&pag->pag_ref) == 0);
160                 call_rcu(&pag->rcu_head, __xfs_free_perag);
161         }
162 }
163
164 /*
165  * Check size of device based on the (data/realtime) block count.
166  * Note: this check is used by the growfs code as well as mount.
167  */
168 int
169 xfs_sb_validate_fsb_count(
170         xfs_sb_t        *sbp,
171         __uint64_t      nblocks)
172 {
173         ASSERT(PAGE_SHIFT >= sbp->sb_blocklog);
174         ASSERT(sbp->sb_blocklog >= BBSHIFT);
175
176 #if XFS_BIG_BLKNOS     /* Limited by ULONG_MAX of page cache index */
177         if (nblocks >> (PAGE_CACHE_SHIFT - sbp->sb_blocklog) > ULONG_MAX)
178                 return EFBIG;
179 #else                  /* Limited by UINT_MAX of sectors */
180         if (nblocks << (sbp->sb_blocklog - BBSHIFT) > UINT_MAX)
181                 return EFBIG;
182 #endif
183         return 0;
184 }
185
186 int
187 xfs_initialize_perag(
188         xfs_mount_t     *mp,
189         xfs_agnumber_t  agcount,
190         xfs_agnumber_t  *maxagi)
191 {
192         xfs_agnumber_t  index;
193         xfs_agnumber_t  first_initialised = 0;
194         xfs_perag_t     *pag;
195         xfs_agino_t     agino;
196         xfs_ino_t       ino;
197         xfs_sb_t        *sbp = &mp->m_sb;
198         int             error = -ENOMEM;
199
200         /*
201          * Walk the current per-ag tree so we don't try to initialise AGs
202          * that already exist (growfs case). Allocate and insert all the
203          * AGs we don't find ready for initialisation.
204          */
205         for (index = 0; index < agcount; index++) {
206                 pag = xfs_perag_get(mp, index);
207                 if (pag) {
208                         xfs_perag_put(pag);
209                         continue;
210                 }
211                 if (!first_initialised)
212                         first_initialised = index;
213
214                 pag = kmem_zalloc(sizeof(*pag), KM_MAYFAIL);
215                 if (!pag)
216                         goto out_unwind;
217                 pag->pag_agno = index;
218                 pag->pag_mount = mp;
219                 spin_lock_init(&pag->pag_ici_lock);
220                 mutex_init(&pag->pag_ici_reclaim_lock);
221                 INIT_RADIX_TREE(&pag->pag_ici_root, GFP_ATOMIC);
222                 spin_lock_init(&pag->pag_buf_lock);
223                 pag->pag_buf_tree = RB_ROOT;
224
225                 if (radix_tree_preload(GFP_NOFS))
226                         goto out_unwind;
227
228                 spin_lock(&mp->m_perag_lock);
229                 if (radix_tree_insert(&mp->m_perag_tree, index, pag)) {
230                         BUG();
231                         spin_unlock(&mp->m_perag_lock);
232                         radix_tree_preload_end();
233                         error = -EEXIST;
234                         goto out_unwind;
235                 }
236                 spin_unlock(&mp->m_perag_lock);
237                 radix_tree_preload_end();
238         }
239
240         /*
241          * If we mount with the inode64 option, or no inode overflows
242          * the legacy 32-bit address space clear the inode32 option.
243          */
244         agino = XFS_OFFBNO_TO_AGINO(mp, sbp->sb_agblocks - 1, 0);
245         ino = XFS_AGINO_TO_INO(mp, agcount - 1, agino);
246
247         if ((mp->m_flags & XFS_MOUNT_SMALL_INUMS) && ino > XFS_MAXINUMBER_32)
248                 mp->m_flags |= XFS_MOUNT_32BITINODES;
249         else
250                 mp->m_flags &= ~XFS_MOUNT_32BITINODES;
251
252         if (mp->m_flags & XFS_MOUNT_32BITINODES)
253                 index = xfs_set_inode32(mp);
254         else
255                 index = xfs_set_inode64(mp);
256
257         if (maxagi)
258                 *maxagi = index;
259         return 0;
260
261 out_unwind:
262         kmem_free(pag);
263         for (; index > first_initialised; index--) {
264                 pag = radix_tree_delete(&mp->m_perag_tree, index);
265                 kmem_free(pag);
266         }
267         return error;
268 }
269
270 /*
271  * xfs_readsb
272  *
273  * Does the initial read of the superblock.
274  */
275 int
276 xfs_readsb(
277         struct xfs_mount *mp,
278         int             flags)
279 {
280         unsigned int    sector_size;
281         struct xfs_buf  *bp;
282         struct xfs_sb   *sbp = &mp->m_sb;
283         int             error;
284         int             loud = !(flags & XFS_MFSI_QUIET);
285
286         ASSERT(mp->m_sb_bp == NULL);
287         ASSERT(mp->m_ddev_targp != NULL);
288
289         /*
290          * Allocate a (locked) buffer to hold the superblock.
291          * This will be kept around at all times to optimize
292          * access to the superblock.
293          */
294         sector_size = xfs_getsize_buftarg(mp->m_ddev_targp);
295
296 reread:
297         bp = xfs_buf_read_uncached(mp->m_ddev_targp, XFS_SB_DADDR,
298                                    BTOBB(sector_size), 0,
299                                    loud ? &xfs_sb_buf_ops
300                                         : &xfs_sb_quiet_buf_ops);
301         if (!bp) {
302                 if (loud)
303                         xfs_warn(mp, "SB buffer read failed");
304                 return EIO;
305         }
306         if (bp->b_error) {
307                 error = bp->b_error;
308                 if (loud)
309                         xfs_warn(mp, "SB validate failed with error %d.", error);
310                 goto release_buf;
311         }
312
313         /*
314          * Initialize the mount structure from the superblock.
315          */
316         xfs_sb_from_disk(&mp->m_sb, XFS_BUF_TO_SBP(bp));
317         xfs_sb_quota_from_disk(&mp->m_sb);
318
319         /*
320          * We must be able to do sector-sized and sector-aligned IO.
321          */
322         if (sector_size > sbp->sb_sectsize) {
323                 if (loud)
324                         xfs_warn(mp, "device supports %u byte sectors (not %u)",
325                                 sector_size, sbp->sb_sectsize);
326                 error = ENOSYS;
327                 goto release_buf;
328         }
329
330         /*
331          * If device sector size is smaller than the superblock size,
332          * re-read the superblock so the buffer is correctly sized.
333          */
334         if (sector_size < sbp->sb_sectsize) {
335                 xfs_buf_relse(bp);
336                 sector_size = sbp->sb_sectsize;
337                 goto reread;
338         }
339
340         /* Initialize per-cpu counters */
341         xfs_icsb_reinit_counters(mp);
342
343         /* no need to be quiet anymore, so reset the buf ops */
344         bp->b_ops = &xfs_sb_buf_ops;
345
346         mp->m_sb_bp = bp;
347         xfs_buf_unlock(bp);
348         return 0;
349
350 release_buf:
351         xfs_buf_relse(bp);
352         return error;
353 }
354
355 /*
356  * Update alignment values based on mount options and sb values
357  */
358 STATIC int
359 xfs_update_alignment(xfs_mount_t *mp)
360 {
361         xfs_sb_t        *sbp = &(mp->m_sb);
362
363         if (mp->m_dalign) {
364                 /*
365                  * If stripe unit and stripe width are not multiples
366                  * of the fs blocksize turn off alignment.
367                  */
368                 if ((BBTOB(mp->m_dalign) & mp->m_blockmask) ||
369                     (BBTOB(mp->m_swidth) & mp->m_blockmask)) {
370                         xfs_warn(mp,
371                 "alignment check failed: sunit/swidth vs. blocksize(%d)",
372                                 sbp->sb_blocksize);
373                         return XFS_ERROR(EINVAL);
374                 } else {
375                         /*
376                          * Convert the stripe unit and width to FSBs.
377                          */
378                         mp->m_dalign = XFS_BB_TO_FSBT(mp, mp->m_dalign);
379                         if (mp->m_dalign && (sbp->sb_agblocks % mp->m_dalign)) {
380                                 xfs_warn(mp,
381                         "alignment check failed: sunit/swidth vs. agsize(%d)",
382                                          sbp->sb_agblocks);
383                                 return XFS_ERROR(EINVAL);
384                         } else if (mp->m_dalign) {
385                                 mp->m_swidth = XFS_BB_TO_FSBT(mp, mp->m_swidth);
386                         } else {
387                                 xfs_warn(mp,
388                         "alignment check failed: sunit(%d) less than bsize(%d)",
389                                          mp->m_dalign, sbp->sb_blocksize);
390                                 return XFS_ERROR(EINVAL);
391                         }
392                 }
393
394                 /*
395                  * Update superblock with new values
396                  * and log changes
397                  */
398                 if (xfs_sb_version_hasdalign(sbp)) {
399                         if (sbp->sb_unit != mp->m_dalign) {
400                                 sbp->sb_unit = mp->m_dalign;
401                                 mp->m_update_flags |= XFS_SB_UNIT;
402                         }
403                         if (sbp->sb_width != mp->m_swidth) {
404                                 sbp->sb_width = mp->m_swidth;
405                                 mp->m_update_flags |= XFS_SB_WIDTH;
406                         }
407                 } else {
408                         xfs_warn(mp,
409         "cannot change alignment: superblock does not support data alignment");
410                         return XFS_ERROR(EINVAL);
411                 }
412         } else if ((mp->m_flags & XFS_MOUNT_NOALIGN) != XFS_MOUNT_NOALIGN &&
413                     xfs_sb_version_hasdalign(&mp->m_sb)) {
414                         mp->m_dalign = sbp->sb_unit;
415                         mp->m_swidth = sbp->sb_width;
416         }
417
418         return 0;
419 }
420
421 /*
422  * Set the maximum inode count for this filesystem
423  */
424 STATIC void
425 xfs_set_maxicount(xfs_mount_t *mp)
426 {
427         xfs_sb_t        *sbp = &(mp->m_sb);
428         __uint64_t      icount;
429
430         if (sbp->sb_imax_pct) {
431                 /*
432                  * Make sure the maximum inode count is a multiple
433                  * of the units we allocate inodes in.
434                  */
435                 icount = sbp->sb_dblocks * sbp->sb_imax_pct;
436                 do_div(icount, 100);
437                 do_div(icount, mp->m_ialloc_blks);
438                 mp->m_maxicount = (icount * mp->m_ialloc_blks)  <<
439                                    sbp->sb_inopblog;
440         } else {
441                 mp->m_maxicount = 0;
442         }
443 }
444
445 /*
446  * Set the default minimum read and write sizes unless
447  * already specified in a mount option.
448  * We use smaller I/O sizes when the file system
449  * is being used for NFS service (wsync mount option).
450  */
451 STATIC void
452 xfs_set_rw_sizes(xfs_mount_t *mp)
453 {
454         xfs_sb_t        *sbp = &(mp->m_sb);
455         int             readio_log, writeio_log;
456
457         if (!(mp->m_flags & XFS_MOUNT_DFLT_IOSIZE)) {
458                 if (mp->m_flags & XFS_MOUNT_WSYNC) {
459                         readio_log = XFS_WSYNC_READIO_LOG;
460                         writeio_log = XFS_WSYNC_WRITEIO_LOG;
461                 } else {
462                         readio_log = XFS_READIO_LOG_LARGE;
463                         writeio_log = XFS_WRITEIO_LOG_LARGE;
464                 }
465         } else {
466                 readio_log = mp->m_readio_log;
467                 writeio_log = mp->m_writeio_log;
468         }
469
470         if (sbp->sb_blocklog > readio_log) {
471                 mp->m_readio_log = sbp->sb_blocklog;
472         } else {
473                 mp->m_readio_log = readio_log;
474         }
475         mp->m_readio_blocks = 1 << (mp->m_readio_log - sbp->sb_blocklog);
476         if (sbp->sb_blocklog > writeio_log) {
477                 mp->m_writeio_log = sbp->sb_blocklog;
478         } else {
479                 mp->m_writeio_log = writeio_log;
480         }
481         mp->m_writeio_blocks = 1 << (mp->m_writeio_log - sbp->sb_blocklog);
482 }
483
484 /*
485  * precalculate the low space thresholds for dynamic speculative preallocation.
486  */
487 void
488 xfs_set_low_space_thresholds(
489         struct xfs_mount        *mp)
490 {
491         int i;
492
493         for (i = 0; i < XFS_LOWSP_MAX; i++) {
494                 __uint64_t space = mp->m_sb.sb_dblocks;
495
496                 do_div(space, 100);
497                 mp->m_low_space[i] = space * (i + 1);
498         }
499 }
500
501
502 /*
503  * Set whether we're using inode alignment.
504  */
505 STATIC void
506 xfs_set_inoalignment(xfs_mount_t *mp)
507 {
508         if (xfs_sb_version_hasalign(&mp->m_sb) &&
509             mp->m_sb.sb_inoalignmt >=
510             XFS_B_TO_FSBT(mp, mp->m_inode_cluster_size))
511                 mp->m_inoalign_mask = mp->m_sb.sb_inoalignmt - 1;
512         else
513                 mp->m_inoalign_mask = 0;
514         /*
515          * If we are using stripe alignment, check whether
516          * the stripe unit is a multiple of the inode alignment
517          */
518         if (mp->m_dalign && mp->m_inoalign_mask &&
519             !(mp->m_dalign & mp->m_inoalign_mask))
520                 mp->m_sinoalign = mp->m_dalign;
521         else
522                 mp->m_sinoalign = 0;
523 }
524
525 /*
526  * Check that the data (and log if separate) is an ok size.
527  */
528 STATIC int
529 xfs_check_sizes(xfs_mount_t *mp)
530 {
531         xfs_buf_t       *bp;
532         xfs_daddr_t     d;
533
534         d = (xfs_daddr_t)XFS_FSB_TO_BB(mp, mp->m_sb.sb_dblocks);
535         if (XFS_BB_TO_FSB(mp, d) != mp->m_sb.sb_dblocks) {
536                 xfs_warn(mp, "filesystem size mismatch detected");
537                 return XFS_ERROR(EFBIG);
538         }
539         bp = xfs_buf_read_uncached(mp->m_ddev_targp,
540                                         d - XFS_FSS_TO_BB(mp, 1),
541                                         XFS_FSS_TO_BB(mp, 1), 0, NULL);
542         if (!bp) {
543                 xfs_warn(mp, "last sector read failed");
544                 return EIO;
545         }
546         xfs_buf_relse(bp);
547
548         if (mp->m_logdev_targp != mp->m_ddev_targp) {
549                 d = (xfs_daddr_t)XFS_FSB_TO_BB(mp, mp->m_sb.sb_logblocks);
550                 if (XFS_BB_TO_FSB(mp, d) != mp->m_sb.sb_logblocks) {
551                         xfs_warn(mp, "log size mismatch detected");
552                         return XFS_ERROR(EFBIG);
553                 }
554                 bp = xfs_buf_read_uncached(mp->m_logdev_targp,
555                                         d - XFS_FSB_TO_BB(mp, 1),
556                                         XFS_FSB_TO_BB(mp, 1), 0, NULL);
557                 if (!bp) {
558                         xfs_warn(mp, "log device read failed");
559                         return EIO;
560                 }
561                 xfs_buf_relse(bp);
562         }
563         return 0;
564 }
565
566 /*
567  * Clear the quotaflags in memory and in the superblock.
568  */
569 int
570 xfs_mount_reset_sbqflags(
571         struct xfs_mount        *mp)
572 {
573         int                     error;
574         struct xfs_trans        *tp;
575
576         mp->m_qflags = 0;
577
578         /*
579          * It is OK to look at sb_qflags here in mount path,
580          * without m_sb_lock.
581          */
582         if (mp->m_sb.sb_qflags == 0)
583                 return 0;
584         spin_lock(&mp->m_sb_lock);
585         mp->m_sb.sb_qflags = 0;
586         spin_unlock(&mp->m_sb_lock);
587
588         /*
589          * If the fs is readonly, let the incore superblock run
590          * with quotas off but don't flush the update out to disk
591          */
592         if (mp->m_flags & XFS_MOUNT_RDONLY)
593                 return 0;
594
595         tp = xfs_trans_alloc(mp, XFS_TRANS_QM_SBCHANGE);
596         error = xfs_trans_reserve(tp, &M_RES(mp)->tr_qm_sbchange, 0, 0);
597         if (error) {
598                 xfs_trans_cancel(tp, 0);
599                 xfs_alert(mp, "%s: Superblock update failed!", __func__);
600                 return error;
601         }
602
603         xfs_mod_sb(tp, XFS_SB_QFLAGS);
604         return xfs_trans_commit(tp, 0);
605 }
606
607 __uint64_t
608 xfs_default_resblks(xfs_mount_t *mp)
609 {
610         __uint64_t resblks;
611
612         /*
613          * We default to 5% or 8192 fsbs of space reserved, whichever is
614          * smaller.  This is intended to cover concurrent allocation
615          * transactions when we initially hit enospc. These each require a 4
616          * block reservation. Hence by default we cover roughly 2000 concurrent
617          * allocation reservations.
618          */
619         resblks = mp->m_sb.sb_dblocks;
620         do_div(resblks, 20);
621         resblks = min_t(__uint64_t, resblks, 8192);
622         return resblks;
623 }
624
625 /*
626  * This function does the following on an initial mount of a file system:
627  *      - reads the superblock from disk and init the mount struct
628  *      - if we're a 32-bit kernel, do a size check on the superblock
629  *              so we don't mount terabyte filesystems
630  *      - init mount struct realtime fields
631  *      - allocate inode hash table for fs
632  *      - init directory manager
633  *      - perform recovery and init the log manager
634  */
635 int
636 xfs_mountfs(
637         xfs_mount_t     *mp)
638 {
639         xfs_sb_t        *sbp = &(mp->m_sb);
640         xfs_inode_t     *rip;
641         __uint64_t      resblks;
642         uint            quotamount = 0;
643         uint            quotaflags = 0;
644         int             error = 0;
645
646         xfs_sb_mount_common(mp, sbp);
647
648         /*
649          * Check for a mismatched features2 values.  Older kernels
650          * read & wrote into the wrong sb offset for sb_features2
651          * on some platforms due to xfs_sb_t not being 64bit size aligned
652          * when sb_features2 was added, which made older superblock
653          * reading/writing routines swap it as a 64-bit value.
654          *
655          * For backwards compatibility, we make both slots equal.
656          *
657          * If we detect a mismatched field, we OR the set bits into the
658          * existing features2 field in case it has already been modified; we
659          * don't want to lose any features.  We then update the bad location
660          * with the ORed value so that older kernels will see any features2
661          * flags, and mark the two fields as needing updates once the
662          * transaction subsystem is online.
663          */
664         if (xfs_sb_has_mismatched_features2(sbp)) {
665                 xfs_warn(mp, "correcting sb_features alignment problem");
666                 sbp->sb_features2 |= sbp->sb_bad_features2;
667                 sbp->sb_bad_features2 = sbp->sb_features2;
668                 mp->m_update_flags |= XFS_SB_FEATURES2 | XFS_SB_BAD_FEATURES2;
669
670                 /*
671                  * Re-check for ATTR2 in case it was found in bad_features2
672                  * slot.
673                  */
674                 if (xfs_sb_version_hasattr2(&mp->m_sb) &&
675                    !(mp->m_flags & XFS_MOUNT_NOATTR2))
676                         mp->m_flags |= XFS_MOUNT_ATTR2;
677         }
678
679         if (xfs_sb_version_hasattr2(&mp->m_sb) &&
680            (mp->m_flags & XFS_MOUNT_NOATTR2)) {
681                 xfs_sb_version_removeattr2(&mp->m_sb);
682                 mp->m_update_flags |= XFS_SB_FEATURES2;
683
684                 /* update sb_versionnum for the clearing of the morebits */
685                 if (!sbp->sb_features2)
686                         mp->m_update_flags |= XFS_SB_VERSIONNUM;
687         }
688
689         /*
690          * Check if sb_agblocks is aligned at stripe boundary
691          * If sb_agblocks is NOT aligned turn off m_dalign since
692          * allocator alignment is within an ag, therefore ag has
693          * to be aligned at stripe boundary.
694          */
695         error = xfs_update_alignment(mp);
696         if (error)
697                 goto out;
698
699         xfs_alloc_compute_maxlevels(mp);
700         xfs_bmap_compute_maxlevels(mp, XFS_DATA_FORK);
701         xfs_bmap_compute_maxlevels(mp, XFS_ATTR_FORK);
702         xfs_ialloc_compute_maxlevels(mp);
703
704         xfs_set_maxicount(mp);
705
706         error = xfs_uuid_mount(mp);
707         if (error)
708                 goto out;
709
710         /*
711          * Set the minimum read and write sizes
712          */
713         xfs_set_rw_sizes(mp);
714
715         /* set the low space thresholds for dynamic preallocation */
716         xfs_set_low_space_thresholds(mp);
717
718         /*
719          * Set the inode cluster size.
720          * This may still be overridden by the file system
721          * block size if it is larger than the chosen cluster size.
722          *
723          * For v5 filesystems, scale the cluster size with the inode size to
724          * keep a constant ratio of inode per cluster buffer, but only if mkfs
725          * has set the inode alignment value appropriately for larger cluster
726          * sizes.
727          */
728         mp->m_inode_cluster_size = XFS_INODE_BIG_CLUSTER_SIZE;
729         if (xfs_sb_version_hascrc(&mp->m_sb)) {
730                 int     new_size = mp->m_inode_cluster_size;
731
732                 new_size *= mp->m_sb.sb_inodesize / XFS_DINODE_MIN_SIZE;
733                 if (mp->m_sb.sb_inoalignmt >= XFS_B_TO_FSBT(mp, new_size))
734                         mp->m_inode_cluster_size = new_size;
735                 xfs_info(mp, "Using inode cluster size of %d bytes",
736                          mp->m_inode_cluster_size);
737         }
738
739         /*
740          * Set inode alignment fields
741          */
742         xfs_set_inoalignment(mp);
743
744         /*
745          * Check that the data (and log if separate) is an ok size.
746          */
747         error = xfs_check_sizes(mp);
748         if (error)
749                 goto out_remove_uuid;
750
751         /*
752          * Initialize realtime fields in the mount structure
753          */
754         error = xfs_rtmount_init(mp);
755         if (error) {
756                 xfs_warn(mp, "RT mount failed");
757                 goto out_remove_uuid;
758         }
759
760         /*
761          *  Copies the low order bits of the timestamp and the randomly
762          *  set "sequence" number out of a UUID.
763          */
764         uuid_getnodeuniq(&sbp->sb_uuid, mp->m_fixedfsid);
765
766         mp->m_dmevmask = 0;     /* not persistent; set after each mount */
767
768         xfs_dir_mount(mp);
769
770         /*
771          * Initialize the attribute manager's entries.
772          */
773         mp->m_attr_magicpct = (mp->m_sb.sb_blocksize * 37) / 100;
774
775         /*
776          * Initialize the precomputed transaction reservations values.
777          */
778         xfs_trans_init(mp);
779
780         /*
781          * Allocate and initialize the per-ag data.
782          */
783         spin_lock_init(&mp->m_perag_lock);
784         INIT_RADIX_TREE(&mp->m_perag_tree, GFP_ATOMIC);
785         error = xfs_initialize_perag(mp, sbp->sb_agcount, &mp->m_maxagi);
786         if (error) {
787                 xfs_warn(mp, "Failed per-ag init: %d", error);
788                 goto out_remove_uuid;
789         }
790
791         if (!sbp->sb_logblocks) {
792                 xfs_warn(mp, "no log defined");
793                 XFS_ERROR_REPORT("xfs_mountfs", XFS_ERRLEVEL_LOW, mp);
794                 error = XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
795                 goto out_free_perag;
796         }
797
798         /*
799          * log's mount-time initialization. Perform 1st part recovery if needed
800          */
801         error = xfs_log_mount(mp, mp->m_logdev_targp,
802                               XFS_FSB_TO_DADDR(mp, sbp->sb_logstart),
803                               XFS_FSB_TO_BB(mp, sbp->sb_logblocks));
804         if (error) {
805                 xfs_warn(mp, "log mount failed");
806                 goto out_fail_wait;
807         }
808
809         /*
810          * Now the log is mounted, we know if it was an unclean shutdown or
811          * not. If it was, with the first phase of recovery has completed, we
812          * have consistent AG blocks on disk. We have not recovered EFIs yet,
813          * but they are recovered transactionally in the second recovery phase
814          * later.
815          *
816          * Hence we can safely re-initialise incore superblock counters from
817          * the per-ag data. These may not be correct if the filesystem was not
818          * cleanly unmounted, so we need to wait for recovery to finish before
819          * doing this.
820          *
821          * If the filesystem was cleanly unmounted, then we can trust the
822          * values in the superblock to be correct and we don't need to do
823          * anything here.
824          *
825          * If we are currently making the filesystem, the initialisation will
826          * fail as the perag data is in an undefined state.
827          */
828         if (xfs_sb_version_haslazysbcount(&mp->m_sb) &&
829             !XFS_LAST_UNMOUNT_WAS_CLEAN(mp) &&
830              !mp->m_sb.sb_inprogress) {
831                 error = xfs_initialize_perag_data(mp, sbp->sb_agcount);
832                 if (error)
833                         goto out_fail_wait;
834         }
835
836         /*
837          * Get and sanity-check the root inode.
838          * Save the pointer to it in the mount structure.
839          */
840         error = xfs_iget(mp, NULL, sbp->sb_rootino, 0, XFS_ILOCK_EXCL, &rip);
841         if (error) {
842                 xfs_warn(mp, "failed to read root inode");
843                 goto out_log_dealloc;
844         }
845
846         ASSERT(rip != NULL);
847
848         if (unlikely(!S_ISDIR(rip->i_d.di_mode))) {
849                 xfs_warn(mp, "corrupted root inode %llu: not a directory",
850                         (unsigned long long)rip->i_ino);
851                 xfs_iunlock(rip, XFS_ILOCK_EXCL);
852                 XFS_ERROR_REPORT("xfs_mountfs_int(2)", XFS_ERRLEVEL_LOW,
853                                  mp);
854                 error = XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
855                 goto out_rele_rip;
856         }
857         mp->m_rootip = rip;     /* save it */
858
859         xfs_iunlock(rip, XFS_ILOCK_EXCL);
860
861         /*
862          * Initialize realtime inode pointers in the mount structure
863          */
864         error = xfs_rtmount_inodes(mp);
865         if (error) {
866                 /*
867                  * Free up the root inode.
868                  */
869                 xfs_warn(mp, "failed to read RT inodes");
870                 goto out_rele_rip;
871         }
872
873         /*
874          * If this is a read-only mount defer the superblock updates until
875          * the next remount into writeable mode.  Otherwise we would never
876          * perform the update e.g. for the root filesystem.
877          */
878         if (mp->m_update_flags && !(mp->m_flags & XFS_MOUNT_RDONLY)) {
879                 error = xfs_mount_log_sb(mp, mp->m_update_flags);
880                 if (error) {
881                         xfs_warn(mp, "failed to write sb changes");
882                         goto out_rtunmount;
883                 }
884         }
885
886         /*
887          * Initialise the XFS quota management subsystem for this mount
888          */
889         if (XFS_IS_QUOTA_RUNNING(mp)) {
890                 error = xfs_qm_newmount(mp, &quotamount, &quotaflags);
891                 if (error)
892                         goto out_rtunmount;
893         } else {
894                 ASSERT(!XFS_IS_QUOTA_ON(mp));
895
896                 /*
897                  * If a file system had quotas running earlier, but decided to
898                  * mount without -o uquota/pquota/gquota options, revoke the
899                  * quotachecked license.
900                  */
901                 if (mp->m_sb.sb_qflags & XFS_ALL_QUOTA_ACCT) {
902                         xfs_notice(mp, "resetting quota flags");
903                         error = xfs_mount_reset_sbqflags(mp);
904                         if (error)
905                                 return error;
906                 }
907         }
908
909         /*
910          * Finish recovering the file system.  This part needed to be
911          * delayed until after the root and real-time bitmap inodes
912          * were consistently read in.
913          */
914         error = xfs_log_mount_finish(mp);
915         if (error) {
916                 xfs_warn(mp, "log mount finish failed");
917                 goto out_rtunmount;
918         }
919
920         /*
921          * Complete the quota initialisation, post-log-replay component.
922          */
923         if (quotamount) {
924                 ASSERT(mp->m_qflags == 0);
925                 mp->m_qflags = quotaflags;
926
927                 xfs_qm_mount_quotas(mp);
928         }
929
930         /*
931          * Now we are mounted, reserve a small amount of unused space for
932          * privileged transactions. This is needed so that transaction
933          * space required for critical operations can dip into this pool
934          * when at ENOSPC. This is needed for operations like create with
935          * attr, unwritten extent conversion at ENOSPC, etc. Data allocations
936          * are not allowed to use this reserved space.
937          *
938          * This may drive us straight to ENOSPC on mount, but that implies
939          * we were already there on the last unmount. Warn if this occurs.
940          */
941         if (!(mp->m_flags & XFS_MOUNT_RDONLY)) {
942                 resblks = xfs_default_resblks(mp);
943                 error = xfs_reserve_blocks(mp, &resblks, NULL);
944                 if (error)
945                         xfs_warn(mp,
946         "Unable to allocate reserve blocks. Continuing without reserve pool.");
947         }
948
949         return 0;
950
951  out_rtunmount:
952         xfs_rtunmount_inodes(mp);
953  out_rele_rip:
954         IRELE(rip);
955  out_log_dealloc:
956         xfs_log_unmount(mp);
957  out_fail_wait:
958         if (mp->m_logdev_targp && mp->m_logdev_targp != mp->m_ddev_targp)
959                 xfs_wait_buftarg(mp->m_logdev_targp);
960         xfs_wait_buftarg(mp->m_ddev_targp);
961  out_free_perag:
962         xfs_free_perag(mp);
963  out_remove_uuid:
964         xfs_uuid_unmount(mp);
965  out:
966         return error;
967 }
968
969 /*
970  * This flushes out the inodes,dquots and the superblock, unmounts the
971  * log and makes sure that incore structures are freed.
972  */
973 void
974 xfs_unmountfs(
975         struct xfs_mount        *mp)
976 {
977         __uint64_t              resblks;
978         int                     error;
979
980         cancel_delayed_work_sync(&mp->m_eofblocks_work);
981
982         xfs_qm_unmount_quotas(mp);
983         xfs_rtunmount_inodes(mp);
984         IRELE(mp->m_rootip);
985
986         /*
987          * We can potentially deadlock here if we have an inode cluster
988          * that has been freed has its buffer still pinned in memory because
989          * the transaction is still sitting in a iclog. The stale inodes
990          * on that buffer will have their flush locks held until the
991          * transaction hits the disk and the callbacks run. the inode
992          * flush takes the flush lock unconditionally and with nothing to
993          * push out the iclog we will never get that unlocked. hence we
994          * need to force the log first.
995          */
996         xfs_log_force(mp, XFS_LOG_SYNC);
997
998         /*
999          * Flush all pending changes from the AIL.
1000          */
1001         xfs_ail_push_all_sync(mp->m_ail);
1002
1003         /*
1004          * And reclaim all inodes.  At this point there should be no dirty
1005          * inodes and none should be pinned or locked, but use synchronous
1006          * reclaim just to be sure. We can stop background inode reclaim
1007          * here as well if it is still running.
1008          */
1009         cancel_delayed_work_sync(&mp->m_reclaim_work);
1010         xfs_reclaim_inodes(mp, SYNC_WAIT);
1011
1012         xfs_qm_unmount(mp);
1013
1014         /*
1015          * Unreserve any blocks we have so that when we unmount we don't account
1016          * the reserved free space as used. This is really only necessary for
1017          * lazy superblock counting because it trusts the incore superblock
1018          * counters to be absolutely correct on clean unmount.
1019          *
1020          * We don't bother correcting this elsewhere for lazy superblock
1021          * counting because on mount of an unclean filesystem we reconstruct the
1022          * correct counter value and this is irrelevant.
1023          *
1024          * For non-lazy counter filesystems, this doesn't matter at all because
1025          * we only every apply deltas to the superblock and hence the incore
1026          * value does not matter....
1027          */
1028         resblks = 0;
1029         error = xfs_reserve_blocks(mp, &resblks, NULL);
1030         if (error)
1031                 xfs_warn(mp, "Unable to free reserved block pool. "
1032                                 "Freespace may not be correct on next mount.");
1033
1034         error = xfs_log_sbcount(mp);
1035         if (error)
1036                 xfs_warn(mp, "Unable to update superblock counters. "
1037                                 "Freespace may not be correct on next mount.");
1038
1039         xfs_log_unmount(mp);
1040         xfs_uuid_unmount(mp);
1041
1042 #if defined(DEBUG)
1043         xfs_errortag_clearall(mp, 0);
1044 #endif
1045         xfs_free_perag(mp);
1046 }
1047
1048 int
1049 xfs_fs_writable(xfs_mount_t *mp)
1050 {
1051         return !(mp->m_super->s_writers.frozen || XFS_FORCED_SHUTDOWN(mp) ||
1052                 (mp->m_flags & XFS_MOUNT_RDONLY));
1053 }
1054
1055 /*
1056  * xfs_log_sbcount
1057  *
1058  * Sync the superblock counters to disk.
1059  *
1060  * Note this code can be called during the process of freezing, so
1061  * we may need to use the transaction allocator which does not
1062  * block when the transaction subsystem is in its frozen state.
1063  */
1064 int
1065 xfs_log_sbcount(xfs_mount_t *mp)
1066 {
1067         xfs_trans_t     *tp;
1068         int             error;
1069
1070         if (!xfs_fs_writable(mp))
1071                 return 0;
1072
1073         xfs_icsb_sync_counters(mp, 0);
1074
1075         /*
1076          * we don't need to do this if we are updating the superblock
1077          * counters on every modification.
1078          */
1079         if (!xfs_sb_version_haslazysbcount(&mp->m_sb))
1080                 return 0;
1081
1082         tp = _xfs_trans_alloc(mp, XFS_TRANS_SB_COUNT, KM_SLEEP);
1083         error = xfs_trans_reserve(tp, &M_RES(mp)->tr_sb, 0, 0);
1084         if (error) {
1085                 xfs_trans_cancel(tp, 0);
1086                 return error;
1087         }
1088
1089         xfs_mod_sb(tp, XFS_SB_IFREE | XFS_SB_ICOUNT | XFS_SB_FDBLOCKS);
1090         xfs_trans_set_sync(tp);
1091         error = xfs_trans_commit(tp, 0);
1092         return error;
1093 }
1094
1095 /*
1096  * xfs_mod_incore_sb_unlocked() is a utility routine commonly used to apply
1097  * a delta to a specified field in the in-core superblock.  Simply
1098  * switch on the field indicated and apply the delta to that field.
1099  * Fields are not allowed to dip below zero, so if the delta would
1100  * do this do not apply it and return EINVAL.
1101  *
1102  * The m_sb_lock must be held when this routine is called.
1103  */
1104 STATIC int
1105 xfs_mod_incore_sb_unlocked(
1106         xfs_mount_t     *mp,
1107         xfs_sb_field_t  field,
1108         int64_t         delta,
1109         int             rsvd)
1110 {
1111         int             scounter;       /* short counter for 32 bit fields */
1112         long long       lcounter;       /* long counter for 64 bit fields */
1113         long long       res_used, rem;
1114
1115         /*
1116          * With the in-core superblock spin lock held, switch
1117          * on the indicated field.  Apply the delta to the
1118          * proper field.  If the fields value would dip below
1119          * 0, then do not apply the delta and return EINVAL.
1120          */
1121         switch (field) {
1122         case XFS_SBS_ICOUNT:
1123                 lcounter = (long long)mp->m_sb.sb_icount;
1124                 lcounter += delta;
1125                 if (lcounter < 0) {
1126                         ASSERT(0);
1127                         return XFS_ERROR(EINVAL);
1128                 }
1129                 mp->m_sb.sb_icount = lcounter;
1130                 return 0;
1131         case XFS_SBS_IFREE:
1132                 lcounter = (long long)mp->m_sb.sb_ifree;
1133                 lcounter += delta;
1134                 if (lcounter < 0) {
1135                         ASSERT(0);
1136                         return XFS_ERROR(EINVAL);
1137                 }
1138                 mp->m_sb.sb_ifree = lcounter;
1139                 return 0;
1140         case XFS_SBS_FDBLOCKS:
1141                 lcounter = (long long)
1142                         mp->m_sb.sb_fdblocks - XFS_ALLOC_SET_ASIDE(mp);
1143                 res_used = (long long)(mp->m_resblks - mp->m_resblks_avail);
1144
1145                 if (delta > 0) {                /* Putting blocks back */
1146                         if (res_used > delta) {
1147                                 mp->m_resblks_avail += delta;
1148                         } else {
1149                                 rem = delta - res_used;
1150                                 mp->m_resblks_avail = mp->m_resblks;
1151                                 lcounter += rem;
1152                         }
1153                 } else {                                /* Taking blocks away */
1154                         lcounter += delta;
1155                         if (lcounter >= 0) {
1156                                 mp->m_sb.sb_fdblocks = lcounter +
1157                                                         XFS_ALLOC_SET_ASIDE(mp);
1158                                 return 0;
1159                         }
1160
1161                         /*
1162                          * We are out of blocks, use any available reserved
1163                          * blocks if were allowed to.
1164                          */
1165                         if (!rsvd)
1166                                 return XFS_ERROR(ENOSPC);
1167
1168                         lcounter = (long long)mp->m_resblks_avail + delta;
1169                         if (lcounter >= 0) {
1170                                 mp->m_resblks_avail = lcounter;
1171                                 return 0;
1172                         }
1173                         printk_once(KERN_WARNING
1174                                 "Filesystem \"%s\": reserve blocks depleted! "
1175                                 "Consider increasing reserve pool size.",
1176                                 mp->m_fsname);
1177                         return XFS_ERROR(ENOSPC);
1178                 }
1179
1180                 mp->m_sb.sb_fdblocks = lcounter + XFS_ALLOC_SET_ASIDE(mp);
1181                 return 0;
1182         case XFS_SBS_FREXTENTS:
1183                 lcounter = (long long)mp->m_sb.sb_frextents;
1184                 lcounter += delta;
1185                 if (lcounter < 0) {
1186                         return XFS_ERROR(ENOSPC);
1187                 }
1188                 mp->m_sb.sb_frextents = lcounter;
1189                 return 0;
1190         case XFS_SBS_DBLOCKS:
1191                 lcounter = (long long)mp->m_sb.sb_dblocks;
1192                 lcounter += delta;
1193                 if (lcounter < 0) {
1194                         ASSERT(0);
1195                         return XFS_ERROR(EINVAL);
1196                 }
1197                 mp->m_sb.sb_dblocks = lcounter;
1198                 return 0;
1199         case XFS_SBS_AGCOUNT:
1200                 scounter = mp->m_sb.sb_agcount;
1201                 scounter += delta;
1202                 if (scounter < 0) {
1203                         ASSERT(0);
1204                         return XFS_ERROR(EINVAL);
1205                 }
1206                 mp->m_sb.sb_agcount = scounter;
1207                 return 0;
1208         case XFS_SBS_IMAX_PCT:
1209                 scounter = mp->m_sb.sb_imax_pct;
1210                 scounter += delta;
1211                 if (scounter < 0) {
1212                         ASSERT(0);
1213                         return XFS_ERROR(EINVAL);
1214                 }
1215                 mp->m_sb.sb_imax_pct = scounter;
1216                 return 0;
1217         case XFS_SBS_REXTSIZE:
1218                 scounter = mp->m_sb.sb_rextsize;
1219                 scounter += delta;
1220                 if (scounter < 0) {
1221                         ASSERT(0);
1222                         return XFS_ERROR(EINVAL);
1223                 }
1224                 mp->m_sb.sb_rextsize = scounter;
1225                 return 0;
1226         case XFS_SBS_RBMBLOCKS:
1227                 scounter = mp->m_sb.sb_rbmblocks;
1228                 scounter += delta;
1229                 if (scounter < 0) {
1230                         ASSERT(0);
1231                         return XFS_ERROR(EINVAL);
1232                 }
1233                 mp->m_sb.sb_rbmblocks = scounter;
1234                 return 0;
1235         case XFS_SBS_RBLOCKS:
1236                 lcounter = (long long)mp->m_sb.sb_rblocks;
1237                 lcounter += delta;
1238                 if (lcounter < 0) {
1239                         ASSERT(0);
1240                         return XFS_ERROR(EINVAL);
1241                 }
1242                 mp->m_sb.sb_rblocks = lcounter;
1243                 return 0;
1244         case XFS_SBS_REXTENTS:
1245                 lcounter = (long long)mp->m_sb.sb_rextents;
1246                 lcounter += delta;
1247                 if (lcounter < 0) {
1248                         ASSERT(0);
1249                         return XFS_ERROR(EINVAL);
1250                 }
1251                 mp->m_sb.sb_rextents = lcounter;
1252                 return 0;
1253         case XFS_SBS_REXTSLOG:
1254                 scounter = mp->m_sb.sb_rextslog;
1255                 scounter += delta;
1256                 if (scounter < 0) {
1257                         ASSERT(0);
1258                         return XFS_ERROR(EINVAL);
1259                 }
1260                 mp->m_sb.sb_rextslog = scounter;
1261                 return 0;
1262         default:
1263                 ASSERT(0);
1264                 return XFS_ERROR(EINVAL);
1265         }
1266 }
1267
1268 /*
1269  * xfs_mod_incore_sb() is used to change a field in the in-core
1270  * superblock structure by the specified delta.  This modification
1271  * is protected by the m_sb_lock.  Just use the xfs_mod_incore_sb_unlocked()
1272  * routine to do the work.
1273  */
1274 int
1275 xfs_mod_incore_sb(
1276         struct xfs_mount        *mp,
1277         xfs_sb_field_t          field,
1278         int64_t                 delta,
1279         int                     rsvd)
1280 {
1281         int                     status;
1282
1283 #ifdef HAVE_PERCPU_SB
1284         ASSERT(field < XFS_SBS_ICOUNT || field > XFS_SBS_FDBLOCKS);
1285 #endif
1286         spin_lock(&mp->m_sb_lock);
1287         status = xfs_mod_incore_sb_unlocked(mp, field, delta, rsvd);
1288         spin_unlock(&mp->m_sb_lock);
1289
1290         return status;
1291 }
1292
1293 /*
1294  * Change more than one field in the in-core superblock structure at a time.
1295  *
1296  * The fields and changes to those fields are specified in the array of
1297  * xfs_mod_sb structures passed in.  Either all of the specified deltas
1298  * will be applied or none of them will.  If any modified field dips below 0,
1299  * then all modifications will be backed out and EINVAL will be returned.
1300  *
1301  * Note that this function may not be used for the superblock values that
1302  * are tracked with the in-memory per-cpu counters - a direct call to
1303  * xfs_icsb_modify_counters is required for these.
1304  */
1305 int
1306 xfs_mod_incore_sb_batch(
1307         struct xfs_mount        *mp,
1308         xfs_mod_sb_t            *msb,
1309         uint                    nmsb,
1310         int                     rsvd)
1311 {
1312         xfs_mod_sb_t            *msbp;
1313         int                     error = 0;
1314
1315         /*
1316          * Loop through the array of mod structures and apply each individually.
1317          * If any fail, then back out all those which have already been applied.
1318          * Do all of this within the scope of the m_sb_lock so that all of the
1319          * changes will be atomic.
1320          */
1321         spin_lock(&mp->m_sb_lock);
1322         for (msbp = msb; msbp < (msb + nmsb); msbp++) {
1323                 ASSERT(msbp->msb_field < XFS_SBS_ICOUNT ||
1324                        msbp->msb_field > XFS_SBS_FDBLOCKS);
1325
1326                 error = xfs_mod_incore_sb_unlocked(mp, msbp->msb_field,
1327                                                    msbp->msb_delta, rsvd);
1328                 if (error)
1329                         goto unwind;
1330         }
1331         spin_unlock(&mp->m_sb_lock);
1332         return 0;
1333
1334 unwind:
1335         while (--msbp >= msb) {
1336                 error = xfs_mod_incore_sb_unlocked(mp, msbp->msb_field,
1337                                                    -msbp->msb_delta, rsvd);
1338                 ASSERT(error == 0);
1339         }
1340         spin_unlock(&mp->m_sb_lock);
1341         return error;
1342 }
1343
1344 /*
1345  * xfs_getsb() is called to obtain the buffer for the superblock.
1346  * The buffer is returned locked and read in from disk.
1347  * The buffer should be released with a call to xfs_brelse().
1348  *
1349  * If the flags parameter is BUF_TRYLOCK, then we'll only return
1350  * the superblock buffer if it can be locked without sleeping.
1351  * If it can't then we'll return NULL.
1352  */
1353 struct xfs_buf *
1354 xfs_getsb(
1355         struct xfs_mount        *mp,
1356         int                     flags)
1357 {
1358         struct xfs_buf          *bp = mp->m_sb_bp;
1359
1360         if (!xfs_buf_trylock(bp)) {
1361                 if (flags & XBF_TRYLOCK)
1362                         return NULL;
1363                 xfs_buf_lock(bp);
1364         }
1365
1366         xfs_buf_hold(bp);
1367         ASSERT(XFS_BUF_ISDONE(bp));
1368         return bp;
1369 }
1370
1371 /*
1372  * Used to free the superblock along various error paths.
1373  */
1374 void
1375 xfs_freesb(
1376         struct xfs_mount        *mp)
1377 {
1378         struct xfs_buf          *bp = mp->m_sb_bp;
1379
1380         xfs_buf_lock(bp);
1381         mp->m_sb_bp = NULL;
1382         xfs_buf_relse(bp);
1383 }
1384
1385 /*
1386  * Used to log changes to the superblock unit and width fields which could
1387  * be altered by the mount options, as well as any potential sb_features2
1388  * fixup. Only the first superblock is updated.
1389  */
1390 int
1391 xfs_mount_log_sb(
1392         xfs_mount_t     *mp,
1393         __int64_t       fields)
1394 {
1395         xfs_trans_t     *tp;
1396         int             error;
1397
1398         ASSERT(fields & (XFS_SB_UNIT | XFS_SB_WIDTH | XFS_SB_UUID |
1399                          XFS_SB_FEATURES2 | XFS_SB_BAD_FEATURES2 |
1400                          XFS_SB_VERSIONNUM));
1401
1402         tp = xfs_trans_alloc(mp, XFS_TRANS_SB_UNIT);
1403         error = xfs_trans_reserve(tp, &M_RES(mp)->tr_sb, 0, 0);
1404         if (error) {
1405                 xfs_trans_cancel(tp, 0);
1406                 return error;
1407         }
1408         xfs_mod_sb(tp, fields);
1409         error = xfs_trans_commit(tp, 0);
1410         return error;
1411 }
1412
1413 /*
1414  * If the underlying (data/log/rt) device is readonly, there are some
1415  * operations that cannot proceed.
1416  */
1417 int
1418 xfs_dev_is_read_only(
1419         struct xfs_mount        *mp,
1420         char                    *message)
1421 {
1422         if (xfs_readonly_buftarg(mp->m_ddev_targp) ||
1423             xfs_readonly_buftarg(mp->m_logdev_targp) ||
1424             (mp->m_rtdev_targp && xfs_readonly_buftarg(mp->m_rtdev_targp))) {
1425                 xfs_notice(mp, "%s required on read-only device.", message);
1426                 xfs_notice(mp, "write access unavailable, cannot proceed.");
1427                 return EROFS;
1428         }
1429         return 0;
1430 }
1431
1432 #ifdef HAVE_PERCPU_SB
1433 /*
1434  * Per-cpu incore superblock counters
1435  *
1436  * Simple concept, difficult implementation
1437  *
1438  * Basically, replace the incore superblock counters with a distributed per cpu
1439  * counter for contended fields (e.g.  free block count).
1440  *
1441  * Difficulties arise in that the incore sb is used for ENOSPC checking, and
1442  * hence needs to be accurately read when we are running low on space. Hence
1443  * there is a method to enable and disable the per-cpu counters based on how
1444  * much "stuff" is available in them.
1445  *
1446  * Basically, a counter is enabled if there is enough free resource to justify
1447  * running a per-cpu fast-path. If the per-cpu counter runs out (i.e. a local
1448  * ENOSPC), then we disable the counters to synchronise all callers and
1449  * re-distribute the available resources.
1450  *
1451  * If, once we redistributed the available resources, we still get a failure,
1452  * we disable the per-cpu counter and go through the slow path.
1453  *
1454  * The slow path is the current xfs_mod_incore_sb() function.  This means that
1455  * when we disable a per-cpu counter, we need to drain its resources back to
1456  * the global superblock. We do this after disabling the counter to prevent
1457  * more threads from queueing up on the counter.
1458  *
1459  * Essentially, this means that we still need a lock in the fast path to enable
1460  * synchronisation between the global counters and the per-cpu counters. This
1461  * is not a problem because the lock will be local to a CPU almost all the time
1462  * and have little contention except when we get to ENOSPC conditions.
1463  *
1464  * Basically, this lock becomes a barrier that enables us to lock out the fast
1465  * path while we do things like enabling and disabling counters and
1466  * synchronising the counters.
1467  *
1468  * Locking rules:
1469  *
1470  *      1. m_sb_lock before picking up per-cpu locks
1471  *      2. per-cpu locks always picked up via for_each_online_cpu() order
1472  *      3. accurate counter sync requires m_sb_lock + per cpu locks
1473  *      4. modifying per-cpu counters requires holding per-cpu lock
1474  *      5. modifying global counters requires holding m_sb_lock
1475  *      6. enabling or disabling a counter requires holding the m_sb_lock 
1476  *         and _none_ of the per-cpu locks.
1477  *
1478  * Disabled counters are only ever re-enabled by a balance operation
1479  * that results in more free resources per CPU than a given threshold.
1480  * To ensure counters don't remain disabled, they are rebalanced when
1481  * the global resource goes above a higher threshold (i.e. some hysteresis
1482  * is present to prevent thrashing).
1483  */
1484
1485 #ifdef CONFIG_HOTPLUG_CPU
1486 /*
1487  * hot-plug CPU notifier support.
1488  *
1489  * We need a notifier per filesystem as we need to be able to identify
1490  * the filesystem to balance the counters out. This is achieved by
1491  * having a notifier block embedded in the xfs_mount_t and doing pointer
1492  * magic to get the mount pointer from the notifier block address.
1493  */
1494 STATIC int
1495 xfs_icsb_cpu_notify(
1496         struct notifier_block *nfb,
1497         unsigned long action,
1498         void *hcpu)
1499 {
1500         xfs_icsb_cnts_t *cntp;
1501         xfs_mount_t     *mp;
1502
1503         mp = (xfs_mount_t *)container_of(nfb, xfs_mount_t, m_icsb_notifier);
1504         cntp = (xfs_icsb_cnts_t *)
1505                         per_cpu_ptr(mp->m_sb_cnts, (unsigned long)hcpu);
1506         switch (action) {
1507         case CPU_UP_PREPARE:
1508         case CPU_UP_PREPARE_FROZEN:
1509                 /* Easy Case - initialize the area and locks, and
1510                  * then rebalance when online does everything else for us. */
1511                 memset(cntp, 0, sizeof(xfs_icsb_cnts_t));
1512                 break;
1513         case CPU_ONLINE:
1514         case CPU_ONLINE_FROZEN:
1515                 xfs_icsb_lock(mp);
1516                 xfs_icsb_balance_counter(mp, XFS_SBS_ICOUNT, 0);
1517                 xfs_icsb_balance_counter(mp, XFS_SBS_IFREE, 0);
1518                 xfs_icsb_balance_counter(mp, XFS_SBS_FDBLOCKS, 0);
1519                 xfs_icsb_unlock(mp);
1520                 break;
1521         case CPU_DEAD:
1522         case CPU_DEAD_FROZEN:
1523                 /* Disable all the counters, then fold the dead cpu's
1524                  * count into the total on the global superblock and
1525                  * re-enable the counters. */
1526                 xfs_icsb_lock(mp);
1527                 spin_lock(&mp->m_sb_lock);
1528                 xfs_icsb_disable_counter(mp, XFS_SBS_ICOUNT);
1529                 xfs_icsb_disable_counter(mp, XFS_SBS_IFREE);
1530                 xfs_icsb_disable_counter(mp, XFS_SBS_FDBLOCKS);
1531
1532                 mp->m_sb.sb_icount += cntp->icsb_icount;
1533                 mp->m_sb.sb_ifree += cntp->icsb_ifree;
1534                 mp->m_sb.sb_fdblocks += cntp->icsb_fdblocks;
1535
1536                 memset(cntp, 0, sizeof(xfs_icsb_cnts_t));
1537
1538                 xfs_icsb_balance_counter_locked(mp, XFS_SBS_ICOUNT, 0);
1539                 xfs_icsb_balance_counter_locked(mp, XFS_SBS_IFREE, 0);
1540                 xfs_icsb_balance_counter_locked(mp, XFS_SBS_FDBLOCKS, 0);
1541                 spin_unlock(&mp->m_sb_lock);
1542                 xfs_icsb_unlock(mp);
1543                 break;
1544         }
1545
1546         return NOTIFY_OK;
1547 }
1548 #endif /* CONFIG_HOTPLUG_CPU */
1549
1550 int
1551 xfs_icsb_init_counters(
1552         xfs_mount_t     *mp)
1553 {
1554         xfs_icsb_cnts_t *cntp;
1555         int             i;
1556
1557         mp->m_sb_cnts = alloc_percpu(xfs_icsb_cnts_t);
1558         if (mp->m_sb_cnts == NULL)
1559                 return -ENOMEM;
1560
1561         for_each_online_cpu(i) {
1562                 cntp = (xfs_icsb_cnts_t *)per_cpu_ptr(mp->m_sb_cnts, i);
1563                 memset(cntp, 0, sizeof(xfs_icsb_cnts_t));
1564         }
1565
1566         mutex_init(&mp->m_icsb_mutex);
1567
1568         /*
1569          * start with all counters disabled so that the
1570          * initial balance kicks us off correctly
1571          */
1572         mp->m_icsb_counters = -1;
1573
1574 #ifdef CONFIG_HOTPLUG_CPU
1575         mp->m_icsb_notifier.notifier_call = xfs_icsb_cpu_notify;
1576         mp->m_icsb_notifier.priority = 0;
1577         register_hotcpu_notifier(&mp->m_icsb_notifier);
1578 #endif /* CONFIG_HOTPLUG_CPU */
1579
1580         return 0;
1581 }
1582
1583 void
1584 xfs_icsb_reinit_counters(
1585         xfs_mount_t     *mp)
1586 {
1587         xfs_icsb_lock(mp);
1588         /*
1589          * start with all counters disabled so that the
1590          * initial balance kicks us off correctly
1591          */
1592         mp->m_icsb_counters = -1;
1593         xfs_icsb_balance_counter(mp, XFS_SBS_ICOUNT, 0);
1594         xfs_icsb_balance_counter(mp, XFS_SBS_IFREE, 0);
1595         xfs_icsb_balance_counter(mp, XFS_SBS_FDBLOCKS, 0);
1596         xfs_icsb_unlock(mp);
1597 }
1598
1599 void
1600 xfs_icsb_destroy_counters(
1601         xfs_mount_t     *mp)
1602 {
1603         if (mp->m_sb_cnts) {
1604                 unregister_hotcpu_notifier(&mp->m_icsb_notifier);
1605                 free_percpu(mp->m_sb_cnts);
1606         }
1607         mutex_destroy(&mp->m_icsb_mutex);
1608 }
1609
1610 STATIC void
1611 xfs_icsb_lock_cntr(
1612         xfs_icsb_cnts_t *icsbp)
1613 {
1614         while (test_and_set_bit(XFS_ICSB_FLAG_LOCK, &icsbp->icsb_flags)) {
1615                 ndelay(1000);
1616         }
1617 }
1618
1619 STATIC void
1620 xfs_icsb_unlock_cntr(
1621         xfs_icsb_cnts_t *icsbp)
1622 {
1623         clear_bit(XFS_ICSB_FLAG_LOCK, &icsbp->icsb_flags);
1624 }
1625
1626
1627 STATIC void
1628 xfs_icsb_lock_all_counters(
1629         xfs_mount_t     *mp)
1630 {
1631         xfs_icsb_cnts_t *cntp;
1632         int             i;
1633
1634         for_each_online_cpu(i) {
1635                 cntp = (xfs_icsb_cnts_t *)per_cpu_ptr(mp->m_sb_cnts, i);
1636                 xfs_icsb_lock_cntr(cntp);
1637         }
1638 }
1639
1640 STATIC void
1641 xfs_icsb_unlock_all_counters(
1642         xfs_mount_t     *mp)
1643 {
1644         xfs_icsb_cnts_t *cntp;
1645         int             i;
1646
1647         for_each_online_cpu(i) {
1648                 cntp = (xfs_icsb_cnts_t *)per_cpu_ptr(mp->m_sb_cnts, i);
1649                 xfs_icsb_unlock_cntr(cntp);
1650         }
1651 }
1652
1653 STATIC void
1654 xfs_icsb_count(
1655         xfs_mount_t     *mp,
1656         xfs_icsb_cnts_t *cnt,
1657         int             flags)
1658 {
1659         xfs_icsb_cnts_t *cntp;
1660         int             i;
1661
1662         memset(cnt, 0, sizeof(xfs_icsb_cnts_t));
1663
1664         if (!(flags & XFS_ICSB_LAZY_COUNT))
1665                 xfs_icsb_lock_all_counters(mp);
1666
1667         for_each_online_cpu(i) {
1668                 cntp = (xfs_icsb_cnts_t *)per_cpu_ptr(mp->m_sb_cnts, i);
1669                 cnt->icsb_icount += cntp->icsb_icount;
1670                 cnt->icsb_ifree += cntp->icsb_ifree;
1671                 cnt->icsb_fdblocks += cntp->icsb_fdblocks;
1672         }
1673
1674         if (!(flags & XFS_ICSB_LAZY_COUNT))
1675                 xfs_icsb_unlock_all_counters(mp);
1676 }
1677
1678 STATIC int
1679 xfs_icsb_counter_disabled(
1680         xfs_mount_t     *mp,
1681         xfs_sb_field_t  field)
1682 {
1683         ASSERT((field >= XFS_SBS_ICOUNT) && (field <= XFS_SBS_FDBLOCKS));
1684         return test_bit(field, &mp->m_icsb_counters);
1685 }
1686
1687 STATIC void
1688 xfs_icsb_disable_counter(
1689         xfs_mount_t     *mp,
1690         xfs_sb_field_t  field)
1691 {
1692         xfs_icsb_cnts_t cnt;
1693
1694         ASSERT((field >= XFS_SBS_ICOUNT) && (field <= XFS_SBS_FDBLOCKS));
1695
1696         /*
1697          * If we are already disabled, then there is nothing to do
1698          * here. We check before locking all the counters to avoid
1699          * the expensive lock operation when being called in the
1700          * slow path and the counter is already disabled. This is
1701          * safe because the only time we set or clear this state is under
1702          * the m_icsb_mutex.
1703          */
1704         if (xfs_icsb_counter_disabled(mp, field))
1705                 return;
1706
1707         xfs_icsb_lock_all_counters(mp);
1708         if (!test_and_set_bit(field, &mp->m_icsb_counters)) {
1709                 /* drain back to superblock */
1710
1711                 xfs_icsb_count(mp, &cnt, XFS_ICSB_LAZY_COUNT);
1712                 switch(field) {
1713                 case XFS_SBS_ICOUNT:
1714                         mp->m_sb.sb_icount = cnt.icsb_icount;
1715                         break;
1716                 case XFS_SBS_IFREE:
1717                         mp->m_sb.sb_ifree = cnt.icsb_ifree;
1718                         break;
1719                 case XFS_SBS_FDBLOCKS:
1720                         mp->m_sb.sb_fdblocks = cnt.icsb_fdblocks;
1721                         break;
1722                 default:
1723                         BUG();
1724                 }
1725         }
1726
1727         xfs_icsb_unlock_all_counters(mp);
1728 }
1729
1730 STATIC void
1731 xfs_icsb_enable_counter(
1732         xfs_mount_t     *mp,
1733         xfs_sb_field_t  field,
1734         uint64_t        count,
1735         uint64_t        resid)
1736 {
1737         xfs_icsb_cnts_t *cntp;
1738         int             i;
1739
1740         ASSERT((field >= XFS_SBS_ICOUNT) && (field <= XFS_SBS_FDBLOCKS));
1741
1742         xfs_icsb_lock_all_counters(mp);
1743         for_each_online_cpu(i) {
1744                 cntp = per_cpu_ptr(mp->m_sb_cnts, i);
1745                 switch (field) {
1746                 case XFS_SBS_ICOUNT:
1747                         cntp->icsb_icount = count + resid;
1748                         break;
1749                 case XFS_SBS_IFREE:
1750                         cntp->icsb_ifree = count + resid;
1751                         break;
1752                 case XFS_SBS_FDBLOCKS:
1753                         cntp->icsb_fdblocks = count + resid;
1754                         break;
1755                 default:
1756                         BUG();
1757                         break;
1758                 }
1759                 resid = 0;
1760         }
1761         clear_bit(field, &mp->m_icsb_counters);
1762         xfs_icsb_unlock_all_counters(mp);
1763 }
1764
1765 void
1766 xfs_icsb_sync_counters_locked(
1767         xfs_mount_t     *mp,
1768         int             flags)
1769 {
1770         xfs_icsb_cnts_t cnt;
1771
1772         xfs_icsb_count(mp, &cnt, flags);
1773
1774         if (!xfs_icsb_counter_disabled(mp, XFS_SBS_ICOUNT))
1775                 mp->m_sb.sb_icount = cnt.icsb_icount;
1776         if (!xfs_icsb_counter_disabled(mp, XFS_SBS_IFREE))
1777                 mp->m_sb.sb_ifree = cnt.icsb_ifree;
1778         if (!xfs_icsb_counter_disabled(mp, XFS_SBS_FDBLOCKS))
1779                 mp->m_sb.sb_fdblocks = cnt.icsb_fdblocks;
1780 }
1781
1782 /*
1783  * Accurate update of per-cpu counters to incore superblock
1784  */
1785 void
1786 xfs_icsb_sync_counters(
1787         xfs_mount_t     *mp,
1788         int             flags)
1789 {
1790         spin_lock(&mp->m_sb_lock);
1791         xfs_icsb_sync_counters_locked(mp, flags);
1792         spin_unlock(&mp->m_sb_lock);
1793 }
1794
1795 /*
1796  * Balance and enable/disable counters as necessary.
1797  *
1798  * Thresholds for re-enabling counters are somewhat magic.  inode counts are
1799  * chosen to be the same number as single on disk allocation chunk per CPU, and
1800  * free blocks is something far enough zero that we aren't going thrash when we
1801  * get near ENOSPC. We also need to supply a minimum we require per cpu to
1802  * prevent looping endlessly when xfs_alloc_space asks for more than will
1803  * be distributed to a single CPU but each CPU has enough blocks to be
1804  * reenabled.
1805  *
1806  * Note that we can be called when counters are already disabled.
1807  * xfs_icsb_disable_counter() optimises the counter locking in this case to
1808  * prevent locking every per-cpu counter needlessly.
1809  */
1810
1811 #define XFS_ICSB_INO_CNTR_REENABLE      (uint64_t)64
1812 #define XFS_ICSB_FDBLK_CNTR_REENABLE(mp) \
1813                 (uint64_t)(512 + XFS_ALLOC_SET_ASIDE(mp))
1814 STATIC void
1815 xfs_icsb_balance_counter_locked(
1816         xfs_mount_t     *mp,
1817         xfs_sb_field_t  field,
1818         int             min_per_cpu)
1819 {
1820         uint64_t        count, resid;
1821         int             weight = num_online_cpus();
1822         uint64_t        min = (uint64_t)min_per_cpu;
1823
1824         /* disable counter and sync counter */
1825         xfs_icsb_disable_counter(mp, field);
1826
1827         /* update counters  - first CPU gets residual*/
1828         switch (field) {
1829         case XFS_SBS_ICOUNT:
1830                 count = mp->m_sb.sb_icount;
1831                 resid = do_div(count, weight);
1832                 if (count < max(min, XFS_ICSB_INO_CNTR_REENABLE))
1833                         return;
1834                 break;
1835         case XFS_SBS_IFREE:
1836                 count = mp->m_sb.sb_ifree;
1837                 resid = do_div(count, weight);
1838                 if (count < max(min, XFS_ICSB_INO_CNTR_REENABLE))
1839                         return;
1840                 break;
1841         case XFS_SBS_FDBLOCKS:
1842                 count = mp->m_sb.sb_fdblocks;
1843                 resid = do_div(count, weight);
1844                 if (count < max(min, XFS_ICSB_FDBLK_CNTR_REENABLE(mp)))
1845                         return;
1846                 break;
1847         default:
1848                 BUG();
1849                 count = resid = 0;      /* quiet, gcc */
1850                 break;
1851         }
1852
1853         xfs_icsb_enable_counter(mp, field, count, resid);
1854 }
1855
1856 STATIC void
1857 xfs_icsb_balance_counter(
1858         xfs_mount_t     *mp,
1859         xfs_sb_field_t  fields,
1860         int             min_per_cpu)
1861 {
1862         spin_lock(&mp->m_sb_lock);
1863         xfs_icsb_balance_counter_locked(mp, fields, min_per_cpu);
1864         spin_unlock(&mp->m_sb_lock);
1865 }
1866
1867 int
1868 xfs_icsb_modify_counters(
1869         xfs_mount_t     *mp,
1870         xfs_sb_field_t  field,
1871         int64_t         delta,
1872         int             rsvd)
1873 {
1874         xfs_icsb_cnts_t *icsbp;
1875         long long       lcounter;       /* long counter for 64 bit fields */
1876         int             ret = 0;
1877
1878         might_sleep();
1879 again:
1880         preempt_disable();
1881         icsbp = this_cpu_ptr(mp->m_sb_cnts);
1882
1883         /*
1884          * if the counter is disabled, go to slow path
1885          */
1886         if (unlikely(xfs_icsb_counter_disabled(mp, field)))
1887                 goto slow_path;
1888         xfs_icsb_lock_cntr(icsbp);
1889         if (unlikely(xfs_icsb_counter_disabled(mp, field))) {
1890                 xfs_icsb_unlock_cntr(icsbp);
1891                 goto slow_path;
1892         }
1893
1894         switch (field) {
1895         case XFS_SBS_ICOUNT:
1896                 lcounter = icsbp->icsb_icount;
1897                 lcounter += delta;
1898                 if (unlikely(lcounter < 0))
1899                         goto balance_counter;
1900                 icsbp->icsb_icount = lcounter;
1901                 break;
1902
1903         case XFS_SBS_IFREE:
1904                 lcounter = icsbp->icsb_ifree;
1905                 lcounter += delta;
1906                 if (unlikely(lcounter < 0))
1907                         goto balance_counter;
1908                 icsbp->icsb_ifree = lcounter;
1909                 break;
1910
1911         case XFS_SBS_FDBLOCKS:
1912                 BUG_ON((mp->m_resblks - mp->m_resblks_avail) != 0);
1913
1914                 lcounter = icsbp->icsb_fdblocks - XFS_ALLOC_SET_ASIDE(mp);
1915                 lcounter += delta;
1916                 if (unlikely(lcounter < 0))
1917                         goto balance_counter;
1918                 icsbp->icsb_fdblocks = lcounter + XFS_ALLOC_SET_ASIDE(mp);
1919                 break;
1920         default:
1921                 BUG();
1922                 break;
1923         }
1924         xfs_icsb_unlock_cntr(icsbp);
1925         preempt_enable();
1926         return 0;
1927
1928 slow_path:
1929         preempt_enable();
1930
1931         /*
1932          * serialise with a mutex so we don't burn lots of cpu on
1933          * the superblock lock. We still need to hold the superblock
1934          * lock, however, when we modify the global structures.
1935          */
1936         xfs_icsb_lock(mp);
1937
1938         /*
1939          * Now running atomically.
1940          *
1941          * If the counter is enabled, someone has beaten us to rebalancing.
1942          * Drop the lock and try again in the fast path....
1943          */
1944         if (!(xfs_icsb_counter_disabled(mp, field))) {
1945                 xfs_icsb_unlock(mp);
1946                 goto again;
1947         }
1948
1949         /*
1950          * The counter is currently disabled. Because we are
1951          * running atomically here, we know a rebalance cannot
1952          * be in progress. Hence we can go straight to operating
1953          * on the global superblock. We do not call xfs_mod_incore_sb()
1954          * here even though we need to get the m_sb_lock. Doing so
1955          * will cause us to re-enter this function and deadlock.
1956          * Hence we get the m_sb_lock ourselves and then call
1957          * xfs_mod_incore_sb_unlocked() as the unlocked path operates
1958          * directly on the global counters.
1959          */
1960         spin_lock(&mp->m_sb_lock);
1961         ret = xfs_mod_incore_sb_unlocked(mp, field, delta, rsvd);
1962         spin_unlock(&mp->m_sb_lock);
1963
1964         /*
1965          * Now that we've modified the global superblock, we
1966          * may be able to re-enable the distributed counters
1967          * (e.g. lots of space just got freed). After that
1968          * we are done.
1969          */
1970         if (ret != ENOSPC)
1971                 xfs_icsb_balance_counter(mp, field, 0);
1972         xfs_icsb_unlock(mp);
1973         return ret;
1974
1975 balance_counter:
1976         xfs_icsb_unlock_cntr(icsbp);
1977         preempt_enable();
1978
1979         /*
1980          * We may have multiple threads here if multiple per-cpu
1981          * counters run dry at the same time. This will mean we can
1982          * do more balances than strictly necessary but it is not
1983          * the common slowpath case.
1984          */
1985         xfs_icsb_lock(mp);
1986
1987         /*
1988          * running atomically.
1989          *
1990          * This will leave the counter in the correct state for future
1991          * accesses. After the rebalance, we simply try again and our retry
1992          * will either succeed through the fast path or slow path without
1993          * another balance operation being required.
1994          */
1995         xfs_icsb_balance_counter(mp, field, delta);
1996         xfs_icsb_unlock(mp);
1997         goto again;
1998 }
1999
2000 #endif