btrfs: introduce max_zone_append_size
[linux-2.6-block.git] / fs / btrfs / ctree.h
1 /* SPDX-License-Identifier: GPL-2.0 */
2 /*
3  * Copyright (C) 2007 Oracle.  All rights reserved.
4  */
5
6 #ifndef BTRFS_CTREE_H
7 #define BTRFS_CTREE_H
8
9 #include <linux/mm.h>
10 #include <linux/sched/signal.h>
11 #include <linux/highmem.h>
12 #include <linux/fs.h>
13 #include <linux/rwsem.h>
14 #include <linux/semaphore.h>
15 #include <linux/completion.h>
16 #include <linux/backing-dev.h>
17 #include <linux/wait.h>
18 #include <linux/slab.h>
19 #include <trace/events/btrfs.h>
20 #include <asm/kmap_types.h>
21 #include <asm/unaligned.h>
22 #include <linux/pagemap.h>
23 #include <linux/btrfs.h>
24 #include <linux/btrfs_tree.h>
25 #include <linux/workqueue.h>
26 #include <linux/security.h>
27 #include <linux/sizes.h>
28 #include <linux/dynamic_debug.h>
29 #include <linux/refcount.h>
30 #include <linux/crc32c.h>
31 #include <linux/iomap.h>
32 #include "extent-io-tree.h"
33 #include "extent_io.h"
34 #include "extent_map.h"
35 #include "async-thread.h"
36 #include "block-rsv.h"
37 #include "locking.h"
38
39 struct btrfs_trans_handle;
40 struct btrfs_transaction;
41 struct btrfs_pending_snapshot;
42 struct btrfs_delayed_ref_root;
43 struct btrfs_space_info;
44 struct btrfs_block_group;
45 extern struct kmem_cache *btrfs_trans_handle_cachep;
46 extern struct kmem_cache *btrfs_bit_radix_cachep;
47 extern struct kmem_cache *btrfs_path_cachep;
48 extern struct kmem_cache *btrfs_free_space_cachep;
49 extern struct kmem_cache *btrfs_free_space_bitmap_cachep;
50 struct btrfs_ordered_sum;
51 struct btrfs_ref;
52
53 #define BTRFS_MAGIC 0x4D5F53665248425FULL /* ascii _BHRfS_M, no null */
54
55 /*
56  * Maximum number of mirrors that can be available for all profiles counting
57  * the target device of dev-replace as one. During an active device replace
58  * procedure, the target device of the copy operation is a mirror for the
59  * filesystem data as well that can be used to read data in order to repair
60  * read errors on other disks.
61  *
62  * Current value is derived from RAID1C4 with 4 copies.
63  */
64 #define BTRFS_MAX_MIRRORS (4 + 1)
65
66 #define BTRFS_MAX_LEVEL 8
67
68 #define BTRFS_OLDEST_GENERATION 0ULL
69
70 /*
71  * the max metadata block size.  This limit is somewhat artificial,
72  * but the memmove costs go through the roof for larger blocks.
73  */
74 #define BTRFS_MAX_METADATA_BLOCKSIZE 65536
75
76 /*
77  * we can actually store much bigger names, but lets not confuse the rest
78  * of linux
79  */
80 #define BTRFS_NAME_LEN 255
81
82 /*
83  * Theoretical limit is larger, but we keep this down to a sane
84  * value. That should limit greatly the possibility of collisions on
85  * inode ref items.
86  */
87 #define BTRFS_LINK_MAX 65535U
88
89 #define BTRFS_EMPTY_DIR_SIZE 0
90
91 /* ioprio of readahead is set to idle */
92 #define BTRFS_IOPRIO_READA (IOPRIO_PRIO_VALUE(IOPRIO_CLASS_IDLE, 0))
93
94 #define BTRFS_DIRTY_METADATA_THRESH     SZ_32M
95
96 /*
97  * Use large batch size to reduce overhead of metadata updates.  On the reader
98  * side, we only read it when we are close to ENOSPC and the read overhead is
99  * mostly related to the number of CPUs, so it is OK to use arbitrary large
100  * value here.
101  */
102 #define BTRFS_TOTAL_BYTES_PINNED_BATCH  SZ_128M
103
104 #define BTRFS_MAX_EXTENT_SIZE SZ_128M
105
106 /*
107  * Deltas are an effective way to populate global statistics.  Give macro names
108  * to make it clear what we're doing.  An example is discard_extents in
109  * btrfs_free_space_ctl.
110  */
111 #define BTRFS_STAT_NR_ENTRIES   2
112 #define BTRFS_STAT_CURR         0
113 #define BTRFS_STAT_PREV         1
114
115 /*
116  * Count how many BTRFS_MAX_EXTENT_SIZE cover the @size
117  */
118 static inline u32 count_max_extents(u64 size)
119 {
120         return div_u64(size + BTRFS_MAX_EXTENT_SIZE - 1, BTRFS_MAX_EXTENT_SIZE);
121 }
122
123 static inline unsigned long btrfs_chunk_item_size(int num_stripes)
124 {
125         BUG_ON(num_stripes == 0);
126         return sizeof(struct btrfs_chunk) +
127                 sizeof(struct btrfs_stripe) * (num_stripes - 1);
128 }
129
130 /*
131  * Runtime (in-memory) states of filesystem
132  */
133 enum {
134         /* Global indicator of serious filesystem errors */
135         BTRFS_FS_STATE_ERROR,
136         /*
137          * Filesystem is being remounted, allow to skip some operations, like
138          * defrag
139          */
140         BTRFS_FS_STATE_REMOUNTING,
141         /* Track if a transaction abort has been reported on this filesystem */
142         BTRFS_FS_STATE_TRANS_ABORTED,
143         /*
144          * Bio operations should be blocked on this filesystem because a source
145          * or target device is being destroyed as part of a device replace
146          */
147         BTRFS_FS_STATE_DEV_REPLACING,
148         /* The btrfs_fs_info created for self-tests */
149         BTRFS_FS_STATE_DUMMY_FS_INFO,
150 };
151
152 #define BTRFS_BACKREF_REV_MAX           256
153 #define BTRFS_BACKREF_REV_SHIFT         56
154 #define BTRFS_BACKREF_REV_MASK          (((u64)BTRFS_BACKREF_REV_MAX - 1) << \
155                                          BTRFS_BACKREF_REV_SHIFT)
156
157 #define BTRFS_OLD_BACKREF_REV           0
158 #define BTRFS_MIXED_BACKREF_REV         1
159
160 /*
161  * every tree block (leaf or node) starts with this header.
162  */
163 struct btrfs_header {
164         /* these first four must match the super block */
165         u8 csum[BTRFS_CSUM_SIZE];
166         u8 fsid[BTRFS_FSID_SIZE]; /* FS specific uuid */
167         __le64 bytenr; /* which block this node is supposed to live in */
168         __le64 flags;
169
170         /* allowed to be different from the super from here on down */
171         u8 chunk_tree_uuid[BTRFS_UUID_SIZE];
172         __le64 generation;
173         __le64 owner;
174         __le32 nritems;
175         u8 level;
176 } __attribute__ ((__packed__));
177
178 /*
179  * this is a very generous portion of the super block, giving us
180  * room to translate 14 chunks with 3 stripes each.
181  */
182 #define BTRFS_SYSTEM_CHUNK_ARRAY_SIZE 2048
183
184 /*
185  * just in case we somehow lose the roots and are not able to mount,
186  * we store an array of the roots from previous transactions
187  * in the super.
188  */
189 #define BTRFS_NUM_BACKUP_ROOTS 4
190 struct btrfs_root_backup {
191         __le64 tree_root;
192         __le64 tree_root_gen;
193
194         __le64 chunk_root;
195         __le64 chunk_root_gen;
196
197         __le64 extent_root;
198         __le64 extent_root_gen;
199
200         __le64 fs_root;
201         __le64 fs_root_gen;
202
203         __le64 dev_root;
204         __le64 dev_root_gen;
205
206         __le64 csum_root;
207         __le64 csum_root_gen;
208
209         __le64 total_bytes;
210         __le64 bytes_used;
211         __le64 num_devices;
212         /* future */
213         __le64 unused_64[4];
214
215         u8 tree_root_level;
216         u8 chunk_root_level;
217         u8 extent_root_level;
218         u8 fs_root_level;
219         u8 dev_root_level;
220         u8 csum_root_level;
221         /* future and to align */
222         u8 unused_8[10];
223 } __attribute__ ((__packed__));
224
225 /*
226  * the super block basically lists the main trees of the FS
227  * it currently lacks any block count etc etc
228  */
229 struct btrfs_super_block {
230         /* the first 4 fields must match struct btrfs_header */
231         u8 csum[BTRFS_CSUM_SIZE];
232         /* FS specific UUID, visible to user */
233         u8 fsid[BTRFS_FSID_SIZE];
234         __le64 bytenr; /* this block number */
235         __le64 flags;
236
237         /* allowed to be different from the btrfs_header from here own down */
238         __le64 magic;
239         __le64 generation;
240         __le64 root;
241         __le64 chunk_root;
242         __le64 log_root;
243
244         /* this will help find the new super based on the log root */
245         __le64 log_root_transid;
246         __le64 total_bytes;
247         __le64 bytes_used;
248         __le64 root_dir_objectid;
249         __le64 num_devices;
250         __le32 sectorsize;
251         __le32 nodesize;
252         __le32 __unused_leafsize;
253         __le32 stripesize;
254         __le32 sys_chunk_array_size;
255         __le64 chunk_root_generation;
256         __le64 compat_flags;
257         __le64 compat_ro_flags;
258         __le64 incompat_flags;
259         __le16 csum_type;
260         u8 root_level;
261         u8 chunk_root_level;
262         u8 log_root_level;
263         struct btrfs_dev_item dev_item;
264
265         char label[BTRFS_LABEL_SIZE];
266
267         __le64 cache_generation;
268         __le64 uuid_tree_generation;
269
270         /* the UUID written into btree blocks */
271         u8 metadata_uuid[BTRFS_FSID_SIZE];
272
273         /* future expansion */
274         __le64 reserved[28];
275         u8 sys_chunk_array[BTRFS_SYSTEM_CHUNK_ARRAY_SIZE];
276         struct btrfs_root_backup super_roots[BTRFS_NUM_BACKUP_ROOTS];
277 } __attribute__ ((__packed__));
278
279 /*
280  * Compat flags that we support.  If any incompat flags are set other than the
281  * ones specified below then we will fail to mount
282  */
283 #define BTRFS_FEATURE_COMPAT_SUPP               0ULL
284 #define BTRFS_FEATURE_COMPAT_SAFE_SET           0ULL
285 #define BTRFS_FEATURE_COMPAT_SAFE_CLEAR         0ULL
286
287 #define BTRFS_FEATURE_COMPAT_RO_SUPP                    \
288         (BTRFS_FEATURE_COMPAT_RO_FREE_SPACE_TREE |      \
289          BTRFS_FEATURE_COMPAT_RO_FREE_SPACE_TREE_VALID)
290
291 #define BTRFS_FEATURE_COMPAT_RO_SAFE_SET        0ULL
292 #define BTRFS_FEATURE_COMPAT_RO_SAFE_CLEAR      0ULL
293
294 #define BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_SUPP                     \
295         (BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_MIXED_BACKREF |         \
296          BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_DEFAULT_SUBVOL |        \
297          BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_MIXED_GROUPS |          \
298          BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_BIG_METADATA |          \
299          BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_COMPRESS_LZO |          \
300          BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_COMPRESS_ZSTD |         \
301          BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_RAID56 |                \
302          BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_EXTENDED_IREF |         \
303          BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_SKINNY_METADATA |       \
304          BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_NO_HOLES        |       \
305          BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_METADATA_UUID   |       \
306          BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_RAID1C34)
307
308 #define BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_SAFE_SET                 \
309         (BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_EXTENDED_IREF)
310 #define BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_SAFE_CLEAR               0ULL
311
312 /*
313  * A leaf is full of items. offset and size tell us where to find
314  * the item in the leaf (relative to the start of the data area)
315  */
316 struct btrfs_item {
317         struct btrfs_disk_key key;
318         __le32 offset;
319         __le32 size;
320 } __attribute__ ((__packed__));
321
322 /*
323  * leaves have an item area and a data area:
324  * [item0, item1....itemN] [free space] [dataN...data1, data0]
325  *
326  * The data is separate from the items to get the keys closer together
327  * during searches.
328  */
329 struct btrfs_leaf {
330         struct btrfs_header header;
331         struct btrfs_item items[];
332 } __attribute__ ((__packed__));
333
334 /*
335  * all non-leaf blocks are nodes, they hold only keys and pointers to
336  * other blocks
337  */
338 struct btrfs_key_ptr {
339         struct btrfs_disk_key key;
340         __le64 blockptr;
341         __le64 generation;
342 } __attribute__ ((__packed__));
343
344 struct btrfs_node {
345         struct btrfs_header header;
346         struct btrfs_key_ptr ptrs[];
347 } __attribute__ ((__packed__));
348
349 /*
350  * btrfs_paths remember the path taken from the root down to the leaf.
351  * level 0 is always the leaf, and nodes[1...BTRFS_MAX_LEVEL] will point
352  * to any other levels that are present.
353  *
354  * The slots array records the index of the item or block pointer
355  * used while walking the tree.
356  */
357 enum { READA_NONE, READA_BACK, READA_FORWARD };
358 struct btrfs_path {
359         struct extent_buffer *nodes[BTRFS_MAX_LEVEL];
360         int slots[BTRFS_MAX_LEVEL];
361         /* if there is real range locking, this locks field will change */
362         u8 locks[BTRFS_MAX_LEVEL];
363         u8 reada;
364         /* keep some upper locks as we walk down */
365         u8 lowest_level;
366
367         /*
368          * set by btrfs_split_item, tells search_slot to keep all locks
369          * and to force calls to keep space in the nodes
370          */
371         unsigned int search_for_split:1;
372         unsigned int keep_locks:1;
373         unsigned int skip_locking:1;
374         unsigned int search_commit_root:1;
375         unsigned int need_commit_sem:1;
376         unsigned int skip_release_on_error:1;
377 };
378 #define BTRFS_MAX_EXTENT_ITEM_SIZE(r) ((BTRFS_LEAF_DATA_SIZE(r->fs_info) >> 4) - \
379                                         sizeof(struct btrfs_item))
380 struct btrfs_dev_replace {
381         u64 replace_state;      /* see #define above */
382         time64_t time_started;  /* seconds since 1-Jan-1970 */
383         time64_t time_stopped;  /* seconds since 1-Jan-1970 */
384         atomic64_t num_write_errors;
385         atomic64_t num_uncorrectable_read_errors;
386
387         u64 cursor_left;
388         u64 committed_cursor_left;
389         u64 cursor_left_last_write_of_item;
390         u64 cursor_right;
391
392         u64 cont_reading_from_srcdev_mode;      /* see #define above */
393
394         int is_valid;
395         int item_needs_writeback;
396         struct btrfs_device *srcdev;
397         struct btrfs_device *tgtdev;
398
399         struct mutex lock_finishing_cancel_unmount;
400         struct rw_semaphore rwsem;
401
402         struct btrfs_scrub_progress scrub_progress;
403
404         struct percpu_counter bio_counter;
405         wait_queue_head_t replace_wait;
406 };
407
408 /*
409  * free clusters are used to claim free space in relatively large chunks,
410  * allowing us to do less seeky writes. They are used for all metadata
411  * allocations. In ssd_spread mode they are also used for data allocations.
412  */
413 struct btrfs_free_cluster {
414         spinlock_t lock;
415         spinlock_t refill_lock;
416         struct rb_root root;
417
418         /* largest extent in this cluster */
419         u64 max_size;
420
421         /* first extent starting offset */
422         u64 window_start;
423
424         /* We did a full search and couldn't create a cluster */
425         bool fragmented;
426
427         struct btrfs_block_group *block_group;
428         /*
429          * when a cluster is allocated from a block group, we put the
430          * cluster onto a list in the block group so that it can
431          * be freed before the block group is freed.
432          */
433         struct list_head block_group_list;
434 };
435
436 enum btrfs_caching_type {
437         BTRFS_CACHE_NO,
438         BTRFS_CACHE_STARTED,
439         BTRFS_CACHE_FAST,
440         BTRFS_CACHE_FINISHED,
441         BTRFS_CACHE_ERROR,
442 };
443
444 /*
445  * Tree to record all locked full stripes of a RAID5/6 block group
446  */
447 struct btrfs_full_stripe_locks_tree {
448         struct rb_root root;
449         struct mutex lock;
450 };
451
452 /* Discard control. */
453 /*
454  * Async discard uses multiple lists to differentiate the discard filter
455  * parameters.  Index 0 is for completely free block groups where we need to
456  * ensure the entire block group is trimmed without being lossy.  Indices
457  * afterwards represent monotonically decreasing discard filter sizes to
458  * prioritize what should be discarded next.
459  */
460 #define BTRFS_NR_DISCARD_LISTS          3
461 #define BTRFS_DISCARD_INDEX_UNUSED      0
462 #define BTRFS_DISCARD_INDEX_START       1
463
464 struct btrfs_discard_ctl {
465         struct workqueue_struct *discard_workers;
466         struct delayed_work work;
467         spinlock_t lock;
468         struct btrfs_block_group *block_group;
469         struct list_head discard_list[BTRFS_NR_DISCARD_LISTS];
470         u64 prev_discard;
471         u64 prev_discard_time;
472         atomic_t discardable_extents;
473         atomic64_t discardable_bytes;
474         u64 max_discard_size;
475         u64 delay_ms;
476         u32 iops_limit;
477         u32 kbps_limit;
478         u64 discard_extent_bytes;
479         u64 discard_bitmap_bytes;
480         atomic64_t discard_bytes_saved;
481 };
482
483 /* delayed seq elem */
484 struct seq_list {
485         struct list_head list;
486         u64 seq;
487 };
488
489 #define SEQ_LIST_INIT(name)     { .list = LIST_HEAD_INIT((name).list), .seq = 0 }
490
491 #define SEQ_LAST        ((u64)-1)
492
493 enum btrfs_orphan_cleanup_state {
494         ORPHAN_CLEANUP_STARTED  = 1,
495         ORPHAN_CLEANUP_DONE     = 2,
496 };
497
498 void btrfs_init_async_reclaim_work(struct btrfs_fs_info *fs_info);
499
500 /* fs_info */
501 struct reloc_control;
502 struct btrfs_device;
503 struct btrfs_fs_devices;
504 struct btrfs_balance_control;
505 struct btrfs_delayed_root;
506
507 /*
508  * Block group or device which contains an active swapfile. Used for preventing
509  * unsafe operations while a swapfile is active.
510  *
511  * These are sorted on (ptr, inode) (note that a block group or device can
512  * contain more than one swapfile). We compare the pointer values because we
513  * don't actually care what the object is, we just need a quick check whether
514  * the object exists in the rbtree.
515  */
516 struct btrfs_swapfile_pin {
517         struct rb_node node;
518         void *ptr;
519         struct inode *inode;
520         /*
521          * If true, ptr points to a struct btrfs_block_group. Otherwise, ptr
522          * points to a struct btrfs_device.
523          */
524         bool is_block_group;
525 };
526
527 bool btrfs_pinned_by_swapfile(struct btrfs_fs_info *fs_info, void *ptr);
528
529 enum {
530         BTRFS_FS_BARRIER,
531         BTRFS_FS_CLOSING_START,
532         BTRFS_FS_CLOSING_DONE,
533         BTRFS_FS_LOG_RECOVERING,
534         BTRFS_FS_OPEN,
535         BTRFS_FS_QUOTA_ENABLED,
536         BTRFS_FS_UPDATE_UUID_TREE_GEN,
537         BTRFS_FS_CREATING_FREE_SPACE_TREE,
538         BTRFS_FS_BTREE_ERR,
539         BTRFS_FS_LOG1_ERR,
540         BTRFS_FS_LOG2_ERR,
541         BTRFS_FS_QUOTA_OVERRIDE,
542         /* Used to record internally whether fs has been frozen */
543         BTRFS_FS_FROZEN,
544         /*
545          * Indicate that balance has been set up from the ioctl and is in the
546          * main phase. The fs_info::balance_ctl is initialized.
547          * Set and cleared while holding fs_info::balance_mutex.
548          */
549         BTRFS_FS_BALANCE_RUNNING,
550
551         /* Indicate that the cleaner thread is awake and doing something. */
552         BTRFS_FS_CLEANER_RUNNING,
553
554         /*
555          * The checksumming has an optimized version and is considered fast,
556          * so we don't need to offload checksums to workqueues.
557          */
558         BTRFS_FS_CSUM_IMPL_FAST,
559
560         /* Indicate that the discard workqueue can service discards. */
561         BTRFS_FS_DISCARD_RUNNING,
562 };
563
564 /*
565  * Exclusive operations (device replace, resize, device add/remove, balance)
566  */
567 enum btrfs_exclusive_operation {
568         BTRFS_EXCLOP_NONE,
569         BTRFS_EXCLOP_BALANCE,
570         BTRFS_EXCLOP_DEV_ADD,
571         BTRFS_EXCLOP_DEV_REMOVE,
572         BTRFS_EXCLOP_DEV_REPLACE,
573         BTRFS_EXCLOP_RESIZE,
574         BTRFS_EXCLOP_SWAP_ACTIVATE,
575 };
576
577 struct btrfs_fs_info {
578         u8 chunk_tree_uuid[BTRFS_UUID_SIZE];
579         unsigned long flags;
580         struct btrfs_root *extent_root;
581         struct btrfs_root *tree_root;
582         struct btrfs_root *chunk_root;
583         struct btrfs_root *dev_root;
584         struct btrfs_root *fs_root;
585         struct btrfs_root *csum_root;
586         struct btrfs_root *quota_root;
587         struct btrfs_root *uuid_root;
588         struct btrfs_root *free_space_root;
589         struct btrfs_root *data_reloc_root;
590
591         /* the log root tree is a directory of all the other log roots */
592         struct btrfs_root *log_root_tree;
593
594         spinlock_t fs_roots_radix_lock;
595         struct radix_tree_root fs_roots_radix;
596
597         /* block group cache stuff */
598         spinlock_t block_group_cache_lock;
599         u64 first_logical_byte;
600         struct rb_root block_group_cache_tree;
601
602         /* keep track of unallocated space */
603         atomic64_t free_chunk_space;
604
605         /* Track ranges which are used by log trees blocks/logged data extents */
606         struct extent_io_tree excluded_extents;
607
608         /* logical->physical extent mapping */
609         struct extent_map_tree mapping_tree;
610
611         /*
612          * block reservation for extent, checksum, root tree and
613          * delayed dir index item
614          */
615         struct btrfs_block_rsv global_block_rsv;
616         /* block reservation for metadata operations */
617         struct btrfs_block_rsv trans_block_rsv;
618         /* block reservation for chunk tree */
619         struct btrfs_block_rsv chunk_block_rsv;
620         /* block reservation for delayed operations */
621         struct btrfs_block_rsv delayed_block_rsv;
622         /* block reservation for delayed refs */
623         struct btrfs_block_rsv delayed_refs_rsv;
624
625         struct btrfs_block_rsv empty_block_rsv;
626
627         u64 generation;
628         u64 last_trans_committed;
629         u64 avg_delayed_ref_runtime;
630
631         /*
632          * this is updated to the current trans every time a full commit
633          * is required instead of the faster short fsync log commits
634          */
635         u64 last_trans_log_full_commit;
636         unsigned long mount_opt;
637         /*
638          * Track requests for actions that need to be done during transaction
639          * commit (like for some mount options).
640          */
641         unsigned long pending_changes;
642         unsigned long compress_type:4;
643         unsigned int compress_level;
644         u32 commit_interval;
645         /*
646          * It is a suggestive number, the read side is safe even it gets a
647          * wrong number because we will write out the data into a regular
648          * extent. The write side(mount/remount) is under ->s_umount lock,
649          * so it is also safe.
650          */
651         u64 max_inline;
652
653         struct btrfs_transaction *running_transaction;
654         wait_queue_head_t transaction_throttle;
655         wait_queue_head_t transaction_wait;
656         wait_queue_head_t transaction_blocked_wait;
657         wait_queue_head_t async_submit_wait;
658
659         /*
660          * Used to protect the incompat_flags, compat_flags, compat_ro_flags
661          * when they are updated.
662          *
663          * Because we do not clear the flags for ever, so we needn't use
664          * the lock on the read side.
665          *
666          * We also needn't use the lock when we mount the fs, because
667          * there is no other task which will update the flag.
668          */
669         spinlock_t super_lock;
670         struct btrfs_super_block *super_copy;
671         struct btrfs_super_block *super_for_commit;
672         struct super_block *sb;
673         struct inode *btree_inode;
674         struct mutex tree_log_mutex;
675         struct mutex transaction_kthread_mutex;
676         struct mutex cleaner_mutex;
677         struct mutex chunk_mutex;
678
679         /*
680          * this is taken to make sure we don't set block groups ro after
681          * the free space cache has been allocated on them
682          */
683         struct mutex ro_block_group_mutex;
684
685         /* this is used during read/modify/write to make sure
686          * no two ios are trying to mod the same stripe at the same
687          * time
688          */
689         struct btrfs_stripe_hash_table *stripe_hash_table;
690
691         /*
692          * this protects the ordered operations list only while we are
693          * processing all of the entries on it.  This way we make
694          * sure the commit code doesn't find the list temporarily empty
695          * because another function happens to be doing non-waiting preflush
696          * before jumping into the main commit.
697          */
698         struct mutex ordered_operations_mutex;
699
700         struct rw_semaphore commit_root_sem;
701
702         struct rw_semaphore cleanup_work_sem;
703
704         struct rw_semaphore subvol_sem;
705
706         spinlock_t trans_lock;
707         /*
708          * the reloc mutex goes with the trans lock, it is taken
709          * during commit to protect us from the relocation code
710          */
711         struct mutex reloc_mutex;
712
713         struct list_head trans_list;
714         struct list_head dead_roots;
715         struct list_head caching_block_groups;
716
717         spinlock_t delayed_iput_lock;
718         struct list_head delayed_iputs;
719         atomic_t nr_delayed_iputs;
720         wait_queue_head_t delayed_iputs_wait;
721
722         atomic64_t tree_mod_seq;
723
724         /* this protects tree_mod_log and tree_mod_seq_list */
725         rwlock_t tree_mod_log_lock;
726         struct rb_root tree_mod_log;
727         struct list_head tree_mod_seq_list;
728
729         atomic_t async_delalloc_pages;
730
731         /*
732          * this is used to protect the following list -- ordered_roots.
733          */
734         spinlock_t ordered_root_lock;
735
736         /*
737          * all fs/file tree roots in which there are data=ordered extents
738          * pending writeback are added into this list.
739          *
740          * these can span multiple transactions and basically include
741          * every dirty data page that isn't from nodatacow
742          */
743         struct list_head ordered_roots;
744
745         struct mutex delalloc_root_mutex;
746         spinlock_t delalloc_root_lock;
747         /* all fs/file tree roots that have delalloc inodes. */
748         struct list_head delalloc_roots;
749
750         /*
751          * there is a pool of worker threads for checksumming during writes
752          * and a pool for checksumming after reads.  This is because readers
753          * can run with FS locks held, and the writers may be waiting for
754          * those locks.  We don't want ordering in the pending list to cause
755          * deadlocks, and so the two are serviced separately.
756          *
757          * A third pool does submit_bio to avoid deadlocking with the other
758          * two
759          */
760         struct btrfs_workqueue *workers;
761         struct btrfs_workqueue *delalloc_workers;
762         struct btrfs_workqueue *flush_workers;
763         struct btrfs_workqueue *endio_workers;
764         struct btrfs_workqueue *endio_meta_workers;
765         struct btrfs_workqueue *endio_raid56_workers;
766         struct btrfs_workqueue *rmw_workers;
767         struct btrfs_workqueue *endio_meta_write_workers;
768         struct btrfs_workqueue *endio_write_workers;
769         struct btrfs_workqueue *endio_freespace_worker;
770         struct btrfs_workqueue *caching_workers;
771         struct btrfs_workqueue *readahead_workers;
772
773         /*
774          * fixup workers take dirty pages that didn't properly go through
775          * the cow mechanism and make them safe to write.  It happens
776          * for the sys_munmap function call path
777          */
778         struct btrfs_workqueue *fixup_workers;
779         struct btrfs_workqueue *delayed_workers;
780
781         struct task_struct *transaction_kthread;
782         struct task_struct *cleaner_kthread;
783         u32 thread_pool_size;
784
785         struct kobject *space_info_kobj;
786         struct kobject *qgroups_kobj;
787
788         u64 total_pinned;
789
790         /* used to keep from writing metadata until there is a nice batch */
791         struct percpu_counter dirty_metadata_bytes;
792         struct percpu_counter delalloc_bytes;
793         struct percpu_counter dio_bytes;
794         s32 dirty_metadata_batch;
795         s32 delalloc_batch;
796
797         struct list_head dirty_cowonly_roots;
798
799         struct btrfs_fs_devices *fs_devices;
800
801         /*
802          * The space_info list is effectively read only after initial
803          * setup.  It is populated at mount time and cleaned up after
804          * all block groups are removed.  RCU is used to protect it.
805          */
806         struct list_head space_info;
807
808         struct btrfs_space_info *data_sinfo;
809
810         struct reloc_control *reloc_ctl;
811
812         /* data_alloc_cluster is only used in ssd_spread mode */
813         struct btrfs_free_cluster data_alloc_cluster;
814
815         /* all metadata allocations go through this cluster */
816         struct btrfs_free_cluster meta_alloc_cluster;
817
818         /* auto defrag inodes go here */
819         spinlock_t defrag_inodes_lock;
820         struct rb_root defrag_inodes;
821         atomic_t defrag_running;
822
823         /* Used to protect avail_{data, metadata, system}_alloc_bits */
824         seqlock_t profiles_lock;
825         /*
826          * these three are in extended format (availability of single
827          * chunks is denoted by BTRFS_AVAIL_ALLOC_BIT_SINGLE bit, other
828          * types are denoted by corresponding BTRFS_BLOCK_GROUP_* bits)
829          */
830         u64 avail_data_alloc_bits;
831         u64 avail_metadata_alloc_bits;
832         u64 avail_system_alloc_bits;
833
834         /* restriper state */
835         spinlock_t balance_lock;
836         struct mutex balance_mutex;
837         atomic_t balance_pause_req;
838         atomic_t balance_cancel_req;
839         struct btrfs_balance_control *balance_ctl;
840         wait_queue_head_t balance_wait_q;
841
842         u32 data_chunk_allocations;
843         u32 metadata_ratio;
844
845         void *bdev_holder;
846
847         /* private scrub information */
848         struct mutex scrub_lock;
849         atomic_t scrubs_running;
850         atomic_t scrub_pause_req;
851         atomic_t scrubs_paused;
852         atomic_t scrub_cancel_req;
853         wait_queue_head_t scrub_pause_wait;
854         /*
855          * The worker pointers are NULL iff the refcount is 0, ie. scrub is not
856          * running.
857          */
858         refcount_t scrub_workers_refcnt;
859         struct btrfs_workqueue *scrub_workers;
860         struct btrfs_workqueue *scrub_wr_completion_workers;
861         struct btrfs_workqueue *scrub_parity_workers;
862
863         struct btrfs_discard_ctl discard_ctl;
864
865 #ifdef CONFIG_BTRFS_FS_CHECK_INTEGRITY
866         u32 check_integrity_print_mask;
867 #endif
868         /* is qgroup tracking in a consistent state? */
869         u64 qgroup_flags;
870
871         /* holds configuration and tracking. Protected by qgroup_lock */
872         struct rb_root qgroup_tree;
873         spinlock_t qgroup_lock;
874
875         /*
876          * used to avoid frequently calling ulist_alloc()/ulist_free()
877          * when doing qgroup accounting, it must be protected by qgroup_lock.
878          */
879         struct ulist *qgroup_ulist;
880
881         /*
882          * Protect user change for quota operations. If a transaction is needed,
883          * it must be started before locking this lock.
884          */
885         struct mutex qgroup_ioctl_lock;
886
887         /* list of dirty qgroups to be written at next commit */
888         struct list_head dirty_qgroups;
889
890         /* used by qgroup for an efficient tree traversal */
891         u64 qgroup_seq;
892
893         /* qgroup rescan items */
894         struct mutex qgroup_rescan_lock; /* protects the progress item */
895         struct btrfs_key qgroup_rescan_progress;
896         struct btrfs_workqueue *qgroup_rescan_workers;
897         struct completion qgroup_rescan_completion;
898         struct btrfs_work qgroup_rescan_work;
899         bool qgroup_rescan_running;     /* protected by qgroup_rescan_lock */
900
901         /* filesystem state */
902         unsigned long fs_state;
903
904         struct btrfs_delayed_root *delayed_root;
905
906         /* readahead tree */
907         spinlock_t reada_lock;
908         struct radix_tree_root reada_tree;
909
910         /* readahead works cnt */
911         atomic_t reada_works_cnt;
912
913         /* Extent buffer radix tree */
914         spinlock_t buffer_lock;
915         /* Entries are eb->start / sectorsize */
916         struct radix_tree_root buffer_radix;
917
918         /* next backup root to be overwritten */
919         int backup_root_index;
920
921         /* device replace state */
922         struct btrfs_dev_replace dev_replace;
923
924         struct semaphore uuid_tree_rescan_sem;
925
926         /* Used to reclaim the metadata space in the background. */
927         struct work_struct async_reclaim_work;
928         struct work_struct async_data_reclaim_work;
929
930         spinlock_t unused_bgs_lock;
931         struct list_head unused_bgs;
932         struct mutex unused_bg_unpin_mutex;
933         struct mutex delete_unused_bgs_mutex;
934
935         /* Cached block sizes */
936         u32 nodesize;
937         u32 sectorsize;
938         /* ilog2 of sectorsize, use to avoid 64bit division */
939         u32 sectorsize_bits;
940         u32 csum_size;
941         u32 csums_per_leaf;
942         u32 stripesize;
943
944         /* Block groups and devices containing active swapfiles. */
945         spinlock_t swapfile_pins_lock;
946         struct rb_root swapfile_pins;
947
948         struct crypto_shash *csum_shash;
949
950         /*
951          * Number of send operations in progress.
952          * Updated while holding fs_info::balance_mutex.
953          */
954         int send_in_progress;
955
956         /* Type of exclusive operation running */
957         unsigned long exclusive_operation;
958
959         /*
960          * Zone size > 0 when in ZONED mode, otherwise it's used for a check
961          * if the mode is enabled
962          */
963         union {
964                 u64 zone_size;
965                 u64 zoned;
966         };
967
968         /* Max size to emit ZONE_APPEND write command */
969         u64 max_zone_append_size;
970
971 #ifdef CONFIG_BTRFS_FS_REF_VERIFY
972         spinlock_t ref_verify_lock;
973         struct rb_root block_tree;
974 #endif
975
976 #ifdef CONFIG_BTRFS_DEBUG
977         struct kobject *debug_kobj;
978         struct kobject *discard_debug_kobj;
979         struct list_head allocated_roots;
980
981         spinlock_t eb_leak_lock;
982         struct list_head allocated_ebs;
983 #endif
984 };
985
986 static inline struct btrfs_fs_info *btrfs_sb(struct super_block *sb)
987 {
988         return sb->s_fs_info;
989 }
990
991 /*
992  * The state of btrfs root
993  */
994 enum {
995         /*
996          * btrfs_record_root_in_trans is a multi-step process, and it can race
997          * with the balancing code.   But the race is very small, and only the
998          * first time the root is added to each transaction.  So IN_TRANS_SETUP
999          * is used to tell us when more checks are required
1000          */
1001         BTRFS_ROOT_IN_TRANS_SETUP,
1002
1003         /*
1004          * Set if tree blocks of this root can be shared by other roots.
1005          * Only subvolume trees and their reloc trees have this bit set.
1006          * Conflicts with TRACK_DIRTY bit.
1007          *
1008          * This affects two things:
1009          *
1010          * - How balance works
1011          *   For shareable roots, we need to use reloc tree and do path
1012          *   replacement for balance, and need various pre/post hooks for
1013          *   snapshot creation to handle them.
1014          *
1015          *   While for non-shareable trees, we just simply do a tree search
1016          *   with COW.
1017          *
1018          * - How dirty roots are tracked
1019          *   For shareable roots, btrfs_record_root_in_trans() is needed to
1020          *   track them, while non-subvolume roots have TRACK_DIRTY bit, they
1021          *   don't need to set this manually.
1022          */
1023         BTRFS_ROOT_SHAREABLE,
1024         BTRFS_ROOT_TRACK_DIRTY,
1025         BTRFS_ROOT_IN_RADIX,
1026         BTRFS_ROOT_ORPHAN_ITEM_INSERTED,
1027         BTRFS_ROOT_DEFRAG_RUNNING,
1028         BTRFS_ROOT_FORCE_COW,
1029         BTRFS_ROOT_MULTI_LOG_TASKS,
1030         BTRFS_ROOT_DIRTY,
1031         BTRFS_ROOT_DELETING,
1032
1033         /*
1034          * Reloc tree is orphan, only kept here for qgroup delayed subtree scan
1035          *
1036          * Set for the subvolume tree owning the reloc tree.
1037          */
1038         BTRFS_ROOT_DEAD_RELOC_TREE,
1039         /* Mark dead root stored on device whose cleanup needs to be resumed */
1040         BTRFS_ROOT_DEAD_TREE,
1041         /* The root has a log tree. Used only for subvolume roots. */
1042         BTRFS_ROOT_HAS_LOG_TREE,
1043         /* Qgroup flushing is in progress */
1044         BTRFS_ROOT_QGROUP_FLUSHING,
1045 };
1046
1047 /*
1048  * Record swapped tree blocks of a subvolume tree for delayed subtree trace
1049  * code. For detail check comment in fs/btrfs/qgroup.c.
1050  */
1051 struct btrfs_qgroup_swapped_blocks {
1052         spinlock_t lock;
1053         /* RM_EMPTY_ROOT() of above blocks[] */
1054         bool swapped;
1055         struct rb_root blocks[BTRFS_MAX_LEVEL];
1056 };
1057
1058 /*
1059  * in ram representation of the tree.  extent_root is used for all allocations
1060  * and for the extent tree extent_root root.
1061  */
1062 struct btrfs_root {
1063         struct extent_buffer *node;
1064
1065         struct extent_buffer *commit_root;
1066         struct btrfs_root *log_root;
1067         struct btrfs_root *reloc_root;
1068
1069         unsigned long state;
1070         struct btrfs_root_item root_item;
1071         struct btrfs_key root_key;
1072         struct btrfs_fs_info *fs_info;
1073         struct extent_io_tree dirty_log_pages;
1074
1075         struct mutex objectid_mutex;
1076
1077         spinlock_t accounting_lock;
1078         struct btrfs_block_rsv *block_rsv;
1079
1080         /* free ino cache stuff */
1081         struct btrfs_free_space_ctl *free_ino_ctl;
1082         enum btrfs_caching_type ino_cache_state;
1083         spinlock_t ino_cache_lock;
1084         wait_queue_head_t ino_cache_wait;
1085         struct btrfs_free_space_ctl *free_ino_pinned;
1086         u64 ino_cache_progress;
1087         struct inode *ino_cache_inode;
1088
1089         struct mutex log_mutex;
1090         wait_queue_head_t log_writer_wait;
1091         wait_queue_head_t log_commit_wait[2];
1092         struct list_head log_ctxs[2];
1093         /* Used only for log trees of subvolumes, not for the log root tree */
1094         atomic_t log_writers;
1095         atomic_t log_commit[2];
1096         /* Used only for log trees of subvolumes, not for the log root tree */
1097         atomic_t log_batch;
1098         int log_transid;
1099         /* No matter the commit succeeds or not*/
1100         int log_transid_committed;
1101         /* Just be updated when the commit succeeds. */
1102         int last_log_commit;
1103         pid_t log_start_pid;
1104
1105         u64 last_trans;
1106
1107         u32 type;
1108
1109         u64 highest_objectid;
1110
1111         struct btrfs_key defrag_progress;
1112         struct btrfs_key defrag_max;
1113
1114         /* The dirty list is only used by non-shareable roots */
1115         struct list_head dirty_list;
1116
1117         struct list_head root_list;
1118
1119         spinlock_t log_extents_lock[2];
1120         struct list_head logged_list[2];
1121
1122         int orphan_cleanup_state;
1123
1124         spinlock_t inode_lock;
1125         /* red-black tree that keeps track of in-memory inodes */
1126         struct rb_root inode_tree;
1127
1128         /*
1129          * radix tree that keeps track of delayed nodes of every inode,
1130          * protected by inode_lock
1131          */
1132         struct radix_tree_root delayed_nodes_tree;
1133         /*
1134          * right now this just gets used so that a root has its own devid
1135          * for stat.  It may be used for more later
1136          */
1137         dev_t anon_dev;
1138
1139         spinlock_t root_item_lock;
1140         refcount_t refs;
1141
1142         struct mutex delalloc_mutex;
1143         spinlock_t delalloc_lock;
1144         /*
1145          * all of the inodes that have delalloc bytes.  It is possible for
1146          * this list to be empty even when there is still dirty data=ordered
1147          * extents waiting to finish IO.
1148          */
1149         struct list_head delalloc_inodes;
1150         struct list_head delalloc_root;
1151         u64 nr_delalloc_inodes;
1152
1153         struct mutex ordered_extent_mutex;
1154         /*
1155          * this is used by the balancing code to wait for all the pending
1156          * ordered extents
1157          */
1158         spinlock_t ordered_extent_lock;
1159
1160         /*
1161          * all of the data=ordered extents pending writeback
1162          * these can span multiple transactions and basically include
1163          * every dirty data page that isn't from nodatacow
1164          */
1165         struct list_head ordered_extents;
1166         struct list_head ordered_root;
1167         u64 nr_ordered_extents;
1168
1169         /*
1170          * Not empty if this subvolume root has gone through tree block swap
1171          * (relocation)
1172          *
1173          * Will be used by reloc_control::dirty_subvol_roots.
1174          */
1175         struct list_head reloc_dirty_list;
1176
1177         /*
1178          * Number of currently running SEND ioctls to prevent
1179          * manipulation with the read-only status via SUBVOL_SETFLAGS
1180          */
1181         int send_in_progress;
1182         /*
1183          * Number of currently running deduplication operations that have a
1184          * destination inode belonging to this root. Protected by the lock
1185          * root_item_lock.
1186          */
1187         int dedupe_in_progress;
1188         /* For exclusion of snapshot creation and nocow writes */
1189         struct btrfs_drew_lock snapshot_lock;
1190
1191         atomic_t snapshot_force_cow;
1192
1193         /* For qgroup metadata reserved space */
1194         spinlock_t qgroup_meta_rsv_lock;
1195         u64 qgroup_meta_rsv_pertrans;
1196         u64 qgroup_meta_rsv_prealloc;
1197         wait_queue_head_t qgroup_flush_wait;
1198
1199         /* Number of active swapfiles */
1200         atomic_t nr_swapfiles;
1201
1202         /* Record pairs of swapped blocks for qgroup */
1203         struct btrfs_qgroup_swapped_blocks swapped_blocks;
1204
1205         /* Used only by log trees, when logging csum items */
1206         struct extent_io_tree log_csum_range;
1207
1208 #ifdef CONFIG_BTRFS_FS_RUN_SANITY_TESTS
1209         u64 alloc_bytenr;
1210 #endif
1211
1212 #ifdef CONFIG_BTRFS_DEBUG
1213         struct list_head leak_list;
1214 #endif
1215 };
1216
1217 /*
1218  * Structure that conveys information about an extent that is going to replace
1219  * all the extents in a file range.
1220  */
1221 struct btrfs_replace_extent_info {
1222         u64 disk_offset;
1223         u64 disk_len;
1224         u64 data_offset;
1225         u64 data_len;
1226         u64 file_offset;
1227         /* Pointer to a file extent item of type regular or prealloc. */
1228         char *extent_buf;
1229         /*
1230          * Set to true when attempting to replace a file range with a new extent
1231          * described by this structure, set to false when attempting to clone an
1232          * existing extent into a file range.
1233          */
1234         bool is_new_extent;
1235         /* Meaningful only if is_new_extent is true. */
1236         int qgroup_reserved;
1237         /*
1238          * Meaningful only if is_new_extent is true.
1239          * Used to track how many extent items we have already inserted in a
1240          * subvolume tree that refer to the extent described by this structure,
1241          * so that we know when to create a new delayed ref or update an existing
1242          * one.
1243          */
1244         int insertions;
1245 };
1246
1247 /* Arguments for btrfs_drop_extents() */
1248 struct btrfs_drop_extents_args {
1249         /* Input parameters */
1250
1251         /*
1252          * If NULL, btrfs_drop_extents() will allocate and free its own path.
1253          * If 'replace_extent' is true, this must not be NULL. Also the path
1254          * is always released except if 'replace_extent' is true and
1255          * btrfs_drop_extents() sets 'extent_inserted' to true, in which case
1256          * the path is kept locked.
1257          */
1258         struct btrfs_path *path;
1259         /* Start offset of the range to drop extents from */
1260         u64 start;
1261         /* End (exclusive, last byte + 1) of the range to drop extents from */
1262         u64 end;
1263         /* If true drop all the extent maps in the range */
1264         bool drop_cache;
1265         /*
1266          * If true it means we want to insert a new extent after dropping all
1267          * the extents in the range. If this is true, the 'extent_item_size'
1268          * parameter must be set as well and the 'extent_inserted' field will
1269          * be set to true by btrfs_drop_extents() if it could insert the new
1270          * extent.
1271          * Note: when this is set to true the path must not be NULL.
1272          */
1273         bool replace_extent;
1274         /*
1275          * Used if 'replace_extent' is true. Size of the file extent item to
1276          * insert after dropping all existing extents in the range
1277          */
1278         u32 extent_item_size;
1279
1280         /* Output parameters */
1281
1282         /*
1283          * Set to the minimum between the input parameter 'end' and the end
1284          * (exclusive, last byte + 1) of the last dropped extent. This is always
1285          * set even if btrfs_drop_extents() returns an error.
1286          */
1287         u64 drop_end;
1288         /*
1289          * The number of allocated bytes found in the range. This can be smaller
1290          * than the range's length when there are holes in the range.
1291          */
1292         u64 bytes_found;
1293         /*
1294          * Only set if 'replace_extent' is true. Set to true if we were able
1295          * to insert a replacement extent after dropping all extents in the
1296          * range, otherwise set to false by btrfs_drop_extents().
1297          * Also, if btrfs_drop_extents() has set this to true it means it
1298          * returned with the path locked, otherwise if it has set this to
1299          * false it has returned with the path released.
1300          */
1301         bool extent_inserted;
1302 };
1303
1304 struct btrfs_file_private {
1305         void *filldir_buf;
1306 };
1307
1308
1309 static inline u32 BTRFS_LEAF_DATA_SIZE(const struct btrfs_fs_info *info)
1310 {
1311
1312         return info->nodesize - sizeof(struct btrfs_header);
1313 }
1314
1315 #define BTRFS_LEAF_DATA_OFFSET          offsetof(struct btrfs_leaf, items)
1316
1317 static inline u32 BTRFS_MAX_ITEM_SIZE(const struct btrfs_fs_info *info)
1318 {
1319         return BTRFS_LEAF_DATA_SIZE(info) - sizeof(struct btrfs_item);
1320 }
1321
1322 static inline u32 BTRFS_NODEPTRS_PER_BLOCK(const struct btrfs_fs_info *info)
1323 {
1324         return BTRFS_LEAF_DATA_SIZE(info) / sizeof(struct btrfs_key_ptr);
1325 }
1326
1327 #define BTRFS_FILE_EXTENT_INLINE_DATA_START             \
1328                 (offsetof(struct btrfs_file_extent_item, disk_bytenr))
1329 static inline u32 BTRFS_MAX_INLINE_DATA_SIZE(const struct btrfs_fs_info *info)
1330 {
1331         return BTRFS_MAX_ITEM_SIZE(info) -
1332                BTRFS_FILE_EXTENT_INLINE_DATA_START;
1333 }
1334
1335 static inline u32 BTRFS_MAX_XATTR_SIZE(const struct btrfs_fs_info *info)
1336 {
1337         return BTRFS_MAX_ITEM_SIZE(info) - sizeof(struct btrfs_dir_item);
1338 }
1339
1340 /*
1341  * Flags for mount options.
1342  *
1343  * Note: don't forget to add new options to btrfs_show_options()
1344  */
1345 #define BTRFS_MOUNT_NODATASUM           (1 << 0)
1346 #define BTRFS_MOUNT_NODATACOW           (1 << 1)
1347 #define BTRFS_MOUNT_NOBARRIER           (1 << 2)
1348 #define BTRFS_MOUNT_SSD                 (1 << 3)
1349 #define BTRFS_MOUNT_DEGRADED            (1 << 4)
1350 #define BTRFS_MOUNT_COMPRESS            (1 << 5)
1351 #define BTRFS_MOUNT_NOTREELOG           (1 << 6)
1352 #define BTRFS_MOUNT_FLUSHONCOMMIT       (1 << 7)
1353 #define BTRFS_MOUNT_SSD_SPREAD          (1 << 8)
1354 #define BTRFS_MOUNT_NOSSD               (1 << 9)
1355 #define BTRFS_MOUNT_DISCARD_SYNC        (1 << 10)
1356 #define BTRFS_MOUNT_FORCE_COMPRESS      (1 << 11)
1357 #define BTRFS_MOUNT_SPACE_CACHE         (1 << 12)
1358 #define BTRFS_MOUNT_CLEAR_CACHE         (1 << 13)
1359 #define BTRFS_MOUNT_USER_SUBVOL_RM_ALLOWED (1 << 14)
1360 #define BTRFS_MOUNT_ENOSPC_DEBUG         (1 << 15)
1361 #define BTRFS_MOUNT_AUTO_DEFRAG         (1 << 16)
1362 #define BTRFS_MOUNT_INODE_MAP_CACHE     (1 << 17)
1363 #define BTRFS_MOUNT_USEBACKUPROOT       (1 << 18)
1364 #define BTRFS_MOUNT_SKIP_BALANCE        (1 << 19)
1365 #define BTRFS_MOUNT_CHECK_INTEGRITY     (1 << 20)
1366 #define BTRFS_MOUNT_CHECK_INTEGRITY_INCLUDING_EXTENT_DATA (1 << 21)
1367 #define BTRFS_MOUNT_PANIC_ON_FATAL_ERROR        (1 << 22)
1368 #define BTRFS_MOUNT_RESCAN_UUID_TREE    (1 << 23)
1369 #define BTRFS_MOUNT_FRAGMENT_DATA       (1 << 24)
1370 #define BTRFS_MOUNT_FRAGMENT_METADATA   (1 << 25)
1371 #define BTRFS_MOUNT_FREE_SPACE_TREE     (1 << 26)
1372 #define BTRFS_MOUNT_NOLOGREPLAY         (1 << 27)
1373 #define BTRFS_MOUNT_REF_VERIFY          (1 << 28)
1374 #define BTRFS_MOUNT_DISCARD_ASYNC       (1 << 29)
1375 #define BTRFS_MOUNT_IGNOREBADROOTS      (1 << 30)
1376 #define BTRFS_MOUNT_IGNOREDATACSUMS     (1 << 31)
1377
1378 #define BTRFS_DEFAULT_COMMIT_INTERVAL   (30)
1379 #define BTRFS_DEFAULT_MAX_INLINE        (2048)
1380
1381 #define btrfs_clear_opt(o, opt)         ((o) &= ~BTRFS_MOUNT_##opt)
1382 #define btrfs_set_opt(o, opt)           ((o) |= BTRFS_MOUNT_##opt)
1383 #define btrfs_raw_test_opt(o, opt)      ((o) & BTRFS_MOUNT_##opt)
1384 #define btrfs_test_opt(fs_info, opt)    ((fs_info)->mount_opt & \
1385                                          BTRFS_MOUNT_##opt)
1386
1387 #define btrfs_set_and_info(fs_info, opt, fmt, args...)                  \
1388 do {                                                                    \
1389         if (!btrfs_test_opt(fs_info, opt))                              \
1390                 btrfs_info(fs_info, fmt, ##args);                       \
1391         btrfs_set_opt(fs_info->mount_opt, opt);                         \
1392 } while (0)
1393
1394 #define btrfs_clear_and_info(fs_info, opt, fmt, args...)                \
1395 do {                                                                    \
1396         if (btrfs_test_opt(fs_info, opt))                               \
1397                 btrfs_info(fs_info, fmt, ##args);                       \
1398         btrfs_clear_opt(fs_info->mount_opt, opt);                       \
1399 } while (0)
1400
1401 /*
1402  * Requests for changes that need to be done during transaction commit.
1403  *
1404  * Internal mount options that are used for special handling of the real
1405  * mount options (eg. cannot be set during remount and have to be set during
1406  * transaction commit)
1407  */
1408
1409 #define BTRFS_PENDING_SET_INODE_MAP_CACHE       (0)
1410 #define BTRFS_PENDING_CLEAR_INODE_MAP_CACHE     (1)
1411 #define BTRFS_PENDING_COMMIT                    (2)
1412
1413 #define btrfs_test_pending(info, opt)   \
1414         test_bit(BTRFS_PENDING_##opt, &(info)->pending_changes)
1415 #define btrfs_set_pending(info, opt)    \
1416         set_bit(BTRFS_PENDING_##opt, &(info)->pending_changes)
1417 #define btrfs_clear_pending(info, opt)  \
1418         clear_bit(BTRFS_PENDING_##opt, &(info)->pending_changes)
1419
1420 /*
1421  * Helpers for setting pending mount option changes.
1422  *
1423  * Expects corresponding macros
1424  * BTRFS_PENDING_SET_ and CLEAR_ + short mount option name
1425  */
1426 #define btrfs_set_pending_and_info(info, opt, fmt, args...)            \
1427 do {                                                                   \
1428        if (!btrfs_raw_test_opt((info)->mount_opt, opt)) {              \
1429                btrfs_info((info), fmt, ##args);                        \
1430                btrfs_set_pending((info), SET_##opt);                   \
1431                btrfs_clear_pending((info), CLEAR_##opt);               \
1432        }                                                               \
1433 } while(0)
1434
1435 #define btrfs_clear_pending_and_info(info, opt, fmt, args...)          \
1436 do {                                                                   \
1437        if (btrfs_raw_test_opt((info)->mount_opt, opt)) {               \
1438                btrfs_info((info), fmt, ##args);                        \
1439                btrfs_set_pending((info), CLEAR_##opt);                 \
1440                btrfs_clear_pending((info), SET_##opt);                 \
1441        }                                                               \
1442 } while(0)
1443
1444 /*
1445  * Inode flags
1446  */
1447 #define BTRFS_INODE_NODATASUM           (1 << 0)
1448 #define BTRFS_INODE_NODATACOW           (1 << 1)
1449 #define BTRFS_INODE_READONLY            (1 << 2)
1450 #define BTRFS_INODE_NOCOMPRESS          (1 << 3)
1451 #define BTRFS_INODE_PREALLOC            (1 << 4)
1452 #define BTRFS_INODE_SYNC                (1 << 5)
1453 #define BTRFS_INODE_IMMUTABLE           (1 << 6)
1454 #define BTRFS_INODE_APPEND              (1 << 7)
1455 #define BTRFS_INODE_NODUMP              (1 << 8)
1456 #define BTRFS_INODE_NOATIME             (1 << 9)
1457 #define BTRFS_INODE_DIRSYNC             (1 << 10)
1458 #define BTRFS_INODE_COMPRESS            (1 << 11)
1459
1460 #define BTRFS_INODE_ROOT_ITEM_INIT      (1 << 31)
1461
1462 #define BTRFS_INODE_FLAG_MASK                                           \
1463         (BTRFS_INODE_NODATASUM |                                        \
1464          BTRFS_INODE_NODATACOW |                                        \
1465          BTRFS_INODE_READONLY |                                         \
1466          BTRFS_INODE_NOCOMPRESS |                                       \
1467          BTRFS_INODE_PREALLOC |                                         \
1468          BTRFS_INODE_SYNC |                                             \
1469          BTRFS_INODE_IMMUTABLE |                                        \
1470          BTRFS_INODE_APPEND |                                           \
1471          BTRFS_INODE_NODUMP |                                           \
1472          BTRFS_INODE_NOATIME |                                          \
1473          BTRFS_INODE_DIRSYNC |                                          \
1474          BTRFS_INODE_COMPRESS |                                         \
1475          BTRFS_INODE_ROOT_ITEM_INIT)
1476
1477 struct btrfs_map_token {
1478         struct extent_buffer *eb;
1479         char *kaddr;
1480         unsigned long offset;
1481 };
1482
1483 #define BTRFS_BYTES_TO_BLKS(fs_info, bytes) \
1484                                 ((bytes) >> (fs_info)->sectorsize_bits)
1485
1486 static inline void btrfs_init_map_token(struct btrfs_map_token *token,
1487                                         struct extent_buffer *eb)
1488 {
1489         token->eb = eb;
1490         token->kaddr = page_address(eb->pages[0]);
1491         token->offset = 0;
1492 }
1493
1494 /* some macros to generate set/get functions for the struct fields.  This
1495  * assumes there is a lefoo_to_cpu for every type, so lets make a simple
1496  * one for u8:
1497  */
1498 #define le8_to_cpu(v) (v)
1499 #define cpu_to_le8(v) (v)
1500 #define __le8 u8
1501
1502 static inline u8 get_unaligned_le8(const void *p)
1503 {
1504        return *(u8 *)p;
1505 }
1506
1507 static inline void put_unaligned_le8(u8 val, void *p)
1508 {
1509        *(u8 *)p = val;
1510 }
1511
1512 #define read_eb_member(eb, ptr, type, member, result) (\
1513         read_extent_buffer(eb, (char *)(result),                        \
1514                            ((unsigned long)(ptr)) +                     \
1515                             offsetof(type, member),                     \
1516                            sizeof(((type *)0)->member)))
1517
1518 #define write_eb_member(eb, ptr, type, member, result) (\
1519         write_extent_buffer(eb, (char *)(result),                       \
1520                            ((unsigned long)(ptr)) +                     \
1521                             offsetof(type, member),                     \
1522                            sizeof(((type *)0)->member)))
1523
1524 #define DECLARE_BTRFS_SETGET_BITS(bits)                                 \
1525 u##bits btrfs_get_token_##bits(struct btrfs_map_token *token,           \
1526                                const void *ptr, unsigned long off);     \
1527 void btrfs_set_token_##bits(struct btrfs_map_token *token,              \
1528                             const void *ptr, unsigned long off,         \
1529                             u##bits val);                               \
1530 u##bits btrfs_get_##bits(const struct extent_buffer *eb,                \
1531                          const void *ptr, unsigned long off);           \
1532 void btrfs_set_##bits(const struct extent_buffer *eb, void *ptr,        \
1533                       unsigned long off, u##bits val);
1534
1535 DECLARE_BTRFS_SETGET_BITS(8)
1536 DECLARE_BTRFS_SETGET_BITS(16)
1537 DECLARE_BTRFS_SETGET_BITS(32)
1538 DECLARE_BTRFS_SETGET_BITS(64)
1539
1540 #define BTRFS_SETGET_FUNCS(name, type, member, bits)                    \
1541 static inline u##bits btrfs_##name(const struct extent_buffer *eb,      \
1542                                    const type *s)                       \
1543 {                                                                       \
1544         BUILD_BUG_ON(sizeof(u##bits) != sizeof(((type *)0))->member);   \
1545         return btrfs_get_##bits(eb, s, offsetof(type, member));         \
1546 }                                                                       \
1547 static inline void btrfs_set_##name(const struct extent_buffer *eb, type *s, \
1548                                     u##bits val)                        \
1549 {                                                                       \
1550         BUILD_BUG_ON(sizeof(u##bits) != sizeof(((type *)0))->member);   \
1551         btrfs_set_##bits(eb, s, offsetof(type, member), val);           \
1552 }                                                                       \
1553 static inline u##bits btrfs_token_##name(struct btrfs_map_token *token, \
1554                                          const type *s)                 \
1555 {                                                                       \
1556         BUILD_BUG_ON(sizeof(u##bits) != sizeof(((type *)0))->member);   \
1557         return btrfs_get_token_##bits(token, s, offsetof(type, member));\
1558 }                                                                       \
1559 static inline void btrfs_set_token_##name(struct btrfs_map_token *token,\
1560                                           type *s, u##bits val)         \
1561 {                                                                       \
1562         BUILD_BUG_ON(sizeof(u##bits) != sizeof(((type *)0))->member);   \
1563         btrfs_set_token_##bits(token, s, offsetof(type, member), val);  \
1564 }
1565
1566 #define BTRFS_SETGET_HEADER_FUNCS(name, type, member, bits)             \
1567 static inline u##bits btrfs_##name(const struct extent_buffer *eb)      \
1568 {                                                                       \
1569         const type *p = page_address(eb->pages[0]);                     \
1570         return get_unaligned_le##bits(&p->member);                      \
1571 }                                                                       \
1572 static inline void btrfs_set_##name(const struct extent_buffer *eb,     \
1573                                     u##bits val)                        \
1574 {                                                                       \
1575         type *p = page_address(eb->pages[0]);                           \
1576         put_unaligned_le##bits(val, &p->member);                        \
1577 }
1578
1579 #define BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(name, type, member, bits)              \
1580 static inline u##bits btrfs_##name(const type *s)                       \
1581 {                                                                       \
1582         return get_unaligned_le##bits(&s->member);                      \
1583 }                                                                       \
1584 static inline void btrfs_set_##name(type *s, u##bits val)               \
1585 {                                                                       \
1586         put_unaligned_le##bits(val, &s->member);                        \
1587 }
1588
1589 static inline u64 btrfs_device_total_bytes(const struct extent_buffer *eb,
1590                                            struct btrfs_dev_item *s)
1591 {
1592         BUILD_BUG_ON(sizeof(u64) !=
1593                      sizeof(((struct btrfs_dev_item *)0))->total_bytes);
1594         return btrfs_get_64(eb, s, offsetof(struct btrfs_dev_item,
1595                                             total_bytes));
1596 }
1597 static inline void btrfs_set_device_total_bytes(const struct extent_buffer *eb,
1598                                                 struct btrfs_dev_item *s,
1599                                                 u64 val)
1600 {
1601         BUILD_BUG_ON(sizeof(u64) !=
1602                      sizeof(((struct btrfs_dev_item *)0))->total_bytes);
1603         WARN_ON(!IS_ALIGNED(val, eb->fs_info->sectorsize));
1604         btrfs_set_64(eb, s, offsetof(struct btrfs_dev_item, total_bytes), val);
1605 }
1606
1607
1608 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_type, struct btrfs_dev_item, type, 64);
1609 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_bytes_used, struct btrfs_dev_item, bytes_used, 64);
1610 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_io_align, struct btrfs_dev_item, io_align, 32);
1611 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_io_width, struct btrfs_dev_item, io_width, 32);
1612 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_start_offset, struct btrfs_dev_item,
1613                    start_offset, 64);
1614 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_sector_size, struct btrfs_dev_item, sector_size, 32);
1615 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_id, struct btrfs_dev_item, devid, 64);
1616 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_group, struct btrfs_dev_item, dev_group, 32);
1617 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_seek_speed, struct btrfs_dev_item, seek_speed, 8);
1618 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_bandwidth, struct btrfs_dev_item, bandwidth, 8);
1619 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_generation, struct btrfs_dev_item, generation, 64);
1620
1621 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_device_type, struct btrfs_dev_item, type, 64);
1622 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_device_total_bytes, struct btrfs_dev_item,
1623                          total_bytes, 64);
1624 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_device_bytes_used, struct btrfs_dev_item,
1625                          bytes_used, 64);
1626 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_device_io_align, struct btrfs_dev_item,
1627                          io_align, 32);
1628 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_device_io_width, struct btrfs_dev_item,
1629                          io_width, 32);
1630 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_device_sector_size, struct btrfs_dev_item,
1631                          sector_size, 32);
1632 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_device_id, struct btrfs_dev_item, devid, 64);
1633 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_device_group, struct btrfs_dev_item,
1634                          dev_group, 32);
1635 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_device_seek_speed, struct btrfs_dev_item,
1636                          seek_speed, 8);
1637 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_device_bandwidth, struct btrfs_dev_item,
1638                          bandwidth, 8);
1639 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_device_generation, struct btrfs_dev_item,
1640                          generation, 64);
1641
1642 static inline unsigned long btrfs_device_uuid(struct btrfs_dev_item *d)
1643 {
1644         return (unsigned long)d + offsetof(struct btrfs_dev_item, uuid);
1645 }
1646
1647 static inline unsigned long btrfs_device_fsid(struct btrfs_dev_item *d)
1648 {
1649         return (unsigned long)d + offsetof(struct btrfs_dev_item, fsid);
1650 }
1651
1652 BTRFS_SETGET_FUNCS(chunk_length, struct btrfs_chunk, length, 64);
1653 BTRFS_SETGET_FUNCS(chunk_owner, struct btrfs_chunk, owner, 64);
1654 BTRFS_SETGET_FUNCS(chunk_stripe_len, struct btrfs_chunk, stripe_len, 64);
1655 BTRFS_SETGET_FUNCS(chunk_io_align, struct btrfs_chunk, io_align, 32);
1656 BTRFS_SETGET_FUNCS(chunk_io_width, struct btrfs_chunk, io_width, 32);
1657 BTRFS_SETGET_FUNCS(chunk_sector_size, struct btrfs_chunk, sector_size, 32);
1658 BTRFS_SETGET_FUNCS(chunk_type, struct btrfs_chunk, type, 64);
1659 BTRFS_SETGET_FUNCS(chunk_num_stripes, struct btrfs_chunk, num_stripes, 16);
1660 BTRFS_SETGET_FUNCS(chunk_sub_stripes, struct btrfs_chunk, sub_stripes, 16);
1661 BTRFS_SETGET_FUNCS(stripe_devid, struct btrfs_stripe, devid, 64);
1662 BTRFS_SETGET_FUNCS(stripe_offset, struct btrfs_stripe, offset, 64);
1663
1664 static inline char *btrfs_stripe_dev_uuid(struct btrfs_stripe *s)
1665 {
1666         return (char *)s + offsetof(struct btrfs_stripe, dev_uuid);
1667 }
1668
1669 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_chunk_length, struct btrfs_chunk, length, 64);
1670 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_chunk_owner, struct btrfs_chunk, owner, 64);
1671 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_chunk_stripe_len, struct btrfs_chunk,
1672                          stripe_len, 64);
1673 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_chunk_io_align, struct btrfs_chunk,
1674                          io_align, 32);
1675 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_chunk_io_width, struct btrfs_chunk,
1676                          io_width, 32);
1677 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_chunk_sector_size, struct btrfs_chunk,
1678                          sector_size, 32);
1679 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_chunk_type, struct btrfs_chunk, type, 64);
1680 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_chunk_num_stripes, struct btrfs_chunk,
1681                          num_stripes, 16);
1682 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_chunk_sub_stripes, struct btrfs_chunk,
1683                          sub_stripes, 16);
1684 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_stripe_devid, struct btrfs_stripe, devid, 64);
1685 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_stripe_offset, struct btrfs_stripe, offset, 64);
1686
1687 static inline struct btrfs_stripe *btrfs_stripe_nr(struct btrfs_chunk *c,
1688                                                    int nr)
1689 {
1690         unsigned long offset = (unsigned long)c;
1691         offset += offsetof(struct btrfs_chunk, stripe);
1692         offset += nr * sizeof(struct btrfs_stripe);
1693         return (struct btrfs_stripe *)offset;
1694 }
1695
1696 static inline char *btrfs_stripe_dev_uuid_nr(struct btrfs_chunk *c, int nr)
1697 {
1698         return btrfs_stripe_dev_uuid(btrfs_stripe_nr(c, nr));
1699 }
1700
1701 static inline u64 btrfs_stripe_offset_nr(const struct extent_buffer *eb,
1702                                          struct btrfs_chunk *c, int nr)
1703 {
1704         return btrfs_stripe_offset(eb, btrfs_stripe_nr(c, nr));
1705 }
1706
1707 static inline u64 btrfs_stripe_devid_nr(const struct extent_buffer *eb,
1708                                          struct btrfs_chunk *c, int nr)
1709 {
1710         return btrfs_stripe_devid(eb, btrfs_stripe_nr(c, nr));
1711 }
1712
1713 /* struct btrfs_block_group_item */
1714 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_block_group_used, struct btrfs_block_group_item,
1715                          used, 64);
1716 BTRFS_SETGET_FUNCS(block_group_used, struct btrfs_block_group_item,
1717                          used, 64);
1718 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_block_group_chunk_objectid,
1719                         struct btrfs_block_group_item, chunk_objectid, 64);
1720
1721 BTRFS_SETGET_FUNCS(block_group_chunk_objectid,
1722                    struct btrfs_block_group_item, chunk_objectid, 64);
1723 BTRFS_SETGET_FUNCS(block_group_flags,
1724                    struct btrfs_block_group_item, flags, 64);
1725 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_block_group_flags,
1726                         struct btrfs_block_group_item, flags, 64);
1727
1728 /* struct btrfs_free_space_info */
1729 BTRFS_SETGET_FUNCS(free_space_extent_count, struct btrfs_free_space_info,
1730                    extent_count, 32);
1731 BTRFS_SETGET_FUNCS(free_space_flags, struct btrfs_free_space_info, flags, 32);
1732
1733 /* struct btrfs_inode_ref */
1734 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_ref_name_len, struct btrfs_inode_ref, name_len, 16);
1735 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_ref_index, struct btrfs_inode_ref, index, 64);
1736
1737 /* struct btrfs_inode_extref */
1738 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_extref_parent, struct btrfs_inode_extref,
1739                    parent_objectid, 64);
1740 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_extref_name_len, struct btrfs_inode_extref,
1741                    name_len, 16);
1742 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_extref_index, struct btrfs_inode_extref, index, 64);
1743
1744 /* struct btrfs_inode_item */
1745 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_generation, struct btrfs_inode_item, generation, 64);
1746 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_sequence, struct btrfs_inode_item, sequence, 64);
1747 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_transid, struct btrfs_inode_item, transid, 64);
1748 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_size, struct btrfs_inode_item, size, 64);
1749 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_nbytes, struct btrfs_inode_item, nbytes, 64);
1750 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_block_group, struct btrfs_inode_item, block_group, 64);
1751 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_nlink, struct btrfs_inode_item, nlink, 32);
1752 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_uid, struct btrfs_inode_item, uid, 32);
1753 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_gid, struct btrfs_inode_item, gid, 32);
1754 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_mode, struct btrfs_inode_item, mode, 32);
1755 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_rdev, struct btrfs_inode_item, rdev, 64);
1756 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_flags, struct btrfs_inode_item, flags, 64);
1757 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_inode_generation, struct btrfs_inode_item,
1758                          generation, 64);
1759 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_inode_sequence, struct btrfs_inode_item,
1760                          sequence, 64);
1761 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_inode_transid, struct btrfs_inode_item,
1762                          transid, 64);
1763 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_inode_size, struct btrfs_inode_item, size, 64);
1764 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_inode_nbytes, struct btrfs_inode_item,
1765                          nbytes, 64);
1766 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_inode_block_group, struct btrfs_inode_item,
1767                          block_group, 64);
1768 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_inode_nlink, struct btrfs_inode_item, nlink, 32);
1769 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_inode_uid, struct btrfs_inode_item, uid, 32);
1770 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_inode_gid, struct btrfs_inode_item, gid, 32);
1771 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_inode_mode, struct btrfs_inode_item, mode, 32);
1772 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_inode_rdev, struct btrfs_inode_item, rdev, 64);
1773 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_inode_flags, struct btrfs_inode_item, flags, 64);
1774 BTRFS_SETGET_FUNCS(timespec_sec, struct btrfs_timespec, sec, 64);
1775 BTRFS_SETGET_FUNCS(timespec_nsec, struct btrfs_timespec, nsec, 32);
1776 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_timespec_sec, struct btrfs_timespec, sec, 64);
1777 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_timespec_nsec, struct btrfs_timespec, nsec, 32);
1778
1779 /* struct btrfs_dev_extent */
1780 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_extent_chunk_tree, struct btrfs_dev_extent,
1781                    chunk_tree, 64);
1782 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_extent_chunk_objectid, struct btrfs_dev_extent,
1783                    chunk_objectid, 64);
1784 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_extent_chunk_offset, struct btrfs_dev_extent,
1785                    chunk_offset, 64);
1786 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_extent_length, struct btrfs_dev_extent, length, 64);
1787 BTRFS_SETGET_FUNCS(extent_refs, struct btrfs_extent_item, refs, 64);
1788 BTRFS_SETGET_FUNCS(extent_generation, struct btrfs_extent_item,
1789                    generation, 64);
1790 BTRFS_SETGET_FUNCS(extent_flags, struct btrfs_extent_item, flags, 64);
1791
1792 BTRFS_SETGET_FUNCS(tree_block_level, struct btrfs_tree_block_info, level, 8);
1793
1794 static inline void btrfs_tree_block_key(const struct extent_buffer *eb,
1795                                         struct btrfs_tree_block_info *item,
1796                                         struct btrfs_disk_key *key)
1797 {
1798         read_eb_member(eb, item, struct btrfs_tree_block_info, key, key);
1799 }
1800
1801 static inline void btrfs_set_tree_block_key(const struct extent_buffer *eb,
1802                                             struct btrfs_tree_block_info *item,
1803                                             struct btrfs_disk_key *key)
1804 {
1805         write_eb_member(eb, item, struct btrfs_tree_block_info, key, key);
1806 }
1807
1808 BTRFS_SETGET_FUNCS(extent_data_ref_root, struct btrfs_extent_data_ref,
1809                    root, 64);
1810 BTRFS_SETGET_FUNCS(extent_data_ref_objectid, struct btrfs_extent_data_ref,
1811                    objectid, 64);
1812 BTRFS_SETGET_FUNCS(extent_data_ref_offset, struct btrfs_extent_data_ref,
1813                    offset, 64);
1814 BTRFS_SETGET_FUNCS(extent_data_ref_count, struct btrfs_extent_data_ref,
1815                    count, 32);
1816
1817 BTRFS_SETGET_FUNCS(shared_data_ref_count, struct btrfs_shared_data_ref,
1818                    count, 32);
1819
1820 BTRFS_SETGET_FUNCS(extent_inline_ref_type, struct btrfs_extent_inline_ref,
1821                    type, 8);
1822 BTRFS_SETGET_FUNCS(extent_inline_ref_offset, struct btrfs_extent_inline_ref,
1823                    offset, 64);
1824
1825 static inline u32 btrfs_extent_inline_ref_size(int type)
1826 {
1827         if (type == BTRFS_TREE_BLOCK_REF_KEY ||
1828             type == BTRFS_SHARED_BLOCK_REF_KEY)
1829                 return sizeof(struct btrfs_extent_inline_ref);
1830         if (type == BTRFS_SHARED_DATA_REF_KEY)
1831                 return sizeof(struct btrfs_shared_data_ref) +
1832                        sizeof(struct btrfs_extent_inline_ref);
1833         if (type == BTRFS_EXTENT_DATA_REF_KEY)
1834                 return sizeof(struct btrfs_extent_data_ref) +
1835                        offsetof(struct btrfs_extent_inline_ref, offset);
1836         return 0;
1837 }
1838
1839 /* struct btrfs_node */
1840 BTRFS_SETGET_FUNCS(key_blockptr, struct btrfs_key_ptr, blockptr, 64);
1841 BTRFS_SETGET_FUNCS(key_generation, struct btrfs_key_ptr, generation, 64);
1842 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_key_blockptr, struct btrfs_key_ptr,
1843                          blockptr, 64);
1844 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_key_generation, struct btrfs_key_ptr,
1845                          generation, 64);
1846
1847 static inline u64 btrfs_node_blockptr(const struct extent_buffer *eb, int nr)
1848 {
1849         unsigned long ptr;
1850         ptr = offsetof(struct btrfs_node, ptrs) +
1851                 sizeof(struct btrfs_key_ptr) * nr;
1852         return btrfs_key_blockptr(eb, (struct btrfs_key_ptr *)ptr);
1853 }
1854
1855 static inline void btrfs_set_node_blockptr(const struct extent_buffer *eb,
1856                                            int nr, u64 val)
1857 {
1858         unsigned long ptr;
1859         ptr = offsetof(struct btrfs_node, ptrs) +
1860                 sizeof(struct btrfs_key_ptr) * nr;
1861         btrfs_set_key_blockptr(eb, (struct btrfs_key_ptr *)ptr, val);
1862 }
1863
1864 static inline u64 btrfs_node_ptr_generation(const struct extent_buffer *eb, int nr)
1865 {
1866         unsigned long ptr;
1867         ptr = offsetof(struct btrfs_node, ptrs) +
1868                 sizeof(struct btrfs_key_ptr) * nr;
1869         return btrfs_key_generation(eb, (struct btrfs_key_ptr *)ptr);
1870 }
1871
1872 static inline void btrfs_set_node_ptr_generation(const struct extent_buffer *eb,
1873                                                  int nr, u64 val)
1874 {
1875         unsigned long ptr;
1876         ptr = offsetof(struct btrfs_node, ptrs) +
1877                 sizeof(struct btrfs_key_ptr) * nr;
1878         btrfs_set_key_generation(eb, (struct btrfs_key_ptr *)ptr, val);
1879 }
1880
1881 static inline unsigned long btrfs_node_key_ptr_offset(int nr)
1882 {
1883         return offsetof(struct btrfs_node, ptrs) +
1884                 sizeof(struct btrfs_key_ptr) * nr;
1885 }
1886
1887 void btrfs_node_key(const struct extent_buffer *eb,
1888                     struct btrfs_disk_key *disk_key, int nr);
1889
1890 static inline void btrfs_set_node_key(const struct extent_buffer *eb,
1891                                       struct btrfs_disk_key *disk_key, int nr)
1892 {
1893         unsigned long ptr;
1894         ptr = btrfs_node_key_ptr_offset(nr);
1895         write_eb_member(eb, (struct btrfs_key_ptr *)ptr,
1896                        struct btrfs_key_ptr, key, disk_key);
1897 }
1898
1899 /* struct btrfs_item */
1900 BTRFS_SETGET_FUNCS(item_offset, struct btrfs_item, offset, 32);
1901 BTRFS_SETGET_FUNCS(item_size, struct btrfs_item, size, 32);
1902 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_item_offset, struct btrfs_item, offset, 32);
1903 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_item_size, struct btrfs_item, size, 32);
1904
1905 static inline unsigned long btrfs_item_nr_offset(int nr)
1906 {
1907         return offsetof(struct btrfs_leaf, items) +
1908                 sizeof(struct btrfs_item) * nr;
1909 }
1910
1911 static inline struct btrfs_item *btrfs_item_nr(int nr)
1912 {
1913         return (struct btrfs_item *)btrfs_item_nr_offset(nr);
1914 }
1915
1916 static inline u32 btrfs_item_end(const struct extent_buffer *eb,
1917                                  struct btrfs_item *item)
1918 {
1919         return btrfs_item_offset(eb, item) + btrfs_item_size(eb, item);
1920 }
1921
1922 static inline u32 btrfs_item_end_nr(const struct extent_buffer *eb, int nr)
1923 {
1924         return btrfs_item_end(eb, btrfs_item_nr(nr));
1925 }
1926
1927 static inline u32 btrfs_item_offset_nr(const struct extent_buffer *eb, int nr)
1928 {
1929         return btrfs_item_offset(eb, btrfs_item_nr(nr));
1930 }
1931
1932 static inline u32 btrfs_item_size_nr(const struct extent_buffer *eb, int nr)
1933 {
1934         return btrfs_item_size(eb, btrfs_item_nr(nr));
1935 }
1936
1937 static inline void btrfs_item_key(const struct extent_buffer *eb,
1938                            struct btrfs_disk_key *disk_key, int nr)
1939 {
1940         struct btrfs_item *item = btrfs_item_nr(nr);
1941         read_eb_member(eb, item, struct btrfs_item, key, disk_key);
1942 }
1943
1944 static inline void btrfs_set_item_key(struct extent_buffer *eb,
1945                                struct btrfs_disk_key *disk_key, int nr)
1946 {
1947         struct btrfs_item *item = btrfs_item_nr(nr);
1948         write_eb_member(eb, item, struct btrfs_item, key, disk_key);
1949 }
1950
1951 BTRFS_SETGET_FUNCS(dir_log_end, struct btrfs_dir_log_item, end, 64);
1952
1953 /*
1954  * struct btrfs_root_ref
1955  */
1956 BTRFS_SETGET_FUNCS(root_ref_dirid, struct btrfs_root_ref, dirid, 64);
1957 BTRFS_SETGET_FUNCS(root_ref_sequence, struct btrfs_root_ref, sequence, 64);
1958 BTRFS_SETGET_FUNCS(root_ref_name_len, struct btrfs_root_ref, name_len, 16);
1959
1960 /* struct btrfs_dir_item */
1961 BTRFS_SETGET_FUNCS(dir_data_len, struct btrfs_dir_item, data_len, 16);
1962 BTRFS_SETGET_FUNCS(dir_type, struct btrfs_dir_item, type, 8);
1963 BTRFS_SETGET_FUNCS(dir_name_len, struct btrfs_dir_item, name_len, 16);
1964 BTRFS_SETGET_FUNCS(dir_transid, struct btrfs_dir_item, transid, 64);
1965 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dir_type, struct btrfs_dir_item, type, 8);
1966 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dir_data_len, struct btrfs_dir_item,
1967                          data_len, 16);
1968 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dir_name_len, struct btrfs_dir_item,
1969                          name_len, 16);
1970 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dir_transid, struct btrfs_dir_item,
1971                          transid, 64);
1972
1973 static inline void btrfs_dir_item_key(const struct extent_buffer *eb,
1974                                       const struct btrfs_dir_item *item,
1975                                       struct btrfs_disk_key *key)
1976 {
1977         read_eb_member(eb, item, struct btrfs_dir_item, location, key);
1978 }
1979
1980 static inline void btrfs_set_dir_item_key(struct extent_buffer *eb,
1981                                           struct btrfs_dir_item *item,
1982                                           const struct btrfs_disk_key *key)
1983 {
1984         write_eb_member(eb, item, struct btrfs_dir_item, location, key);
1985 }
1986
1987 BTRFS_SETGET_FUNCS(free_space_entries, struct btrfs_free_space_header,
1988                    num_entries, 64);
1989 BTRFS_SETGET_FUNCS(free_space_bitmaps, struct btrfs_free_space_header,
1990                    num_bitmaps, 64);
1991 BTRFS_SETGET_FUNCS(free_space_generation, struct btrfs_free_space_header,
1992                    generation, 64);
1993
1994 static inline void btrfs_free_space_key(const struct extent_buffer *eb,
1995                                         const struct btrfs_free_space_header *h,
1996                                         struct btrfs_disk_key *key)
1997 {
1998         read_eb_member(eb, h, struct btrfs_free_space_header, location, key);
1999 }
2000
2001 static inline void btrfs_set_free_space_key(struct extent_buffer *eb,
2002                                             struct btrfs_free_space_header *h,
2003                                             const struct btrfs_disk_key *key)
2004 {
2005         write_eb_member(eb, h, struct btrfs_free_space_header, location, key);
2006 }
2007
2008 /* struct btrfs_disk_key */
2009 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(disk_key_objectid, struct btrfs_disk_key,
2010                          objectid, 64);
2011 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(disk_key_offset, struct btrfs_disk_key, offset, 64);
2012 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(disk_key_type, struct btrfs_disk_key, type, 8);
2013
2014 #ifdef __LITTLE_ENDIAN
2015
2016 /*
2017  * Optimized helpers for little-endian architectures where CPU and on-disk
2018  * structures have the same endianness and we can skip conversions.
2019  */
2020
2021 static inline void btrfs_disk_key_to_cpu(struct btrfs_key *cpu_key,
2022                                          const struct btrfs_disk_key *disk_key)
2023 {
2024         memcpy(cpu_key, disk_key, sizeof(struct btrfs_key));
2025 }
2026
2027 static inline void btrfs_cpu_key_to_disk(struct btrfs_disk_key *disk_key,
2028                                          const struct btrfs_key *cpu_key)
2029 {
2030         memcpy(disk_key, cpu_key, sizeof(struct btrfs_key));
2031 }
2032
2033 static inline void btrfs_node_key_to_cpu(const struct extent_buffer *eb,
2034                                          struct btrfs_key *cpu_key, int nr)
2035 {
2036         struct btrfs_disk_key *disk_key = (struct btrfs_disk_key *)cpu_key;
2037
2038         btrfs_node_key(eb, disk_key, nr);
2039 }
2040
2041 static inline void btrfs_item_key_to_cpu(const struct extent_buffer *eb,
2042                                          struct btrfs_key *cpu_key, int nr)
2043 {
2044         struct btrfs_disk_key *disk_key = (struct btrfs_disk_key *)cpu_key;
2045
2046         btrfs_item_key(eb, disk_key, nr);
2047 }
2048
2049 static inline void btrfs_dir_item_key_to_cpu(const struct extent_buffer *eb,
2050                                              const struct btrfs_dir_item *item,
2051                                              struct btrfs_key *cpu_key)
2052 {
2053         struct btrfs_disk_key *disk_key = (struct btrfs_disk_key *)cpu_key;
2054
2055         btrfs_dir_item_key(eb, item, disk_key);
2056 }
2057
2058 #else
2059
2060 static inline void btrfs_disk_key_to_cpu(struct btrfs_key *cpu,
2061                                          const struct btrfs_disk_key *disk)
2062 {
2063         cpu->offset = le64_to_cpu(disk->offset);
2064         cpu->type = disk->type;
2065         cpu->objectid = le64_to_cpu(disk->objectid);
2066 }
2067
2068 static inline void btrfs_cpu_key_to_disk(struct btrfs_disk_key *disk,
2069                                          const struct btrfs_key *cpu)
2070 {
2071         disk->offset = cpu_to_le64(cpu->offset);
2072         disk->type = cpu->type;
2073         disk->objectid = cpu_to_le64(cpu->objectid);
2074 }
2075
2076 static inline void btrfs_node_key_to_cpu(const struct extent_buffer *eb,
2077                                          struct btrfs_key *key, int nr)
2078 {
2079         struct btrfs_disk_key disk_key;
2080         btrfs_node_key(eb, &disk_key, nr);
2081         btrfs_disk_key_to_cpu(key, &disk_key);
2082 }
2083
2084 static inline void btrfs_item_key_to_cpu(const struct extent_buffer *eb,
2085                                          struct btrfs_key *key, int nr)
2086 {
2087         struct btrfs_disk_key disk_key;
2088         btrfs_item_key(eb, &disk_key, nr);
2089         btrfs_disk_key_to_cpu(key, &disk_key);
2090 }
2091
2092 static inline void btrfs_dir_item_key_to_cpu(const struct extent_buffer *eb,
2093                                              const struct btrfs_dir_item *item,
2094                                              struct btrfs_key *key)
2095 {
2096         struct btrfs_disk_key disk_key;
2097         btrfs_dir_item_key(eb, item, &disk_key);
2098         btrfs_disk_key_to_cpu(key, &disk_key);
2099 }
2100
2101 #endif
2102
2103 /* struct btrfs_header */
2104 BTRFS_SETGET_HEADER_FUNCS(header_bytenr, struct btrfs_header, bytenr, 64);
2105 BTRFS_SETGET_HEADER_FUNCS(header_generation, struct btrfs_header,
2106                           generation, 64);
2107 BTRFS_SETGET_HEADER_FUNCS(header_owner, struct btrfs_header, owner, 64);
2108 BTRFS_SETGET_HEADER_FUNCS(header_nritems, struct btrfs_header, nritems, 32);
2109 BTRFS_SETGET_HEADER_FUNCS(header_flags, struct btrfs_header, flags, 64);
2110 BTRFS_SETGET_HEADER_FUNCS(header_level, struct btrfs_header, level, 8);
2111 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_header_generation, struct btrfs_header,
2112                          generation, 64);
2113 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_header_owner, struct btrfs_header, owner, 64);
2114 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_header_nritems, struct btrfs_header,
2115                          nritems, 32);
2116 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_header_bytenr, struct btrfs_header, bytenr, 64);
2117
2118 static inline int btrfs_header_flag(const struct extent_buffer *eb, u64 flag)
2119 {
2120         return (btrfs_header_flags(eb) & flag) == flag;
2121 }
2122
2123 static inline void btrfs_set_header_flag(struct extent_buffer *eb, u64 flag)
2124 {
2125         u64 flags = btrfs_header_flags(eb);
2126         btrfs_set_header_flags(eb, flags | flag);
2127 }
2128
2129 static inline void btrfs_clear_header_flag(struct extent_buffer *eb, u64 flag)
2130 {
2131         u64 flags = btrfs_header_flags(eb);
2132         btrfs_set_header_flags(eb, flags & ~flag);
2133 }
2134
2135 static inline int btrfs_header_backref_rev(const struct extent_buffer *eb)
2136 {
2137         u64 flags = btrfs_header_flags(eb);
2138         return flags >> BTRFS_BACKREF_REV_SHIFT;
2139 }
2140
2141 static inline void btrfs_set_header_backref_rev(struct extent_buffer *eb,
2142                                                 int rev)
2143 {
2144         u64 flags = btrfs_header_flags(eb);
2145         flags &= ~BTRFS_BACKREF_REV_MASK;
2146         flags |= (u64)rev << BTRFS_BACKREF_REV_SHIFT;
2147         btrfs_set_header_flags(eb, flags);
2148 }
2149
2150 static inline int btrfs_is_leaf(const struct extent_buffer *eb)
2151 {
2152         return btrfs_header_level(eb) == 0;
2153 }
2154
2155 /* struct btrfs_root_item */
2156 BTRFS_SETGET_FUNCS(disk_root_generation, struct btrfs_root_item,
2157                    generation, 64);
2158 BTRFS_SETGET_FUNCS(disk_root_refs, struct btrfs_root_item, refs, 32);
2159 BTRFS_SETGET_FUNCS(disk_root_bytenr, struct btrfs_root_item, bytenr, 64);
2160 BTRFS_SETGET_FUNCS(disk_root_level, struct btrfs_root_item, level, 8);
2161
2162 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_generation, struct btrfs_root_item,
2163                          generation, 64);
2164 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_bytenr, struct btrfs_root_item, bytenr, 64);
2165 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_drop_level, struct btrfs_root_item, drop_level, 8);
2166 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_level, struct btrfs_root_item, level, 8);
2167 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_dirid, struct btrfs_root_item, root_dirid, 64);
2168 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_refs, struct btrfs_root_item, refs, 32);
2169 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_flags, struct btrfs_root_item, flags, 64);
2170 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_used, struct btrfs_root_item, bytes_used, 64);
2171 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_limit, struct btrfs_root_item, byte_limit, 64);
2172 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_last_snapshot, struct btrfs_root_item,
2173                          last_snapshot, 64);
2174 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_generation_v2, struct btrfs_root_item,
2175                          generation_v2, 64);
2176 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_ctransid, struct btrfs_root_item,
2177                          ctransid, 64);
2178 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_otransid, struct btrfs_root_item,
2179                          otransid, 64);
2180 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_stransid, struct btrfs_root_item,
2181                          stransid, 64);
2182 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_rtransid, struct btrfs_root_item,
2183                          rtransid, 64);
2184
2185 static inline bool btrfs_root_readonly(const struct btrfs_root *root)
2186 {
2187         return (root->root_item.flags & cpu_to_le64(BTRFS_ROOT_SUBVOL_RDONLY)) != 0;
2188 }
2189
2190 static inline bool btrfs_root_dead(const struct btrfs_root *root)
2191 {
2192         return (root->root_item.flags & cpu_to_le64(BTRFS_ROOT_SUBVOL_DEAD)) != 0;
2193 }
2194
2195 /* struct btrfs_root_backup */
2196 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_tree_root, struct btrfs_root_backup,
2197                    tree_root, 64);
2198 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_tree_root_gen, struct btrfs_root_backup,
2199                    tree_root_gen, 64);
2200 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_tree_root_level, struct btrfs_root_backup,
2201                    tree_root_level, 8);
2202
2203 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_chunk_root, struct btrfs_root_backup,
2204                    chunk_root, 64);
2205 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_chunk_root_gen, struct btrfs_root_backup,
2206                    chunk_root_gen, 64);
2207 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_chunk_root_level, struct btrfs_root_backup,
2208                    chunk_root_level, 8);
2209
2210 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_extent_root, struct btrfs_root_backup,
2211                    extent_root, 64);
2212 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_extent_root_gen, struct btrfs_root_backup,
2213                    extent_root_gen, 64);
2214 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_extent_root_level, struct btrfs_root_backup,
2215                    extent_root_level, 8);
2216
2217 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_fs_root, struct btrfs_root_backup,
2218                    fs_root, 64);
2219 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_fs_root_gen, struct btrfs_root_backup,
2220                    fs_root_gen, 64);
2221 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_fs_root_level, struct btrfs_root_backup,
2222                    fs_root_level, 8);
2223
2224 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_dev_root, struct btrfs_root_backup,
2225                    dev_root, 64);
2226 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_dev_root_gen, struct btrfs_root_backup,
2227                    dev_root_gen, 64);
2228 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_dev_root_level, struct btrfs_root_backup,
2229                    dev_root_level, 8);
2230
2231 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_csum_root, struct btrfs_root_backup,
2232                    csum_root, 64);
2233 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_csum_root_gen, struct btrfs_root_backup,
2234                    csum_root_gen, 64);
2235 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_csum_root_level, struct btrfs_root_backup,
2236                    csum_root_level, 8);
2237 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_total_bytes, struct btrfs_root_backup,
2238                    total_bytes, 64);
2239 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_bytes_used, struct btrfs_root_backup,
2240                    bytes_used, 64);
2241 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_num_devices, struct btrfs_root_backup,
2242                    num_devices, 64);
2243
2244 /* struct btrfs_balance_item */
2245 BTRFS_SETGET_FUNCS(balance_flags, struct btrfs_balance_item, flags, 64);
2246
2247 static inline void btrfs_balance_data(const struct extent_buffer *eb,
2248                                       const struct btrfs_balance_item *bi,
2249                                       struct btrfs_disk_balance_args *ba)
2250 {
2251         read_eb_member(eb, bi, struct btrfs_balance_item, data, ba);
2252 }
2253
2254 static inline void btrfs_set_balance_data(struct extent_buffer *eb,
2255                                   struct btrfs_balance_item *bi,
2256                                   const struct btrfs_disk_balance_args *ba)
2257 {
2258         write_eb_member(eb, bi, struct btrfs_balance_item, data, ba);
2259 }
2260
2261 static inline void btrfs_balance_meta(const struct extent_buffer *eb,
2262                                       const struct btrfs_balance_item *bi,
2263                                       struct btrfs_disk_balance_args *ba)
2264 {
2265         read_eb_member(eb, bi, struct btrfs_balance_item, meta, ba);
2266 }
2267
2268 static inline void btrfs_set_balance_meta(struct extent_buffer *eb,
2269                                   struct btrfs_balance_item *bi,
2270                                   const struct btrfs_disk_balance_args *ba)
2271 {
2272         write_eb_member(eb, bi, struct btrfs_balance_item, meta, ba);
2273 }
2274
2275 static inline void btrfs_balance_sys(const struct extent_buffer *eb,
2276                                      const struct btrfs_balance_item *bi,
2277                                      struct btrfs_disk_balance_args *ba)
2278 {
2279         read_eb_member(eb, bi, struct btrfs_balance_item, sys, ba);
2280 }
2281
2282 static inline void btrfs_set_balance_sys(struct extent_buffer *eb,
2283                                  struct btrfs_balance_item *bi,
2284                                  const struct btrfs_disk_balance_args *ba)
2285 {
2286         write_eb_member(eb, bi, struct btrfs_balance_item, sys, ba);
2287 }
2288
2289 static inline void
2290 btrfs_disk_balance_args_to_cpu(struct btrfs_balance_args *cpu,
2291                                const struct btrfs_disk_balance_args *disk)
2292 {
2293         memset(cpu, 0, sizeof(*cpu));
2294
2295         cpu->profiles = le64_to_cpu(disk->profiles);
2296         cpu->usage = le64_to_cpu(disk->usage);
2297         cpu->devid = le64_to_cpu(disk->devid);
2298         cpu->pstart = le64_to_cpu(disk->pstart);
2299         cpu->pend = le64_to_cpu(disk->pend);
2300         cpu->vstart = le64_to_cpu(disk->vstart);
2301         cpu->vend = le64_to_cpu(disk->vend);
2302         cpu->target = le64_to_cpu(disk->target);
2303         cpu->flags = le64_to_cpu(disk->flags);
2304         cpu->limit = le64_to_cpu(disk->limit);
2305         cpu->stripes_min = le32_to_cpu(disk->stripes_min);
2306         cpu->stripes_max = le32_to_cpu(disk->stripes_max);
2307 }
2308
2309 static inline void
2310 btrfs_cpu_balance_args_to_disk(struct btrfs_disk_balance_args *disk,
2311                                const struct btrfs_balance_args *cpu)
2312 {
2313         memset(disk, 0, sizeof(*disk));
2314
2315         disk->profiles = cpu_to_le64(cpu->profiles);
2316         disk->usage = cpu_to_le64(cpu->usage);
2317         disk->devid = cpu_to_le64(cpu->devid);
2318         disk->pstart = cpu_to_le64(cpu->pstart);
2319         disk->pend = cpu_to_le64(cpu->pend);
2320         disk->vstart = cpu_to_le64(cpu->vstart);
2321         disk->vend = cpu_to_le64(cpu->vend);
2322         disk->target = cpu_to_le64(cpu->target);
2323         disk->flags = cpu_to_le64(cpu->flags);
2324         disk->limit = cpu_to_le64(cpu->limit);
2325         disk->stripes_min = cpu_to_le32(cpu->stripes_min);
2326         disk->stripes_max = cpu_to_le32(cpu->stripes_max);
2327 }
2328
2329 /* struct btrfs_super_block */
2330 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_bytenr, struct btrfs_super_block, bytenr, 64);
2331 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_flags, struct btrfs_super_block, flags, 64);
2332 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_generation, struct btrfs_super_block,
2333                          generation, 64);
2334 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_root, struct btrfs_super_block, root, 64);
2335 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_sys_array_size,
2336                          struct btrfs_super_block, sys_chunk_array_size, 32);
2337 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_chunk_root_generation,
2338                          struct btrfs_super_block, chunk_root_generation, 64);
2339 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_root_level, struct btrfs_super_block,
2340                          root_level, 8);
2341 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_chunk_root, struct btrfs_super_block,
2342                          chunk_root, 64);
2343 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_chunk_root_level, struct btrfs_super_block,
2344                          chunk_root_level, 8);
2345 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_log_root, struct btrfs_super_block,
2346                          log_root, 64);
2347 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_log_root_transid, struct btrfs_super_block,
2348                          log_root_transid, 64);
2349 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_log_root_level, struct btrfs_super_block,
2350                          log_root_level, 8);
2351 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_total_bytes, struct btrfs_super_block,
2352                          total_bytes, 64);
2353 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_bytes_used, struct btrfs_super_block,
2354                          bytes_used, 64);
2355 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_sectorsize, struct btrfs_super_block,
2356                          sectorsize, 32);
2357 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_nodesize, struct btrfs_super_block,
2358                          nodesize, 32);
2359 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_stripesize, struct btrfs_super_block,
2360                          stripesize, 32);
2361 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_root_dir, struct btrfs_super_block,
2362                          root_dir_objectid, 64);
2363 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_num_devices, struct btrfs_super_block,
2364                          num_devices, 64);
2365 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_compat_flags, struct btrfs_super_block,
2366                          compat_flags, 64);
2367 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_compat_ro_flags, struct btrfs_super_block,
2368                          compat_ro_flags, 64);
2369 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_incompat_flags, struct btrfs_super_block,
2370                          incompat_flags, 64);
2371 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_csum_type, struct btrfs_super_block,
2372                          csum_type, 16);
2373 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_cache_generation, struct btrfs_super_block,
2374                          cache_generation, 64);
2375 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_magic, struct btrfs_super_block, magic, 64);
2376 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_uuid_tree_generation, struct btrfs_super_block,
2377                          uuid_tree_generation, 64);
2378
2379 int btrfs_super_csum_size(const struct btrfs_super_block *s);
2380 const char *btrfs_super_csum_name(u16 csum_type);
2381 const char *btrfs_super_csum_driver(u16 csum_type);
2382 size_t __attribute_const__ btrfs_get_num_csums(void);
2383
2384
2385 /*
2386  * The leaf data grows from end-to-front in the node.
2387  * this returns the address of the start of the last item,
2388  * which is the stop of the leaf data stack
2389  */
2390 static inline unsigned int leaf_data_end(const struct extent_buffer *leaf)
2391 {
2392         u32 nr = btrfs_header_nritems(leaf);
2393
2394         if (nr == 0)
2395                 return BTRFS_LEAF_DATA_SIZE(leaf->fs_info);
2396         return btrfs_item_offset_nr(leaf, nr - 1);
2397 }
2398
2399 /* struct btrfs_file_extent_item */
2400 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_file_extent_type, struct btrfs_file_extent_item,
2401                          type, 8);
2402 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_file_extent_disk_bytenr,
2403                          struct btrfs_file_extent_item, disk_bytenr, 64);
2404 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_file_extent_offset,
2405                          struct btrfs_file_extent_item, offset, 64);
2406 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_file_extent_generation,
2407                          struct btrfs_file_extent_item, generation, 64);
2408 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_file_extent_num_bytes,
2409                          struct btrfs_file_extent_item, num_bytes, 64);
2410 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_file_extent_ram_bytes,
2411                          struct btrfs_file_extent_item, ram_bytes, 64);
2412 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_file_extent_disk_num_bytes,
2413                          struct btrfs_file_extent_item, disk_num_bytes, 64);
2414 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_file_extent_compression,
2415                          struct btrfs_file_extent_item, compression, 8);
2416
2417 static inline unsigned long
2418 btrfs_file_extent_inline_start(const struct btrfs_file_extent_item *e)
2419 {
2420         return (unsigned long)e + BTRFS_FILE_EXTENT_INLINE_DATA_START;
2421 }
2422
2423 static inline u32 btrfs_file_extent_calc_inline_size(u32 datasize)
2424 {
2425         return BTRFS_FILE_EXTENT_INLINE_DATA_START + datasize;
2426 }
2427
2428 BTRFS_SETGET_FUNCS(file_extent_type, struct btrfs_file_extent_item, type, 8);
2429 BTRFS_SETGET_FUNCS(file_extent_disk_bytenr, struct btrfs_file_extent_item,
2430                    disk_bytenr, 64);
2431 BTRFS_SETGET_FUNCS(file_extent_generation, struct btrfs_file_extent_item,
2432                    generation, 64);
2433 BTRFS_SETGET_FUNCS(file_extent_disk_num_bytes, struct btrfs_file_extent_item,
2434                    disk_num_bytes, 64);
2435 BTRFS_SETGET_FUNCS(file_extent_offset, struct btrfs_file_extent_item,
2436                   offset, 64);
2437 BTRFS_SETGET_FUNCS(file_extent_num_bytes, struct btrfs_file_extent_item,
2438                    num_bytes, 64);
2439 BTRFS_SETGET_FUNCS(file_extent_ram_bytes, struct btrfs_file_extent_item,
2440                    ram_bytes, 64);
2441 BTRFS_SETGET_FUNCS(file_extent_compression, struct btrfs_file_extent_item,
2442                    compression, 8);
2443 BTRFS_SETGET_FUNCS(file_extent_encryption, struct btrfs_file_extent_item,
2444                    encryption, 8);
2445 BTRFS_SETGET_FUNCS(file_extent_other_encoding, struct btrfs_file_extent_item,
2446                    other_encoding, 16);
2447
2448 /*
2449  * this returns the number of bytes used by the item on disk, minus the
2450  * size of any extent headers.  If a file is compressed on disk, this is
2451  * the compressed size
2452  */
2453 static inline u32 btrfs_file_extent_inline_item_len(
2454                                                 const struct extent_buffer *eb,
2455                                                 struct btrfs_item *e)
2456 {
2457         return btrfs_item_size(eb, e) - BTRFS_FILE_EXTENT_INLINE_DATA_START;
2458 }
2459
2460 /* btrfs_qgroup_status_item */
2461 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_status_generation, struct btrfs_qgroup_status_item,
2462                    generation, 64);
2463 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_status_version, struct btrfs_qgroup_status_item,
2464                    version, 64);
2465 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_status_flags, struct btrfs_qgroup_status_item,
2466                    flags, 64);
2467 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_status_rescan, struct btrfs_qgroup_status_item,
2468                    rescan, 64);
2469
2470 /* btrfs_qgroup_info_item */
2471 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_info_generation, struct btrfs_qgroup_info_item,
2472                    generation, 64);
2473 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_info_rfer, struct btrfs_qgroup_info_item, rfer, 64);
2474 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_info_rfer_cmpr, struct btrfs_qgroup_info_item,
2475                    rfer_cmpr, 64);
2476 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_info_excl, struct btrfs_qgroup_info_item, excl, 64);
2477 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_info_excl_cmpr, struct btrfs_qgroup_info_item,
2478                    excl_cmpr, 64);
2479
2480 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_qgroup_info_generation,
2481                          struct btrfs_qgroup_info_item, generation, 64);
2482 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_qgroup_info_rfer, struct btrfs_qgroup_info_item,
2483                          rfer, 64);
2484 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_qgroup_info_rfer_cmpr,
2485                          struct btrfs_qgroup_info_item, rfer_cmpr, 64);
2486 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_qgroup_info_excl, struct btrfs_qgroup_info_item,
2487                          excl, 64);
2488 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_qgroup_info_excl_cmpr,
2489                          struct btrfs_qgroup_info_item, excl_cmpr, 64);
2490
2491 /* btrfs_qgroup_limit_item */
2492 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_limit_flags, struct btrfs_qgroup_limit_item,
2493                    flags, 64);
2494 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_limit_max_rfer, struct btrfs_qgroup_limit_item,
2495                    max_rfer, 64);
2496 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_limit_max_excl, struct btrfs_qgroup_limit_item,
2497                    max_excl, 64);
2498 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_limit_rsv_rfer, struct btrfs_qgroup_limit_item,
2499                    rsv_rfer, 64);
2500 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_limit_rsv_excl, struct btrfs_qgroup_limit_item,
2501                    rsv_excl, 64);
2502
2503 /* btrfs_dev_replace_item */
2504 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_replace_src_devid,
2505                    struct btrfs_dev_replace_item, src_devid, 64);
2506 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_replace_cont_reading_from_srcdev_mode,
2507                    struct btrfs_dev_replace_item, cont_reading_from_srcdev_mode,
2508                    64);
2509 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_replace_replace_state, struct btrfs_dev_replace_item,
2510                    replace_state, 64);
2511 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_replace_time_started, struct btrfs_dev_replace_item,
2512                    time_started, 64);
2513 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_replace_time_stopped, struct btrfs_dev_replace_item,
2514                    time_stopped, 64);
2515 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_replace_num_write_errors, struct btrfs_dev_replace_item,
2516                    num_write_errors, 64);
2517 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_replace_num_uncorrectable_read_errors,
2518                    struct btrfs_dev_replace_item, num_uncorrectable_read_errors,
2519                    64);
2520 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_replace_cursor_left, struct btrfs_dev_replace_item,
2521                    cursor_left, 64);
2522 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_replace_cursor_right, struct btrfs_dev_replace_item,
2523                    cursor_right, 64);
2524
2525 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dev_replace_src_devid,
2526                          struct btrfs_dev_replace_item, src_devid, 64);
2527 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dev_replace_cont_reading_from_srcdev_mode,
2528                          struct btrfs_dev_replace_item,
2529                          cont_reading_from_srcdev_mode, 64);
2530 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dev_replace_replace_state,
2531                          struct btrfs_dev_replace_item, replace_state, 64);
2532 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dev_replace_time_started,
2533                          struct btrfs_dev_replace_item, time_started, 64);
2534 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dev_replace_time_stopped,
2535                          struct btrfs_dev_replace_item, time_stopped, 64);
2536 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dev_replace_num_write_errors,
2537                          struct btrfs_dev_replace_item, num_write_errors, 64);
2538 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dev_replace_num_uncorrectable_read_errors,
2539                          struct btrfs_dev_replace_item,
2540                          num_uncorrectable_read_errors, 64);
2541 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dev_replace_cursor_left,
2542                          struct btrfs_dev_replace_item, cursor_left, 64);
2543 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dev_replace_cursor_right,
2544                          struct btrfs_dev_replace_item, cursor_right, 64);
2545
2546 /* helper function to cast into the data area of the leaf. */
2547 #define btrfs_item_ptr(leaf, slot, type) \
2548         ((type *)(BTRFS_LEAF_DATA_OFFSET + \
2549         btrfs_item_offset_nr(leaf, slot)))
2550
2551 #define btrfs_item_ptr_offset(leaf, slot) \
2552         ((unsigned long)(BTRFS_LEAF_DATA_OFFSET + \
2553         btrfs_item_offset_nr(leaf, slot)))
2554
2555 static inline u32 btrfs_crc32c(u32 crc, const void *address, unsigned length)
2556 {
2557         return crc32c(crc, address, length);
2558 }
2559
2560 static inline void btrfs_crc32c_final(u32 crc, u8 *result)
2561 {
2562         put_unaligned_le32(~crc, result);
2563 }
2564
2565 static inline u64 btrfs_name_hash(const char *name, int len)
2566 {
2567        return crc32c((u32)~1, name, len);
2568 }
2569
2570 /*
2571  * Figure the key offset of an extended inode ref
2572  */
2573 static inline u64 btrfs_extref_hash(u64 parent_objectid, const char *name,
2574                                    int len)
2575 {
2576        return (u64) crc32c(parent_objectid, name, len);
2577 }
2578
2579 static inline gfp_t btrfs_alloc_write_mask(struct address_space *mapping)
2580 {
2581         return mapping_gfp_constraint(mapping, ~__GFP_FS);
2582 }
2583
2584 /* extent-tree.c */
2585
2586 enum btrfs_inline_ref_type {
2587         BTRFS_REF_TYPE_INVALID,
2588         BTRFS_REF_TYPE_BLOCK,
2589         BTRFS_REF_TYPE_DATA,
2590         BTRFS_REF_TYPE_ANY,
2591 };
2592
2593 int btrfs_get_extent_inline_ref_type(const struct extent_buffer *eb,
2594                                      struct btrfs_extent_inline_ref *iref,
2595                                      enum btrfs_inline_ref_type is_data);
2596 u64 hash_extent_data_ref(u64 root_objectid, u64 owner, u64 offset);
2597
2598 /*
2599  * Take the number of bytes to be checksummmed and figure out how many leaves
2600  * it would require to store the csums for that many bytes.
2601  */
2602 static inline u64 btrfs_csum_bytes_to_leaves(
2603                         const struct btrfs_fs_info *fs_info, u64 csum_bytes)
2604 {
2605         const u64 num_csums = csum_bytes >> fs_info->sectorsize_bits;
2606
2607         return DIV_ROUND_UP_ULL(num_csums, fs_info->csums_per_leaf);
2608 }
2609
2610 /*
2611  * Use this if we would be adding new items, as we could split nodes as we cow
2612  * down the tree.
2613  */
2614 static inline u64 btrfs_calc_insert_metadata_size(struct btrfs_fs_info *fs_info,
2615                                                   unsigned num_items)
2616 {
2617         return (u64)fs_info->nodesize * BTRFS_MAX_LEVEL * 2 * num_items;
2618 }
2619
2620 /*
2621  * Doing a truncate or a modification won't result in new nodes or leaves, just
2622  * what we need for COW.
2623  */
2624 static inline u64 btrfs_calc_metadata_size(struct btrfs_fs_info *fs_info,
2625                                                  unsigned num_items)
2626 {
2627         return (u64)fs_info->nodesize * BTRFS_MAX_LEVEL * num_items;
2628 }
2629
2630 int btrfs_add_excluded_extent(struct btrfs_fs_info *fs_info,
2631                               u64 start, u64 num_bytes);
2632 void btrfs_free_excluded_extents(struct btrfs_block_group *cache);
2633 int btrfs_run_delayed_refs(struct btrfs_trans_handle *trans,
2634                            unsigned long count);
2635 void btrfs_cleanup_ref_head_accounting(struct btrfs_fs_info *fs_info,
2636                                   struct btrfs_delayed_ref_root *delayed_refs,
2637                                   struct btrfs_delayed_ref_head *head);
2638 int btrfs_lookup_data_extent(struct btrfs_fs_info *fs_info, u64 start, u64 len);
2639 int btrfs_lookup_extent_info(struct btrfs_trans_handle *trans,
2640                              struct btrfs_fs_info *fs_info, u64 bytenr,
2641                              u64 offset, int metadata, u64 *refs, u64 *flags);
2642 int btrfs_pin_extent(struct btrfs_trans_handle *trans, u64 bytenr, u64 num,
2643                      int reserved);
2644 int btrfs_pin_extent_for_log_replay(struct btrfs_trans_handle *trans,
2645                                     u64 bytenr, u64 num_bytes);
2646 int btrfs_exclude_logged_extents(struct extent_buffer *eb);
2647 int btrfs_cross_ref_exist(struct btrfs_root *root,
2648                           u64 objectid, u64 offset, u64 bytenr, bool strict);
2649 struct extent_buffer *btrfs_alloc_tree_block(struct btrfs_trans_handle *trans,
2650                                              struct btrfs_root *root,
2651                                              u64 parent, u64 root_objectid,
2652                                              const struct btrfs_disk_key *key,
2653                                              int level, u64 hint,
2654                                              u64 empty_size,
2655                                              enum btrfs_lock_nesting nest);
2656 void btrfs_free_tree_block(struct btrfs_trans_handle *trans,
2657                            struct btrfs_root *root,
2658                            struct extent_buffer *buf,
2659                            u64 parent, int last_ref);
2660 int btrfs_alloc_reserved_file_extent(struct btrfs_trans_handle *trans,
2661                                      struct btrfs_root *root, u64 owner,
2662                                      u64 offset, u64 ram_bytes,
2663                                      struct btrfs_key *ins);
2664 int btrfs_alloc_logged_file_extent(struct btrfs_trans_handle *trans,
2665                                    u64 root_objectid, u64 owner, u64 offset,
2666                                    struct btrfs_key *ins);
2667 int btrfs_reserve_extent(struct btrfs_root *root, u64 ram_bytes, u64 num_bytes,
2668                          u64 min_alloc_size, u64 empty_size, u64 hint_byte,
2669                          struct btrfs_key *ins, int is_data, int delalloc);
2670 int btrfs_inc_ref(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root *root,
2671                   struct extent_buffer *buf, int full_backref);
2672 int btrfs_dec_ref(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root *root,
2673                   struct extent_buffer *buf, int full_backref);
2674 int btrfs_set_disk_extent_flags(struct btrfs_trans_handle *trans,
2675                                 struct extent_buffer *eb, u64 flags,
2676                                 int level, int is_data);
2677 int btrfs_free_extent(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_ref *ref);
2678
2679 int btrfs_free_reserved_extent(struct btrfs_fs_info *fs_info,
2680                                u64 start, u64 len, int delalloc);
2681 int btrfs_pin_reserved_extent(struct btrfs_trans_handle *trans, u64 start,
2682                               u64 len);
2683 int btrfs_finish_extent_commit(struct btrfs_trans_handle *trans);
2684 int btrfs_inc_extent_ref(struct btrfs_trans_handle *trans,
2685                          struct btrfs_ref *generic_ref);
2686
2687 int btrfs_extent_readonly(struct btrfs_fs_info *fs_info, u64 bytenr);
2688 void btrfs_clear_space_info_full(struct btrfs_fs_info *info);
2689
2690 /*
2691  * Different levels for to flush space when doing space reservations.
2692  *
2693  * The higher the level, the more methods we try to reclaim space.
2694  */
2695 enum btrfs_reserve_flush_enum {
2696         /* If we are in the transaction, we can't flush anything.*/
2697         BTRFS_RESERVE_NO_FLUSH,
2698
2699         /*
2700          * Flush space by:
2701          * - Running delayed inode items
2702          * - Allocating a new chunk
2703          */
2704         BTRFS_RESERVE_FLUSH_LIMIT,
2705
2706         /*
2707          * Flush space by:
2708          * - Running delayed inode items
2709          * - Running delayed refs
2710          * - Running delalloc and waiting for ordered extents
2711          * - Allocating a new chunk
2712          */
2713         BTRFS_RESERVE_FLUSH_EVICT,
2714
2715         /*
2716          * Flush space by above mentioned methods and by:
2717          * - Running delayed iputs
2718          * - Commiting transaction
2719          *
2720          * Can be interruped by fatal signal.
2721          */
2722         BTRFS_RESERVE_FLUSH_DATA,
2723         BTRFS_RESERVE_FLUSH_FREE_SPACE_INODE,
2724         BTRFS_RESERVE_FLUSH_ALL,
2725
2726         /*
2727          * Pretty much the same as FLUSH_ALL, but can also steal space from
2728          * global rsv.
2729          *
2730          * Can be interruped by fatal signal.
2731          */
2732         BTRFS_RESERVE_FLUSH_ALL_STEAL,
2733 };
2734
2735 enum btrfs_flush_state {
2736         FLUSH_DELAYED_ITEMS_NR  =       1,
2737         FLUSH_DELAYED_ITEMS     =       2,
2738         FLUSH_DELAYED_REFS_NR   =       3,
2739         FLUSH_DELAYED_REFS      =       4,
2740         FLUSH_DELALLOC          =       5,
2741         FLUSH_DELALLOC_WAIT     =       6,
2742         ALLOC_CHUNK             =       7,
2743         ALLOC_CHUNK_FORCE       =       8,
2744         RUN_DELAYED_IPUTS       =       9,
2745         COMMIT_TRANS            =       10,
2746 };
2747
2748 int btrfs_subvolume_reserve_metadata(struct btrfs_root *root,
2749                                      struct btrfs_block_rsv *rsv,
2750                                      int nitems, bool use_global_rsv);
2751 void btrfs_subvolume_release_metadata(struct btrfs_root *root,
2752                                       struct btrfs_block_rsv *rsv);
2753 void btrfs_delalloc_release_extents(struct btrfs_inode *inode, u64 num_bytes);
2754
2755 int btrfs_delalloc_reserve_metadata(struct btrfs_inode *inode, u64 num_bytes);
2756 u64 btrfs_account_ro_block_groups_free_space(struct btrfs_space_info *sinfo);
2757 int btrfs_error_unpin_extent_range(struct btrfs_fs_info *fs_info,
2758                                    u64 start, u64 end);
2759 int btrfs_discard_extent(struct btrfs_fs_info *fs_info, u64 bytenr,
2760                          u64 num_bytes, u64 *actual_bytes);
2761 int btrfs_trim_fs(struct btrfs_fs_info *fs_info, struct fstrim_range *range);
2762
2763 int btrfs_init_space_info(struct btrfs_fs_info *fs_info);
2764 int btrfs_delayed_refs_qgroup_accounting(struct btrfs_trans_handle *trans,
2765                                          struct btrfs_fs_info *fs_info);
2766 int btrfs_start_write_no_snapshotting(struct btrfs_root *root);
2767 void btrfs_end_write_no_snapshotting(struct btrfs_root *root);
2768 void btrfs_wait_for_snapshot_creation(struct btrfs_root *root);
2769
2770 /* ctree.c */
2771 int btrfs_bin_search(struct extent_buffer *eb, const struct btrfs_key *key,
2772                      int *slot);
2773 int __pure btrfs_comp_cpu_keys(const struct btrfs_key *k1, const struct btrfs_key *k2);
2774 int btrfs_previous_item(struct btrfs_root *root,
2775                         struct btrfs_path *path, u64 min_objectid,
2776                         int type);
2777 int btrfs_previous_extent_item(struct btrfs_root *root,
2778                         struct btrfs_path *path, u64 min_objectid);
2779 void btrfs_set_item_key_safe(struct btrfs_fs_info *fs_info,
2780                              struct btrfs_path *path,
2781                              const struct btrfs_key *new_key);
2782 struct extent_buffer *btrfs_root_node(struct btrfs_root *root);
2783 int btrfs_find_next_key(struct btrfs_root *root, struct btrfs_path *path,
2784                         struct btrfs_key *key, int lowest_level,
2785                         u64 min_trans);
2786 int btrfs_search_forward(struct btrfs_root *root, struct btrfs_key *min_key,
2787                          struct btrfs_path *path,
2788                          u64 min_trans);
2789 struct extent_buffer *btrfs_read_node_slot(struct extent_buffer *parent,
2790                                            int slot);
2791
2792 int btrfs_cow_block(struct btrfs_trans_handle *trans,
2793                     struct btrfs_root *root, struct extent_buffer *buf,
2794                     struct extent_buffer *parent, int parent_slot,
2795                     struct extent_buffer **cow_ret,
2796                     enum btrfs_lock_nesting nest);
2797 int btrfs_copy_root(struct btrfs_trans_handle *trans,
2798                       struct btrfs_root *root,
2799                       struct extent_buffer *buf,
2800                       struct extent_buffer **cow_ret, u64 new_root_objectid);
2801 int btrfs_block_can_be_shared(struct btrfs_root *root,
2802                               struct extent_buffer *buf);
2803 void btrfs_extend_item(struct btrfs_path *path, u32 data_size);
2804 void btrfs_truncate_item(struct btrfs_path *path, u32 new_size, int from_end);
2805 int btrfs_split_item(struct btrfs_trans_handle *trans,
2806                      struct btrfs_root *root,
2807                      struct btrfs_path *path,
2808                      const struct btrfs_key *new_key,
2809                      unsigned long split_offset);
2810 int btrfs_duplicate_item(struct btrfs_trans_handle *trans,
2811                          struct btrfs_root *root,
2812                          struct btrfs_path *path,
2813                          const struct btrfs_key *new_key);
2814 int btrfs_find_item(struct btrfs_root *fs_root, struct btrfs_path *path,
2815                 u64 inum, u64 ioff, u8 key_type, struct btrfs_key *found_key);
2816 int btrfs_search_slot(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root *root,
2817                       const struct btrfs_key *key, struct btrfs_path *p,
2818                       int ins_len, int cow);
2819 int btrfs_search_old_slot(struct btrfs_root *root, const struct btrfs_key *key,
2820                           struct btrfs_path *p, u64 time_seq);
2821 int btrfs_search_slot_for_read(struct btrfs_root *root,
2822                                const struct btrfs_key *key,
2823                                struct btrfs_path *p, int find_higher,
2824                                int return_any);
2825 int btrfs_realloc_node(struct btrfs_trans_handle *trans,
2826                        struct btrfs_root *root, struct extent_buffer *parent,
2827                        int start_slot, u64 *last_ret,
2828                        struct btrfs_key *progress);
2829 void btrfs_release_path(struct btrfs_path *p);
2830 struct btrfs_path *btrfs_alloc_path(void);
2831 void btrfs_free_path(struct btrfs_path *p);
2832
2833 int btrfs_del_items(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root *root,
2834                    struct btrfs_path *path, int slot, int nr);
2835 static inline int btrfs_del_item(struct btrfs_trans_handle *trans,
2836                                  struct btrfs_root *root,
2837                                  struct btrfs_path *path)
2838 {
2839         return btrfs_del_items(trans, root, path, path->slots[0], 1);
2840 }
2841
2842 void setup_items_for_insert(struct btrfs_root *root, struct btrfs_path *path,
2843                             const struct btrfs_key *cpu_key, u32 *data_size,
2844                             int nr);
2845 int btrfs_insert_item(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root *root,
2846                       const struct btrfs_key *key, void *data, u32 data_size);
2847 int btrfs_insert_empty_items(struct btrfs_trans_handle *trans,
2848                              struct btrfs_root *root,
2849                              struct btrfs_path *path,
2850                              const struct btrfs_key *cpu_key, u32 *data_size,
2851                              int nr);
2852
2853 static inline int btrfs_insert_empty_item(struct btrfs_trans_handle *trans,
2854                                           struct btrfs_root *root,
2855                                           struct btrfs_path *path,
2856                                           const struct btrfs_key *key,
2857                                           u32 data_size)
2858 {
2859         return btrfs_insert_empty_items(trans, root, path, key, &data_size, 1);
2860 }
2861
2862 int btrfs_next_leaf(struct btrfs_root *root, struct btrfs_path *path);
2863 int btrfs_prev_leaf(struct btrfs_root *root, struct btrfs_path *path);
2864 int btrfs_next_old_leaf(struct btrfs_root *root, struct btrfs_path *path,
2865                         u64 time_seq);
2866 static inline int btrfs_next_old_item(struct btrfs_root *root,
2867                                       struct btrfs_path *p, u64 time_seq)
2868 {
2869         ++p->slots[0];
2870         if (p->slots[0] >= btrfs_header_nritems(p->nodes[0]))
2871                 return btrfs_next_old_leaf(root, p, time_seq);
2872         return 0;
2873 }
2874 static inline int btrfs_next_item(struct btrfs_root *root, struct btrfs_path *p)
2875 {
2876         return btrfs_next_old_item(root, p, 0);
2877 }
2878 int btrfs_leaf_free_space(struct extent_buffer *leaf);
2879 int __must_check btrfs_drop_snapshot(struct btrfs_root *root, int update_ref,
2880                                      int for_reloc);
2881 int btrfs_drop_subtree(struct btrfs_trans_handle *trans,
2882                         struct btrfs_root *root,
2883                         struct extent_buffer *node,
2884                         struct extent_buffer *parent);
2885 static inline int btrfs_fs_closing(struct btrfs_fs_info *fs_info)
2886 {
2887         /*
2888          * Do it this way so we only ever do one test_bit in the normal case.
2889          */
2890         if (test_bit(BTRFS_FS_CLOSING_START, &fs_info->flags)) {
2891                 if (test_bit(BTRFS_FS_CLOSING_DONE, &fs_info->flags))
2892                         return 2;
2893                 return 1;
2894         }
2895         return 0;
2896 }
2897
2898 /*
2899  * If we remount the fs to be R/O or umount the fs, the cleaner needn't do
2900  * anything except sleeping. This function is used to check the status of
2901  * the fs.
2902  */
2903 static inline int btrfs_need_cleaner_sleep(struct btrfs_fs_info *fs_info)
2904 {
2905         return fs_info->sb->s_flags & SB_RDONLY || btrfs_fs_closing(fs_info);
2906 }
2907
2908 /* tree mod log functions from ctree.c */
2909 u64 btrfs_get_tree_mod_seq(struct btrfs_fs_info *fs_info,
2910                            struct seq_list *elem);
2911 void btrfs_put_tree_mod_seq(struct btrfs_fs_info *fs_info,
2912                             struct seq_list *elem);
2913 int btrfs_old_root_level(struct btrfs_root *root, u64 time_seq);
2914
2915 /* root-item.c */
2916 int btrfs_add_root_ref(struct btrfs_trans_handle *trans, u64 root_id,
2917                        u64 ref_id, u64 dirid, u64 sequence, const char *name,
2918                        int name_len);
2919 int btrfs_del_root_ref(struct btrfs_trans_handle *trans, u64 root_id,
2920                        u64 ref_id, u64 dirid, u64 *sequence, const char *name,
2921                        int name_len);
2922 int btrfs_del_root(struct btrfs_trans_handle *trans,
2923                    const struct btrfs_key *key);
2924 int btrfs_insert_root(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root *root,
2925                       const struct btrfs_key *key,
2926                       struct btrfs_root_item *item);
2927 int __must_check btrfs_update_root(struct btrfs_trans_handle *trans,
2928                                    struct btrfs_root *root,
2929                                    struct btrfs_key *key,
2930                                    struct btrfs_root_item *item);
2931 int btrfs_find_root(struct btrfs_root *root, const struct btrfs_key *search_key,
2932                     struct btrfs_path *path, struct btrfs_root_item *root_item,
2933                     struct btrfs_key *root_key);
2934 int btrfs_find_orphan_roots(struct btrfs_fs_info *fs_info);
2935 void btrfs_set_root_node(struct btrfs_root_item *item,
2936                          struct extent_buffer *node);
2937 void btrfs_check_and_init_root_item(struct btrfs_root_item *item);
2938 void btrfs_update_root_times(struct btrfs_trans_handle *trans,
2939                              struct btrfs_root *root);
2940
2941 /* uuid-tree.c */
2942 int btrfs_uuid_tree_add(struct btrfs_trans_handle *trans, u8 *uuid, u8 type,
2943                         u64 subid);
2944 int btrfs_uuid_tree_remove(struct btrfs_trans_handle *trans, u8 *uuid, u8 type,
2945                         u64 subid);
2946 int btrfs_uuid_tree_iterate(struct btrfs_fs_info *fs_info);
2947
2948 /* dir-item.c */
2949 int btrfs_check_dir_item_collision(struct btrfs_root *root, u64 dir,
2950                           const char *name, int name_len);
2951 int btrfs_insert_dir_item(struct btrfs_trans_handle *trans, const char *name,
2952                           int name_len, struct btrfs_inode *dir,
2953                           struct btrfs_key *location, u8 type, u64 index);
2954 struct btrfs_dir_item *btrfs_lookup_dir_item(struct btrfs_trans_handle *trans,
2955                                              struct btrfs_root *root,
2956                                              struct btrfs_path *path, u64 dir,
2957                                              const char *name, int name_len,
2958                                              int mod);
2959 struct btrfs_dir_item *
2960 btrfs_lookup_dir_index_item(struct btrfs_trans_handle *trans,
2961                             struct btrfs_root *root,
2962                             struct btrfs_path *path, u64 dir,
2963                             u64 objectid, const char *name, int name_len,
2964                             int mod);
2965 struct btrfs_dir_item *
2966 btrfs_search_dir_index_item(struct btrfs_root *root,
2967                             struct btrfs_path *path, u64 dirid,
2968                             const char *name, int name_len);
2969 int btrfs_delete_one_dir_name(struct btrfs_trans_handle *trans,
2970                               struct btrfs_root *root,
2971                               struct btrfs_path *path,
2972                               struct btrfs_dir_item *di);
2973 int btrfs_insert_xattr_item(struct btrfs_trans_handle *trans,
2974                             struct btrfs_root *root,
2975                             struct btrfs_path *path, u64 objectid,
2976                             const char *name, u16 name_len,
2977                             const void *data, u16 data_len);
2978 struct btrfs_dir_item *btrfs_lookup_xattr(struct btrfs_trans_handle *trans,
2979                                           struct btrfs_root *root,
2980                                           struct btrfs_path *path, u64 dir,
2981                                           const char *name, u16 name_len,
2982                                           int mod);
2983 struct btrfs_dir_item *btrfs_match_dir_item_name(struct btrfs_fs_info *fs_info,
2984                                                  struct btrfs_path *path,
2985                                                  const char *name,
2986                                                  int name_len);
2987
2988 /* orphan.c */
2989 int btrfs_insert_orphan_item(struct btrfs_trans_handle *trans,
2990                              struct btrfs_root *root, u64 offset);
2991 int btrfs_del_orphan_item(struct btrfs_trans_handle *trans,
2992                           struct btrfs_root *root, u64 offset);
2993 int btrfs_find_orphan_item(struct btrfs_root *root, u64 offset);
2994
2995 /* inode-item.c */
2996 int btrfs_insert_inode_ref(struct btrfs_trans_handle *trans,
2997                            struct btrfs_root *root,
2998                            const char *name, int name_len,
2999                            u64 inode_objectid, u64 ref_objectid, u64 index);
3000 int btrfs_del_inode_ref(struct btrfs_trans_handle *trans,
3001                            struct btrfs_root *root,
3002                            const char *name, int name_len,
3003                            u64 inode_objectid, u64 ref_objectid, u64 *index);
3004 int btrfs_insert_empty_inode(struct btrfs_trans_handle *trans,
3005                              struct btrfs_root *root,
3006                              struct btrfs_path *path, u64 objectid);
3007 int btrfs_lookup_inode(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root
3008                        *root, struct btrfs_path *path,
3009                        struct btrfs_key *location, int mod);
3010
3011 struct btrfs_inode_extref *
3012 btrfs_lookup_inode_extref(struct btrfs_trans_handle *trans,
3013                           struct btrfs_root *root,
3014                           struct btrfs_path *path,
3015                           const char *name, int name_len,
3016                           u64 inode_objectid, u64 ref_objectid, int ins_len,
3017                           int cow);
3018
3019 struct btrfs_inode_ref *btrfs_find_name_in_backref(struct extent_buffer *leaf,
3020                                                    int slot, const char *name,
3021                                                    int name_len);
3022 struct btrfs_inode_extref *btrfs_find_name_in_ext_backref(
3023                 struct extent_buffer *leaf, int slot, u64 ref_objectid,
3024                 const char *name, int name_len);
3025 /* file-item.c */
3026 struct btrfs_dio_private;
3027 int btrfs_del_csums(struct btrfs_trans_handle *trans,
3028                     struct btrfs_root *root, u64 bytenr, u64 len);
3029 blk_status_t btrfs_lookup_bio_sums(struct inode *inode, struct bio *bio,
3030                                    u64 offset, u8 *dst);
3031 int btrfs_insert_file_extent(struct btrfs_trans_handle *trans,
3032                              struct btrfs_root *root,
3033                              u64 objectid, u64 pos,
3034                              u64 disk_offset, u64 disk_num_bytes,
3035                              u64 num_bytes, u64 offset, u64 ram_bytes,
3036                              u8 compression, u8 encryption, u16 other_encoding);
3037 int btrfs_lookup_file_extent(struct btrfs_trans_handle *trans,
3038                              struct btrfs_root *root,
3039                              struct btrfs_path *path, u64 objectid,
3040                              u64 bytenr, int mod);
3041 int btrfs_csum_file_blocks(struct btrfs_trans_handle *trans,
3042                            struct btrfs_root *root,
3043                            struct btrfs_ordered_sum *sums);
3044 blk_status_t btrfs_csum_one_bio(struct btrfs_inode *inode, struct bio *bio,
3045                                 u64 file_start, int contig);
3046 int btrfs_lookup_csums_range(struct btrfs_root *root, u64 start, u64 end,
3047                              struct list_head *list, int search_commit);
3048 void btrfs_extent_item_to_extent_map(struct btrfs_inode *inode,
3049                                      const struct btrfs_path *path,
3050                                      struct btrfs_file_extent_item *fi,
3051                                      const bool new_inline,
3052                                      struct extent_map *em);
3053 int btrfs_inode_clear_file_extent_range(struct btrfs_inode *inode, u64 start,
3054                                         u64 len);
3055 int btrfs_inode_set_file_extent_range(struct btrfs_inode *inode, u64 start,
3056                                       u64 len);
3057 void btrfs_inode_safe_disk_i_size_write(struct btrfs_inode *inode, u64 new_i_size);
3058 u64 btrfs_file_extent_end(const struct btrfs_path *path);
3059
3060 /* inode.c */
3061 blk_status_t btrfs_submit_data_bio(struct inode *inode, struct bio *bio,
3062                                    int mirror_num, unsigned long bio_flags);
3063 int btrfs_verify_data_csum(struct btrfs_io_bio *io_bio, u64 phy_offset,
3064                            struct page *page, u64 start, u64 end, int mirror);
3065 struct extent_map *btrfs_get_extent_fiemap(struct btrfs_inode *inode,
3066                                            u64 start, u64 len);
3067 noinline int can_nocow_extent(struct inode *inode, u64 offset, u64 *len,
3068                               u64 *orig_start, u64 *orig_block_len,
3069                               u64 *ram_bytes, bool strict);
3070
3071 void __btrfs_del_delalloc_inode(struct btrfs_root *root,
3072                                 struct btrfs_inode *inode);
3073 struct inode *btrfs_lookup_dentry(struct inode *dir, struct dentry *dentry);
3074 int btrfs_set_inode_index(struct btrfs_inode *dir, u64 *index);
3075 int btrfs_unlink_inode(struct btrfs_trans_handle *trans,
3076                        struct btrfs_root *root,
3077                        struct btrfs_inode *dir, struct btrfs_inode *inode,
3078                        const char *name, int name_len);
3079 int btrfs_add_link(struct btrfs_trans_handle *trans,
3080                    struct btrfs_inode *parent_inode, struct btrfs_inode *inode,
3081                    const char *name, int name_len, int add_backref, u64 index);
3082 int btrfs_delete_subvolume(struct inode *dir, struct dentry *dentry);
3083 int btrfs_truncate_block(struct btrfs_inode *inode, loff_t from, loff_t len,
3084                          int front);
3085 int btrfs_truncate_inode_items(struct btrfs_trans_handle *trans,
3086                                struct btrfs_root *root,
3087                                struct btrfs_inode *inode, u64 new_size,
3088                                u32 min_type);
3089
3090 int btrfs_start_delalloc_snapshot(struct btrfs_root *root);
3091 int btrfs_start_delalloc_roots(struct btrfs_fs_info *fs_info, u64 nr);
3092 int btrfs_set_extent_delalloc(struct btrfs_inode *inode, u64 start, u64 end,
3093                               unsigned int extra_bits,
3094                               struct extent_state **cached_state);
3095 int btrfs_create_subvol_root(struct btrfs_trans_handle *trans,
3096                              struct btrfs_root *new_root,
3097                              struct btrfs_root *parent_root,
3098                              u64 new_dirid);
3099  void btrfs_set_delalloc_extent(struct inode *inode, struct extent_state *state,
3100                                unsigned *bits);
3101 void btrfs_clear_delalloc_extent(struct inode *inode,
3102                                  struct extent_state *state, unsigned *bits);
3103 void btrfs_merge_delalloc_extent(struct inode *inode, struct extent_state *new,
3104                                  struct extent_state *other);
3105 void btrfs_split_delalloc_extent(struct inode *inode,
3106                                  struct extent_state *orig, u64 split);
3107 int btrfs_bio_fits_in_stripe(struct page *page, size_t size, struct bio *bio,
3108                              unsigned long bio_flags);
3109 void btrfs_set_range_writeback(struct extent_io_tree *tree, u64 start, u64 end);
3110 vm_fault_t btrfs_page_mkwrite(struct vm_fault *vmf);
3111 int btrfs_readpage(struct file *file, struct page *page);
3112 void btrfs_evict_inode(struct inode *inode);
3113 int btrfs_write_inode(struct inode *inode, struct writeback_control *wbc);
3114 struct inode *btrfs_alloc_inode(struct super_block *sb);
3115 void btrfs_destroy_inode(struct inode *inode);
3116 void btrfs_free_inode(struct inode *inode);
3117 int btrfs_drop_inode(struct inode *inode);
3118 int __init btrfs_init_cachep(void);
3119 void __cold btrfs_destroy_cachep(void);
3120 struct inode *btrfs_iget_path(struct super_block *s, u64 ino,
3121                               struct btrfs_root *root, struct btrfs_path *path);
3122 struct inode *btrfs_iget(struct super_block *s, u64 ino, struct btrfs_root *root);
3123 struct extent_map *btrfs_get_extent(struct btrfs_inode *inode,
3124                                     struct page *page, size_t pg_offset,
3125                                     u64 start, u64 end);
3126 int btrfs_update_inode(struct btrfs_trans_handle *trans,
3127                        struct btrfs_root *root, struct btrfs_inode *inode);
3128 int btrfs_update_inode_fallback(struct btrfs_trans_handle *trans,
3129                                 struct btrfs_root *root, struct btrfs_inode *inode);
3130 int btrfs_orphan_add(struct btrfs_trans_handle *trans,
3131                 struct btrfs_inode *inode);
3132 int btrfs_orphan_cleanup(struct btrfs_root *root);
3133 int btrfs_cont_expand(struct btrfs_inode *inode, loff_t oldsize, loff_t size);
3134 void btrfs_add_delayed_iput(struct inode *inode);
3135 void btrfs_run_delayed_iputs(struct btrfs_fs_info *fs_info);
3136 int btrfs_wait_on_delayed_iputs(struct btrfs_fs_info *fs_info);
3137 int btrfs_prealloc_file_range(struct inode *inode, int mode,
3138                               u64 start, u64 num_bytes, u64 min_size,
3139                               loff_t actual_len, u64 *alloc_hint);
3140 int btrfs_prealloc_file_range_trans(struct inode *inode,
3141                                     struct btrfs_trans_handle *trans, int mode,
3142                                     u64 start, u64 num_bytes, u64 min_size,
3143                                     loff_t actual_len, u64 *alloc_hint);
3144 int btrfs_run_delalloc_range(struct btrfs_inode *inode, struct page *locked_page,
3145                 u64 start, u64 end, int *page_started, unsigned long *nr_written,
3146                 struct writeback_control *wbc);
3147 int btrfs_writepage_cow_fixup(struct page *page, u64 start, u64 end);
3148 void btrfs_writepage_endio_finish_ordered(struct page *page, u64 start,
3149                                           u64 end, int uptodate);
3150 extern const struct dentry_operations btrfs_dentry_operations;
3151 extern const struct iomap_ops btrfs_dio_iomap_ops;
3152 extern const struct iomap_dio_ops btrfs_dio_ops;
3153
3154 /* Inode locking type flags, by default the exclusive lock is taken */
3155 #define BTRFS_ILOCK_SHARED      (1U << 0)
3156 #define BTRFS_ILOCK_TRY         (1U << 1)
3157
3158 int btrfs_inode_lock(struct inode *inode, unsigned int ilock_flags);
3159 void btrfs_inode_unlock(struct inode *inode, unsigned int ilock_flags);
3160 void btrfs_update_inode_bytes(struct btrfs_inode *inode,
3161                               const u64 add_bytes,
3162                               const u64 del_bytes);
3163
3164 /* ioctl.c */
3165 long btrfs_ioctl(struct file *file, unsigned int cmd, unsigned long arg);
3166 long btrfs_compat_ioctl(struct file *file, unsigned int cmd, unsigned long arg);
3167 int btrfs_ioctl_get_supported_features(void __user *arg);
3168 void btrfs_sync_inode_flags_to_i_flags(struct inode *inode);
3169 int __pure btrfs_is_empty_uuid(u8 *uuid);
3170 int btrfs_defrag_file(struct inode *inode, struct file *file,
3171                       struct btrfs_ioctl_defrag_range_args *range,
3172                       u64 newer_than, unsigned long max_pages);
3173 void btrfs_get_block_group_info(struct list_head *groups_list,
3174                                 struct btrfs_ioctl_space_info *space);
3175 void btrfs_update_ioctl_balance_args(struct btrfs_fs_info *fs_info,
3176                                struct btrfs_ioctl_balance_args *bargs);
3177 bool btrfs_exclop_start(struct btrfs_fs_info *fs_info,
3178                         enum btrfs_exclusive_operation type);
3179 void btrfs_exclop_finish(struct btrfs_fs_info *fs_info);
3180
3181 /* file.c */
3182 int __init btrfs_auto_defrag_init(void);
3183 void __cold btrfs_auto_defrag_exit(void);
3184 int btrfs_add_inode_defrag(struct btrfs_trans_handle *trans,
3185                            struct btrfs_inode *inode);
3186 int btrfs_run_defrag_inodes(struct btrfs_fs_info *fs_info);
3187 void btrfs_cleanup_defrag_inodes(struct btrfs_fs_info *fs_info);
3188 int btrfs_sync_file(struct file *file, loff_t start, loff_t end, int datasync);
3189 void btrfs_drop_extent_cache(struct btrfs_inode *inode, u64 start, u64 end,
3190                              int skip_pinned);
3191 extern const struct file_operations btrfs_file_operations;
3192 int btrfs_drop_extents(struct btrfs_trans_handle *trans,
3193                        struct btrfs_root *root, struct btrfs_inode *inode,
3194                        struct btrfs_drop_extents_args *args);
3195 int btrfs_replace_file_extents(struct inode *inode, struct btrfs_path *path,
3196                            const u64 start, const u64 end,
3197                            struct btrfs_replace_extent_info *extent_info,
3198                            struct btrfs_trans_handle **trans_out);
3199 int btrfs_mark_extent_written(struct btrfs_trans_handle *trans,
3200                               struct btrfs_inode *inode, u64 start, u64 end);
3201 int btrfs_release_file(struct inode *inode, struct file *file);
3202 int btrfs_dirty_pages(struct btrfs_inode *inode, struct page **pages,
3203                       size_t num_pages, loff_t pos, size_t write_bytes,
3204                       struct extent_state **cached, bool noreserve);
3205 int btrfs_fdatawrite_range(struct inode *inode, loff_t start, loff_t end);
3206 int btrfs_check_nocow_lock(struct btrfs_inode *inode, loff_t pos,
3207                            size_t *write_bytes);
3208 void btrfs_check_nocow_unlock(struct btrfs_inode *inode);
3209
3210 /* tree-defrag.c */
3211 int btrfs_defrag_leaves(struct btrfs_trans_handle *trans,
3212                         struct btrfs_root *root);
3213
3214 /* super.c */
3215 int btrfs_parse_options(struct btrfs_fs_info *info, char *options,
3216                         unsigned long new_flags);
3217 int btrfs_sync_fs(struct super_block *sb, int wait);
3218 char *btrfs_get_subvol_name_from_objectid(struct btrfs_fs_info *fs_info,
3219                                           u64 subvol_objectid);
3220
3221 static inline __printf(2, 3) __cold
3222 void btrfs_no_printk(const struct btrfs_fs_info *fs_info, const char *fmt, ...)
3223 {
3224 }
3225
3226 #ifdef CONFIG_PRINTK
3227 __printf(2, 3)
3228 __cold
3229 void btrfs_printk(const struct btrfs_fs_info *fs_info, const char *fmt, ...);
3230 #else
3231 #define btrfs_printk(fs_info, fmt, args...) \
3232         btrfs_no_printk(fs_info, fmt, ##args)
3233 #endif
3234
3235 #define btrfs_emerg(fs_info, fmt, args...) \
3236         btrfs_printk(fs_info, KERN_EMERG fmt, ##args)
3237 #define btrfs_alert(fs_info, fmt, args...) \
3238         btrfs_printk(fs_info, KERN_ALERT fmt, ##args)
3239 #define btrfs_crit(fs_info, fmt, args...) \
3240         btrfs_printk(fs_info, KERN_CRIT fmt, ##args)
3241 #define btrfs_err(fs_info, fmt, args...) \
3242         btrfs_printk(fs_info, KERN_ERR fmt, ##args)
3243 #define btrfs_warn(fs_info, fmt, args...) \
3244         btrfs_printk(fs_info, KERN_WARNING fmt, ##args)
3245 #define btrfs_notice(fs_info, fmt, args...) \
3246         btrfs_printk(fs_info, KERN_NOTICE fmt, ##args)
3247 #define btrfs_info(fs_info, fmt, args...) \
3248         btrfs_printk(fs_info, KERN_INFO fmt, ##args)
3249
3250 /*
3251  * Wrappers that use printk_in_rcu
3252  */
3253 #define btrfs_emerg_in_rcu(fs_info, fmt, args...) \
3254         btrfs_printk_in_rcu(fs_info, KERN_EMERG fmt, ##args)
3255 #define btrfs_alert_in_rcu(fs_info, fmt, args...) \
3256         btrfs_printk_in_rcu(fs_info, KERN_ALERT fmt, ##args)
3257 #define btrfs_crit_in_rcu(fs_info, fmt, args...) \
3258         btrfs_printk_in_rcu(fs_info, KERN_CRIT fmt, ##args)
3259 #define btrfs_err_in_rcu(fs_info, fmt, args...) \
3260         btrfs_printk_in_rcu(fs_info, KERN_ERR fmt, ##args)
3261 #define btrfs_warn_in_rcu(fs_info, fmt, args...) \
3262         btrfs_printk_in_rcu(fs_info, KERN_WARNING fmt, ##args)
3263 #define btrfs_notice_in_rcu(fs_info, fmt, args...) \
3264         btrfs_printk_in_rcu(fs_info, KERN_NOTICE fmt, ##args)
3265 #define btrfs_info_in_rcu(fs_info, fmt, args...) \
3266         btrfs_printk_in_rcu(fs_info, KERN_INFO fmt, ##args)
3267
3268 /*
3269  * Wrappers that use a ratelimited printk_in_rcu
3270  */
3271 #define btrfs_emerg_rl_in_rcu(fs_info, fmt, args...) \
3272         btrfs_printk_rl_in_rcu(fs_info, KERN_EMERG fmt, ##args)
3273 #define btrfs_alert_rl_in_rcu(fs_info, fmt, args...) \
3274         btrfs_printk_rl_in_rcu(fs_info, KERN_ALERT fmt, ##args)
3275 #define btrfs_crit_rl_in_rcu(fs_info, fmt, args...) \
3276         btrfs_printk_rl_in_rcu(fs_info, KERN_CRIT fmt, ##args)
3277 #define btrfs_err_rl_in_rcu(fs_info, fmt, args...) \
3278         btrfs_printk_rl_in_rcu(fs_info, KERN_ERR fmt, ##args)
3279 #define btrfs_warn_rl_in_rcu(fs_info, fmt, args...) \
3280         btrfs_printk_rl_in_rcu(fs_info, KERN_WARNING fmt, ##args)
3281 #define btrfs_notice_rl_in_rcu(fs_info, fmt, args...) \
3282         btrfs_printk_rl_in_rcu(fs_info, KERN_NOTICE fmt, ##args)
3283 #define btrfs_info_rl_in_rcu(fs_info, fmt, args...) \
3284         btrfs_printk_rl_in_rcu(fs_info, KERN_INFO fmt, ##args)
3285
3286 /*
3287  * Wrappers that use a ratelimited printk
3288  */
3289 #define btrfs_emerg_rl(fs_info, fmt, args...) \
3290         btrfs_printk_ratelimited(fs_info, KERN_EMERG fmt, ##args)
3291 #define btrfs_alert_rl(fs_info, fmt, args...) \
3292         btrfs_printk_ratelimited(fs_info, KERN_ALERT fmt, ##args)
3293 #define btrfs_crit_rl(fs_info, fmt, args...) \
3294         btrfs_printk_ratelimited(fs_info, KERN_CRIT fmt, ##args)
3295 #define btrfs_err_rl(fs_info, fmt, args...) \
3296         btrfs_printk_ratelimited(fs_info, KERN_ERR fmt, ##args)
3297 #define btrfs_warn_rl(fs_info, fmt, args...) \
3298         btrfs_printk_ratelimited(fs_info, KERN_WARNING fmt, ##args)
3299 #define btrfs_notice_rl(fs_info, fmt, args...) \
3300         btrfs_printk_ratelimited(fs_info, KERN_NOTICE fmt, ##args)
3301 #define btrfs_info_rl(fs_info, fmt, args...) \
3302         btrfs_printk_ratelimited(fs_info, KERN_INFO fmt, ##args)
3303
3304 #if defined(CONFIG_DYNAMIC_DEBUG)
3305 #define btrfs_debug(fs_info, fmt, args...)                              \
3306         _dynamic_func_call_no_desc(fmt, btrfs_printk,                   \
3307                                    fs_info, KERN_DEBUG fmt, ##args)
3308 #define btrfs_debug_in_rcu(fs_info, fmt, args...)                       \
3309         _dynamic_func_call_no_desc(fmt, btrfs_printk_in_rcu,            \
3310                                    fs_info, KERN_DEBUG fmt, ##args)
3311 #define btrfs_debug_rl_in_rcu(fs_info, fmt, args...)                    \
3312         _dynamic_func_call_no_desc(fmt, btrfs_printk_rl_in_rcu,         \
3313                                    fs_info, KERN_DEBUG fmt, ##args)
3314 #define btrfs_debug_rl(fs_info, fmt, args...)                           \
3315         _dynamic_func_call_no_desc(fmt, btrfs_printk_ratelimited,       \
3316                                    fs_info, KERN_DEBUG fmt, ##args)
3317 #elif defined(DEBUG)
3318 #define btrfs_debug(fs_info, fmt, args...) \
3319         btrfs_printk(fs_info, KERN_DEBUG fmt, ##args)
3320 #define btrfs_debug_in_rcu(fs_info, fmt, args...) \
3321         btrfs_printk_in_rcu(fs_info, KERN_DEBUG fmt, ##args)
3322 #define btrfs_debug_rl_in_rcu(fs_info, fmt, args...) \
3323         btrfs_printk_rl_in_rcu(fs_info, KERN_DEBUG fmt, ##args)
3324 #define btrfs_debug_rl(fs_info, fmt, args...) \
3325         btrfs_printk_ratelimited(fs_info, KERN_DEBUG fmt, ##args)
3326 #else
3327 #define btrfs_debug(fs_info, fmt, args...) \
3328         btrfs_no_printk(fs_info, KERN_DEBUG fmt, ##args)
3329 #define btrfs_debug_in_rcu(fs_info, fmt, args...) \
3330         btrfs_no_printk_in_rcu(fs_info, KERN_DEBUG fmt, ##args)
3331 #define btrfs_debug_rl_in_rcu(fs_info, fmt, args...) \
3332         btrfs_no_printk_in_rcu(fs_info, KERN_DEBUG fmt, ##args)
3333 #define btrfs_debug_rl(fs_info, fmt, args...) \
3334         btrfs_no_printk(fs_info, KERN_DEBUG fmt, ##args)
3335 #endif
3336
3337 #define btrfs_printk_in_rcu(fs_info, fmt, args...)      \
3338 do {                                                    \
3339         rcu_read_lock();                                \
3340         btrfs_printk(fs_info, fmt, ##args);             \
3341         rcu_read_unlock();                              \
3342 } while (0)
3343
3344 #define btrfs_no_printk_in_rcu(fs_info, fmt, args...)   \
3345 do {                                                    \
3346         rcu_read_lock();                                \
3347         btrfs_no_printk(fs_info, fmt, ##args);          \
3348         rcu_read_unlock();                              \
3349 } while (0)
3350
3351 #define btrfs_printk_ratelimited(fs_info, fmt, args...)         \
3352 do {                                                            \
3353         static DEFINE_RATELIMIT_STATE(_rs,                      \
3354                 DEFAULT_RATELIMIT_INTERVAL,                     \
3355                 DEFAULT_RATELIMIT_BURST);                       \
3356         if (__ratelimit(&_rs))                                  \
3357                 btrfs_printk(fs_info, fmt, ##args);             \
3358 } while (0)
3359
3360 #define btrfs_printk_rl_in_rcu(fs_info, fmt, args...)           \
3361 do {                                                            \
3362         rcu_read_lock();                                        \
3363         btrfs_printk_ratelimited(fs_info, fmt, ##args);         \
3364         rcu_read_unlock();                                      \
3365 } while (0)
3366
3367 #ifdef CONFIG_BTRFS_ASSERT
3368 __cold __noreturn
3369 static inline void assertfail(const char *expr, const char *file, int line)
3370 {
3371         pr_err("assertion failed: %s, in %s:%d\n", expr, file, line);
3372         BUG();
3373 }
3374
3375 #define ASSERT(expr)                                            \
3376         (likely(expr) ? (void)0 : assertfail(#expr, __FILE__, __LINE__))
3377
3378 #else
3379 static inline void assertfail(const char *expr, const char* file, int line) { }
3380 #define ASSERT(expr)    (void)(expr)
3381 #endif
3382
3383 /*
3384  * Use that for functions that are conditionally exported for sanity tests but
3385  * otherwise static
3386  */
3387 #ifndef CONFIG_BTRFS_FS_RUN_SANITY_TESTS
3388 #define EXPORT_FOR_TESTS static
3389 #else
3390 #define EXPORT_FOR_TESTS
3391 #endif
3392
3393 __cold
3394 static inline void btrfs_print_v0_err(struct btrfs_fs_info *fs_info)
3395 {
3396         btrfs_err(fs_info,
3397 "Unsupported V0 extent filesystem detected. Aborting. Please re-create your filesystem with a newer kernel");
3398 }
3399
3400 __printf(5, 6)
3401 __cold
3402 void __btrfs_handle_fs_error(struct btrfs_fs_info *fs_info, const char *function,
3403                      unsigned int line, int errno, const char *fmt, ...);
3404
3405 const char * __attribute_const__ btrfs_decode_error(int errno);
3406
3407 __cold
3408 void __btrfs_abort_transaction(struct btrfs_trans_handle *trans,
3409                                const char *function,
3410                                unsigned int line, int errno);
3411
3412 /*
3413  * Call btrfs_abort_transaction as early as possible when an error condition is
3414  * detected, that way the exact line number is reported.
3415  */
3416 #define btrfs_abort_transaction(trans, errno)           \
3417 do {                                                            \
3418         /* Report first abort since mount */                    \
3419         if (!test_and_set_bit(BTRFS_FS_STATE_TRANS_ABORTED,     \
3420                         &((trans)->fs_info->fs_state))) {       \
3421                 if ((errno) != -EIO && (errno) != -EROFS) {             \
3422                         WARN(1, KERN_DEBUG                              \
3423                         "BTRFS: Transaction aborted (error %d)\n",      \
3424                         (errno));                                       \
3425                 } else {                                                \
3426                         btrfs_debug((trans)->fs_info,                   \
3427                                     "Transaction aborted (error %d)", \
3428                                   (errno));                     \
3429                 }                                               \
3430         }                                                       \
3431         __btrfs_abort_transaction((trans), __func__,            \
3432                                   __LINE__, (errno));           \
3433 } while (0)
3434
3435 #define btrfs_handle_fs_error(fs_info, errno, fmt, args...)             \
3436 do {                                                            \
3437         __btrfs_handle_fs_error((fs_info), __func__, __LINE__,  \
3438                           (errno), fmt, ##args);                \
3439 } while (0)
3440
3441 __printf(5, 6)
3442 __cold
3443 void __btrfs_panic(struct btrfs_fs_info *fs_info, const char *function,
3444                    unsigned int line, int errno, const char *fmt, ...);
3445 /*
3446  * If BTRFS_MOUNT_PANIC_ON_FATAL_ERROR is in mount_opt, __btrfs_panic
3447  * will panic().  Otherwise we BUG() here.
3448  */
3449 #define btrfs_panic(fs_info, errno, fmt, args...)                       \
3450 do {                                                                    \
3451         __btrfs_panic(fs_info, __func__, __LINE__, errno, fmt, ##args); \
3452         BUG();                                                          \
3453 } while (0)
3454
3455
3456 /* compatibility and incompatibility defines */
3457
3458 #define btrfs_set_fs_incompat(__fs_info, opt) \
3459         __btrfs_set_fs_incompat((__fs_info), BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_##opt, \
3460                                 #opt)
3461
3462 static inline void __btrfs_set_fs_incompat(struct btrfs_fs_info *fs_info,
3463                                            u64 flag, const char* name)
3464 {
3465         struct btrfs_super_block *disk_super;
3466         u64 features;
3467
3468         disk_super = fs_info->super_copy;
3469         features = btrfs_super_incompat_flags(disk_super);
3470         if (!(features & flag)) {
3471                 spin_lock(&fs_info->super_lock);
3472                 features = btrfs_super_incompat_flags(disk_super);
3473                 if (!(features & flag)) {
3474                         features |= flag;
3475                         btrfs_set_super_incompat_flags(disk_super, features);
3476                         btrfs_info(fs_info,
3477                                 "setting incompat feature flag for %s (0x%llx)",
3478                                 name, flag);
3479                 }
3480                 spin_unlock(&fs_info->super_lock);
3481         }
3482 }
3483
3484 #define btrfs_clear_fs_incompat(__fs_info, opt) \
3485         __btrfs_clear_fs_incompat((__fs_info), BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_##opt, \
3486                                   #opt)
3487
3488 static inline void __btrfs_clear_fs_incompat(struct btrfs_fs_info *fs_info,
3489                                              u64 flag, const char* name)
3490 {
3491         struct btrfs_super_block *disk_super;
3492         u64 features;
3493
3494         disk_super = fs_info->super_copy;
3495         features = btrfs_super_incompat_flags(disk_super);
3496         if (features & flag) {
3497                 spin_lock(&fs_info->super_lock);
3498                 features = btrfs_super_incompat_flags(disk_super);
3499                 if (features & flag) {
3500                         features &= ~flag;
3501                         btrfs_set_super_incompat_flags(disk_super, features);
3502                         btrfs_info(fs_info,
3503                                 "clearing incompat feature flag for %s (0x%llx)",
3504                                 name, flag);
3505                 }
3506                 spin_unlock(&fs_info->super_lock);
3507         }
3508 }
3509
3510 #define btrfs_fs_incompat(fs_info, opt) \
3511         __btrfs_fs_incompat((fs_info), BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_##opt)
3512
3513 static inline bool __btrfs_fs_incompat(struct btrfs_fs_info *fs_info, u64 flag)
3514 {
3515         struct btrfs_super_block *disk_super;
3516         disk_super = fs_info->super_copy;
3517         return !!(btrfs_super_incompat_flags(disk_super) & flag);
3518 }
3519
3520 #define btrfs_set_fs_compat_ro(__fs_info, opt) \
3521         __btrfs_set_fs_compat_ro((__fs_info), BTRFS_FEATURE_COMPAT_RO_##opt, \
3522                                  #opt)
3523
3524 static inline void __btrfs_set_fs_compat_ro(struct btrfs_fs_info *fs_info,
3525                                             u64 flag, const char *name)
3526 {
3527         struct btrfs_super_block *disk_super;
3528         u64 features;
3529
3530         disk_super = fs_info->super_copy;
3531         features = btrfs_super_compat_ro_flags(disk_super);
3532         if (!(features & flag)) {
3533                 spin_lock(&fs_info->super_lock);
3534                 features = btrfs_super_compat_ro_flags(disk_super);
3535                 if (!(features & flag)) {
3536                         features |= flag;
3537                         btrfs_set_super_compat_ro_flags(disk_super, features);
3538                         btrfs_info(fs_info,
3539                                 "setting compat-ro feature flag for %s (0x%llx)",
3540                                 name, flag);
3541                 }
3542                 spin_unlock(&fs_info->super_lock);
3543         }
3544 }
3545
3546 #define btrfs_clear_fs_compat_ro(__fs_info, opt) \
3547         __btrfs_clear_fs_compat_ro((__fs_info), BTRFS_FEATURE_COMPAT_RO_##opt, \
3548                                    #opt)
3549
3550 static inline void __btrfs_clear_fs_compat_ro(struct btrfs_fs_info *fs_info,
3551                                               u64 flag, const char *name)
3552 {
3553         struct btrfs_super_block *disk_super;
3554         u64 features;
3555
3556         disk_super = fs_info->super_copy;
3557         features = btrfs_super_compat_ro_flags(disk_super);
3558         if (features & flag) {
3559                 spin_lock(&fs_info->super_lock);
3560                 features = btrfs_super_compat_ro_flags(disk_super);
3561                 if (features & flag) {
3562                         features &= ~flag;
3563                         btrfs_set_super_compat_ro_flags(disk_super, features);
3564                         btrfs_info(fs_info,
3565                                 "clearing compat-ro feature flag for %s (0x%llx)",
3566                                 name, flag);
3567                 }
3568                 spin_unlock(&fs_info->super_lock);
3569         }
3570 }
3571
3572 #define btrfs_fs_compat_ro(fs_info, opt) \
3573         __btrfs_fs_compat_ro((fs_info), BTRFS_FEATURE_COMPAT_RO_##opt)
3574
3575 static inline int __btrfs_fs_compat_ro(struct btrfs_fs_info *fs_info, u64 flag)
3576 {
3577         struct btrfs_super_block *disk_super;
3578         disk_super = fs_info->super_copy;
3579         return !!(btrfs_super_compat_ro_flags(disk_super) & flag);
3580 }
3581
3582 /* acl.c */
3583 #ifdef CONFIG_BTRFS_FS_POSIX_ACL
3584 struct posix_acl *btrfs_get_acl(struct inode *inode, int type);
3585 int btrfs_set_acl(struct inode *inode, struct posix_acl *acl, int type);
3586 int btrfs_init_acl(struct btrfs_trans_handle *trans,
3587                    struct inode *inode, struct inode *dir);
3588 #else
3589 #define btrfs_get_acl NULL
3590 #define btrfs_set_acl NULL
3591 static inline int btrfs_init_acl(struct btrfs_trans_handle *trans,
3592                                  struct inode *inode, struct inode *dir)
3593 {
3594         return 0;
3595 }
3596 #endif
3597
3598 /* relocation.c */
3599 int btrfs_relocate_block_group(struct btrfs_fs_info *fs_info, u64 group_start);
3600 int btrfs_init_reloc_root(struct btrfs_trans_handle *trans,
3601                           struct btrfs_root *root);
3602 int btrfs_update_reloc_root(struct btrfs_trans_handle *trans,
3603                             struct btrfs_root *root);
3604 int btrfs_recover_relocation(struct btrfs_root *root);
3605 int btrfs_reloc_clone_csums(struct btrfs_inode *inode, u64 file_pos, u64 len);
3606 int btrfs_reloc_cow_block(struct btrfs_trans_handle *trans,
3607                           struct btrfs_root *root, struct extent_buffer *buf,
3608                           struct extent_buffer *cow);
3609 void btrfs_reloc_pre_snapshot(struct btrfs_pending_snapshot *pending,
3610                               u64 *bytes_to_reserve);
3611 int btrfs_reloc_post_snapshot(struct btrfs_trans_handle *trans,
3612                               struct btrfs_pending_snapshot *pending);
3613 int btrfs_should_cancel_balance(struct btrfs_fs_info *fs_info);
3614 struct btrfs_root *find_reloc_root(struct btrfs_fs_info *fs_info,
3615                                    u64 bytenr);
3616 int btrfs_should_ignore_reloc_root(struct btrfs_root *root);
3617
3618 /* scrub.c */
3619 int btrfs_scrub_dev(struct btrfs_fs_info *fs_info, u64 devid, u64 start,
3620                     u64 end, struct btrfs_scrub_progress *progress,
3621                     int readonly, int is_dev_replace);
3622 void btrfs_scrub_pause(struct btrfs_fs_info *fs_info);
3623 void btrfs_scrub_continue(struct btrfs_fs_info *fs_info);
3624 int btrfs_scrub_cancel(struct btrfs_fs_info *info);
3625 int btrfs_scrub_cancel_dev(struct btrfs_device *dev);
3626 int btrfs_scrub_progress(struct btrfs_fs_info *fs_info, u64 devid,
3627                          struct btrfs_scrub_progress *progress);
3628 static inline void btrfs_init_full_stripe_locks_tree(
3629                         struct btrfs_full_stripe_locks_tree *locks_root)
3630 {
3631         locks_root->root = RB_ROOT;
3632         mutex_init(&locks_root->lock);
3633 }
3634
3635 /* dev-replace.c */
3636 void btrfs_bio_counter_inc_blocked(struct btrfs_fs_info *fs_info);
3637 void btrfs_bio_counter_inc_noblocked(struct btrfs_fs_info *fs_info);
3638 void btrfs_bio_counter_sub(struct btrfs_fs_info *fs_info, s64 amount);
3639
3640 static inline void btrfs_bio_counter_dec(struct btrfs_fs_info *fs_info)
3641 {
3642         btrfs_bio_counter_sub(fs_info, 1);
3643 }
3644
3645 /* reada.c */
3646 struct reada_control {
3647         struct btrfs_fs_info    *fs_info;               /* tree to prefetch */
3648         struct btrfs_key        key_start;
3649         struct btrfs_key        key_end;        /* exclusive */
3650         atomic_t                elems;
3651         struct kref             refcnt;
3652         wait_queue_head_t       wait;
3653 };
3654 struct reada_control *btrfs_reada_add(struct btrfs_root *root,
3655                               struct btrfs_key *start, struct btrfs_key *end);
3656 int btrfs_reada_wait(void *handle);
3657 void btrfs_reada_detach(void *handle);
3658 int btree_readahead_hook(struct extent_buffer *eb, int err);
3659 void btrfs_reada_remove_dev(struct btrfs_device *dev);
3660 void btrfs_reada_undo_remove_dev(struct btrfs_device *dev);
3661
3662 static inline int is_fstree(u64 rootid)
3663 {
3664         if (rootid == BTRFS_FS_TREE_OBJECTID ||
3665             ((s64)rootid >= (s64)BTRFS_FIRST_FREE_OBJECTID &&
3666               !btrfs_qgroup_level(rootid)))
3667                 return 1;
3668         return 0;
3669 }
3670
3671 static inline int btrfs_defrag_cancelled(struct btrfs_fs_info *fs_info)
3672 {
3673         return signal_pending(current);
3674 }
3675
3676 #define in_range(b, first, len) ((b) >= (first) && (b) < (first) + (len))
3677
3678 /* Sanity test specific functions */
3679 #ifdef CONFIG_BTRFS_FS_RUN_SANITY_TESTS
3680 void btrfs_test_destroy_inode(struct inode *inode);
3681 static inline int btrfs_is_testing(struct btrfs_fs_info *fs_info)
3682 {
3683         return test_bit(BTRFS_FS_STATE_DUMMY_FS_INFO, &fs_info->fs_state);
3684 }
3685 #else
3686 static inline int btrfs_is_testing(struct btrfs_fs_info *fs_info)
3687 {
3688         return 0;
3689 }
3690 #endif
3691
3692 static inline bool btrfs_is_zoned(const struct btrfs_fs_info *fs_info)
3693 {
3694         return fs_info->zoned != 0;
3695 }
3696
3697 #endif