Btrfs: still corruption hunting
[linux-2.6-block.git] / fs / btrfs / ctree.h
1 #ifndef __BTRFS__
2 #define __BTRFS__
3
4 #include <linux/fs.h>
5 #include <linux/buffer_head.h>
6 #include "bit-radix.h"
7
8 struct btrfs_trans_handle;
9 struct btrfs_transaction;
10 extern struct kmem_cache *btrfs_path_cachep;
11
12 #define BTRFS_MAGIC "_BtRfS_M"
13
14 #define BTRFS_ROOT_TREE_OBJECTID 1ULL
15 #define BTRFS_EXTENT_TREE_OBJECTID 2ULL
16 #define BTRFS_INODE_MAP_OBJECTID 3ULL
17 #define BTRFS_FS_TREE_OBJECTID 4ULL
18 #define BTRFS_FIRST_FREE_OBJECTID 5ULL
19
20 /*
21  * we can actually store much bigger names, but lets not confuse the rest
22  * of linux
23  */
24 #define BTRFS_NAME_LEN 255
25
26 /* 32 bytes in various csum fields */
27 #define BTRFS_CSUM_SIZE 32
28
29 /*
30  * the key defines the order in the tree, and so it also defines (optimal)
31  * block layout.  objectid corresonds to the inode number.  The flags
32  * tells us things about the object, and is a kind of stream selector.
33  * so for a given inode, keys with flags of 1 might refer to the inode
34  * data, flags of 2 may point to file data in the btree and flags == 3
35  * may point to extents.
36  *
37  * offset is the starting byte offset for this key in the stream.
38  *
39  * btrfs_disk_key is in disk byte order.  struct btrfs_key is always
40  * in cpu native order.  Otherwise they are identical and their sizes
41  * should be the same (ie both packed)
42  */
43 struct btrfs_disk_key {
44         __le64 objectid;
45         __le64 offset;
46         __le32 flags;
47 } __attribute__ ((__packed__));
48
49 struct btrfs_key {
50         u64 objectid;
51         u64 offset;
52         u32 flags;
53 } __attribute__ ((__packed__));
54
55 /*
56  * every tree block (leaf or node) starts with this header.
57  */
58 struct btrfs_header {
59         u8 csum[BTRFS_CSUM_SIZE];
60         u8 fsid[16]; /* FS specific uuid */
61         __le64 blocknr; /* which block this node is supposed to live in */
62         __le64 generation;
63         __le64 parentid; /* objectid of the tree root */
64         __le32 ham;
65         __le16 nritems;
66         __le16 flags;
67         u8 level;
68 } __attribute__ ((__packed__));
69
70 #define BTRFS_MAX_LEVEL 8
71 #define BTRFS_NODEPTRS_PER_BLOCK(r) (((r)->blocksize - \
72                                 sizeof(struct btrfs_header)) / \
73                                (sizeof(struct btrfs_disk_key) + sizeof(u64)))
74 #define __BTRFS_LEAF_DATA_SIZE(bs) ((bs) - sizeof(struct btrfs_header))
75 #define BTRFS_LEAF_DATA_SIZE(r) (__BTRFS_LEAF_DATA_SIZE(r->blocksize))
76
77 struct buffer_head;
78 /*
79  * the super block basically lists the main trees of the FS
80  * it currently lacks any block count etc etc
81  */
82 struct btrfs_super_block {
83         u8 csum[BTRFS_CSUM_SIZE];
84         /* the first 3 fields must match struct btrfs_header */
85         u8 fsid[16];    /* FS specific uuid */
86         __le64 blocknr; /* this block number */
87         __le64 magic;
88         __le32 blocksize;
89         __le64 generation;
90         __le64 root;
91         __le64 total_blocks;
92         __le64 blocks_used;
93         __le64 root_dir_objectid;
94 } __attribute__ ((__packed__));
95
96 /*
97  * A leaf is full of items. offset and size tell us where to find
98  * the item in the leaf (relative to the start of the data area)
99  */
100 struct btrfs_item {
101         struct btrfs_disk_key key;
102         __le32 offset;
103         __le16 size;
104 } __attribute__ ((__packed__));
105
106 /*
107  * leaves have an item area and a data area:
108  * [item0, item1....itemN] [free space] [dataN...data1, data0]
109  *
110  * The data is separate from the items to get the keys closer together
111  * during searches.
112  */
113 struct btrfs_leaf {
114         struct btrfs_header header;
115         struct btrfs_item items[];
116 } __attribute__ ((__packed__));
117
118 /*
119  * all non-leaf blocks are nodes, they hold only keys and pointers to
120  * other blocks
121  */
122 struct btrfs_key_ptr {
123         struct btrfs_disk_key key;
124         __le64 blockptr;
125 } __attribute__ ((__packed__));
126
127 struct btrfs_node {
128         struct btrfs_header header;
129         struct btrfs_key_ptr ptrs[];
130 } __attribute__ ((__packed__));
131
132 /*
133  * btrfs_paths remember the path taken from the root down to the leaf.
134  * level 0 is always the leaf, and nodes[1...BTRFS_MAX_LEVEL] will point
135  * to any other levels that are present.
136  *
137  * The slots array records the index of the item or block pointer
138  * used while walking the tree.
139  */
140 struct btrfs_path {
141         struct buffer_head *nodes[BTRFS_MAX_LEVEL];
142         int slots[BTRFS_MAX_LEVEL];
143 };
144
145 /*
146  * items in the extent btree are used to record the objectid of the
147  * owner of the block and the number of references
148  */
149 struct btrfs_extent_item {
150         __le32 refs;
151         __le64 owner;
152 } __attribute__ ((__packed__));
153
154 struct btrfs_inode_timespec {
155         __le64 sec;
156         __le32 nsec;
157 } __attribute__ ((__packed__));
158
159 /*
160  * there is no padding here on purpose.  If you want to extent the inode,
161  * make a new item type
162  */
163 struct btrfs_inode_item {
164         __le64 generation;
165         __le64 size;
166         __le64 nblocks;
167         __le32 nlink;
168         __le32 uid;
169         __le32 gid;
170         __le32 mode;
171         __le32 rdev;
172         __le16 flags;
173         __le16 compat_flags;
174         struct btrfs_inode_timespec atime;
175         struct btrfs_inode_timespec ctime;
176         struct btrfs_inode_timespec mtime;
177         struct btrfs_inode_timespec otime;
178 } __attribute__ ((__packed__));
179
180 /* inline data is just a blob of bytes */
181 struct btrfs_inline_data_item {
182         u8 data;
183 } __attribute__ ((__packed__));
184
185 struct btrfs_dir_item {
186         __le64 objectid;
187         __le16 flags;
188         __le16 name_len;
189         u8 type;
190 } __attribute__ ((__packed__));
191
192 struct btrfs_root_item {
193         __le64 blocknr;
194         __le32 flags;
195         __le64 block_limit;
196         __le64 blocks_used;
197         __le32 refs;
198 } __attribute__ ((__packed__));
199
200 struct btrfs_file_extent_item {
201         __le64 generation;
202         /*
203          * disk space consumed by the extent, checksum blocks are included
204          * in these numbers
205          */
206         __le64 disk_blocknr;
207         __le64 disk_num_blocks;
208         /*
209          * the logical offset in file blocks (no csums)
210          * this extent record is for.  This allows a file extent to point
211          * into the middle of an existing extent on disk, sharing it
212          * between two snapshots (useful if some bytes in the middle of the
213          * extent have changed
214          */
215         __le64 offset;
216         /*
217          * the logical number of file blocks (no csums included)
218          */
219         __le64 num_blocks;
220 } __attribute__ ((__packed__));
221
222 struct btrfs_csum_item {
223         u8 csum[BTRFS_CSUM_SIZE];
224 } __attribute__ ((__packed__));
225
226 struct btrfs_inode_map_item {
227         struct btrfs_disk_key key;
228 } __attribute__ ((__packed__));
229
230 struct crypto_hash;
231 struct btrfs_fs_info {
232         struct btrfs_root *fs_root;
233         struct btrfs_root *extent_root;
234         struct btrfs_root *tree_root;
235         struct btrfs_root *inode_root;
236         struct btrfs_key current_insert;
237         struct btrfs_key last_insert;
238         struct radix_tree_root pending_del_radix;
239         struct radix_tree_root pinned_radix;
240         u64 last_inode_alloc;
241         u64 last_inode_alloc_dirid;
242         u64 generation;
243         struct btrfs_transaction *running_transaction;
244         struct btrfs_super_block *disk_super;
245         struct buffer_head *sb_buffer;
246         struct super_block *sb;
247         struct inode *btree_inode;
248         struct mutex trans_mutex;
249         struct mutex fs_mutex;
250         struct crypto_hash *hash_tfm;
251         spinlock_t hash_lock;
252 };
253
254 /*
255  * in ram representation of the tree.  extent_root is used for all allocations
256  * and for the extent tree extent_root root.  current_insert is used
257  * only for the extent tree.
258  */
259 struct btrfs_root {
260         struct buffer_head *node;
261         struct buffer_head *commit_root;
262         struct btrfs_root_item root_item;
263         struct btrfs_key root_key;
264         struct btrfs_fs_info *fs_info;
265         u32 blocksize;
266         int ref_cows;
267         u32 type;
268 };
269
270 /* the lower bits in the key flags defines the item type */
271 #define BTRFS_KEY_TYPE_MAX      256
272 #define BTRFS_KEY_TYPE_MASK     (BTRFS_KEY_TYPE_MAX - 1)
273
274 /*
275  * inode items have the data typically returned from stat and store other
276  * info about object characteristics.  There is one for every file and dir in
277  * the FS
278  */
279 #define BTRFS_INODE_ITEM_KEY    1
280
281 /*
282  * dir items are the name -> inode pointers in a directory.  There is one
283  * for every name in a directory.
284  */
285 #define BTRFS_DIR_ITEM_KEY      2
286 /*
287  * inline data is file data that fits in the btree.
288  */
289 #define BTRFS_INLINE_DATA_KEY   3
290 /*
291  * extent data is for data that can't fit in the btree.  It points to
292  * a (hopefully) huge chunk of disk
293  */
294 #define BTRFS_EXTENT_DATA_KEY   4
295 /*
296  * csum items have the checksums for data in the extents
297  */
298 #define BTRFS_CSUM_ITEM_KEY     5
299
300 /*
301  * root items point to tree roots.  There are typically in the root
302  * tree used by the super block to find all the other trees
303  */
304 #define BTRFS_ROOT_ITEM_KEY     6
305 /*
306  * extent items are in the extent map tree.  These record which blocks
307  * are used, and how many references there are to each block
308  */
309 #define BTRFS_EXTENT_ITEM_KEY   7
310
311 /*
312  * the inode map records which inode numbers are in use and where
313  * they actually live on disk
314  */
315 #define BTRFS_INODE_MAP_ITEM_KEY 8
316 /*
317  * string items are for debugging.  They just store a short string of
318  * data in the FS
319  */
320 #define BTRFS_STRING_ITEM_KEY   9
321
322 static inline u64 btrfs_inode_generation(struct btrfs_inode_item *i)
323 {
324         return le64_to_cpu(i->generation);
325 }
326
327 static inline void btrfs_set_inode_generation(struct btrfs_inode_item *i,
328                                               u64 val)
329 {
330         i->generation = cpu_to_le64(val);
331 }
332
333 static inline u64 btrfs_inode_size(struct btrfs_inode_item *i)
334 {
335         return le64_to_cpu(i->size);
336 }
337
338 static inline void btrfs_set_inode_size(struct btrfs_inode_item *i, u64 val)
339 {
340         i->size = cpu_to_le64(val);
341 }
342
343 static inline u64 btrfs_inode_nblocks(struct btrfs_inode_item *i)
344 {
345         return le64_to_cpu(i->nblocks);
346 }
347
348 static inline void btrfs_set_inode_nblocks(struct btrfs_inode_item *i, u64 val)
349 {
350         i->nblocks = cpu_to_le64(val);
351 }
352
353 static inline u32 btrfs_inode_nlink(struct btrfs_inode_item *i)
354 {
355         return le32_to_cpu(i->nlink);
356 }
357
358 static inline void btrfs_set_inode_nlink(struct btrfs_inode_item *i, u32 val)
359 {
360         i->nlink = cpu_to_le32(val);
361 }
362
363 static inline u32 btrfs_inode_uid(struct btrfs_inode_item *i)
364 {
365         return le32_to_cpu(i->uid);
366 }
367
368 static inline void btrfs_set_inode_uid(struct btrfs_inode_item *i, u32 val)
369 {
370         i->uid = cpu_to_le32(val);
371 }
372
373 static inline u32 btrfs_inode_gid(struct btrfs_inode_item *i)
374 {
375         return le32_to_cpu(i->gid);
376 }
377
378 static inline void btrfs_set_inode_gid(struct btrfs_inode_item *i, u32 val)
379 {
380         i->gid = cpu_to_le32(val);
381 }
382
383 static inline u32 btrfs_inode_mode(struct btrfs_inode_item *i)
384 {
385         return le32_to_cpu(i->mode);
386 }
387
388 static inline void btrfs_set_inode_mode(struct btrfs_inode_item *i, u32 val)
389 {
390         i->mode = cpu_to_le32(val);
391 }
392
393 static inline u32 btrfs_inode_rdev(struct btrfs_inode_item *i)
394 {
395         return le32_to_cpu(i->rdev);
396 }
397
398 static inline void btrfs_set_inode_rdev(struct btrfs_inode_item *i, u32 val)
399 {
400         i->rdev = cpu_to_le32(val);
401 }
402
403 static inline u16 btrfs_inode_flags(struct btrfs_inode_item *i)
404 {
405         return le16_to_cpu(i->flags);
406 }
407
408 static inline void btrfs_set_inode_flags(struct btrfs_inode_item *i, u16 val)
409 {
410         i->flags = cpu_to_le16(val);
411 }
412
413 static inline u16 btrfs_inode_compat_flags(struct btrfs_inode_item *i)
414 {
415         return le16_to_cpu(i->compat_flags);
416 }
417
418 static inline void btrfs_set_inode_compat_flags(struct btrfs_inode_item *i,
419                                                 u16 val)
420 {
421         i->compat_flags = cpu_to_le16(val);
422 }
423
424 static inline u64 btrfs_timespec_sec(struct btrfs_inode_timespec *ts)
425 {
426         return le64_to_cpu(ts->sec);
427 }
428
429 static inline void btrfs_set_timespec_sec(struct btrfs_inode_timespec *ts,
430                                           u64 val)
431 {
432         ts->sec = cpu_to_le64(val);
433 }
434
435 static inline u32 btrfs_timespec_nsec(struct btrfs_inode_timespec *ts)
436 {
437         return le32_to_cpu(ts->nsec);
438 }
439
440 static inline void btrfs_set_timespec_nsec(struct btrfs_inode_timespec *ts,
441                                           u32 val)
442 {
443         ts->nsec = cpu_to_le32(val);
444 }
445
446 static inline u64 btrfs_extent_owner(struct btrfs_extent_item *ei)
447 {
448         return le64_to_cpu(ei->owner);
449 }
450
451 static inline void btrfs_set_extent_owner(struct btrfs_extent_item *ei, u64 val)
452 {
453         ei->owner = cpu_to_le64(val);
454 }
455
456 static inline u32 btrfs_extent_refs(struct btrfs_extent_item *ei)
457 {
458         return le32_to_cpu(ei->refs);
459 }
460
461 static inline void btrfs_set_extent_refs(struct btrfs_extent_item *ei, u32 val)
462 {
463         ei->refs = cpu_to_le32(val);
464 }
465
466 static inline u64 btrfs_node_blockptr(struct btrfs_node *n, int nr)
467 {
468         return le64_to_cpu(n->ptrs[nr].blockptr);
469 }
470
471 static inline void btrfs_set_node_blockptr(struct btrfs_node *n, int nr,
472                                            u64 val)
473 {
474         n->ptrs[nr].blockptr = cpu_to_le64(val);
475 }
476
477 static inline u32 btrfs_item_offset(struct btrfs_item *item)
478 {
479         return le32_to_cpu(item->offset);
480 }
481
482 static inline void btrfs_set_item_offset(struct btrfs_item *item, u32 val)
483 {
484         item->offset = cpu_to_le32(val);
485 }
486
487 static inline u32 btrfs_item_end(struct btrfs_item *item)
488 {
489         return le32_to_cpu(item->offset) + le16_to_cpu(item->size);
490 }
491
492 static inline u16 btrfs_item_size(struct btrfs_item *item)
493 {
494         return le16_to_cpu(item->size);
495 }
496
497 static inline void btrfs_set_item_size(struct btrfs_item *item, u16 val)
498 {
499         item->size = cpu_to_le16(val);
500 }
501
502 static inline u64 btrfs_dir_objectid(struct btrfs_dir_item *d)
503 {
504         return le64_to_cpu(d->objectid);
505 }
506
507 static inline void btrfs_set_dir_objectid(struct btrfs_dir_item *d, u64 val)
508 {
509         d->objectid = cpu_to_le64(val);
510 }
511
512 static inline u16 btrfs_dir_flags(struct btrfs_dir_item *d)
513 {
514         return le16_to_cpu(d->flags);
515 }
516
517 static inline void btrfs_set_dir_flags(struct btrfs_dir_item *d, u16 val)
518 {
519         d->flags = cpu_to_le16(val);
520 }
521
522 static inline u8 btrfs_dir_type(struct btrfs_dir_item *d)
523 {
524         return d->type;
525 }
526
527 static inline void btrfs_set_dir_type(struct btrfs_dir_item *d, u8 val)
528 {
529         d->type = val;
530 }
531
532 static inline u16 btrfs_dir_name_len(struct btrfs_dir_item *d)
533 {
534         return le16_to_cpu(d->name_len);
535 }
536
537 static inline void btrfs_set_dir_name_len(struct btrfs_dir_item *d, u16 val)
538 {
539         d->name_len = cpu_to_le16(val);
540 }
541
542 static inline void btrfs_disk_key_to_cpu(struct btrfs_key *cpu,
543                                          struct btrfs_disk_key *disk)
544 {
545         cpu->offset = le64_to_cpu(disk->offset);
546         cpu->flags = le32_to_cpu(disk->flags);
547         cpu->objectid = le64_to_cpu(disk->objectid);
548 }
549
550 static inline void btrfs_cpu_key_to_disk(struct btrfs_disk_key *disk,
551                                          struct btrfs_key *cpu)
552 {
553         disk->offset = cpu_to_le64(cpu->offset);
554         disk->flags = cpu_to_le32(cpu->flags);
555         disk->objectid = cpu_to_le64(cpu->objectid);
556 }
557
558 static inline u64 btrfs_disk_key_objectid(struct btrfs_disk_key *disk)
559 {
560         return le64_to_cpu(disk->objectid);
561 }
562
563 static inline void btrfs_set_disk_key_objectid(struct btrfs_disk_key *disk,
564                                                u64 val)
565 {
566         disk->objectid = cpu_to_le64(val);
567 }
568
569 static inline u64 btrfs_disk_key_offset(struct btrfs_disk_key *disk)
570 {
571         return le64_to_cpu(disk->offset);
572 }
573
574 static inline void btrfs_set_disk_key_offset(struct btrfs_disk_key *disk,
575                                              u64 val)
576 {
577         disk->offset = cpu_to_le64(val);
578 }
579
580 static inline u32 btrfs_disk_key_flags(struct btrfs_disk_key *disk)
581 {
582         return le32_to_cpu(disk->flags);
583 }
584
585 static inline void btrfs_set_disk_key_flags(struct btrfs_disk_key *disk,
586                                             u32 val)
587 {
588         disk->flags = cpu_to_le32(val);
589 }
590
591 static inline u32 btrfs_key_type(struct btrfs_key *key)
592 {
593         return key->flags & BTRFS_KEY_TYPE_MASK;
594 }
595
596 static inline u32 btrfs_disk_key_type(struct btrfs_disk_key *key)
597 {
598         return le32_to_cpu(key->flags) & BTRFS_KEY_TYPE_MASK;
599 }
600
601 static inline void btrfs_set_key_type(struct btrfs_key *key, u32 type)
602 {
603         BUG_ON(type >= BTRFS_KEY_TYPE_MAX);
604         key->flags = (key->flags & ~((u64)BTRFS_KEY_TYPE_MASK)) | type;
605 }
606
607 static inline void btrfs_set_disk_key_type(struct btrfs_disk_key *key, u32 type)
608 {
609         u32 flags = btrfs_disk_key_flags(key);
610         BUG_ON(type >= BTRFS_KEY_TYPE_MAX);
611         flags = (flags & ~((u64)BTRFS_KEY_TYPE_MASK)) | type;
612         btrfs_set_disk_key_flags(key, flags);
613 }
614
615 static inline u64 btrfs_header_blocknr(struct btrfs_header *h)
616 {
617         return le64_to_cpu(h->blocknr);
618 }
619
620 static inline void btrfs_set_header_blocknr(struct btrfs_header *h, u64 blocknr)
621 {
622         h->blocknr = cpu_to_le64(blocknr);
623 }
624
625 static inline u64 btrfs_header_generation(struct btrfs_header *h)
626 {
627         return le64_to_cpu(h->generation);
628 }
629
630 static inline void btrfs_set_header_generation(struct btrfs_header *h,
631                                                u64 val)
632 {
633         h->generation = cpu_to_le64(val);
634 }
635
636 static inline u64 btrfs_header_parentid(struct btrfs_header *h)
637 {
638         return le64_to_cpu(h->parentid);
639 }
640
641 static inline void btrfs_set_header_parentid(struct btrfs_header *h,
642                                              u64 parentid)
643 {
644         h->parentid = cpu_to_le64(parentid);
645 }
646
647 static inline u16 btrfs_header_nritems(struct btrfs_header *h)
648 {
649         return le16_to_cpu(h->nritems);
650 }
651
652 static inline void btrfs_set_header_nritems(struct btrfs_header *h, u16 val)
653 {
654         h->nritems = cpu_to_le16(val);
655 }
656
657 static inline u16 btrfs_header_flags(struct btrfs_header *h)
658 {
659         return le16_to_cpu(h->flags);
660 }
661
662 static inline void btrfs_set_header_flags(struct btrfs_header *h, u16 val)
663 {
664         h->flags = cpu_to_le16(val);
665 }
666
667 static inline int btrfs_header_level(struct btrfs_header *h)
668 {
669         return h->level;
670 }
671
672 static inline void btrfs_set_header_level(struct btrfs_header *h, int level)
673 {
674         BUG_ON(level > BTRFS_MAX_LEVEL);
675         h->level = level;
676 }
677
678 static inline int btrfs_is_leaf(struct btrfs_node *n)
679 {
680         return (btrfs_header_level(&n->header) == 0);
681 }
682
683 static inline u64 btrfs_root_blocknr(struct btrfs_root_item *item)
684 {
685         return le64_to_cpu(item->blocknr);
686 }
687
688 static inline void btrfs_set_root_blocknr(struct btrfs_root_item *item, u64 val)
689 {
690         item->blocknr = cpu_to_le64(val);
691 }
692
693 static inline u32 btrfs_root_refs(struct btrfs_root_item *item)
694 {
695         return le32_to_cpu(item->refs);
696 }
697
698 static inline void btrfs_set_root_refs(struct btrfs_root_item *item, u32 val)
699 {
700         item->refs = cpu_to_le32(val);
701 }
702
703 static inline u64 btrfs_super_blocknr(struct btrfs_super_block *s)
704 {
705         return le64_to_cpu(s->blocknr);
706 }
707
708 static inline void btrfs_set_super_blocknr(struct btrfs_super_block *s, u64 val)
709 {
710         s->blocknr = cpu_to_le64(val);
711 }
712
713 static inline u64 btrfs_super_root(struct btrfs_super_block *s)
714 {
715         return le64_to_cpu(s->root);
716 }
717
718 static inline void btrfs_set_super_root(struct btrfs_super_block *s, u64 val)
719 {
720         s->root = cpu_to_le64(val);
721 }
722
723 static inline u64 btrfs_super_total_blocks(struct btrfs_super_block *s)
724 {
725         return le64_to_cpu(s->total_blocks);
726 }
727
728 static inline void btrfs_set_super_total_blocks(struct btrfs_super_block *s,
729                                                 u64 val)
730 {
731         s->total_blocks = cpu_to_le64(val);
732 }
733
734 static inline u64 btrfs_super_blocks_used(struct btrfs_super_block *s)
735 {
736         return le64_to_cpu(s->blocks_used);
737 }
738
739 static inline void btrfs_set_super_blocks_used(struct btrfs_super_block *s,
740                                                 u64 val)
741 {
742         s->blocks_used = cpu_to_le64(val);
743 }
744
745 static inline u32 btrfs_super_blocksize(struct btrfs_super_block *s)
746 {
747         return le32_to_cpu(s->blocksize);
748 }
749
750 static inline void btrfs_set_super_blocksize(struct btrfs_super_block *s,
751                                                 u32 val)
752 {
753         s->blocksize = cpu_to_le32(val);
754 }
755
756 static inline u64 btrfs_super_root_dir(struct btrfs_super_block *s)
757 {
758         return le64_to_cpu(s->root_dir_objectid);
759 }
760
761 static inline void btrfs_set_super_root_dir(struct btrfs_super_block *s, u64
762                                             val)
763 {
764         s->root_dir_objectid = cpu_to_le64(val);
765 }
766
767 static inline u8 *btrfs_leaf_data(struct btrfs_leaf *l)
768 {
769         return (u8 *)l->items;
770 }
771
772 static inline u64 btrfs_file_extent_disk_blocknr(struct btrfs_file_extent_item
773                                                  *e)
774 {
775         return le64_to_cpu(e->disk_blocknr);
776 }
777
778 static inline void btrfs_set_file_extent_disk_blocknr(struct
779                                                       btrfs_file_extent_item
780                                                       *e, u64 val)
781 {
782         e->disk_blocknr = cpu_to_le64(val);
783 }
784
785 static inline u64 btrfs_file_extent_generation(struct btrfs_file_extent_item *e)
786 {
787         return le64_to_cpu(e->generation);
788 }
789
790 static inline void btrfs_set_file_extent_generation(struct
791                                                     btrfs_file_extent_item *e,
792                                                     u64 val)
793 {
794         e->generation = cpu_to_le64(val);
795 }
796
797 static inline u64 btrfs_file_extent_disk_num_blocks(struct
798                                                     btrfs_file_extent_item *e)
799 {
800         return le64_to_cpu(e->disk_num_blocks);
801 }
802
803 static inline void btrfs_set_file_extent_disk_num_blocks(struct
804                                                          btrfs_file_extent_item
805                                                          *e, u64 val)
806 {
807         e->disk_num_blocks = cpu_to_le64(val);
808 }
809
810 static inline u64 btrfs_file_extent_offset(struct btrfs_file_extent_item *e)
811 {
812         return le64_to_cpu(e->offset);
813 }
814
815 static inline void btrfs_set_file_extent_offset(struct btrfs_file_extent_item
816                                                 *e, u64 val)
817 {
818         e->offset = cpu_to_le64(val);
819 }
820
821 static inline u64 btrfs_file_extent_num_blocks(struct btrfs_file_extent_item
822                                                *e)
823 {
824         return le64_to_cpu(e->num_blocks);
825 }
826
827 static inline void btrfs_set_file_extent_num_blocks(struct
828                                                     btrfs_file_extent_item *e,
829                                                     u64 val)
830 {
831         e->num_blocks = cpu_to_le64(val);
832 }
833
834 static inline struct btrfs_root *btrfs_sb(struct super_block *sb)
835 {
836         return sb->s_fs_info;
837 }
838
839 static inline void btrfs_check_bounds(void *vptr, size_t len,
840                                      void *vcontainer, size_t container_len)
841 {
842         char *ptr = vptr;
843         char *container = vcontainer;
844         WARN_ON(ptr < container);
845         WARN_ON(ptr + len > container + container_len);
846 }
847
848 static inline void btrfs_memcpy(struct btrfs_root *root,
849                                 void *dst_block,
850                                 void *dst, const void *src, size_t nr)
851 {
852         btrfs_check_bounds(dst, nr, dst_block, root->fs_info->sb->s_blocksize);
853         memcpy(dst, src, nr);
854 }
855
856 static inline void btrfs_memmove(struct btrfs_root *root,
857                                 void *dst_block,
858                                 void *dst, void *src, size_t nr)
859 {
860         btrfs_check_bounds(dst, nr, dst_block, root->fs_info->sb->s_blocksize);
861         memmove(dst, src, nr);
862 }
863
864 static inline void btrfs_mark_buffer_dirty(struct buffer_head *bh)
865 {
866         WARN_ON(!atomic_read(&bh->b_count));
867         mark_buffer_dirty(bh);
868 }
869
870 /* helper function to cast into the data area of the leaf. */
871 #define btrfs_item_ptr(leaf, slot, type) \
872         ((type *)(btrfs_leaf_data(leaf) + \
873         btrfs_item_offset((leaf)->items + (slot))))
874
875 /* extent-item.c */
876 struct buffer_head *btrfs_alloc_free_block(struct btrfs_trans_handle *trans,
877                                             struct btrfs_root *root);
878 int btrfs_alloc_extent(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root
879                         *root, u64 num_blocks, u64 search_start, u64
880                         search_end, u64 owner, struct btrfs_key *ins);
881 int btrfs_inc_ref(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root *root,
882                   struct buffer_head *buf);
883 int btrfs_free_extent(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root
884                       *root, u64 blocknr, u64 num_blocks, int pin);
885 int btrfs_finish_extent_commit(struct btrfs_trans_handle *trans, struct
886                                btrfs_root *root);
887 /* ctree.c */
888 int btrfs_search_slot(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root
889                       *root, struct btrfs_key *key, struct btrfs_path *p, int
890                       ins_len, int cow);
891 void btrfs_release_path(struct btrfs_root *root, struct btrfs_path *p);
892 struct btrfs_path *btrfs_alloc_path(void);
893 void btrfs_free_path(struct btrfs_path *p);
894 void btrfs_init_path(struct btrfs_path *p);
895 int btrfs_del_item(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root *root,
896                    struct btrfs_path *path);
897 int btrfs_insert_item(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root
898                       *root, struct btrfs_key *key, void *data, u32 data_size);
899 int btrfs_insert_empty_item(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root
900                             *root, struct btrfs_path *path, struct btrfs_key
901                             *cpu_key, u32 data_size);
902 int btrfs_next_leaf(struct btrfs_root *root, struct btrfs_path *path);
903 int btrfs_leaf_free_space(struct btrfs_root *root, struct btrfs_leaf *leaf);
904 int btrfs_drop_snapshot(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root
905                         *root, struct buffer_head *snap);
906 /* root-item.c */
907 int btrfs_del_root(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root *root,
908                    struct btrfs_key *key);
909 int btrfs_insert_root(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root
910                       *root, struct btrfs_key *key, struct btrfs_root_item
911                       *item);
912 int btrfs_update_root(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root
913                       *root, struct btrfs_key *key, struct btrfs_root_item
914                       *item);
915 int btrfs_find_last_root(struct btrfs_root *root, u64 objectid, struct
916                          btrfs_root_item *item, struct btrfs_key *key);
917 /* dir-item.c */
918 int btrfs_insert_dir_item(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root
919                           *root, const char *name, int name_len, u64 dir, u64
920                           objectid, u8 type);
921 int btrfs_lookup_dir_item(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root
922                           *root, struct btrfs_path *path, u64 dir,
923                           const char *name, int name_len, int mod);
924 int btrfs_match_dir_item_name(struct btrfs_root *root, struct btrfs_path *path,
925                               const char *name, int name_len);
926 /* inode-map.c */
927 int btrfs_find_free_objectid(struct btrfs_trans_handle *trans,
928                              struct btrfs_root *fs_root,
929                              u64 dirid, u64 *objectid);
930 int btrfs_insert_inode_map(struct btrfs_trans_handle *trans,
931                            struct btrfs_root *root,
932                            u64 objectid, struct btrfs_key *location);
933 int btrfs_lookup_inode_map(struct btrfs_trans_handle *trans,
934                            struct btrfs_root *root, struct btrfs_path *path,
935                            u64 objectid, int mod);
936 /* inode-item.c */
937 int btrfs_insert_inode(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root
938                        *root, u64 objectid, struct btrfs_inode_item
939                        *inode_item);
940 int btrfs_lookup_inode(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root
941                        *root, struct btrfs_path *path, u64 objectid, int mod);
942
943 /* file-item.c */
944 int btrfs_alloc_file_extent(struct btrfs_trans_handle *trans,
945                                struct btrfs_root *root,
946                                u64 objectid, u64 offset,
947                                u64 num_blocks, u64 hint_block,
948                                u64 *result);
949 int btrfs_lookup_file_extent(struct btrfs_trans_handle *trans,
950                              struct btrfs_root *root,
951                              struct btrfs_path *path, u64 objectid,
952                              u64 blocknr, int mod);
953 int btrfs_csum_file_block(struct btrfs_trans_handle *trans,
954                           struct btrfs_root *root,
955                           u64 objectid, u64 offset,
956                           char *data, size_t len);
957 int btrfs_csum_verify_file_block(struct btrfs_root *root,
958                                  u64 objectid, u64 offset,
959                                  char *data, size_t len);
960 #endif