btrfs: reada: limit max works count
[linux-2.6-block.git] / fs / btrfs / ctree.h
1 /*
2  * Copyright (C) 2007 Oracle.  All rights reserved.
3  *
4  * This program is free software; you can redistribute it and/or
5  * modify it under the terms of the GNU General Public
6  * License v2 as published by the Free Software Foundation.
7  *
8  * This program is distributed in the hope that it will be useful,
9  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
10  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
11  * General Public License for more details.
12  *
13  * You should have received a copy of the GNU General Public
14  * License along with this program; if not, write to the
15  * Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330,
16  * Boston, MA 021110-1307, USA.
17  */
18
19 #ifndef __BTRFS_CTREE__
20 #define __BTRFS_CTREE__
21
22 #include <linux/mm.h>
23 #include <linux/highmem.h>
24 #include <linux/fs.h>
25 #include <linux/rwsem.h>
26 #include <linux/semaphore.h>
27 #include <linux/completion.h>
28 #include <linux/backing-dev.h>
29 #include <linux/wait.h>
30 #include <linux/slab.h>
31 #include <linux/kobject.h>
32 #include <trace/events/btrfs.h>
33 #include <asm/kmap_types.h>
34 #include <linux/pagemap.h>
35 #include <linux/btrfs.h>
36 #include <linux/workqueue.h>
37 #include <linux/security.h>
38 #include <linux/sizes.h>
39 #include "extent_io.h"
40 #include "extent_map.h"
41 #include "async-thread.h"
42
43 struct btrfs_trans_handle;
44 struct btrfs_transaction;
45 struct btrfs_pending_snapshot;
46 extern struct kmem_cache *btrfs_trans_handle_cachep;
47 extern struct kmem_cache *btrfs_transaction_cachep;
48 extern struct kmem_cache *btrfs_bit_radix_cachep;
49 extern struct kmem_cache *btrfs_path_cachep;
50 extern struct kmem_cache *btrfs_free_space_cachep;
51 struct btrfs_ordered_sum;
52
53 #ifdef CONFIG_BTRFS_FS_RUN_SANITY_TESTS
54 #define STATIC noinline
55 #else
56 #define STATIC static noinline
57 #endif
58
59 #define BTRFS_MAGIC 0x4D5F53665248425FULL /* ascii _BHRfS_M, no null */
60
61 #define BTRFS_MAX_MIRRORS 3
62
63 #define BTRFS_MAX_LEVEL 8
64
65 #define BTRFS_COMPAT_EXTENT_TREE_V0
66
67 /* holds pointers to all of the tree roots */
68 #define BTRFS_ROOT_TREE_OBJECTID 1ULL
69
70 /* stores information about which extents are in use, and reference counts */
71 #define BTRFS_EXTENT_TREE_OBJECTID 2ULL
72
73 /*
74  * chunk tree stores translations from logical -> physical block numbering
75  * the super block points to the chunk tree
76  */
77 #define BTRFS_CHUNK_TREE_OBJECTID 3ULL
78
79 /*
80  * stores information about which areas of a given device are in use.
81  * one per device.  The tree of tree roots points to the device tree
82  */
83 #define BTRFS_DEV_TREE_OBJECTID 4ULL
84
85 /* one per subvolume, storing files and directories */
86 #define BTRFS_FS_TREE_OBJECTID 5ULL
87
88 /* directory objectid inside the root tree */
89 #define BTRFS_ROOT_TREE_DIR_OBJECTID 6ULL
90
91 /* holds checksums of all the data extents */
92 #define BTRFS_CSUM_TREE_OBJECTID 7ULL
93
94 /* holds quota configuration and tracking */
95 #define BTRFS_QUOTA_TREE_OBJECTID 8ULL
96
97 /* for storing items that use the BTRFS_UUID_KEY* types */
98 #define BTRFS_UUID_TREE_OBJECTID 9ULL
99
100 /* tracks free space in block groups. */
101 #define BTRFS_FREE_SPACE_TREE_OBJECTID 10ULL
102
103 /* for storing balance parameters in the root tree */
104 #define BTRFS_BALANCE_OBJECTID -4ULL
105
106 /* orhpan objectid for tracking unlinked/truncated files */
107 #define BTRFS_ORPHAN_OBJECTID -5ULL
108
109 /* does write ahead logging to speed up fsyncs */
110 #define BTRFS_TREE_LOG_OBJECTID -6ULL
111 #define BTRFS_TREE_LOG_FIXUP_OBJECTID -7ULL
112
113 /* for space balancing */
114 #define BTRFS_TREE_RELOC_OBJECTID -8ULL
115 #define BTRFS_DATA_RELOC_TREE_OBJECTID -9ULL
116
117 /*
118  * extent checksums all have this objectid
119  * this allows them to share the logging tree
120  * for fsyncs
121  */
122 #define BTRFS_EXTENT_CSUM_OBJECTID -10ULL
123
124 /* For storing free space cache */
125 #define BTRFS_FREE_SPACE_OBJECTID -11ULL
126
127 /*
128  * The inode number assigned to the special inode for storing
129  * free ino cache
130  */
131 #define BTRFS_FREE_INO_OBJECTID -12ULL
132
133 /* dummy objectid represents multiple objectids */
134 #define BTRFS_MULTIPLE_OBJECTIDS -255ULL
135
136 /*
137  * All files have objectids in this range.
138  */
139 #define BTRFS_FIRST_FREE_OBJECTID 256ULL
140 #define BTRFS_LAST_FREE_OBJECTID -256ULL
141 #define BTRFS_FIRST_CHUNK_TREE_OBJECTID 256ULL
142
143
144 /*
145  * the device items go into the chunk tree.  The key is in the form
146  * [ 1 BTRFS_DEV_ITEM_KEY device_id ]
147  */
148 #define BTRFS_DEV_ITEMS_OBJECTID 1ULL
149
150 #define BTRFS_BTREE_INODE_OBJECTID 1
151
152 #define BTRFS_EMPTY_SUBVOL_DIR_OBJECTID 2
153
154 #define BTRFS_DEV_REPLACE_DEVID 0ULL
155
156 /*
157  * the max metadata block size.  This limit is somewhat artificial,
158  * but the memmove costs go through the roof for larger blocks.
159  */
160 #define BTRFS_MAX_METADATA_BLOCKSIZE 65536
161
162 /*
163  * we can actually store much bigger names, but lets not confuse the rest
164  * of linux
165  */
166 #define BTRFS_NAME_LEN 255
167
168 /*
169  * Theoretical limit is larger, but we keep this down to a sane
170  * value. That should limit greatly the possibility of collisions on
171  * inode ref items.
172  */
173 #define BTRFS_LINK_MAX 65535U
174
175 /* 32 bytes in various csum fields */
176 #define BTRFS_CSUM_SIZE 32
177
178 /* csum types */
179 #define BTRFS_CSUM_TYPE_CRC32   0
180
181 static const int btrfs_csum_sizes[] = { 4 };
182
183 /* four bytes for CRC32 */
184 #define BTRFS_EMPTY_DIR_SIZE 0
185
186 /* spefic to btrfs_map_block(), therefore not in include/linux/blk_types.h */
187 #define REQ_GET_READ_MIRRORS    (1 << 30)
188
189 #define BTRFS_FT_UNKNOWN        0
190 #define BTRFS_FT_REG_FILE       1
191 #define BTRFS_FT_DIR            2
192 #define BTRFS_FT_CHRDEV         3
193 #define BTRFS_FT_BLKDEV         4
194 #define BTRFS_FT_FIFO           5
195 #define BTRFS_FT_SOCK           6
196 #define BTRFS_FT_SYMLINK        7
197 #define BTRFS_FT_XATTR          8
198 #define BTRFS_FT_MAX            9
199
200 /* ioprio of readahead is set to idle */
201 #define BTRFS_IOPRIO_READA (IOPRIO_PRIO_VALUE(IOPRIO_CLASS_IDLE, 0))
202
203 #define BTRFS_DIRTY_METADATA_THRESH     SZ_32M
204
205 #define BTRFS_MAX_EXTENT_SIZE SZ_128M
206
207 /*
208  * The key defines the order in the tree, and so it also defines (optimal)
209  * block layout.
210  *
211  * objectid corresponds to the inode number.
212  *
213  * type tells us things about the object, and is a kind of stream selector.
214  * so for a given inode, keys with type of 1 might refer to the inode data,
215  * type of 2 may point to file data in the btree and type == 3 may point to
216  * extents.
217  *
218  * offset is the starting byte offset for this key in the stream.
219  *
220  * btrfs_disk_key is in disk byte order.  struct btrfs_key is always
221  * in cpu native order.  Otherwise they are identical and their sizes
222  * should be the same (ie both packed)
223  */
224 struct btrfs_disk_key {
225         __le64 objectid;
226         u8 type;
227         __le64 offset;
228 } __attribute__ ((__packed__));
229
230 struct btrfs_key {
231         u64 objectid;
232         u8 type;
233         u64 offset;
234 } __attribute__ ((__packed__));
235
236 struct btrfs_mapping_tree {
237         struct extent_map_tree map_tree;
238 };
239
240 struct btrfs_dev_item {
241         /* the internal btrfs device id */
242         __le64 devid;
243
244         /* size of the device */
245         __le64 total_bytes;
246
247         /* bytes used */
248         __le64 bytes_used;
249
250         /* optimal io alignment for this device */
251         __le32 io_align;
252
253         /* optimal io width for this device */
254         __le32 io_width;
255
256         /* minimal io size for this device */
257         __le32 sector_size;
258
259         /* type and info about this device */
260         __le64 type;
261
262         /* expected generation for this device */
263         __le64 generation;
264
265         /*
266          * starting byte of this partition on the device,
267          * to allow for stripe alignment in the future
268          */
269         __le64 start_offset;
270
271         /* grouping information for allocation decisions */
272         __le32 dev_group;
273
274         /* seek speed 0-100 where 100 is fastest */
275         u8 seek_speed;
276
277         /* bandwidth 0-100 where 100 is fastest */
278         u8 bandwidth;
279
280         /* btrfs generated uuid for this device */
281         u8 uuid[BTRFS_UUID_SIZE];
282
283         /* uuid of FS who owns this device */
284         u8 fsid[BTRFS_UUID_SIZE];
285 } __attribute__ ((__packed__));
286
287 struct btrfs_stripe {
288         __le64 devid;
289         __le64 offset;
290         u8 dev_uuid[BTRFS_UUID_SIZE];
291 } __attribute__ ((__packed__));
292
293 struct btrfs_chunk {
294         /* size of this chunk in bytes */
295         __le64 length;
296
297         /* objectid of the root referencing this chunk */
298         __le64 owner;
299
300         __le64 stripe_len;
301         __le64 type;
302
303         /* optimal io alignment for this chunk */
304         __le32 io_align;
305
306         /* optimal io width for this chunk */
307         __le32 io_width;
308
309         /* minimal io size for this chunk */
310         __le32 sector_size;
311
312         /* 2^16 stripes is quite a lot, a second limit is the size of a single
313          * item in the btree
314          */
315         __le16 num_stripes;
316
317         /* sub stripes only matter for raid10 */
318         __le16 sub_stripes;
319         struct btrfs_stripe stripe;
320         /* additional stripes go here */
321 } __attribute__ ((__packed__));
322
323 #define BTRFS_FREE_SPACE_EXTENT 1
324 #define BTRFS_FREE_SPACE_BITMAP 2
325
326 struct btrfs_free_space_entry {
327         __le64 offset;
328         __le64 bytes;
329         u8 type;
330 } __attribute__ ((__packed__));
331
332 struct btrfs_free_space_header {
333         struct btrfs_disk_key location;
334         __le64 generation;
335         __le64 num_entries;
336         __le64 num_bitmaps;
337 } __attribute__ ((__packed__));
338
339 static inline unsigned long btrfs_chunk_item_size(int num_stripes)
340 {
341         BUG_ON(num_stripes == 0);
342         return sizeof(struct btrfs_chunk) +
343                 sizeof(struct btrfs_stripe) * (num_stripes - 1);
344 }
345
346 #define BTRFS_HEADER_FLAG_WRITTEN       (1ULL << 0)
347 #define BTRFS_HEADER_FLAG_RELOC         (1ULL << 1)
348
349 /*
350  * File system states
351  */
352 #define BTRFS_FS_STATE_ERROR            0
353 #define BTRFS_FS_STATE_REMOUNTING       1
354 #define BTRFS_FS_STATE_TRANS_ABORTED    2
355 #define BTRFS_FS_STATE_DEV_REPLACING    3
356
357 /* Super block flags */
358 /* Errors detected */
359 #define BTRFS_SUPER_FLAG_ERROR          (1ULL << 2)
360
361 #define BTRFS_SUPER_FLAG_SEEDING        (1ULL << 32)
362 #define BTRFS_SUPER_FLAG_METADUMP       (1ULL << 33)
363
364 #define BTRFS_BACKREF_REV_MAX           256
365 #define BTRFS_BACKREF_REV_SHIFT         56
366 #define BTRFS_BACKREF_REV_MASK          (((u64)BTRFS_BACKREF_REV_MAX - 1) << \
367                                          BTRFS_BACKREF_REV_SHIFT)
368
369 #define BTRFS_OLD_BACKREF_REV           0
370 #define BTRFS_MIXED_BACKREF_REV         1
371
372 /*
373  * every tree block (leaf or node) starts with this header.
374  */
375 struct btrfs_header {
376         /* these first four must match the super block */
377         u8 csum[BTRFS_CSUM_SIZE];
378         u8 fsid[BTRFS_FSID_SIZE]; /* FS specific uuid */
379         __le64 bytenr; /* which block this node is supposed to live in */
380         __le64 flags;
381
382         /* allowed to be different from the super from here on down */
383         u8 chunk_tree_uuid[BTRFS_UUID_SIZE];
384         __le64 generation;
385         __le64 owner;
386         __le32 nritems;
387         u8 level;
388 } __attribute__ ((__packed__));
389
390 #define BTRFS_NODEPTRS_PER_BLOCK(r) (((r)->nodesize - \
391                                       sizeof(struct btrfs_header)) / \
392                                      sizeof(struct btrfs_key_ptr))
393 #define __BTRFS_LEAF_DATA_SIZE(bs) ((bs) - sizeof(struct btrfs_header))
394 #define BTRFS_LEAF_DATA_SIZE(r) (__BTRFS_LEAF_DATA_SIZE(r->nodesize))
395 #define BTRFS_FILE_EXTENT_INLINE_DATA_START             \
396                 (offsetof(struct btrfs_file_extent_item, disk_bytenr))
397 #define BTRFS_MAX_INLINE_DATA_SIZE(r) (BTRFS_LEAF_DATA_SIZE(r) - \
398                                         sizeof(struct btrfs_item) - \
399                                         BTRFS_FILE_EXTENT_INLINE_DATA_START)
400 #define BTRFS_MAX_XATTR_SIZE(r) (BTRFS_LEAF_DATA_SIZE(r) - \
401                                  sizeof(struct btrfs_item) -\
402                                  sizeof(struct btrfs_dir_item))
403
404
405 /*
406  * this is a very generous portion of the super block, giving us
407  * room to translate 14 chunks with 3 stripes each.
408  */
409 #define BTRFS_SYSTEM_CHUNK_ARRAY_SIZE 2048
410 #define BTRFS_LABEL_SIZE 256
411
412 /*
413  * just in case we somehow lose the roots and are not able to mount,
414  * we store an array of the roots from previous transactions
415  * in the super.
416  */
417 #define BTRFS_NUM_BACKUP_ROOTS 4
418 struct btrfs_root_backup {
419         __le64 tree_root;
420         __le64 tree_root_gen;
421
422         __le64 chunk_root;
423         __le64 chunk_root_gen;
424
425         __le64 extent_root;
426         __le64 extent_root_gen;
427
428         __le64 fs_root;
429         __le64 fs_root_gen;
430
431         __le64 dev_root;
432         __le64 dev_root_gen;
433
434         __le64 csum_root;
435         __le64 csum_root_gen;
436
437         __le64 total_bytes;
438         __le64 bytes_used;
439         __le64 num_devices;
440         /* future */
441         __le64 unused_64[4];
442
443         u8 tree_root_level;
444         u8 chunk_root_level;
445         u8 extent_root_level;
446         u8 fs_root_level;
447         u8 dev_root_level;
448         u8 csum_root_level;
449         /* future and to align */
450         u8 unused_8[10];
451 } __attribute__ ((__packed__));
452
453 /*
454  * the super block basically lists the main trees of the FS
455  * it currently lacks any block count etc etc
456  */
457 struct btrfs_super_block {
458         u8 csum[BTRFS_CSUM_SIZE];
459         /* the first 4 fields must match struct btrfs_header */
460         u8 fsid[BTRFS_FSID_SIZE];    /* FS specific uuid */
461         __le64 bytenr; /* this block number */
462         __le64 flags;
463
464         /* allowed to be different from the btrfs_header from here own down */
465         __le64 magic;
466         __le64 generation;
467         __le64 root;
468         __le64 chunk_root;
469         __le64 log_root;
470
471         /* this will help find the new super based on the log root */
472         __le64 log_root_transid;
473         __le64 total_bytes;
474         __le64 bytes_used;
475         __le64 root_dir_objectid;
476         __le64 num_devices;
477         __le32 sectorsize;
478         __le32 nodesize;
479         __le32 __unused_leafsize;
480         __le32 stripesize;
481         __le32 sys_chunk_array_size;
482         __le64 chunk_root_generation;
483         __le64 compat_flags;
484         __le64 compat_ro_flags;
485         __le64 incompat_flags;
486         __le16 csum_type;
487         u8 root_level;
488         u8 chunk_root_level;
489         u8 log_root_level;
490         struct btrfs_dev_item dev_item;
491
492         char label[BTRFS_LABEL_SIZE];
493
494         __le64 cache_generation;
495         __le64 uuid_tree_generation;
496
497         /* future expansion */
498         __le64 reserved[30];
499         u8 sys_chunk_array[BTRFS_SYSTEM_CHUNK_ARRAY_SIZE];
500         struct btrfs_root_backup super_roots[BTRFS_NUM_BACKUP_ROOTS];
501 } __attribute__ ((__packed__));
502
503 /*
504  * Compat flags that we support.  If any incompat flags are set other than the
505  * ones specified below then we will fail to mount
506  */
507 #define BTRFS_FEATURE_COMPAT_RO_FREE_SPACE_TREE (1ULL << 0)
508
509 #define BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_MIXED_BACKREF    (1ULL << 0)
510 #define BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_DEFAULT_SUBVOL   (1ULL << 1)
511 #define BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_MIXED_GROUPS     (1ULL << 2)
512 #define BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_COMPRESS_LZO     (1ULL << 3)
513 /*
514  * some patches floated around with a second compression method
515  * lets save that incompat here for when they do get in
516  * Note we don't actually support it, we're just reserving the
517  * number
518  */
519 #define BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_COMPRESS_LZOv2   (1ULL << 4)
520
521 /*
522  * older kernels tried to do bigger metadata blocks, but the
523  * code was pretty buggy.  Lets not let them try anymore.
524  */
525 #define BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_BIG_METADATA     (1ULL << 5)
526
527 #define BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_EXTENDED_IREF    (1ULL << 6)
528 #define BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_RAID56           (1ULL << 7)
529 #define BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_SKINNY_METADATA  (1ULL << 8)
530 #define BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_NO_HOLES         (1ULL << 9)
531
532 #define BTRFS_FEATURE_COMPAT_SUPP               0ULL
533 #define BTRFS_FEATURE_COMPAT_SAFE_SET           0ULL
534 #define BTRFS_FEATURE_COMPAT_SAFE_CLEAR         0ULL
535
536 #define BTRFS_FEATURE_COMPAT_RO_SUPP                    \
537         (BTRFS_FEATURE_COMPAT_RO_FREE_SPACE_TREE)
538
539 #define BTRFS_FEATURE_COMPAT_RO_SAFE_SET        0ULL
540 #define BTRFS_FEATURE_COMPAT_RO_SAFE_CLEAR      0ULL
541
542 #define BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_SUPP                     \
543         (BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_MIXED_BACKREF |         \
544          BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_DEFAULT_SUBVOL |        \
545          BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_MIXED_GROUPS |          \
546          BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_BIG_METADATA |          \
547          BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_COMPRESS_LZO |          \
548          BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_RAID56 |                \
549          BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_EXTENDED_IREF |         \
550          BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_SKINNY_METADATA |       \
551          BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_NO_HOLES)
552
553 #define BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_SAFE_SET                 \
554         (BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_EXTENDED_IREF)
555 #define BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_SAFE_CLEAR               0ULL
556
557 /*
558  * A leaf is full of items. offset and size tell us where to find
559  * the item in the leaf (relative to the start of the data area)
560  */
561 struct btrfs_item {
562         struct btrfs_disk_key key;
563         __le32 offset;
564         __le32 size;
565 } __attribute__ ((__packed__));
566
567 /*
568  * leaves have an item area and a data area:
569  * [item0, item1....itemN] [free space] [dataN...data1, data0]
570  *
571  * The data is separate from the items to get the keys closer together
572  * during searches.
573  */
574 struct btrfs_leaf {
575         struct btrfs_header header;
576         struct btrfs_item items[];
577 } __attribute__ ((__packed__));
578
579 /*
580  * all non-leaf blocks are nodes, they hold only keys and pointers to
581  * other blocks
582  */
583 struct btrfs_key_ptr {
584         struct btrfs_disk_key key;
585         __le64 blockptr;
586         __le64 generation;
587 } __attribute__ ((__packed__));
588
589 struct btrfs_node {
590         struct btrfs_header header;
591         struct btrfs_key_ptr ptrs[];
592 } __attribute__ ((__packed__));
593
594 /*
595  * btrfs_paths remember the path taken from the root down to the leaf.
596  * level 0 is always the leaf, and nodes[1...BTRFS_MAX_LEVEL] will point
597  * to any other levels that are present.
598  *
599  * The slots array records the index of the item or block pointer
600  * used while walking the tree.
601  */
602 enum { READA_NONE = 0, READA_BACK, READA_FORWARD };
603 struct btrfs_path {
604         struct extent_buffer *nodes[BTRFS_MAX_LEVEL];
605         int slots[BTRFS_MAX_LEVEL];
606         /* if there is real range locking, this locks field will change */
607         u8 locks[BTRFS_MAX_LEVEL];
608         u8 reada;
609         /* keep some upper locks as we walk down */
610         u8 lowest_level;
611
612         /*
613          * set by btrfs_split_item, tells search_slot to keep all locks
614          * and to force calls to keep space in the nodes
615          */
616         unsigned int search_for_split:1;
617         unsigned int keep_locks:1;
618         unsigned int skip_locking:1;
619         unsigned int leave_spinning:1;
620         unsigned int search_commit_root:1;
621         unsigned int need_commit_sem:1;
622         unsigned int skip_release_on_error:1;
623 };
624
625 /*
626  * items in the extent btree are used to record the objectid of the
627  * owner of the block and the number of references
628  */
629
630 struct btrfs_extent_item {
631         __le64 refs;
632         __le64 generation;
633         __le64 flags;
634 } __attribute__ ((__packed__));
635
636 struct btrfs_extent_item_v0 {
637         __le32 refs;
638 } __attribute__ ((__packed__));
639
640 #define BTRFS_MAX_EXTENT_ITEM_SIZE(r) ((BTRFS_LEAF_DATA_SIZE(r) >> 4) - \
641                                         sizeof(struct btrfs_item))
642
643 #define BTRFS_EXTENT_FLAG_DATA          (1ULL << 0)
644 #define BTRFS_EXTENT_FLAG_TREE_BLOCK    (1ULL << 1)
645
646 /* following flags only apply to tree blocks */
647
648 /* use full backrefs for extent pointers in the block */
649 #define BTRFS_BLOCK_FLAG_FULL_BACKREF   (1ULL << 8)
650
651 /*
652  * this flag is only used internally by scrub and may be changed at any time
653  * it is only declared here to avoid collisions
654  */
655 #define BTRFS_EXTENT_FLAG_SUPER         (1ULL << 48)
656
657 struct btrfs_tree_block_info {
658         struct btrfs_disk_key key;
659         u8 level;
660 } __attribute__ ((__packed__));
661
662 struct btrfs_extent_data_ref {
663         __le64 root;
664         __le64 objectid;
665         __le64 offset;
666         __le32 count;
667 } __attribute__ ((__packed__));
668
669 struct btrfs_shared_data_ref {
670         __le32 count;
671 } __attribute__ ((__packed__));
672
673 struct btrfs_extent_inline_ref {
674         u8 type;
675         __le64 offset;
676 } __attribute__ ((__packed__));
677
678 /* old style backrefs item */
679 struct btrfs_extent_ref_v0 {
680         __le64 root;
681         __le64 generation;
682         __le64 objectid;
683         __le32 count;
684 } __attribute__ ((__packed__));
685
686
687 /* dev extents record free space on individual devices.  The owner
688  * field points back to the chunk allocation mapping tree that allocated
689  * the extent.  The chunk tree uuid field is a way to double check the owner
690  */
691 struct btrfs_dev_extent {
692         __le64 chunk_tree;
693         __le64 chunk_objectid;
694         __le64 chunk_offset;
695         __le64 length;
696         u8 chunk_tree_uuid[BTRFS_UUID_SIZE];
697 } __attribute__ ((__packed__));
698
699 struct btrfs_inode_ref {
700         __le64 index;
701         __le16 name_len;
702         /* name goes here */
703 } __attribute__ ((__packed__));
704
705 struct btrfs_inode_extref {
706         __le64 parent_objectid;
707         __le64 index;
708         __le16 name_len;
709         __u8   name[0];
710         /* name goes here */
711 } __attribute__ ((__packed__));
712
713 struct btrfs_timespec {
714         __le64 sec;
715         __le32 nsec;
716 } __attribute__ ((__packed__));
717
718 enum btrfs_compression_type {
719         BTRFS_COMPRESS_NONE  = 0,
720         BTRFS_COMPRESS_ZLIB  = 1,
721         BTRFS_COMPRESS_LZO   = 2,
722         BTRFS_COMPRESS_TYPES = 2,
723         BTRFS_COMPRESS_LAST  = 3,
724 };
725
726 struct btrfs_inode_item {
727         /* nfs style generation number */
728         __le64 generation;
729         /* transid that last touched this inode */
730         __le64 transid;
731         __le64 size;
732         __le64 nbytes;
733         __le64 block_group;
734         __le32 nlink;
735         __le32 uid;
736         __le32 gid;
737         __le32 mode;
738         __le64 rdev;
739         __le64 flags;
740
741         /* modification sequence number for NFS */
742         __le64 sequence;
743
744         /*
745          * a little future expansion, for more than this we can
746          * just grow the inode item and version it
747          */
748         __le64 reserved[4];
749         struct btrfs_timespec atime;
750         struct btrfs_timespec ctime;
751         struct btrfs_timespec mtime;
752         struct btrfs_timespec otime;
753 } __attribute__ ((__packed__));
754
755 struct btrfs_dir_log_item {
756         __le64 end;
757 } __attribute__ ((__packed__));
758
759 struct btrfs_dir_item {
760         struct btrfs_disk_key location;
761         __le64 transid;
762         __le16 data_len;
763         __le16 name_len;
764         u8 type;
765 } __attribute__ ((__packed__));
766
767 #define BTRFS_ROOT_SUBVOL_RDONLY        (1ULL << 0)
768
769 /*
770  * Internal in-memory flag that a subvolume has been marked for deletion but
771  * still visible as a directory
772  */
773 #define BTRFS_ROOT_SUBVOL_DEAD          (1ULL << 48)
774
775 struct btrfs_root_item {
776         struct btrfs_inode_item inode;
777         __le64 generation;
778         __le64 root_dirid;
779         __le64 bytenr;
780         __le64 byte_limit;
781         __le64 bytes_used;
782         __le64 last_snapshot;
783         __le64 flags;
784         __le32 refs;
785         struct btrfs_disk_key drop_progress;
786         u8 drop_level;
787         u8 level;
788
789         /*
790          * The following fields appear after subvol_uuids+subvol_times
791          * were introduced.
792          */
793
794         /*
795          * This generation number is used to test if the new fields are valid
796          * and up to date while reading the root item. Everytime the root item
797          * is written out, the "generation" field is copied into this field. If
798          * anyone ever mounted the fs with an older kernel, we will have
799          * mismatching generation values here and thus must invalidate the
800          * new fields. See btrfs_update_root and btrfs_find_last_root for
801          * details.
802          * the offset of generation_v2 is also used as the start for the memset
803          * when invalidating the fields.
804          */
805         __le64 generation_v2;
806         u8 uuid[BTRFS_UUID_SIZE];
807         u8 parent_uuid[BTRFS_UUID_SIZE];
808         u8 received_uuid[BTRFS_UUID_SIZE];
809         __le64 ctransid; /* updated when an inode changes */
810         __le64 otransid; /* trans when created */
811         __le64 stransid; /* trans when sent. non-zero for received subvol */
812         __le64 rtransid; /* trans when received. non-zero for received subvol */
813         struct btrfs_timespec ctime;
814         struct btrfs_timespec otime;
815         struct btrfs_timespec stime;
816         struct btrfs_timespec rtime;
817         __le64 reserved[8]; /* for future */
818 } __attribute__ ((__packed__));
819
820 /*
821  * this is used for both forward and backward root refs
822  */
823 struct btrfs_root_ref {
824         __le64 dirid;
825         __le64 sequence;
826         __le16 name_len;
827 } __attribute__ ((__packed__));
828
829 struct btrfs_disk_balance_args {
830         /*
831          * profiles to operate on, single is denoted by
832          * BTRFS_AVAIL_ALLOC_BIT_SINGLE
833          */
834         __le64 profiles;
835
836         /*
837          * usage filter
838          * BTRFS_BALANCE_ARGS_USAGE with a single value means '0..N'
839          * BTRFS_BALANCE_ARGS_USAGE_RANGE - range syntax, min..max
840          */
841         union {
842                 __le64 usage;
843                 struct {
844                         __le32 usage_min;
845                         __le32 usage_max;
846                 };
847         };
848
849         /* devid filter */
850         __le64 devid;
851
852         /* devid subset filter [pstart..pend) */
853         __le64 pstart;
854         __le64 pend;
855
856         /* btrfs virtual address space subset filter [vstart..vend) */
857         __le64 vstart;
858         __le64 vend;
859
860         /*
861          * profile to convert to, single is denoted by
862          * BTRFS_AVAIL_ALLOC_BIT_SINGLE
863          */
864         __le64 target;
865
866         /* BTRFS_BALANCE_ARGS_* */
867         __le64 flags;
868
869         /*
870          * BTRFS_BALANCE_ARGS_LIMIT with value 'limit'
871          * BTRFS_BALANCE_ARGS_LIMIT_RANGE - the extend version can use minimum
872          * and maximum
873          */
874         union {
875                 __le64 limit;
876                 struct {
877                         __le32 limit_min;
878                         __le32 limit_max;
879                 };
880         };
881
882         /*
883          * Process chunks that cross stripes_min..stripes_max devices,
884          * BTRFS_BALANCE_ARGS_STRIPES_RANGE
885          */
886         __le32 stripes_min;
887         __le32 stripes_max;
888
889         __le64 unused[6];
890 } __attribute__ ((__packed__));
891
892 /*
893  * store balance parameters to disk so that balance can be properly
894  * resumed after crash or unmount
895  */
896 struct btrfs_balance_item {
897         /* BTRFS_BALANCE_* */
898         __le64 flags;
899
900         struct btrfs_disk_balance_args data;
901         struct btrfs_disk_balance_args meta;
902         struct btrfs_disk_balance_args sys;
903
904         __le64 unused[4];
905 } __attribute__ ((__packed__));
906
907 #define BTRFS_FILE_EXTENT_INLINE 0
908 #define BTRFS_FILE_EXTENT_REG 1
909 #define BTRFS_FILE_EXTENT_PREALLOC 2
910
911 struct btrfs_file_extent_item {
912         /*
913          * transaction id that created this extent
914          */
915         __le64 generation;
916         /*
917          * max number of bytes to hold this extent in ram
918          * when we split a compressed extent we can't know how big
919          * each of the resulting pieces will be.  So, this is
920          * an upper limit on the size of the extent in ram instead of
921          * an exact limit.
922          */
923         __le64 ram_bytes;
924
925         /*
926          * 32 bits for the various ways we might encode the data,
927          * including compression and encryption.  If any of these
928          * are set to something a given disk format doesn't understand
929          * it is treated like an incompat flag for reading and writing,
930          * but not for stat.
931          */
932         u8 compression;
933         u8 encryption;
934         __le16 other_encoding; /* spare for later use */
935
936         /* are we inline data or a real extent? */
937         u8 type;
938
939         /*
940          * disk space consumed by the extent, checksum blocks are included
941          * in these numbers
942          *
943          * At this offset in the structure, the inline extent data start.
944          */
945         __le64 disk_bytenr;
946         __le64 disk_num_bytes;
947         /*
948          * the logical offset in file blocks (no csums)
949          * this extent record is for.  This allows a file extent to point
950          * into the middle of an existing extent on disk, sharing it
951          * between two snapshots (useful if some bytes in the middle of the
952          * extent have changed
953          */
954         __le64 offset;
955         /*
956          * the logical number of file blocks (no csums included).  This
957          * always reflects the size uncompressed and without encoding.
958          */
959         __le64 num_bytes;
960
961 } __attribute__ ((__packed__));
962
963 struct btrfs_csum_item {
964         u8 csum;
965 } __attribute__ ((__packed__));
966
967 struct btrfs_dev_stats_item {
968         /*
969          * grow this item struct at the end for future enhancements and keep
970          * the existing values unchanged
971          */
972         __le64 values[BTRFS_DEV_STAT_VALUES_MAX];
973 } __attribute__ ((__packed__));
974
975 #define BTRFS_DEV_REPLACE_ITEM_CONT_READING_FROM_SRCDEV_MODE_ALWAYS     0
976 #define BTRFS_DEV_REPLACE_ITEM_CONT_READING_FROM_SRCDEV_MODE_AVOID      1
977 #define BTRFS_DEV_REPLACE_ITEM_STATE_NEVER_STARTED      0
978 #define BTRFS_DEV_REPLACE_ITEM_STATE_STARTED            1
979 #define BTRFS_DEV_REPLACE_ITEM_STATE_SUSPENDED          2
980 #define BTRFS_DEV_REPLACE_ITEM_STATE_FINISHED           3
981 #define BTRFS_DEV_REPLACE_ITEM_STATE_CANCELED           4
982
983 struct btrfs_dev_replace {
984         u64 replace_state;      /* see #define above */
985         u64 time_started;       /* seconds since 1-Jan-1970 */
986         u64 time_stopped;       /* seconds since 1-Jan-1970 */
987         atomic64_t num_write_errors;
988         atomic64_t num_uncorrectable_read_errors;
989
990         u64 cursor_left;
991         u64 committed_cursor_left;
992         u64 cursor_left_last_write_of_item;
993         u64 cursor_right;
994
995         u64 cont_reading_from_srcdev_mode;      /* see #define above */
996
997         int is_valid;
998         int item_needs_writeback;
999         struct btrfs_device *srcdev;
1000         struct btrfs_device *tgtdev;
1001
1002         pid_t lock_owner;
1003         atomic_t nesting_level;
1004         struct mutex lock_finishing_cancel_unmount;
1005         struct mutex lock_management_lock;
1006         struct mutex lock;
1007
1008         struct btrfs_scrub_progress scrub_progress;
1009 };
1010
1011 struct btrfs_dev_replace_item {
1012         /*
1013          * grow this item struct at the end for future enhancements and keep
1014          * the existing values unchanged
1015          */
1016         __le64 src_devid;
1017         __le64 cursor_left;
1018         __le64 cursor_right;
1019         __le64 cont_reading_from_srcdev_mode;
1020
1021         __le64 replace_state;
1022         __le64 time_started;
1023         __le64 time_stopped;
1024         __le64 num_write_errors;
1025         __le64 num_uncorrectable_read_errors;
1026 } __attribute__ ((__packed__));
1027
1028 /* different types of block groups (and chunks) */
1029 #define BTRFS_BLOCK_GROUP_DATA          (1ULL << 0)
1030 #define BTRFS_BLOCK_GROUP_SYSTEM        (1ULL << 1)
1031 #define BTRFS_BLOCK_GROUP_METADATA      (1ULL << 2)
1032 #define BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID0         (1ULL << 3)
1033 #define BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID1         (1ULL << 4)
1034 #define BTRFS_BLOCK_GROUP_DUP           (1ULL << 5)
1035 #define BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID10        (1ULL << 6)
1036 #define BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID5         (1ULL << 7)
1037 #define BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID6         (1ULL << 8)
1038 #define BTRFS_BLOCK_GROUP_RESERVED      (BTRFS_AVAIL_ALLOC_BIT_SINGLE | \
1039                                          BTRFS_SPACE_INFO_GLOBAL_RSV)
1040
1041 enum btrfs_raid_types {
1042         BTRFS_RAID_RAID10,
1043         BTRFS_RAID_RAID1,
1044         BTRFS_RAID_DUP,
1045         BTRFS_RAID_RAID0,
1046         BTRFS_RAID_SINGLE,
1047         BTRFS_RAID_RAID5,
1048         BTRFS_RAID_RAID6,
1049         BTRFS_NR_RAID_TYPES
1050 };
1051
1052 #define BTRFS_BLOCK_GROUP_TYPE_MASK     (BTRFS_BLOCK_GROUP_DATA |    \
1053                                          BTRFS_BLOCK_GROUP_SYSTEM |  \
1054                                          BTRFS_BLOCK_GROUP_METADATA)
1055
1056 #define BTRFS_BLOCK_GROUP_PROFILE_MASK  (BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID0 |   \
1057                                          BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID1 |   \
1058                                          BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID5 |   \
1059                                          BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID6 |   \
1060                                          BTRFS_BLOCK_GROUP_DUP |     \
1061                                          BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID10)
1062 #define BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID56_MASK   (BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID5 |   \
1063                                          BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID6)
1064
1065 /*
1066  * We need a bit for restriper to be able to tell when chunks of type
1067  * SINGLE are available.  This "extended" profile format is used in
1068  * fs_info->avail_*_alloc_bits (in-memory) and balance item fields
1069  * (on-disk).  The corresponding on-disk bit in chunk.type is reserved
1070  * to avoid remappings between two formats in future.
1071  */
1072 #define BTRFS_AVAIL_ALLOC_BIT_SINGLE    (1ULL << 48)
1073
1074 /*
1075  * A fake block group type that is used to communicate global block reserve
1076  * size to userspace via the SPACE_INFO ioctl.
1077  */
1078 #define BTRFS_SPACE_INFO_GLOBAL_RSV     (1ULL << 49)
1079
1080 #define BTRFS_EXTENDED_PROFILE_MASK     (BTRFS_BLOCK_GROUP_PROFILE_MASK | \
1081                                          BTRFS_AVAIL_ALLOC_BIT_SINGLE)
1082
1083 static inline u64 chunk_to_extended(u64 flags)
1084 {
1085         if ((flags & BTRFS_BLOCK_GROUP_PROFILE_MASK) == 0)
1086                 flags |= BTRFS_AVAIL_ALLOC_BIT_SINGLE;
1087
1088         return flags;
1089 }
1090 static inline u64 extended_to_chunk(u64 flags)
1091 {
1092         return flags & ~BTRFS_AVAIL_ALLOC_BIT_SINGLE;
1093 }
1094
1095 struct btrfs_block_group_item {
1096         __le64 used;
1097         __le64 chunk_objectid;
1098         __le64 flags;
1099 } __attribute__ ((__packed__));
1100
1101 struct btrfs_free_space_info {
1102         __le32 extent_count;
1103         __le32 flags;
1104 } __attribute__ ((__packed__));
1105
1106 #define BTRFS_FREE_SPACE_USING_BITMAPS (1ULL << 0)
1107
1108 #define BTRFS_QGROUP_LEVEL_SHIFT                48
1109 static inline u64 btrfs_qgroup_level(u64 qgroupid)
1110 {
1111         return qgroupid >> BTRFS_QGROUP_LEVEL_SHIFT;
1112 }
1113
1114 /*
1115  * is subvolume quota turned on?
1116  */
1117 #define BTRFS_QGROUP_STATUS_FLAG_ON             (1ULL << 0)
1118 /*
1119  * RESCAN is set during the initialization phase
1120  */
1121 #define BTRFS_QGROUP_STATUS_FLAG_RESCAN         (1ULL << 1)
1122 /*
1123  * Some qgroup entries are known to be out of date,
1124  * either because the configuration has changed in a way that
1125  * makes a rescan necessary, or because the fs has been mounted
1126  * with a non-qgroup-aware version.
1127  * Turning qouta off and on again makes it inconsistent, too.
1128  */
1129 #define BTRFS_QGROUP_STATUS_FLAG_INCONSISTENT   (1ULL << 2)
1130
1131 #define BTRFS_QGROUP_STATUS_VERSION        1
1132
1133 struct btrfs_qgroup_status_item {
1134         __le64 version;
1135         /*
1136          * the generation is updated during every commit. As older
1137          * versions of btrfs are not aware of qgroups, it will be
1138          * possible to detect inconsistencies by checking the
1139          * generation on mount time
1140          */
1141         __le64 generation;
1142
1143         /* flag definitions see above */
1144         __le64 flags;
1145
1146         /*
1147          * only used during scanning to record the progress
1148          * of the scan. It contains a logical address
1149          */
1150         __le64 rescan;
1151 } __attribute__ ((__packed__));
1152
1153 struct btrfs_qgroup_info_item {
1154         __le64 generation;
1155         __le64 rfer;
1156         __le64 rfer_cmpr;
1157         __le64 excl;
1158         __le64 excl_cmpr;
1159 } __attribute__ ((__packed__));
1160
1161 /* flags definition for qgroup limits */
1162 #define BTRFS_QGROUP_LIMIT_MAX_RFER     (1ULL << 0)
1163 #define BTRFS_QGROUP_LIMIT_MAX_EXCL     (1ULL << 1)
1164 #define BTRFS_QGROUP_LIMIT_RSV_RFER     (1ULL << 2)
1165 #define BTRFS_QGROUP_LIMIT_RSV_EXCL     (1ULL << 3)
1166 #define BTRFS_QGROUP_LIMIT_RFER_CMPR    (1ULL << 4)
1167 #define BTRFS_QGROUP_LIMIT_EXCL_CMPR    (1ULL << 5)
1168
1169 struct btrfs_qgroup_limit_item {
1170         /*
1171          * only updated when any of the other values change
1172          */
1173         __le64 flags;
1174         __le64 max_rfer;
1175         __le64 max_excl;
1176         __le64 rsv_rfer;
1177         __le64 rsv_excl;
1178 } __attribute__ ((__packed__));
1179
1180 /* For raid type sysfs entries */
1181 struct raid_kobject {
1182         int raid_type;
1183         struct kobject kobj;
1184 };
1185
1186 struct btrfs_space_info {
1187         spinlock_t lock;
1188
1189         u64 total_bytes;        /* total bytes in the space,
1190                                    this doesn't take mirrors into account */
1191         u64 bytes_used;         /* total bytes used,
1192                                    this doesn't take mirrors into account */
1193         u64 bytes_pinned;       /* total bytes pinned, will be freed when the
1194                                    transaction finishes */
1195         u64 bytes_reserved;     /* total bytes the allocator has reserved for
1196                                    current allocations */
1197         u64 bytes_may_use;      /* number of bytes that may be used for
1198                                    delalloc/allocations */
1199         u64 bytes_readonly;     /* total bytes that are read only */
1200
1201         u64 max_extent_size;    /* This will hold the maximum extent size of
1202                                    the space info if we had an ENOSPC in the
1203                                    allocator. */
1204
1205         unsigned int full:1;    /* indicates that we cannot allocate any more
1206                                    chunks for this space */
1207         unsigned int chunk_alloc:1;     /* set if we are allocating a chunk */
1208
1209         unsigned int flush:1;           /* set if we are trying to make space */
1210
1211         unsigned int force_alloc;       /* set if we need to force a chunk
1212                                            alloc for this space */
1213
1214         u64 disk_used;          /* total bytes used on disk */
1215         u64 disk_total;         /* total bytes on disk, takes mirrors into
1216                                    account */
1217
1218         u64 flags;
1219
1220         /*
1221          * bytes_pinned is kept in line with what is actually pinned, as in
1222          * we've called update_block_group and dropped the bytes_used counter
1223          * and increased the bytes_pinned counter.  However this means that
1224          * bytes_pinned does not reflect the bytes that will be pinned once the
1225          * delayed refs are flushed, so this counter is inc'ed everytime we call
1226          * btrfs_free_extent so it is a realtime count of what will be freed
1227          * once the transaction is committed.  It will be zero'ed everytime the
1228          * transaction commits.
1229          */
1230         struct percpu_counter total_bytes_pinned;
1231
1232         struct list_head list;
1233         /* Protected by the spinlock 'lock'. */
1234         struct list_head ro_bgs;
1235
1236         struct rw_semaphore groups_sem;
1237         /* for block groups in our same type */
1238         struct list_head block_groups[BTRFS_NR_RAID_TYPES];
1239         wait_queue_head_t wait;
1240
1241         struct kobject kobj;
1242         struct kobject *block_group_kobjs[BTRFS_NR_RAID_TYPES];
1243 };
1244
1245 #define BTRFS_BLOCK_RSV_GLOBAL          1
1246 #define BTRFS_BLOCK_RSV_DELALLOC        2
1247 #define BTRFS_BLOCK_RSV_TRANS           3
1248 #define BTRFS_BLOCK_RSV_CHUNK           4
1249 #define BTRFS_BLOCK_RSV_DELOPS          5
1250 #define BTRFS_BLOCK_RSV_EMPTY           6
1251 #define BTRFS_BLOCK_RSV_TEMP            7
1252
1253 struct btrfs_block_rsv {
1254         u64 size;
1255         u64 reserved;
1256         struct btrfs_space_info *space_info;
1257         spinlock_t lock;
1258         unsigned short full;
1259         unsigned short type;
1260         unsigned short failfast;
1261 };
1262
1263 /*
1264  * free clusters are used to claim free space in relatively large chunks,
1265  * allowing us to do less seeky writes.  They are used for all metadata
1266  * allocations and data allocations in ssd mode.
1267  */
1268 struct btrfs_free_cluster {
1269         spinlock_t lock;
1270         spinlock_t refill_lock;
1271         struct rb_root root;
1272
1273         /* largest extent in this cluster */
1274         u64 max_size;
1275
1276         /* first extent starting offset */
1277         u64 window_start;
1278
1279         /* We did a full search and couldn't create a cluster */
1280         bool fragmented;
1281
1282         struct btrfs_block_group_cache *block_group;
1283         /*
1284          * when a cluster is allocated from a block group, we put the
1285          * cluster onto a list in the block group so that it can
1286          * be freed before the block group is freed.
1287          */
1288         struct list_head block_group_list;
1289 };
1290
1291 enum btrfs_caching_type {
1292         BTRFS_CACHE_NO          = 0,
1293         BTRFS_CACHE_STARTED     = 1,
1294         BTRFS_CACHE_FAST        = 2,
1295         BTRFS_CACHE_FINISHED    = 3,
1296         BTRFS_CACHE_ERROR       = 4,
1297 };
1298
1299 enum btrfs_disk_cache_state {
1300         BTRFS_DC_WRITTEN        = 0,
1301         BTRFS_DC_ERROR          = 1,
1302         BTRFS_DC_CLEAR          = 2,
1303         BTRFS_DC_SETUP          = 3,
1304 };
1305
1306 struct btrfs_caching_control {
1307         struct list_head list;
1308         struct mutex mutex;
1309         wait_queue_head_t wait;
1310         struct btrfs_work work;
1311         struct btrfs_block_group_cache *block_group;
1312         u64 progress;
1313         atomic_t count;
1314 };
1315
1316 /* Once caching_thread() finds this much free space, it will wake up waiters. */
1317 #define CACHING_CTL_WAKE_UP (1024 * 1024 * 2)
1318
1319 struct btrfs_io_ctl {
1320         void *cur, *orig;
1321         struct page *page;
1322         struct page **pages;
1323         struct btrfs_root *root;
1324         struct inode *inode;
1325         unsigned long size;
1326         int index;
1327         int num_pages;
1328         int entries;
1329         int bitmaps;
1330         unsigned check_crcs:1;
1331 };
1332
1333 struct btrfs_block_group_cache {
1334         struct btrfs_key key;
1335         struct btrfs_block_group_item item;
1336         struct btrfs_fs_info *fs_info;
1337         struct inode *inode;
1338         spinlock_t lock;
1339         u64 pinned;
1340         u64 reserved;
1341         u64 delalloc_bytes;
1342         u64 bytes_super;
1343         u64 flags;
1344         u64 cache_generation;
1345         u32 sectorsize;
1346
1347         /*
1348          * If the free space extent count exceeds this number, convert the block
1349          * group to bitmaps.
1350          */
1351         u32 bitmap_high_thresh;
1352
1353         /*
1354          * If the free space extent count drops below this number, convert the
1355          * block group back to extents.
1356          */
1357         u32 bitmap_low_thresh;
1358
1359         /*
1360          * It is just used for the delayed data space allocation because
1361          * only the data space allocation and the relative metadata update
1362          * can be done cross the transaction.
1363          */
1364         struct rw_semaphore data_rwsem;
1365
1366         /* for raid56, this is a full stripe, without parity */
1367         unsigned long full_stripe_len;
1368
1369         unsigned int ro;
1370         unsigned int iref:1;
1371         unsigned int has_caching_ctl:1;
1372         unsigned int removed:1;
1373
1374         int disk_cache_state;
1375
1376         /* cache tracking stuff */
1377         int cached;
1378         struct btrfs_caching_control *caching_ctl;
1379         u64 last_byte_to_unpin;
1380
1381         struct btrfs_space_info *space_info;
1382
1383         /* free space cache stuff */
1384         struct btrfs_free_space_ctl *free_space_ctl;
1385
1386         /* block group cache stuff */
1387         struct rb_node cache_node;
1388
1389         /* for block groups in the same raid type */
1390         struct list_head list;
1391
1392         /* usage count */
1393         atomic_t count;
1394
1395         /* List of struct btrfs_free_clusters for this block group.
1396          * Today it will only have one thing on it, but that may change
1397          */
1398         struct list_head cluster_list;
1399
1400         /* For delayed block group creation or deletion of empty block groups */
1401         struct list_head bg_list;
1402
1403         /* For read-only block groups */
1404         struct list_head ro_list;
1405
1406         atomic_t trimming;
1407
1408         /* For dirty block groups */
1409         struct list_head dirty_list;
1410         struct list_head io_list;
1411
1412         struct btrfs_io_ctl io_ctl;
1413
1414         /* Lock for free space tree operations. */
1415         struct mutex free_space_lock;
1416
1417         /*
1418          * Does the block group need to be added to the free space tree?
1419          * Protected by free_space_lock.
1420          */
1421         int needs_free_space;
1422 };
1423
1424 /* delayed seq elem */
1425 struct seq_list {
1426         struct list_head list;
1427         u64 seq;
1428 };
1429
1430 #define SEQ_LIST_INIT(name)     { .list = LIST_HEAD_INIT((name).list), .seq = 0 }
1431
1432 enum btrfs_orphan_cleanup_state {
1433         ORPHAN_CLEANUP_STARTED  = 1,
1434         ORPHAN_CLEANUP_DONE     = 2,
1435 };
1436
1437 /* used by the raid56 code to lock stripes for read/modify/write */
1438 struct btrfs_stripe_hash {
1439         struct list_head hash_list;
1440         wait_queue_head_t wait;
1441         spinlock_t lock;
1442 };
1443
1444 /* used by the raid56 code to lock stripes for read/modify/write */
1445 struct btrfs_stripe_hash_table {
1446         struct list_head stripe_cache;
1447         spinlock_t cache_lock;
1448         int cache_size;
1449         struct btrfs_stripe_hash table[];
1450 };
1451
1452 #define BTRFS_STRIPE_HASH_TABLE_BITS 11
1453
1454 void btrfs_init_async_reclaim_work(struct work_struct *work);
1455
1456 /* fs_info */
1457 struct reloc_control;
1458 struct btrfs_device;
1459 struct btrfs_fs_devices;
1460 struct btrfs_balance_control;
1461 struct btrfs_delayed_root;
1462 struct btrfs_fs_info {
1463         u8 fsid[BTRFS_FSID_SIZE];
1464         u8 chunk_tree_uuid[BTRFS_UUID_SIZE];
1465         struct btrfs_root *extent_root;
1466         struct btrfs_root *tree_root;
1467         struct btrfs_root *chunk_root;
1468         struct btrfs_root *dev_root;
1469         struct btrfs_root *fs_root;
1470         struct btrfs_root *csum_root;
1471         struct btrfs_root *quota_root;
1472         struct btrfs_root *uuid_root;
1473         struct btrfs_root *free_space_root;
1474
1475         /* the log root tree is a directory of all the other log roots */
1476         struct btrfs_root *log_root_tree;
1477
1478         spinlock_t fs_roots_radix_lock;
1479         struct radix_tree_root fs_roots_radix;
1480
1481         /* block group cache stuff */
1482         spinlock_t block_group_cache_lock;
1483         u64 first_logical_byte;
1484         struct rb_root block_group_cache_tree;
1485
1486         /* keep track of unallocated space */
1487         spinlock_t free_chunk_lock;
1488         u64 free_chunk_space;
1489
1490         struct extent_io_tree freed_extents[2];
1491         struct extent_io_tree *pinned_extents;
1492
1493         /* logical->physical extent mapping */
1494         struct btrfs_mapping_tree mapping_tree;
1495
1496         /*
1497          * block reservation for extent, checksum, root tree and
1498          * delayed dir index item
1499          */
1500         struct btrfs_block_rsv global_block_rsv;
1501         /* block reservation for delay allocation */
1502         struct btrfs_block_rsv delalloc_block_rsv;
1503         /* block reservation for metadata operations */
1504         struct btrfs_block_rsv trans_block_rsv;
1505         /* block reservation for chunk tree */
1506         struct btrfs_block_rsv chunk_block_rsv;
1507         /* block reservation for delayed operations */
1508         struct btrfs_block_rsv delayed_block_rsv;
1509
1510         struct btrfs_block_rsv empty_block_rsv;
1511
1512         u64 generation;
1513         u64 last_trans_committed;
1514         u64 avg_delayed_ref_runtime;
1515
1516         /*
1517          * this is updated to the current trans every time a full commit
1518          * is required instead of the faster short fsync log commits
1519          */
1520         u64 last_trans_log_full_commit;
1521         unsigned long mount_opt;
1522         /*
1523          * Track requests for actions that need to be done during transaction
1524          * commit (like for some mount options).
1525          */
1526         unsigned long pending_changes;
1527         unsigned long compress_type:4;
1528         int commit_interval;
1529         /*
1530          * It is a suggestive number, the read side is safe even it gets a
1531          * wrong number because we will write out the data into a regular
1532          * extent. The write side(mount/remount) is under ->s_umount lock,
1533          * so it is also safe.
1534          */
1535         u64 max_inline;
1536         /*
1537          * Protected by ->chunk_mutex and sb->s_umount.
1538          *
1539          * The reason that we use two lock to protect it is because only
1540          * remount and mount operations can change it and these two operations
1541          * are under sb->s_umount, but the read side (chunk allocation) can not
1542          * acquire sb->s_umount or the deadlock would happen. So we use two
1543          * locks to protect it. On the write side, we must acquire two locks,
1544          * and on the read side, we just need acquire one of them.
1545          */
1546         u64 alloc_start;
1547         struct btrfs_transaction *running_transaction;
1548         wait_queue_head_t transaction_throttle;
1549         wait_queue_head_t transaction_wait;
1550         wait_queue_head_t transaction_blocked_wait;
1551         wait_queue_head_t async_submit_wait;
1552
1553         /*
1554          * Used to protect the incompat_flags, compat_flags, compat_ro_flags
1555          * when they are updated.
1556          *
1557          * Because we do not clear the flags for ever, so we needn't use
1558          * the lock on the read side.
1559          *
1560          * We also needn't use the lock when we mount the fs, because
1561          * there is no other task which will update the flag.
1562          */
1563         spinlock_t super_lock;
1564         struct btrfs_super_block *super_copy;
1565         struct btrfs_super_block *super_for_commit;
1566         struct block_device *__bdev;
1567         struct super_block *sb;
1568         struct inode *btree_inode;
1569         struct backing_dev_info bdi;
1570         struct mutex tree_log_mutex;
1571         struct mutex transaction_kthread_mutex;
1572         struct mutex cleaner_mutex;
1573         struct mutex chunk_mutex;
1574         struct mutex volume_mutex;
1575
1576         /*
1577          * this is taken to make sure we don't set block groups ro after
1578          * the free space cache has been allocated on them
1579          */
1580         struct mutex ro_block_group_mutex;
1581
1582         /* this is used during read/modify/write to make sure
1583          * no two ios are trying to mod the same stripe at the same
1584          * time
1585          */
1586         struct btrfs_stripe_hash_table *stripe_hash_table;
1587
1588         /*
1589          * this protects the ordered operations list only while we are
1590          * processing all of the entries on it.  This way we make
1591          * sure the commit code doesn't find the list temporarily empty
1592          * because another function happens to be doing non-waiting preflush
1593          * before jumping into the main commit.
1594          */
1595         struct mutex ordered_operations_mutex;
1596
1597         struct rw_semaphore commit_root_sem;
1598
1599         struct rw_semaphore cleanup_work_sem;
1600
1601         struct rw_semaphore subvol_sem;
1602         struct srcu_struct subvol_srcu;
1603
1604         spinlock_t trans_lock;
1605         /*
1606          * the reloc mutex goes with the trans lock, it is taken
1607          * during commit to protect us from the relocation code
1608          */
1609         struct mutex reloc_mutex;
1610
1611         struct list_head trans_list;
1612         struct list_head dead_roots;
1613         struct list_head caching_block_groups;
1614
1615         spinlock_t delayed_iput_lock;
1616         struct list_head delayed_iputs;
1617         struct mutex cleaner_delayed_iput_mutex;
1618
1619         /* this protects tree_mod_seq_list */
1620         spinlock_t tree_mod_seq_lock;
1621         atomic64_t tree_mod_seq;
1622         struct list_head tree_mod_seq_list;
1623
1624         /* this protects tree_mod_log */
1625         rwlock_t tree_mod_log_lock;
1626         struct rb_root tree_mod_log;
1627
1628         atomic_t nr_async_submits;
1629         atomic_t async_submit_draining;
1630         atomic_t nr_async_bios;
1631         atomic_t async_delalloc_pages;
1632         atomic_t open_ioctl_trans;
1633
1634         /*
1635          * this is used to protect the following list -- ordered_roots.
1636          */
1637         spinlock_t ordered_root_lock;
1638
1639         /*
1640          * all fs/file tree roots in which there are data=ordered extents
1641          * pending writeback are added into this list.
1642          *
1643          * these can span multiple transactions and basically include
1644          * every dirty data page that isn't from nodatacow
1645          */
1646         struct list_head ordered_roots;
1647
1648         struct mutex delalloc_root_mutex;
1649         spinlock_t delalloc_root_lock;
1650         /* all fs/file tree roots that have delalloc inodes. */
1651         struct list_head delalloc_roots;
1652
1653         /*
1654          * there is a pool of worker threads for checksumming during writes
1655          * and a pool for checksumming after reads.  This is because readers
1656          * can run with FS locks held, and the writers may be waiting for
1657          * those locks.  We don't want ordering in the pending list to cause
1658          * deadlocks, and so the two are serviced separately.
1659          *
1660          * A third pool does submit_bio to avoid deadlocking with the other
1661          * two
1662          */
1663         struct btrfs_workqueue *workers;
1664         struct btrfs_workqueue *delalloc_workers;
1665         struct btrfs_workqueue *flush_workers;
1666         struct btrfs_workqueue *endio_workers;
1667         struct btrfs_workqueue *endio_meta_workers;
1668         struct btrfs_workqueue *endio_raid56_workers;
1669         struct btrfs_workqueue *endio_repair_workers;
1670         struct btrfs_workqueue *rmw_workers;
1671         struct btrfs_workqueue *endio_meta_write_workers;
1672         struct btrfs_workqueue *endio_write_workers;
1673         struct btrfs_workqueue *endio_freespace_worker;
1674         struct btrfs_workqueue *submit_workers;
1675         struct btrfs_workqueue *caching_workers;
1676         struct btrfs_workqueue *readahead_workers;
1677
1678         /*
1679          * fixup workers take dirty pages that didn't properly go through
1680          * the cow mechanism and make them safe to write.  It happens
1681          * for the sys_munmap function call path
1682          */
1683         struct btrfs_workqueue *fixup_workers;
1684         struct btrfs_workqueue *delayed_workers;
1685
1686         /* the extent workers do delayed refs on the extent allocation tree */
1687         struct btrfs_workqueue *extent_workers;
1688         struct task_struct *transaction_kthread;
1689         struct task_struct *cleaner_kthread;
1690         int thread_pool_size;
1691
1692         struct kobject *space_info_kobj;
1693         int do_barriers;
1694         int closing;
1695         int log_root_recovering;
1696         int open;
1697
1698         u64 total_pinned;
1699
1700         /* used to keep from writing metadata until there is a nice batch */
1701         struct percpu_counter dirty_metadata_bytes;
1702         struct percpu_counter delalloc_bytes;
1703         s32 dirty_metadata_batch;
1704         s32 delalloc_batch;
1705
1706         struct list_head dirty_cowonly_roots;
1707
1708         struct btrfs_fs_devices *fs_devices;
1709
1710         /*
1711          * the space_info list is almost entirely read only.  It only changes
1712          * when we add a new raid type to the FS, and that happens
1713          * very rarely.  RCU is used to protect it.
1714          */
1715         struct list_head space_info;
1716
1717         struct btrfs_space_info *data_sinfo;
1718
1719         struct reloc_control *reloc_ctl;
1720
1721         /* data_alloc_cluster is only used in ssd mode */
1722         struct btrfs_free_cluster data_alloc_cluster;
1723
1724         /* all metadata allocations go through this cluster */
1725         struct btrfs_free_cluster meta_alloc_cluster;
1726
1727         /* auto defrag inodes go here */
1728         spinlock_t defrag_inodes_lock;
1729         struct rb_root defrag_inodes;
1730         atomic_t defrag_running;
1731
1732         /* Used to protect avail_{data, metadata, system}_alloc_bits */
1733         seqlock_t profiles_lock;
1734         /*
1735          * these three are in extended format (availability of single
1736          * chunks is denoted by BTRFS_AVAIL_ALLOC_BIT_SINGLE bit, other
1737          * types are denoted by corresponding BTRFS_BLOCK_GROUP_* bits)
1738          */
1739         u64 avail_data_alloc_bits;
1740         u64 avail_metadata_alloc_bits;
1741         u64 avail_system_alloc_bits;
1742
1743         /* restriper state */
1744         spinlock_t balance_lock;
1745         struct mutex balance_mutex;
1746         atomic_t balance_running;
1747         atomic_t balance_pause_req;
1748         atomic_t balance_cancel_req;
1749         struct btrfs_balance_control *balance_ctl;
1750         wait_queue_head_t balance_wait_q;
1751
1752         unsigned data_chunk_allocations;
1753         unsigned metadata_ratio;
1754
1755         void *bdev_holder;
1756
1757         /* private scrub information */
1758         struct mutex scrub_lock;
1759         atomic_t scrubs_running;
1760         atomic_t scrub_pause_req;
1761         atomic_t scrubs_paused;
1762         atomic_t scrub_cancel_req;
1763         wait_queue_head_t scrub_pause_wait;
1764         int scrub_workers_refcnt;
1765         struct btrfs_workqueue *scrub_workers;
1766         struct btrfs_workqueue *scrub_wr_completion_workers;
1767         struct btrfs_workqueue *scrub_nocow_workers;
1768         struct btrfs_workqueue *scrub_parity_workers;
1769
1770 #ifdef CONFIG_BTRFS_FS_CHECK_INTEGRITY
1771         u32 check_integrity_print_mask;
1772 #endif
1773         /*
1774          * quota information
1775          */
1776         unsigned int quota_enabled:1;
1777
1778         /*
1779          * quota_enabled only changes state after a commit. This holds the
1780          * next state.
1781          */
1782         unsigned int pending_quota_state:1;
1783
1784         /* is qgroup tracking in a consistent state? */
1785         u64 qgroup_flags;
1786
1787         /* holds configuration and tracking. Protected by qgroup_lock */
1788         struct rb_root qgroup_tree;
1789         struct rb_root qgroup_op_tree;
1790         spinlock_t qgroup_lock;
1791         spinlock_t qgroup_op_lock;
1792         atomic_t qgroup_op_seq;
1793
1794         /*
1795          * used to avoid frequently calling ulist_alloc()/ulist_free()
1796          * when doing qgroup accounting, it must be protected by qgroup_lock.
1797          */
1798         struct ulist *qgroup_ulist;
1799
1800         /* protect user change for quota operations */
1801         struct mutex qgroup_ioctl_lock;
1802
1803         /* list of dirty qgroups to be written at next commit */
1804         struct list_head dirty_qgroups;
1805
1806         /* used by qgroup for an efficient tree traversal */
1807         u64 qgroup_seq;
1808
1809         /* qgroup rescan items */
1810         struct mutex qgroup_rescan_lock; /* protects the progress item */
1811         struct btrfs_key qgroup_rescan_progress;
1812         struct btrfs_workqueue *qgroup_rescan_workers;
1813         struct completion qgroup_rescan_completion;
1814         struct btrfs_work qgroup_rescan_work;
1815
1816         /* filesystem state */
1817         unsigned long fs_state;
1818
1819         struct btrfs_delayed_root *delayed_root;
1820
1821         /* readahead tree */
1822         spinlock_t reada_lock;
1823         struct radix_tree_root reada_tree;
1824
1825         /* readahead works cnt */
1826         atomic_t reada_works_cnt;
1827
1828         /* Extent buffer radix tree */
1829         spinlock_t buffer_lock;
1830         struct radix_tree_root buffer_radix;
1831
1832         /* next backup root to be overwritten */
1833         int backup_root_index;
1834
1835         int num_tolerated_disk_barrier_failures;
1836
1837         /* device replace state */
1838         struct btrfs_dev_replace dev_replace;
1839
1840         atomic_t mutually_exclusive_operation_running;
1841
1842         struct percpu_counter bio_counter;
1843         wait_queue_head_t replace_wait;
1844
1845         struct semaphore uuid_tree_rescan_sem;
1846         unsigned int update_uuid_tree_gen:1;
1847
1848         /* Used to reclaim the metadata space in the background. */
1849         struct work_struct async_reclaim_work;
1850
1851         spinlock_t unused_bgs_lock;
1852         struct list_head unused_bgs;
1853         struct mutex unused_bg_unpin_mutex;
1854         struct mutex delete_unused_bgs_mutex;
1855
1856         /* For btrfs to record security options */
1857         struct security_mnt_opts security_opts;
1858
1859         /*
1860          * Chunks that can't be freed yet (under a trim/discard operation)
1861          * and will be latter freed. Protected by fs_info->chunk_mutex.
1862          */
1863         struct list_head pinned_chunks;
1864
1865         int creating_free_space_tree;
1866 };
1867
1868 struct btrfs_subvolume_writers {
1869         struct percpu_counter   counter;
1870         wait_queue_head_t       wait;
1871 };
1872
1873 /*
1874  * The state of btrfs root
1875  */
1876 /*
1877  * btrfs_record_root_in_trans is a multi-step process,
1878  * and it can race with the balancing code.   But the
1879  * race is very small, and only the first time the root
1880  * is added to each transaction.  So IN_TRANS_SETUP
1881  * is used to tell us when more checks are required
1882  */
1883 #define BTRFS_ROOT_IN_TRANS_SETUP       0
1884 #define BTRFS_ROOT_REF_COWS             1
1885 #define BTRFS_ROOT_TRACK_DIRTY          2
1886 #define BTRFS_ROOT_IN_RADIX             3
1887 #define BTRFS_ROOT_DUMMY_ROOT           4
1888 #define BTRFS_ROOT_ORPHAN_ITEM_INSERTED 5
1889 #define BTRFS_ROOT_DEFRAG_RUNNING       6
1890 #define BTRFS_ROOT_FORCE_COW            7
1891 #define BTRFS_ROOT_MULTI_LOG_TASKS      8
1892 #define BTRFS_ROOT_DIRTY                9
1893
1894 /*
1895  * in ram representation of the tree.  extent_root is used for all allocations
1896  * and for the extent tree extent_root root.
1897  */
1898 struct btrfs_root {
1899         struct extent_buffer *node;
1900
1901         struct extent_buffer *commit_root;
1902         struct btrfs_root *log_root;
1903         struct btrfs_root *reloc_root;
1904
1905         unsigned long state;
1906         struct btrfs_root_item root_item;
1907         struct btrfs_key root_key;
1908         struct btrfs_fs_info *fs_info;
1909         struct extent_io_tree dirty_log_pages;
1910
1911         struct mutex objectid_mutex;
1912
1913         spinlock_t accounting_lock;
1914         struct btrfs_block_rsv *block_rsv;
1915
1916         /* free ino cache stuff */
1917         struct btrfs_free_space_ctl *free_ino_ctl;
1918         enum btrfs_caching_type ino_cache_state;
1919         spinlock_t ino_cache_lock;
1920         wait_queue_head_t ino_cache_wait;
1921         struct btrfs_free_space_ctl *free_ino_pinned;
1922         u64 ino_cache_progress;
1923         struct inode *ino_cache_inode;
1924
1925         struct mutex log_mutex;
1926         wait_queue_head_t log_writer_wait;
1927         wait_queue_head_t log_commit_wait[2];
1928         struct list_head log_ctxs[2];
1929         atomic_t log_writers;
1930         atomic_t log_commit[2];
1931         atomic_t log_batch;
1932         int log_transid;
1933         /* No matter the commit succeeds or not*/
1934         int log_transid_committed;
1935         /* Just be updated when the commit succeeds. */
1936         int last_log_commit;
1937         pid_t log_start_pid;
1938
1939         u64 objectid;
1940         u64 last_trans;
1941
1942         /* data allocations are done in sectorsize units */
1943         u32 sectorsize;
1944
1945         /* node allocations are done in nodesize units */
1946         u32 nodesize;
1947
1948         u32 stripesize;
1949
1950         u32 type;
1951
1952         u64 highest_objectid;
1953
1954         /* only used with CONFIG_BTRFS_FS_RUN_SANITY_TESTS is enabled */
1955         u64 alloc_bytenr;
1956
1957         u64 defrag_trans_start;
1958         struct btrfs_key defrag_progress;
1959         struct btrfs_key defrag_max;
1960         char *name;
1961
1962         /* the dirty list is only used by non-reference counted roots */
1963         struct list_head dirty_list;
1964
1965         struct list_head root_list;
1966
1967         spinlock_t log_extents_lock[2];
1968         struct list_head logged_list[2];
1969
1970         spinlock_t orphan_lock;
1971         atomic_t orphan_inodes;
1972         struct btrfs_block_rsv *orphan_block_rsv;
1973         int orphan_cleanup_state;
1974
1975         spinlock_t inode_lock;
1976         /* red-black tree that keeps track of in-memory inodes */
1977         struct rb_root inode_tree;
1978
1979         /*
1980          * radix tree that keeps track of delayed nodes of every inode,
1981          * protected by inode_lock
1982          */
1983         struct radix_tree_root delayed_nodes_tree;
1984         /*
1985          * right now this just gets used so that a root has its own devid
1986          * for stat.  It may be used for more later
1987          */
1988         dev_t anon_dev;
1989
1990         spinlock_t root_item_lock;
1991         atomic_t refs;
1992
1993         struct mutex delalloc_mutex;
1994         spinlock_t delalloc_lock;
1995         /*
1996          * all of the inodes that have delalloc bytes.  It is possible for
1997          * this list to be empty even when there is still dirty data=ordered
1998          * extents waiting to finish IO.
1999          */
2000         struct list_head delalloc_inodes;
2001         struct list_head delalloc_root;
2002         u64 nr_delalloc_inodes;
2003
2004         struct mutex ordered_extent_mutex;
2005         /*
2006          * this is used by the balancing code to wait for all the pending
2007          * ordered extents
2008          */
2009         spinlock_t ordered_extent_lock;
2010
2011         /*
2012          * all of the data=ordered extents pending writeback
2013          * these can span multiple transactions and basically include
2014          * every dirty data page that isn't from nodatacow
2015          */
2016         struct list_head ordered_extents;
2017         struct list_head ordered_root;
2018         u64 nr_ordered_extents;
2019
2020         /*
2021          * Number of currently running SEND ioctls to prevent
2022          * manipulation with the read-only status via SUBVOL_SETFLAGS
2023          */
2024         int send_in_progress;
2025         struct btrfs_subvolume_writers *subv_writers;
2026         atomic_t will_be_snapshoted;
2027
2028         /* For qgroup metadata space reserve */
2029         atomic_t qgroup_meta_rsv;
2030 };
2031
2032 struct btrfs_ioctl_defrag_range_args {
2033         /* start of the defrag operation */
2034         __u64 start;
2035
2036         /* number of bytes to defrag, use (u64)-1 to say all */
2037         __u64 len;
2038
2039         /*
2040          * flags for the operation, which can include turning
2041          * on compression for this one defrag
2042          */
2043         __u64 flags;
2044
2045         /*
2046          * any extent bigger than this will be considered
2047          * already defragged.  Use 0 to take the kernel default
2048          * Use 1 to say every single extent must be rewritten
2049          */
2050         __u32 extent_thresh;
2051
2052         /*
2053          * which compression method to use if turning on compression
2054          * for this defrag operation.  If unspecified, zlib will
2055          * be used
2056          */
2057         __u32 compress_type;
2058
2059         /* spare for later */
2060         __u32 unused[4];
2061 };
2062
2063
2064 /*
2065  * inode items have the data typically returned from stat and store other
2066  * info about object characteristics.  There is one for every file and dir in
2067  * the FS
2068  */
2069 #define BTRFS_INODE_ITEM_KEY            1
2070 #define BTRFS_INODE_REF_KEY             12
2071 #define BTRFS_INODE_EXTREF_KEY          13
2072 #define BTRFS_XATTR_ITEM_KEY            24
2073 #define BTRFS_ORPHAN_ITEM_KEY           48
2074 /* reserve 2-15 close to the inode for later flexibility */
2075
2076 /*
2077  * dir items are the name -> inode pointers in a directory.  There is one
2078  * for every name in a directory.
2079  */
2080 #define BTRFS_DIR_LOG_ITEM_KEY  60
2081 #define BTRFS_DIR_LOG_INDEX_KEY 72
2082 #define BTRFS_DIR_ITEM_KEY      84
2083 #define BTRFS_DIR_INDEX_KEY     96
2084 /*
2085  * extent data is for file data
2086  */
2087 #define BTRFS_EXTENT_DATA_KEY   108
2088
2089 /*
2090  * extent csums are stored in a separate tree and hold csums for
2091  * an entire extent on disk.
2092  */
2093 #define BTRFS_EXTENT_CSUM_KEY   128
2094
2095 /*
2096  * root items point to tree roots.  They are typically in the root
2097  * tree used by the super block to find all the other trees
2098  */
2099 #define BTRFS_ROOT_ITEM_KEY     132
2100
2101 /*
2102  * root backrefs tie subvols and snapshots to the directory entries that
2103  * reference them
2104  */
2105 #define BTRFS_ROOT_BACKREF_KEY  144
2106
2107 /*
2108  * root refs make a fast index for listing all of the snapshots and
2109  * subvolumes referenced by a given root.  They point directly to the
2110  * directory item in the root that references the subvol
2111  */
2112 #define BTRFS_ROOT_REF_KEY      156
2113
2114 /*
2115  * extent items are in the extent map tree.  These record which blocks
2116  * are used, and how many references there are to each block
2117  */
2118 #define BTRFS_EXTENT_ITEM_KEY   168
2119
2120 /*
2121  * The same as the BTRFS_EXTENT_ITEM_KEY, except it's metadata we already know
2122  * the length, so we save the level in key->offset instead of the length.
2123  */
2124 #define BTRFS_METADATA_ITEM_KEY 169
2125
2126 #define BTRFS_TREE_BLOCK_REF_KEY        176
2127
2128 #define BTRFS_EXTENT_DATA_REF_KEY       178
2129
2130 #define BTRFS_EXTENT_REF_V0_KEY         180
2131
2132 #define BTRFS_SHARED_BLOCK_REF_KEY      182
2133
2134 #define BTRFS_SHARED_DATA_REF_KEY       184
2135
2136 /*
2137  * block groups give us hints into the extent allocation trees.  Which
2138  * blocks are free etc etc
2139  */
2140 #define BTRFS_BLOCK_GROUP_ITEM_KEY 192
2141
2142 /*
2143  * Every block group is represented in the free space tree by a free space info
2144  * item, which stores some accounting information. It is keyed on
2145  * (block_group_start, FREE_SPACE_INFO, block_group_length).
2146  */
2147 #define BTRFS_FREE_SPACE_INFO_KEY 198
2148
2149 /*
2150  * A free space extent tracks an extent of space that is free in a block group.
2151  * It is keyed on (start, FREE_SPACE_EXTENT, length).
2152  */
2153 #define BTRFS_FREE_SPACE_EXTENT_KEY 199
2154
2155 /*
2156  * When a block group becomes very fragmented, we convert it to use bitmaps
2157  * instead of extents. A free space bitmap is keyed on
2158  * (start, FREE_SPACE_BITMAP, length); the corresponding item is a bitmap with
2159  * (length / sectorsize) bits.
2160  */
2161 #define BTRFS_FREE_SPACE_BITMAP_KEY 200
2162
2163 #define BTRFS_DEV_EXTENT_KEY    204
2164 #define BTRFS_DEV_ITEM_KEY      216
2165 #define BTRFS_CHUNK_ITEM_KEY    228
2166
2167 /*
2168  * Records the overall state of the qgroups.
2169  * There's only one instance of this key present,
2170  * (0, BTRFS_QGROUP_STATUS_KEY, 0)
2171  */
2172 #define BTRFS_QGROUP_STATUS_KEY         240
2173 /*
2174  * Records the currently used space of the qgroup.
2175  * One key per qgroup, (0, BTRFS_QGROUP_INFO_KEY, qgroupid).
2176  */
2177 #define BTRFS_QGROUP_INFO_KEY           242
2178 /*
2179  * Contains the user configured limits for the qgroup.
2180  * One key per qgroup, (0, BTRFS_QGROUP_LIMIT_KEY, qgroupid).
2181  */
2182 #define BTRFS_QGROUP_LIMIT_KEY          244
2183 /*
2184  * Records the child-parent relationship of qgroups. For
2185  * each relation, 2 keys are present:
2186  * (childid, BTRFS_QGROUP_RELATION_KEY, parentid)
2187  * (parentid, BTRFS_QGROUP_RELATION_KEY, childid)
2188  */
2189 #define BTRFS_QGROUP_RELATION_KEY       246
2190
2191 #define BTRFS_BALANCE_ITEM_KEY  248
2192
2193 /*
2194  * Persistantly stores the io stats in the device tree.
2195  * One key for all stats, (0, BTRFS_DEV_STATS_KEY, devid).
2196  */
2197 #define BTRFS_DEV_STATS_KEY     249
2198
2199 /*
2200  * Persistantly stores the device replace state in the device tree.
2201  * The key is built like this: (0, BTRFS_DEV_REPLACE_KEY, 0).
2202  */
2203 #define BTRFS_DEV_REPLACE_KEY   250
2204
2205 /*
2206  * Stores items that allow to quickly map UUIDs to something else.
2207  * These items are part of the filesystem UUID tree.
2208  * The key is built like this:
2209  * (UUID_upper_64_bits, BTRFS_UUID_KEY*, UUID_lower_64_bits).
2210  */
2211 #if BTRFS_UUID_SIZE != 16
2212 #error "UUID items require BTRFS_UUID_SIZE == 16!"
2213 #endif
2214 #define BTRFS_UUID_KEY_SUBVOL   251     /* for UUIDs assigned to subvols */
2215 #define BTRFS_UUID_KEY_RECEIVED_SUBVOL  252     /* for UUIDs assigned to
2216                                                  * received subvols */
2217
2218 /*
2219  * string items are for debugging.  They just store a short string of
2220  * data in the FS
2221  */
2222 #define BTRFS_STRING_ITEM_KEY   253
2223
2224 /*
2225  * Flags for mount options.
2226  *
2227  * Note: don't forget to add new options to btrfs_show_options()
2228  */
2229 #define BTRFS_MOUNT_NODATASUM           (1 << 0)
2230 #define BTRFS_MOUNT_NODATACOW           (1 << 1)
2231 #define BTRFS_MOUNT_NOBARRIER           (1 << 2)
2232 #define BTRFS_MOUNT_SSD                 (1 << 3)
2233 #define BTRFS_MOUNT_DEGRADED            (1 << 4)
2234 #define BTRFS_MOUNT_COMPRESS            (1 << 5)
2235 #define BTRFS_MOUNT_NOTREELOG           (1 << 6)
2236 #define BTRFS_MOUNT_FLUSHONCOMMIT       (1 << 7)
2237 #define BTRFS_MOUNT_SSD_SPREAD          (1 << 8)
2238 #define BTRFS_MOUNT_NOSSD               (1 << 9)
2239 #define BTRFS_MOUNT_DISCARD             (1 << 10)
2240 #define BTRFS_MOUNT_FORCE_COMPRESS      (1 << 11)
2241 #define BTRFS_MOUNT_SPACE_CACHE         (1 << 12)
2242 #define BTRFS_MOUNT_CLEAR_CACHE         (1 << 13)
2243 #define BTRFS_MOUNT_USER_SUBVOL_RM_ALLOWED (1 << 14)
2244 #define BTRFS_MOUNT_ENOSPC_DEBUG         (1 << 15)
2245 #define BTRFS_MOUNT_AUTO_DEFRAG         (1 << 16)
2246 #define BTRFS_MOUNT_INODE_MAP_CACHE     (1 << 17)
2247 #define BTRFS_MOUNT_RECOVERY            (1 << 18)
2248 #define BTRFS_MOUNT_SKIP_BALANCE        (1 << 19)
2249 #define BTRFS_MOUNT_CHECK_INTEGRITY     (1 << 20)
2250 #define BTRFS_MOUNT_CHECK_INTEGRITY_INCLUDING_EXTENT_DATA (1 << 21)
2251 #define BTRFS_MOUNT_PANIC_ON_FATAL_ERROR        (1 << 22)
2252 #define BTRFS_MOUNT_RESCAN_UUID_TREE    (1 << 23)
2253 #define BTRFS_MOUNT_FRAGMENT_DATA       (1 << 24)
2254 #define BTRFS_MOUNT_FRAGMENT_METADATA   (1 << 25)
2255 #define BTRFS_MOUNT_FREE_SPACE_TREE     (1 << 26)
2256
2257 #define BTRFS_DEFAULT_COMMIT_INTERVAL   (30)
2258 #define BTRFS_DEFAULT_MAX_INLINE        (8192)
2259
2260 #define btrfs_clear_opt(o, opt)         ((o) &= ~BTRFS_MOUNT_##opt)
2261 #define btrfs_set_opt(o, opt)           ((o) |= BTRFS_MOUNT_##opt)
2262 #define btrfs_raw_test_opt(o, opt)      ((o) & BTRFS_MOUNT_##opt)
2263 #define btrfs_test_opt(root, opt)       ((root)->fs_info->mount_opt & \
2264                                          BTRFS_MOUNT_##opt)
2265
2266 #define btrfs_set_and_info(root, opt, fmt, args...)                     \
2267 {                                                                       \
2268         if (!btrfs_test_opt(root, opt))                                 \
2269                 btrfs_info(root->fs_info, fmt, ##args);                 \
2270         btrfs_set_opt(root->fs_info->mount_opt, opt);                   \
2271 }
2272
2273 #define btrfs_clear_and_info(root, opt, fmt, args...)                   \
2274 {                                                                       \
2275         if (btrfs_test_opt(root, opt))                                  \
2276                 btrfs_info(root->fs_info, fmt, ##args);                 \
2277         btrfs_clear_opt(root->fs_info->mount_opt, opt);                 \
2278 }
2279
2280 #ifdef CONFIG_BTRFS_DEBUG
2281 static inline int
2282 btrfs_should_fragment_free_space(struct btrfs_root *root,
2283                                  struct btrfs_block_group_cache *block_group)
2284 {
2285         return (btrfs_test_opt(root, FRAGMENT_METADATA) &&
2286                 block_group->flags & BTRFS_BLOCK_GROUP_METADATA) ||
2287                (btrfs_test_opt(root, FRAGMENT_DATA) &&
2288                 block_group->flags &  BTRFS_BLOCK_GROUP_DATA);
2289 }
2290 #endif
2291
2292 /*
2293  * Requests for changes that need to be done during transaction commit.
2294  *
2295  * Internal mount options that are used for special handling of the real
2296  * mount options (eg. cannot be set during remount and have to be set during
2297  * transaction commit)
2298  */
2299
2300 #define BTRFS_PENDING_SET_INODE_MAP_CACHE       (0)
2301 #define BTRFS_PENDING_CLEAR_INODE_MAP_CACHE     (1)
2302 #define BTRFS_PENDING_COMMIT                    (2)
2303
2304 #define btrfs_test_pending(info, opt)   \
2305         test_bit(BTRFS_PENDING_##opt, &(info)->pending_changes)
2306 #define btrfs_set_pending(info, opt)    \
2307         set_bit(BTRFS_PENDING_##opt, &(info)->pending_changes)
2308 #define btrfs_clear_pending(info, opt)  \
2309         clear_bit(BTRFS_PENDING_##opt, &(info)->pending_changes)
2310
2311 /*
2312  * Helpers for setting pending mount option changes.
2313  *
2314  * Expects corresponding macros
2315  * BTRFS_PENDING_SET_ and CLEAR_ + short mount option name
2316  */
2317 #define btrfs_set_pending_and_info(info, opt, fmt, args...)            \
2318 do {                                                                   \
2319        if (!btrfs_raw_test_opt((info)->mount_opt, opt)) {              \
2320                btrfs_info((info), fmt, ##args);                        \
2321                btrfs_set_pending((info), SET_##opt);                   \
2322                btrfs_clear_pending((info), CLEAR_##opt);               \
2323        }                                                               \
2324 } while(0)
2325
2326 #define btrfs_clear_pending_and_info(info, opt, fmt, args...)          \
2327 do {                                                                   \
2328        if (btrfs_raw_test_opt((info)->mount_opt, opt)) {               \
2329                btrfs_info((info), fmt, ##args);                        \
2330                btrfs_set_pending((info), CLEAR_##opt);                 \
2331                btrfs_clear_pending((info), SET_##opt);                 \
2332        }                                                               \
2333 } while(0)
2334
2335 /*
2336  * Inode flags
2337  */
2338 #define BTRFS_INODE_NODATASUM           (1 << 0)
2339 #define BTRFS_INODE_NODATACOW           (1 << 1)
2340 #define BTRFS_INODE_READONLY            (1 << 2)
2341 #define BTRFS_INODE_NOCOMPRESS          (1 << 3)
2342 #define BTRFS_INODE_PREALLOC            (1 << 4)
2343 #define BTRFS_INODE_SYNC                (1 << 5)
2344 #define BTRFS_INODE_IMMUTABLE           (1 << 6)
2345 #define BTRFS_INODE_APPEND              (1 << 7)
2346 #define BTRFS_INODE_NODUMP              (1 << 8)
2347 #define BTRFS_INODE_NOATIME             (1 << 9)
2348 #define BTRFS_INODE_DIRSYNC             (1 << 10)
2349 #define BTRFS_INODE_COMPRESS            (1 << 11)
2350
2351 #define BTRFS_INODE_ROOT_ITEM_INIT      (1 << 31)
2352
2353 struct btrfs_map_token {
2354         struct extent_buffer *eb;
2355         char *kaddr;
2356         unsigned long offset;
2357 };
2358
2359 static inline void btrfs_init_map_token (struct btrfs_map_token *token)
2360 {
2361         token->kaddr = NULL;
2362 }
2363
2364 /* some macros to generate set/get funcs for the struct fields.  This
2365  * assumes there is a lefoo_to_cpu for every type, so lets make a simple
2366  * one for u8:
2367  */
2368 #define le8_to_cpu(v) (v)
2369 #define cpu_to_le8(v) (v)
2370 #define __le8 u8
2371
2372 #define read_eb_member(eb, ptr, type, member, result) (                 \
2373         read_extent_buffer(eb, (char *)(result),                        \
2374                            ((unsigned long)(ptr)) +                     \
2375                             offsetof(type, member),                     \
2376                            sizeof(((type *)0)->member)))
2377
2378 #define write_eb_member(eb, ptr, type, member, result) (                \
2379         write_extent_buffer(eb, (char *)(result),                       \
2380                            ((unsigned long)(ptr)) +                     \
2381                             offsetof(type, member),                     \
2382                            sizeof(((type *)0)->member)))
2383
2384 #define DECLARE_BTRFS_SETGET_BITS(bits)                                 \
2385 u##bits btrfs_get_token_##bits(struct extent_buffer *eb, void *ptr,     \
2386                                unsigned long off,                       \
2387                               struct btrfs_map_token *token);           \
2388 void btrfs_set_token_##bits(struct extent_buffer *eb, void *ptr,        \
2389                             unsigned long off, u##bits val,             \
2390                             struct btrfs_map_token *token);             \
2391 static inline u##bits btrfs_get_##bits(struct extent_buffer *eb, void *ptr, \
2392                                        unsigned long off)               \
2393 {                                                                       \
2394         return btrfs_get_token_##bits(eb, ptr, off, NULL);              \
2395 }                                                                       \
2396 static inline void btrfs_set_##bits(struct extent_buffer *eb, void *ptr, \
2397                                     unsigned long off, u##bits val)     \
2398 {                                                                       \
2399        btrfs_set_token_##bits(eb, ptr, off, val, NULL);                 \
2400 }
2401
2402 DECLARE_BTRFS_SETGET_BITS(8)
2403 DECLARE_BTRFS_SETGET_BITS(16)
2404 DECLARE_BTRFS_SETGET_BITS(32)
2405 DECLARE_BTRFS_SETGET_BITS(64)
2406
2407 #define BTRFS_SETGET_FUNCS(name, type, member, bits)                    \
2408 static inline u##bits btrfs_##name(struct extent_buffer *eb, type *s)   \
2409 {                                                                       \
2410         BUILD_BUG_ON(sizeof(u##bits) != sizeof(((type *)0))->member);   \
2411         return btrfs_get_##bits(eb, s, offsetof(type, member));         \
2412 }                                                                       \
2413 static inline void btrfs_set_##name(struct extent_buffer *eb, type *s,  \
2414                                     u##bits val)                        \
2415 {                                                                       \
2416         BUILD_BUG_ON(sizeof(u##bits) != sizeof(((type *)0))->member);   \
2417         btrfs_set_##bits(eb, s, offsetof(type, member), val);           \
2418 }                                                                       \
2419 static inline u##bits btrfs_token_##name(struct extent_buffer *eb, type *s, \
2420                                          struct btrfs_map_token *token) \
2421 {                                                                       \
2422         BUILD_BUG_ON(sizeof(u##bits) != sizeof(((type *)0))->member);   \
2423         return btrfs_get_token_##bits(eb, s, offsetof(type, member), token); \
2424 }                                                                       \
2425 static inline void btrfs_set_token_##name(struct extent_buffer *eb,     \
2426                                           type *s, u##bits val,         \
2427                                          struct btrfs_map_token *token) \
2428 {                                                                       \
2429         BUILD_BUG_ON(sizeof(u##bits) != sizeof(((type *)0))->member);   \
2430         btrfs_set_token_##bits(eb, s, offsetof(type, member), val, token); \
2431 }
2432
2433 #define BTRFS_SETGET_HEADER_FUNCS(name, type, member, bits)             \
2434 static inline u##bits btrfs_##name(struct extent_buffer *eb)            \
2435 {                                                                       \
2436         type *p = page_address(eb->pages[0]);                           \
2437         u##bits res = le##bits##_to_cpu(p->member);                     \
2438         return res;                                                     \
2439 }                                                                       \
2440 static inline void btrfs_set_##name(struct extent_buffer *eb,           \
2441                                     u##bits val)                        \
2442 {                                                                       \
2443         type *p = page_address(eb->pages[0]);                           \
2444         p->member = cpu_to_le##bits(val);                               \
2445 }
2446
2447 #define BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(name, type, member, bits)              \
2448 static inline u##bits btrfs_##name(type *s)                             \
2449 {                                                                       \
2450         return le##bits##_to_cpu(s->member);                            \
2451 }                                                                       \
2452 static inline void btrfs_set_##name(type *s, u##bits val)               \
2453 {                                                                       \
2454         s->member = cpu_to_le##bits(val);                               \
2455 }
2456
2457 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_type, struct btrfs_dev_item, type, 64);
2458 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_total_bytes, struct btrfs_dev_item, total_bytes, 64);
2459 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_bytes_used, struct btrfs_dev_item, bytes_used, 64);
2460 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_io_align, struct btrfs_dev_item, io_align, 32);
2461 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_io_width, struct btrfs_dev_item, io_width, 32);
2462 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_start_offset, struct btrfs_dev_item,
2463                    start_offset, 64);
2464 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_sector_size, struct btrfs_dev_item, sector_size, 32);
2465 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_id, struct btrfs_dev_item, devid, 64);
2466 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_group, struct btrfs_dev_item, dev_group, 32);
2467 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_seek_speed, struct btrfs_dev_item, seek_speed, 8);
2468 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_bandwidth, struct btrfs_dev_item, bandwidth, 8);
2469 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_generation, struct btrfs_dev_item, generation, 64);
2470
2471 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_device_type, struct btrfs_dev_item, type, 64);
2472 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_device_total_bytes, struct btrfs_dev_item,
2473                          total_bytes, 64);
2474 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_device_bytes_used, struct btrfs_dev_item,
2475                          bytes_used, 64);
2476 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_device_io_align, struct btrfs_dev_item,
2477                          io_align, 32);
2478 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_device_io_width, struct btrfs_dev_item,
2479                          io_width, 32);
2480 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_device_sector_size, struct btrfs_dev_item,
2481                          sector_size, 32);
2482 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_device_id, struct btrfs_dev_item, devid, 64);
2483 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_device_group, struct btrfs_dev_item,
2484                          dev_group, 32);
2485 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_device_seek_speed, struct btrfs_dev_item,
2486                          seek_speed, 8);
2487 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_device_bandwidth, struct btrfs_dev_item,
2488                          bandwidth, 8);
2489 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_device_generation, struct btrfs_dev_item,
2490                          generation, 64);
2491
2492 static inline unsigned long btrfs_device_uuid(struct btrfs_dev_item *d)
2493 {
2494         return (unsigned long)d + offsetof(struct btrfs_dev_item, uuid);
2495 }
2496
2497 static inline unsigned long btrfs_device_fsid(struct btrfs_dev_item *d)
2498 {
2499         return (unsigned long)d + offsetof(struct btrfs_dev_item, fsid);
2500 }
2501
2502 BTRFS_SETGET_FUNCS(chunk_length, struct btrfs_chunk, length, 64);
2503 BTRFS_SETGET_FUNCS(chunk_owner, struct btrfs_chunk, owner, 64);
2504 BTRFS_SETGET_FUNCS(chunk_stripe_len, struct btrfs_chunk, stripe_len, 64);
2505 BTRFS_SETGET_FUNCS(chunk_io_align, struct btrfs_chunk, io_align, 32);
2506 BTRFS_SETGET_FUNCS(chunk_io_width, struct btrfs_chunk, io_width, 32);
2507 BTRFS_SETGET_FUNCS(chunk_sector_size, struct btrfs_chunk, sector_size, 32);
2508 BTRFS_SETGET_FUNCS(chunk_type, struct btrfs_chunk, type, 64);
2509 BTRFS_SETGET_FUNCS(chunk_num_stripes, struct btrfs_chunk, num_stripes, 16);
2510 BTRFS_SETGET_FUNCS(chunk_sub_stripes, struct btrfs_chunk, sub_stripes, 16);
2511 BTRFS_SETGET_FUNCS(stripe_devid, struct btrfs_stripe, devid, 64);
2512 BTRFS_SETGET_FUNCS(stripe_offset, struct btrfs_stripe, offset, 64);
2513
2514 static inline char *btrfs_stripe_dev_uuid(struct btrfs_stripe *s)
2515 {
2516         return (char *)s + offsetof(struct btrfs_stripe, dev_uuid);
2517 }
2518
2519 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_chunk_length, struct btrfs_chunk, length, 64);
2520 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_chunk_owner, struct btrfs_chunk, owner, 64);
2521 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_chunk_stripe_len, struct btrfs_chunk,
2522                          stripe_len, 64);
2523 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_chunk_io_align, struct btrfs_chunk,
2524                          io_align, 32);
2525 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_chunk_io_width, struct btrfs_chunk,
2526                          io_width, 32);
2527 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_chunk_sector_size, struct btrfs_chunk,
2528                          sector_size, 32);
2529 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_chunk_type, struct btrfs_chunk, type, 64);
2530 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_chunk_num_stripes, struct btrfs_chunk,
2531                          num_stripes, 16);
2532 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_chunk_sub_stripes, struct btrfs_chunk,
2533                          sub_stripes, 16);
2534 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_stripe_devid, struct btrfs_stripe, devid, 64);
2535 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_stripe_offset, struct btrfs_stripe, offset, 64);
2536
2537 static inline struct btrfs_stripe *btrfs_stripe_nr(struct btrfs_chunk *c,
2538                                                    int nr)
2539 {
2540         unsigned long offset = (unsigned long)c;
2541         offset += offsetof(struct btrfs_chunk, stripe);
2542         offset += nr * sizeof(struct btrfs_stripe);
2543         return (struct btrfs_stripe *)offset;
2544 }
2545
2546 static inline char *btrfs_stripe_dev_uuid_nr(struct btrfs_chunk *c, int nr)
2547 {
2548         return btrfs_stripe_dev_uuid(btrfs_stripe_nr(c, nr));
2549 }
2550
2551 static inline u64 btrfs_stripe_offset_nr(struct extent_buffer *eb,
2552                                          struct btrfs_chunk *c, int nr)
2553 {
2554         return btrfs_stripe_offset(eb, btrfs_stripe_nr(c, nr));
2555 }
2556
2557 static inline u64 btrfs_stripe_devid_nr(struct extent_buffer *eb,
2558                                          struct btrfs_chunk *c, int nr)
2559 {
2560         return btrfs_stripe_devid(eb, btrfs_stripe_nr(c, nr));
2561 }
2562
2563 /* struct btrfs_block_group_item */
2564 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(block_group_used, struct btrfs_block_group_item,
2565                          used, 64);
2566 BTRFS_SETGET_FUNCS(disk_block_group_used, struct btrfs_block_group_item,
2567                          used, 64);
2568 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(block_group_chunk_objectid,
2569                         struct btrfs_block_group_item, chunk_objectid, 64);
2570
2571 BTRFS_SETGET_FUNCS(disk_block_group_chunk_objectid,
2572                    struct btrfs_block_group_item, chunk_objectid, 64);
2573 BTRFS_SETGET_FUNCS(disk_block_group_flags,
2574                    struct btrfs_block_group_item, flags, 64);
2575 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(block_group_flags,
2576                         struct btrfs_block_group_item, flags, 64);
2577
2578 /* struct btrfs_free_space_info */
2579 BTRFS_SETGET_FUNCS(free_space_extent_count, struct btrfs_free_space_info,
2580                    extent_count, 32);
2581 BTRFS_SETGET_FUNCS(free_space_flags, struct btrfs_free_space_info, flags, 32);
2582
2583 /* struct btrfs_inode_ref */
2584 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_ref_name_len, struct btrfs_inode_ref, name_len, 16);
2585 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_ref_index, struct btrfs_inode_ref, index, 64);
2586
2587 /* struct btrfs_inode_extref */
2588 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_extref_parent, struct btrfs_inode_extref,
2589                    parent_objectid, 64);
2590 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_extref_name_len, struct btrfs_inode_extref,
2591                    name_len, 16);
2592 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_extref_index, struct btrfs_inode_extref, index, 64);
2593
2594 /* struct btrfs_inode_item */
2595 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_generation, struct btrfs_inode_item, generation, 64);
2596 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_sequence, struct btrfs_inode_item, sequence, 64);
2597 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_transid, struct btrfs_inode_item, transid, 64);
2598 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_size, struct btrfs_inode_item, size, 64);
2599 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_nbytes, struct btrfs_inode_item, nbytes, 64);
2600 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_block_group, struct btrfs_inode_item, block_group, 64);
2601 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_nlink, struct btrfs_inode_item, nlink, 32);
2602 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_uid, struct btrfs_inode_item, uid, 32);
2603 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_gid, struct btrfs_inode_item, gid, 32);
2604 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_mode, struct btrfs_inode_item, mode, 32);
2605 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_rdev, struct btrfs_inode_item, rdev, 64);
2606 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_flags, struct btrfs_inode_item, flags, 64);
2607 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_inode_generation, struct btrfs_inode_item,
2608                          generation, 64);
2609 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_inode_sequence, struct btrfs_inode_item,
2610                          sequence, 64);
2611 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_inode_transid, struct btrfs_inode_item,
2612                          transid, 64);
2613 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_inode_size, struct btrfs_inode_item, size, 64);
2614 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_inode_nbytes, struct btrfs_inode_item,
2615                          nbytes, 64);
2616 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_inode_block_group, struct btrfs_inode_item,
2617                          block_group, 64);
2618 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_inode_nlink, struct btrfs_inode_item, nlink, 32);
2619 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_inode_uid, struct btrfs_inode_item, uid, 32);
2620 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_inode_gid, struct btrfs_inode_item, gid, 32);
2621 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_inode_mode, struct btrfs_inode_item, mode, 32);
2622 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_inode_rdev, struct btrfs_inode_item, rdev, 64);
2623 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_inode_flags, struct btrfs_inode_item, flags, 64);
2624 BTRFS_SETGET_FUNCS(timespec_sec, struct btrfs_timespec, sec, 64);
2625 BTRFS_SETGET_FUNCS(timespec_nsec, struct btrfs_timespec, nsec, 32);
2626 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_timespec_sec, struct btrfs_timespec, sec, 64);
2627 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_timespec_nsec, struct btrfs_timespec, nsec, 32);
2628
2629 /* struct btrfs_dev_extent */
2630 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_extent_chunk_tree, struct btrfs_dev_extent,
2631                    chunk_tree, 64);
2632 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_extent_chunk_objectid, struct btrfs_dev_extent,
2633                    chunk_objectid, 64);
2634 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_extent_chunk_offset, struct btrfs_dev_extent,
2635                    chunk_offset, 64);
2636 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_extent_length, struct btrfs_dev_extent, length, 64);
2637
2638 static inline unsigned long btrfs_dev_extent_chunk_tree_uuid(struct btrfs_dev_extent *dev)
2639 {
2640         unsigned long ptr = offsetof(struct btrfs_dev_extent, chunk_tree_uuid);
2641         return (unsigned long)dev + ptr;
2642 }
2643
2644 BTRFS_SETGET_FUNCS(extent_refs, struct btrfs_extent_item, refs, 64);
2645 BTRFS_SETGET_FUNCS(extent_generation, struct btrfs_extent_item,
2646                    generation, 64);
2647 BTRFS_SETGET_FUNCS(extent_flags, struct btrfs_extent_item, flags, 64);
2648
2649 BTRFS_SETGET_FUNCS(extent_refs_v0, struct btrfs_extent_item_v0, refs, 32);
2650
2651
2652 BTRFS_SETGET_FUNCS(tree_block_level, struct btrfs_tree_block_info, level, 8);
2653
2654 static inline void btrfs_tree_block_key(struct extent_buffer *eb,
2655                                         struct btrfs_tree_block_info *item,
2656                                         struct btrfs_disk_key *key)
2657 {
2658         read_eb_member(eb, item, struct btrfs_tree_block_info, key, key);
2659 }
2660
2661 static inline void btrfs_set_tree_block_key(struct extent_buffer *eb,
2662                                             struct btrfs_tree_block_info *item,
2663                                             struct btrfs_disk_key *key)
2664 {
2665         write_eb_member(eb, item, struct btrfs_tree_block_info, key, key);
2666 }
2667
2668 BTRFS_SETGET_FUNCS(extent_data_ref_root, struct btrfs_extent_data_ref,
2669                    root, 64);
2670 BTRFS_SETGET_FUNCS(extent_data_ref_objectid, struct btrfs_extent_data_ref,
2671                    objectid, 64);
2672 BTRFS_SETGET_FUNCS(extent_data_ref_offset, struct btrfs_extent_data_ref,
2673                    offset, 64);
2674 BTRFS_SETGET_FUNCS(extent_data_ref_count, struct btrfs_extent_data_ref,
2675                    count, 32);
2676
2677 BTRFS_SETGET_FUNCS(shared_data_ref_count, struct btrfs_shared_data_ref,
2678                    count, 32);
2679
2680 BTRFS_SETGET_FUNCS(extent_inline_ref_type, struct btrfs_extent_inline_ref,
2681                    type, 8);
2682 BTRFS_SETGET_FUNCS(extent_inline_ref_offset, struct btrfs_extent_inline_ref,
2683                    offset, 64);
2684
2685 static inline u32 btrfs_extent_inline_ref_size(int type)
2686 {
2687         if (type == BTRFS_TREE_BLOCK_REF_KEY ||
2688             type == BTRFS_SHARED_BLOCK_REF_KEY)
2689                 return sizeof(struct btrfs_extent_inline_ref);
2690         if (type == BTRFS_SHARED_DATA_REF_KEY)
2691                 return sizeof(struct btrfs_shared_data_ref) +
2692                        sizeof(struct btrfs_extent_inline_ref);
2693         if (type == BTRFS_EXTENT_DATA_REF_KEY)
2694                 return sizeof(struct btrfs_extent_data_ref) +
2695                        offsetof(struct btrfs_extent_inline_ref, offset);
2696         BUG();
2697         return 0;
2698 }
2699
2700 BTRFS_SETGET_FUNCS(ref_root_v0, struct btrfs_extent_ref_v0, root, 64);
2701 BTRFS_SETGET_FUNCS(ref_generation_v0, struct btrfs_extent_ref_v0,
2702                    generation, 64);
2703 BTRFS_SETGET_FUNCS(ref_objectid_v0, struct btrfs_extent_ref_v0, objectid, 64);
2704 BTRFS_SETGET_FUNCS(ref_count_v0, struct btrfs_extent_ref_v0, count, 32);
2705
2706 /* struct btrfs_node */
2707 BTRFS_SETGET_FUNCS(key_blockptr, struct btrfs_key_ptr, blockptr, 64);
2708 BTRFS_SETGET_FUNCS(key_generation, struct btrfs_key_ptr, generation, 64);
2709 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_key_blockptr, struct btrfs_key_ptr,
2710                          blockptr, 64);
2711 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_key_generation, struct btrfs_key_ptr,
2712                          generation, 64);
2713
2714 static inline u64 btrfs_node_blockptr(struct extent_buffer *eb, int nr)
2715 {
2716         unsigned long ptr;
2717         ptr = offsetof(struct btrfs_node, ptrs) +
2718                 sizeof(struct btrfs_key_ptr) * nr;
2719         return btrfs_key_blockptr(eb, (struct btrfs_key_ptr *)ptr);
2720 }
2721
2722 static inline void btrfs_set_node_blockptr(struct extent_buffer *eb,
2723                                            int nr, u64 val)
2724 {
2725         unsigned long ptr;
2726         ptr = offsetof(struct btrfs_node, ptrs) +
2727                 sizeof(struct btrfs_key_ptr) * nr;
2728         btrfs_set_key_blockptr(eb, (struct btrfs_key_ptr *)ptr, val);
2729 }
2730
2731 static inline u64 btrfs_node_ptr_generation(struct extent_buffer *eb, int nr)
2732 {
2733         unsigned long ptr;
2734         ptr = offsetof(struct btrfs_node, ptrs) +
2735                 sizeof(struct btrfs_key_ptr) * nr;
2736         return btrfs_key_generation(eb, (struct btrfs_key_ptr *)ptr);
2737 }
2738
2739 static inline void btrfs_set_node_ptr_generation(struct extent_buffer *eb,
2740                                                  int nr, u64 val)
2741 {
2742         unsigned long ptr;
2743         ptr = offsetof(struct btrfs_node, ptrs) +
2744                 sizeof(struct btrfs_key_ptr) * nr;
2745         btrfs_set_key_generation(eb, (struct btrfs_key_ptr *)ptr, val);
2746 }
2747
2748 static inline unsigned long btrfs_node_key_ptr_offset(int nr)
2749 {
2750         return offsetof(struct btrfs_node, ptrs) +
2751                 sizeof(struct btrfs_key_ptr) * nr;
2752 }
2753
2754 void btrfs_node_key(struct extent_buffer *eb,
2755                     struct btrfs_disk_key *disk_key, int nr);
2756
2757 static inline void btrfs_set_node_key(struct extent_buffer *eb,
2758                                       struct btrfs_disk_key *disk_key, int nr)
2759 {
2760         unsigned long ptr;
2761         ptr = btrfs_node_key_ptr_offset(nr);
2762         write_eb_member(eb, (struct btrfs_key_ptr *)ptr,
2763                        struct btrfs_key_ptr, key, disk_key);
2764 }
2765
2766 /* struct btrfs_item */
2767 BTRFS_SETGET_FUNCS(item_offset, struct btrfs_item, offset, 32);
2768 BTRFS_SETGET_FUNCS(item_size, struct btrfs_item, size, 32);
2769 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_item_offset, struct btrfs_item, offset, 32);
2770 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_item_size, struct btrfs_item, size, 32);
2771
2772 static inline unsigned long btrfs_item_nr_offset(int nr)
2773 {
2774         return offsetof(struct btrfs_leaf, items) +
2775                 sizeof(struct btrfs_item) * nr;
2776 }
2777
2778 static inline struct btrfs_item *btrfs_item_nr(int nr)
2779 {
2780         return (struct btrfs_item *)btrfs_item_nr_offset(nr);
2781 }
2782
2783 static inline u32 btrfs_item_end(struct extent_buffer *eb,
2784                                  struct btrfs_item *item)
2785 {
2786         return btrfs_item_offset(eb, item) + btrfs_item_size(eb, item);
2787 }
2788
2789 static inline u32 btrfs_item_end_nr(struct extent_buffer *eb, int nr)
2790 {
2791         return btrfs_item_end(eb, btrfs_item_nr(nr));
2792 }
2793
2794 static inline u32 btrfs_item_offset_nr(struct extent_buffer *eb, int nr)
2795 {
2796         return btrfs_item_offset(eb, btrfs_item_nr(nr));
2797 }
2798
2799 static inline u32 btrfs_item_size_nr(struct extent_buffer *eb, int nr)
2800 {
2801         return btrfs_item_size(eb, btrfs_item_nr(nr));
2802 }
2803
2804 static inline void btrfs_item_key(struct extent_buffer *eb,
2805                            struct btrfs_disk_key *disk_key, int nr)
2806 {
2807         struct btrfs_item *item = btrfs_item_nr(nr);
2808         read_eb_member(eb, item, struct btrfs_item, key, disk_key);
2809 }
2810
2811 static inline void btrfs_set_item_key(struct extent_buffer *eb,
2812                                struct btrfs_disk_key *disk_key, int nr)
2813 {
2814         struct btrfs_item *item = btrfs_item_nr(nr);
2815         write_eb_member(eb, item, struct btrfs_item, key, disk_key);
2816 }
2817
2818 BTRFS_SETGET_FUNCS(dir_log_end, struct btrfs_dir_log_item, end, 64);
2819
2820 /*
2821  * struct btrfs_root_ref
2822  */
2823 BTRFS_SETGET_FUNCS(root_ref_dirid, struct btrfs_root_ref, dirid, 64);
2824 BTRFS_SETGET_FUNCS(root_ref_sequence, struct btrfs_root_ref, sequence, 64);
2825 BTRFS_SETGET_FUNCS(root_ref_name_len, struct btrfs_root_ref, name_len, 16);
2826
2827 /* struct btrfs_dir_item */
2828 BTRFS_SETGET_FUNCS(dir_data_len, struct btrfs_dir_item, data_len, 16);
2829 BTRFS_SETGET_FUNCS(dir_type, struct btrfs_dir_item, type, 8);
2830 BTRFS_SETGET_FUNCS(dir_name_len, struct btrfs_dir_item, name_len, 16);
2831 BTRFS_SETGET_FUNCS(dir_transid, struct btrfs_dir_item, transid, 64);
2832 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dir_type, struct btrfs_dir_item, type, 8);
2833 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dir_data_len, struct btrfs_dir_item,
2834                          data_len, 16);
2835 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dir_name_len, struct btrfs_dir_item,
2836                          name_len, 16);
2837 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dir_transid, struct btrfs_dir_item,
2838                          transid, 64);
2839
2840 static inline void btrfs_dir_item_key(struct extent_buffer *eb,
2841                                       struct btrfs_dir_item *item,
2842                                       struct btrfs_disk_key *key)
2843 {
2844         read_eb_member(eb, item, struct btrfs_dir_item, location, key);
2845 }
2846
2847 static inline void btrfs_set_dir_item_key(struct extent_buffer *eb,
2848                                           struct btrfs_dir_item *item,
2849                                           struct btrfs_disk_key *key)
2850 {
2851         write_eb_member(eb, item, struct btrfs_dir_item, location, key);
2852 }
2853
2854 BTRFS_SETGET_FUNCS(free_space_entries, struct btrfs_free_space_header,
2855                    num_entries, 64);
2856 BTRFS_SETGET_FUNCS(free_space_bitmaps, struct btrfs_free_space_header,
2857                    num_bitmaps, 64);
2858 BTRFS_SETGET_FUNCS(free_space_generation, struct btrfs_free_space_header,
2859                    generation, 64);
2860
2861 static inline void btrfs_free_space_key(struct extent_buffer *eb,
2862                                         struct btrfs_free_space_header *h,
2863                                         struct btrfs_disk_key *key)
2864 {
2865         read_eb_member(eb, h, struct btrfs_free_space_header, location, key);
2866 }
2867
2868 static inline void btrfs_set_free_space_key(struct extent_buffer *eb,
2869                                             struct btrfs_free_space_header *h,
2870                                             struct btrfs_disk_key *key)
2871 {
2872         write_eb_member(eb, h, struct btrfs_free_space_header, location, key);
2873 }
2874
2875 /* struct btrfs_disk_key */
2876 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(disk_key_objectid, struct btrfs_disk_key,
2877                          objectid, 64);
2878 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(disk_key_offset, struct btrfs_disk_key, offset, 64);
2879 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(disk_key_type, struct btrfs_disk_key, type, 8);
2880
2881 static inline void btrfs_disk_key_to_cpu(struct btrfs_key *cpu,
2882                                          struct btrfs_disk_key *disk)
2883 {
2884         cpu->offset = le64_to_cpu(disk->offset);
2885         cpu->type = disk->type;
2886         cpu->objectid = le64_to_cpu(disk->objectid);
2887 }
2888
2889 static inline void btrfs_cpu_key_to_disk(struct btrfs_disk_key *disk,
2890                                          struct btrfs_key *cpu)
2891 {
2892         disk->offset = cpu_to_le64(cpu->offset);
2893         disk->type = cpu->type;
2894         disk->objectid = cpu_to_le64(cpu->objectid);
2895 }
2896
2897 static inline void btrfs_node_key_to_cpu(struct extent_buffer *eb,
2898                                   struct btrfs_key *key, int nr)
2899 {
2900         struct btrfs_disk_key disk_key;
2901         btrfs_node_key(eb, &disk_key, nr);
2902         btrfs_disk_key_to_cpu(key, &disk_key);
2903 }
2904
2905 static inline void btrfs_item_key_to_cpu(struct extent_buffer *eb,
2906                                   struct btrfs_key *key, int nr)
2907 {
2908         struct btrfs_disk_key disk_key;
2909         btrfs_item_key(eb, &disk_key, nr);
2910         btrfs_disk_key_to_cpu(key, &disk_key);
2911 }
2912
2913 static inline void btrfs_dir_item_key_to_cpu(struct extent_buffer *eb,
2914                                       struct btrfs_dir_item *item,
2915                                       struct btrfs_key *key)
2916 {
2917         struct btrfs_disk_key disk_key;
2918         btrfs_dir_item_key(eb, item, &disk_key);
2919         btrfs_disk_key_to_cpu(key, &disk_key);
2920 }
2921
2922
2923 static inline u8 btrfs_key_type(struct btrfs_key *key)
2924 {
2925         return key->type;
2926 }
2927
2928 static inline void btrfs_set_key_type(struct btrfs_key *key, u8 val)
2929 {
2930         key->type = val;
2931 }
2932
2933 /* struct btrfs_header */
2934 BTRFS_SETGET_HEADER_FUNCS(header_bytenr, struct btrfs_header, bytenr, 64);
2935 BTRFS_SETGET_HEADER_FUNCS(header_generation, struct btrfs_header,
2936                           generation, 64);
2937 BTRFS_SETGET_HEADER_FUNCS(header_owner, struct btrfs_header, owner, 64);
2938 BTRFS_SETGET_HEADER_FUNCS(header_nritems, struct btrfs_header, nritems, 32);
2939 BTRFS_SETGET_HEADER_FUNCS(header_flags, struct btrfs_header, flags, 64);
2940 BTRFS_SETGET_HEADER_FUNCS(header_level, struct btrfs_header, level, 8);
2941 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_header_generation, struct btrfs_header,
2942                          generation, 64);
2943 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_header_owner, struct btrfs_header, owner, 64);
2944 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_header_nritems, struct btrfs_header,
2945                          nritems, 32);
2946 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_header_bytenr, struct btrfs_header, bytenr, 64);
2947
2948 static inline int btrfs_header_flag(struct extent_buffer *eb, u64 flag)
2949 {
2950         return (btrfs_header_flags(eb) & flag) == flag;
2951 }
2952
2953 static inline int btrfs_set_header_flag(struct extent_buffer *eb, u64 flag)
2954 {
2955         u64 flags = btrfs_header_flags(eb);
2956         btrfs_set_header_flags(eb, flags | flag);
2957         return (flags & flag) == flag;
2958 }
2959
2960 static inline int btrfs_clear_header_flag(struct extent_buffer *eb, u64 flag)
2961 {
2962         u64 flags = btrfs_header_flags(eb);
2963         btrfs_set_header_flags(eb, flags & ~flag);
2964         return (flags & flag) == flag;
2965 }
2966
2967 static inline int btrfs_header_backref_rev(struct extent_buffer *eb)
2968 {
2969         u64 flags = btrfs_header_flags(eb);
2970         return flags >> BTRFS_BACKREF_REV_SHIFT;
2971 }
2972
2973 static inline void btrfs_set_header_backref_rev(struct extent_buffer *eb,
2974                                                 int rev)
2975 {
2976         u64 flags = btrfs_header_flags(eb);
2977         flags &= ~BTRFS_BACKREF_REV_MASK;
2978         flags |= (u64)rev << BTRFS_BACKREF_REV_SHIFT;
2979         btrfs_set_header_flags(eb, flags);
2980 }
2981
2982 static inline unsigned long btrfs_header_fsid(void)
2983 {
2984         return offsetof(struct btrfs_header, fsid);
2985 }
2986
2987 static inline unsigned long btrfs_header_chunk_tree_uuid(struct extent_buffer *eb)
2988 {
2989         return offsetof(struct btrfs_header, chunk_tree_uuid);
2990 }
2991
2992 static inline int btrfs_is_leaf(struct extent_buffer *eb)
2993 {
2994         return btrfs_header_level(eb) == 0;
2995 }
2996
2997 /* struct btrfs_root_item */
2998 BTRFS_SETGET_FUNCS(disk_root_generation, struct btrfs_root_item,
2999                    generation, 64);
3000 BTRFS_SETGET_FUNCS(disk_root_refs, struct btrfs_root_item, refs, 32);
3001 BTRFS_SETGET_FUNCS(disk_root_bytenr, struct btrfs_root_item, bytenr, 64);
3002 BTRFS_SETGET_FUNCS(disk_root_level, struct btrfs_root_item, level, 8);
3003
3004 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_generation, struct btrfs_root_item,
3005                          generation, 64);
3006 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_bytenr, struct btrfs_root_item, bytenr, 64);
3007 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_level, struct btrfs_root_item, level, 8);
3008 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_dirid, struct btrfs_root_item, root_dirid, 64);
3009 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_refs, struct btrfs_root_item, refs, 32);
3010 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_flags, struct btrfs_root_item, flags, 64);
3011 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_used, struct btrfs_root_item, bytes_used, 64);
3012 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_limit, struct btrfs_root_item, byte_limit, 64);
3013 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_last_snapshot, struct btrfs_root_item,
3014                          last_snapshot, 64);
3015 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_generation_v2, struct btrfs_root_item,
3016                          generation_v2, 64);
3017 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_ctransid, struct btrfs_root_item,
3018                          ctransid, 64);
3019 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_otransid, struct btrfs_root_item,
3020                          otransid, 64);
3021 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_stransid, struct btrfs_root_item,
3022                          stransid, 64);
3023 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_rtransid, struct btrfs_root_item,
3024                          rtransid, 64);
3025
3026 static inline bool btrfs_root_readonly(struct btrfs_root *root)
3027 {
3028         return (root->root_item.flags & cpu_to_le64(BTRFS_ROOT_SUBVOL_RDONLY)) != 0;
3029 }
3030
3031 static inline bool btrfs_root_dead(struct btrfs_root *root)
3032 {
3033         return (root->root_item.flags & cpu_to_le64(BTRFS_ROOT_SUBVOL_DEAD)) != 0;
3034 }
3035
3036 /* struct btrfs_root_backup */
3037 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_tree_root, struct btrfs_root_backup,
3038                    tree_root, 64);
3039 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_tree_root_gen, struct btrfs_root_backup,
3040                    tree_root_gen, 64);
3041 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_tree_root_level, struct btrfs_root_backup,
3042                    tree_root_level, 8);
3043
3044 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_chunk_root, struct btrfs_root_backup,
3045                    chunk_root, 64);
3046 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_chunk_root_gen, struct btrfs_root_backup,
3047                    chunk_root_gen, 64);
3048 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_chunk_root_level, struct btrfs_root_backup,
3049                    chunk_root_level, 8);
3050
3051 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_extent_root, struct btrfs_root_backup,
3052                    extent_root, 64);
3053 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_extent_root_gen, struct btrfs_root_backup,
3054                    extent_root_gen, 64);
3055 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_extent_root_level, struct btrfs_root_backup,
3056                    extent_root_level, 8);
3057
3058 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_fs_root, struct btrfs_root_backup,
3059                    fs_root, 64);
3060 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_fs_root_gen, struct btrfs_root_backup,
3061                    fs_root_gen, 64);
3062 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_fs_root_level, struct btrfs_root_backup,
3063                    fs_root_level, 8);
3064
3065 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_dev_root, struct btrfs_root_backup,
3066                    dev_root, 64);
3067 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_dev_root_gen, struct btrfs_root_backup,
3068                    dev_root_gen, 64);
3069 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_dev_root_level, struct btrfs_root_backup,
3070                    dev_root_level, 8);
3071
3072 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_csum_root, struct btrfs_root_backup,
3073                    csum_root, 64);
3074 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_csum_root_gen, struct btrfs_root_backup,
3075                    csum_root_gen, 64);
3076 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_csum_root_level, struct btrfs_root_backup,
3077                    csum_root_level, 8);
3078 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_total_bytes, struct btrfs_root_backup,
3079                    total_bytes, 64);
3080 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_bytes_used, struct btrfs_root_backup,
3081                    bytes_used, 64);
3082 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_num_devices, struct btrfs_root_backup,
3083                    num_devices, 64);
3084
3085 /* struct btrfs_balance_item */
3086 BTRFS_SETGET_FUNCS(balance_flags, struct btrfs_balance_item, flags, 64);
3087
3088 static inline void btrfs_balance_data(struct extent_buffer *eb,
3089                                       struct btrfs_balance_item *bi,
3090                                       struct btrfs_disk_balance_args *ba)
3091 {
3092         read_eb_member(eb, bi, struct btrfs_balance_item, data, ba);
3093 }
3094
3095 static inline void btrfs_set_balance_data(struct extent_buffer *eb,
3096                                           struct btrfs_balance_item *bi,
3097                                           struct btrfs_disk_balance_args *ba)
3098 {
3099         write_eb_member(eb, bi, struct btrfs_balance_item, data, ba);
3100 }
3101
3102 static inline void btrfs_balance_meta(struct extent_buffer *eb,
3103                                       struct btrfs_balance_item *bi,
3104                                       struct btrfs_disk_balance_args *ba)
3105 {
3106         read_eb_member(eb, bi, struct btrfs_balance_item, meta, ba);
3107 }
3108
3109 static inline void btrfs_set_balance_meta(struct extent_buffer *eb,
3110                                           struct btrfs_balance_item *bi,
3111                                           struct btrfs_disk_balance_args *ba)
3112 {
3113         write_eb_member(eb, bi, struct btrfs_balance_item, meta, ba);
3114 }
3115
3116 static inline void btrfs_balance_sys(struct extent_buffer *eb,
3117                                      struct btrfs_balance_item *bi,
3118                                      struct btrfs_disk_balance_args *ba)
3119 {
3120         read_eb_member(eb, bi, struct btrfs_balance_item, sys, ba);
3121 }
3122
3123 static inline void btrfs_set_balance_sys(struct extent_buffer *eb,
3124                                          struct btrfs_balance_item *bi,
3125                                          struct btrfs_disk_balance_args *ba)
3126 {
3127         write_eb_member(eb, bi, struct btrfs_balance_item, sys, ba);
3128 }
3129
3130 static inline void
3131 btrfs_disk_balance_args_to_cpu(struct btrfs_balance_args *cpu,
3132                                struct btrfs_disk_balance_args *disk)
3133 {
3134         memset(cpu, 0, sizeof(*cpu));
3135
3136         cpu->profiles = le64_to_cpu(disk->profiles);
3137         cpu->usage = le64_to_cpu(disk->usage);
3138         cpu->devid = le64_to_cpu(disk->devid);
3139         cpu->pstart = le64_to_cpu(disk->pstart);
3140         cpu->pend = le64_to_cpu(disk->pend);
3141         cpu->vstart = le64_to_cpu(disk->vstart);
3142         cpu->vend = le64_to_cpu(disk->vend);
3143         cpu->target = le64_to_cpu(disk->target);
3144         cpu->flags = le64_to_cpu(disk->flags);
3145         cpu->limit = le64_to_cpu(disk->limit);
3146 }
3147
3148 static inline void
3149 btrfs_cpu_balance_args_to_disk(struct btrfs_disk_balance_args *disk,
3150                                struct btrfs_balance_args *cpu)
3151 {
3152         memset(disk, 0, sizeof(*disk));
3153
3154         disk->profiles = cpu_to_le64(cpu->profiles);
3155         disk->usage = cpu_to_le64(cpu->usage);
3156         disk->devid = cpu_to_le64(cpu->devid);
3157         disk->pstart = cpu_to_le64(cpu->pstart);
3158         disk->pend = cpu_to_le64(cpu->pend);
3159         disk->vstart = cpu_to_le64(cpu->vstart);
3160         disk->vend = cpu_to_le64(cpu->vend);
3161         disk->target = cpu_to_le64(cpu->target);
3162         disk->flags = cpu_to_le64(cpu->flags);
3163         disk->limit = cpu_to_le64(cpu->limit);
3164 }
3165
3166 /* struct btrfs_super_block */
3167 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_bytenr, struct btrfs_super_block, bytenr, 64);
3168 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_flags, struct btrfs_super_block, flags, 64);
3169 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_generation, struct btrfs_super_block,
3170                          generation, 64);
3171 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_root, struct btrfs_super_block, root, 64);
3172 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_sys_array_size,
3173                          struct btrfs_super_block, sys_chunk_array_size, 32);
3174 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_chunk_root_generation,
3175                          struct btrfs_super_block, chunk_root_generation, 64);
3176 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_root_level, struct btrfs_super_block,
3177                          root_level, 8);
3178 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_chunk_root, struct btrfs_super_block,
3179                          chunk_root, 64);
3180 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_chunk_root_level, struct btrfs_super_block,
3181                          chunk_root_level, 8);
3182 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_log_root, struct btrfs_super_block,
3183                          log_root, 64);
3184 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_log_root_transid, struct btrfs_super_block,
3185                          log_root_transid, 64);
3186 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_log_root_level, struct btrfs_super_block,
3187                          log_root_level, 8);
3188 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_total_bytes, struct btrfs_super_block,
3189                          total_bytes, 64);
3190 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_bytes_used, struct btrfs_super_block,
3191                          bytes_used, 64);
3192 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_sectorsize, struct btrfs_super_block,
3193                          sectorsize, 32);
3194 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_nodesize, struct btrfs_super_block,
3195                          nodesize, 32);
3196 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_stripesize, struct btrfs_super_block,
3197                          stripesize, 32);
3198 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_root_dir, struct btrfs_super_block,
3199                          root_dir_objectid, 64);
3200 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_num_devices, struct btrfs_super_block,
3201                          num_devices, 64);
3202 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_compat_flags, struct btrfs_super_block,
3203                          compat_flags, 64);
3204 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_compat_ro_flags, struct btrfs_super_block,
3205                          compat_ro_flags, 64);
3206 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_incompat_flags, struct btrfs_super_block,
3207                          incompat_flags, 64);
3208 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_csum_type, struct btrfs_super_block,
3209                          csum_type, 16);
3210 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_cache_generation, struct btrfs_super_block,
3211                          cache_generation, 64);
3212 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_magic, struct btrfs_super_block, magic, 64);
3213 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_uuid_tree_generation, struct btrfs_super_block,
3214                          uuid_tree_generation, 64);
3215
3216 static inline int btrfs_super_csum_size(struct btrfs_super_block *s)
3217 {
3218         u16 t = btrfs_super_csum_type(s);
3219         /*
3220          * csum type is validated at mount time
3221          */
3222         return btrfs_csum_sizes[t];
3223 }
3224
3225 static inline unsigned long btrfs_leaf_data(struct extent_buffer *l)
3226 {
3227         return offsetof(struct btrfs_leaf, items);
3228 }
3229
3230 /* struct btrfs_file_extent_item */
3231 BTRFS_SETGET_FUNCS(file_extent_type, struct btrfs_file_extent_item, type, 8);
3232 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_file_extent_disk_bytenr,
3233                          struct btrfs_file_extent_item, disk_bytenr, 64);
3234 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_file_extent_offset,
3235                          struct btrfs_file_extent_item, offset, 64);
3236 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_file_extent_generation,
3237                          struct btrfs_file_extent_item, generation, 64);
3238 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_file_extent_num_bytes,
3239                          struct btrfs_file_extent_item, num_bytes, 64);
3240 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_file_extent_disk_num_bytes,
3241                          struct btrfs_file_extent_item, disk_num_bytes, 64);
3242 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_file_extent_compression,
3243                          struct btrfs_file_extent_item, compression, 8);
3244
3245 static inline unsigned long
3246 btrfs_file_extent_inline_start(struct btrfs_file_extent_item *e)
3247 {
3248         return (unsigned long)e + BTRFS_FILE_EXTENT_INLINE_DATA_START;
3249 }
3250
3251 static inline u32 btrfs_file_extent_calc_inline_size(u32 datasize)
3252 {
3253         return BTRFS_FILE_EXTENT_INLINE_DATA_START + datasize;
3254 }
3255
3256 BTRFS_SETGET_FUNCS(file_extent_disk_bytenr, struct btrfs_file_extent_item,
3257                    disk_bytenr, 64);
3258 BTRFS_SETGET_FUNCS(file_extent_generation, struct btrfs_file_extent_item,
3259                    generation, 64);
3260 BTRFS_SETGET_FUNCS(file_extent_disk_num_bytes, struct btrfs_file_extent_item,
3261                    disk_num_bytes, 64);
3262 BTRFS_SETGET_FUNCS(file_extent_offset, struct btrfs_file_extent_item,
3263                   offset, 64);
3264 BTRFS_SETGET_FUNCS(file_extent_num_bytes, struct btrfs_file_extent_item,
3265                    num_bytes, 64);
3266 BTRFS_SETGET_FUNCS(file_extent_ram_bytes, struct btrfs_file_extent_item,
3267                    ram_bytes, 64);
3268 BTRFS_SETGET_FUNCS(file_extent_compression, struct btrfs_file_extent_item,
3269                    compression, 8);
3270 BTRFS_SETGET_FUNCS(file_extent_encryption, struct btrfs_file_extent_item,
3271                    encryption, 8);
3272 BTRFS_SETGET_FUNCS(file_extent_other_encoding, struct btrfs_file_extent_item,
3273                    other_encoding, 16);
3274
3275 /*
3276  * this returns the number of bytes used by the item on disk, minus the
3277  * size of any extent headers.  If a file is compressed on disk, this is
3278  * the compressed size
3279  */
3280 static inline u32 btrfs_file_extent_inline_item_len(struct extent_buffer *eb,
3281                                                     struct btrfs_item *e)
3282 {
3283         return btrfs_item_size(eb, e) - BTRFS_FILE_EXTENT_INLINE_DATA_START;
3284 }
3285
3286 /* this returns the number of file bytes represented by the inline item.
3287  * If an item is compressed, this is the uncompressed size
3288  */
3289 static inline u32 btrfs_file_extent_inline_len(struct extent_buffer *eb,
3290                                                int slot,
3291                                                struct btrfs_file_extent_item *fi)
3292 {
3293         struct btrfs_map_token token;
3294
3295         btrfs_init_map_token(&token);
3296         /*
3297          * return the space used on disk if this item isn't
3298          * compressed or encoded
3299          */
3300         if (btrfs_token_file_extent_compression(eb, fi, &token) == 0 &&
3301             btrfs_token_file_extent_encryption(eb, fi, &token) == 0 &&
3302             btrfs_token_file_extent_other_encoding(eb, fi, &token) == 0) {
3303                 return btrfs_file_extent_inline_item_len(eb,
3304                                                          btrfs_item_nr(slot));
3305         }
3306
3307         /* otherwise use the ram bytes field */
3308         return btrfs_token_file_extent_ram_bytes(eb, fi, &token);
3309 }
3310
3311
3312 /* btrfs_dev_stats_item */
3313 static inline u64 btrfs_dev_stats_value(struct extent_buffer *eb,
3314                                         struct btrfs_dev_stats_item *ptr,
3315                                         int index)
3316 {
3317         u64 val;
3318
3319         read_extent_buffer(eb, &val,
3320                            offsetof(struct btrfs_dev_stats_item, values) +
3321                             ((unsigned long)ptr) + (index * sizeof(u64)),
3322                            sizeof(val));
3323         return val;
3324 }
3325
3326 static inline void btrfs_set_dev_stats_value(struct extent_buffer *eb,
3327                                              struct btrfs_dev_stats_item *ptr,
3328                                              int index, u64 val)
3329 {
3330         write_extent_buffer(eb, &val,
3331                             offsetof(struct btrfs_dev_stats_item, values) +
3332                              ((unsigned long)ptr) + (index * sizeof(u64)),
3333                             sizeof(val));
3334 }
3335
3336 /* btrfs_qgroup_status_item */
3337 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_status_generation, struct btrfs_qgroup_status_item,
3338                    generation, 64);
3339 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_status_version, struct btrfs_qgroup_status_item,
3340                    version, 64);
3341 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_status_flags, struct btrfs_qgroup_status_item,
3342                    flags, 64);
3343 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_status_rescan, struct btrfs_qgroup_status_item,
3344                    rescan, 64);
3345
3346 /* btrfs_qgroup_info_item */
3347 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_info_generation, struct btrfs_qgroup_info_item,
3348                    generation, 64);
3349 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_info_rfer, struct btrfs_qgroup_info_item, rfer, 64);
3350 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_info_rfer_cmpr, struct btrfs_qgroup_info_item,
3351                    rfer_cmpr, 64);
3352 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_info_excl, struct btrfs_qgroup_info_item, excl, 64);
3353 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_info_excl_cmpr, struct btrfs_qgroup_info_item,
3354                    excl_cmpr, 64);
3355
3356 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_qgroup_info_generation,
3357                          struct btrfs_qgroup_info_item, generation, 64);
3358 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_qgroup_info_rfer, struct btrfs_qgroup_info_item,
3359                          rfer, 64);
3360 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_qgroup_info_rfer_cmpr,
3361                          struct btrfs_qgroup_info_item, rfer_cmpr, 64);
3362 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_qgroup_info_excl, struct btrfs_qgroup_info_item,
3363                          excl, 64);
3364 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_qgroup_info_excl_cmpr,
3365                          struct btrfs_qgroup_info_item, excl_cmpr, 64);
3366
3367 /* btrfs_qgroup_limit_item */
3368 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_limit_flags, struct btrfs_qgroup_limit_item,
3369                    flags, 64);
3370 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_limit_max_rfer, struct btrfs_qgroup_limit_item,
3371                    max_rfer, 64);
3372 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_limit_max_excl, struct btrfs_qgroup_limit_item,
3373                    max_excl, 64);
3374 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_limit_rsv_rfer, struct btrfs_qgroup_limit_item,
3375                    rsv_rfer, 64);
3376 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_limit_rsv_excl, struct btrfs_qgroup_limit_item,
3377                    rsv_excl, 64);
3378
3379 /* btrfs_dev_replace_item */
3380 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_replace_src_devid,
3381                    struct btrfs_dev_replace_item, src_devid, 64);
3382 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_replace_cont_reading_from_srcdev_mode,
3383                    struct btrfs_dev_replace_item, cont_reading_from_srcdev_mode,
3384                    64);
3385 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_replace_replace_state, struct btrfs_dev_replace_item,
3386                    replace_state, 64);
3387 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_replace_time_started, struct btrfs_dev_replace_item,
3388                    time_started, 64);
3389 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_replace_time_stopped, struct btrfs_dev_replace_item,
3390                    time_stopped, 64);
3391 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_replace_num_write_errors, struct btrfs_dev_replace_item,
3392                    num_write_errors, 64);
3393 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_replace_num_uncorrectable_read_errors,
3394                    struct btrfs_dev_replace_item, num_uncorrectable_read_errors,
3395                    64);
3396 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_replace_cursor_left, struct btrfs_dev_replace_item,
3397                    cursor_left, 64);
3398 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_replace_cursor_right, struct btrfs_dev_replace_item,
3399                    cursor_right, 64);
3400
3401 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dev_replace_src_devid,
3402                          struct btrfs_dev_replace_item, src_devid, 64);
3403 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dev_replace_cont_reading_from_srcdev_mode,
3404                          struct btrfs_dev_replace_item,
3405                          cont_reading_from_srcdev_mode, 64);
3406 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dev_replace_replace_state,
3407                          struct btrfs_dev_replace_item, replace_state, 64);
3408 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dev_replace_time_started,
3409                          struct btrfs_dev_replace_item, time_started, 64);
3410 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dev_replace_time_stopped,
3411                          struct btrfs_dev_replace_item, time_stopped, 64);
3412 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dev_replace_num_write_errors,
3413                          struct btrfs_dev_replace_item, num_write_errors, 64);
3414 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dev_replace_num_uncorrectable_read_errors,
3415                          struct btrfs_dev_replace_item,
3416                          num_uncorrectable_read_errors, 64);
3417 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dev_replace_cursor_left,
3418                          struct btrfs_dev_replace_item, cursor_left, 64);
3419 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dev_replace_cursor_right,
3420                          struct btrfs_dev_replace_item, cursor_right, 64);
3421
3422 static inline struct btrfs_fs_info *btrfs_sb(struct super_block *sb)
3423 {
3424         return sb->s_fs_info;
3425 }
3426
3427 /* helper function to cast into the data area of the leaf. */
3428 #define btrfs_item_ptr(leaf, slot, type) \
3429         ((type *)(btrfs_leaf_data(leaf) + \
3430         btrfs_item_offset_nr(leaf, slot)))
3431
3432 #define btrfs_item_ptr_offset(leaf, slot) \
3433         ((unsigned long)(btrfs_leaf_data(leaf) + \
3434         btrfs_item_offset_nr(leaf, slot)))
3435
3436 static inline bool btrfs_mixed_space_info(struct btrfs_space_info *space_info)
3437 {
3438         return ((space_info->flags & BTRFS_BLOCK_GROUP_METADATA) &&
3439                 (space_info->flags & BTRFS_BLOCK_GROUP_DATA));
3440 }
3441
3442 static inline gfp_t btrfs_alloc_write_mask(struct address_space *mapping)
3443 {
3444         return mapping_gfp_constraint(mapping, ~__GFP_FS);
3445 }
3446
3447 /* extent-tree.c */
3448
3449 u64 btrfs_csum_bytes_to_leaves(struct btrfs_root *root, u64 csum_bytes);
3450
3451 static inline u64 btrfs_calc_trans_metadata_size(struct btrfs_root *root,
3452                                                  unsigned num_items)
3453 {
3454         return (root->nodesize + root->nodesize * (BTRFS_MAX_LEVEL - 1)) *
3455                 2 * num_items;
3456 }
3457
3458 /*
3459  * Doing a truncate won't result in new nodes or leaves, just what we need for
3460  * COW.
3461  */
3462 static inline u64 btrfs_calc_trunc_metadata_size(struct btrfs_root *root,
3463                                                  unsigned num_items)
3464 {
3465         return root->nodesize * BTRFS_MAX_LEVEL * num_items;
3466 }
3467
3468 int btrfs_should_throttle_delayed_refs(struct btrfs_trans_handle *trans,
3469                                        struct btrfs_root *root);
3470 int btrfs_check_space_for_delayed_refs(struct btrfs_trans_handle *trans,
3471                                        struct btrfs_root *root);
3472 void btrfs_put_block_group(struct btrfs_block_group_cache *cache);
3473 int btrfs_run_delayed_refs(struct btrfs_trans_handle *trans,
3474                            struct btrfs_root *root, unsigned long count);
3475 int btrfs_async_run_delayed_refs(struct btrfs_root *root,
3476                                  unsigned long count, int wait);
3477 int btrfs_lookup_data_extent(struct btrfs_root *root, u64 start, u64 len);
3478 int btrfs_lookup_extent_info(struct btrfs_trans_handle *trans,
3479                              struct btrfs_root *root, u64 bytenr,
3480                              u64 offset, int metadata, u64 *refs, u64 *flags);
3481 int btrfs_pin_extent(struct btrfs_root *root,
3482                      u64 bytenr, u64 num, int reserved);
3483 int btrfs_pin_extent_for_log_replay(struct btrfs_root *root,
3484                                     u64 bytenr, u64 num_bytes);
3485 int btrfs_exclude_logged_extents(struct btrfs_root *root,
3486                                  struct extent_buffer *eb);
3487 int btrfs_cross_ref_exist(struct btrfs_trans_handle *trans,
3488                           struct btrfs_root *root,
3489                           u64 objectid, u64 offset, u64 bytenr);
3490 struct btrfs_block_group_cache *btrfs_lookup_block_group(
3491                                                  struct btrfs_fs_info *info,
3492                                                  u64 bytenr);
3493 void btrfs_get_block_group(struct btrfs_block_group_cache *cache);
3494 void btrfs_put_block_group(struct btrfs_block_group_cache *cache);
3495 int get_block_group_index(struct btrfs_block_group_cache *cache);
3496 struct extent_buffer *btrfs_alloc_tree_block(struct btrfs_trans_handle *trans,
3497                                         struct btrfs_root *root, u64 parent,
3498                                         u64 root_objectid,
3499                                         struct btrfs_disk_key *key, int level,
3500                                         u64 hint, u64 empty_size);
3501 void btrfs_free_tree_block(struct btrfs_trans_handle *trans,
3502                            struct btrfs_root *root,
3503                            struct extent_buffer *buf,
3504                            u64 parent, int last_ref);
3505 int btrfs_alloc_reserved_file_extent(struct btrfs_trans_handle *trans,
3506                                      struct btrfs_root *root,
3507                                      u64 root_objectid, u64 owner,
3508                                      u64 offset, u64 ram_bytes,
3509                                      struct btrfs_key *ins);
3510 int btrfs_alloc_logged_file_extent(struct btrfs_trans_handle *trans,
3511                                    struct btrfs_root *root,
3512                                    u64 root_objectid, u64 owner, u64 offset,
3513                                    struct btrfs_key *ins);
3514 int btrfs_reserve_extent(struct btrfs_root *root, u64 num_bytes,
3515                          u64 min_alloc_size, u64 empty_size, u64 hint_byte,
3516                          struct btrfs_key *ins, int is_data, int delalloc);
3517 int btrfs_inc_ref(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root *root,
3518                   struct extent_buffer *buf, int full_backref);
3519 int btrfs_dec_ref(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root *root,
3520                   struct extent_buffer *buf, int full_backref);
3521 int btrfs_set_disk_extent_flags(struct btrfs_trans_handle *trans,
3522                                 struct btrfs_root *root,
3523                                 u64 bytenr, u64 num_bytes, u64 flags,
3524                                 int level, int is_data);
3525 int btrfs_free_extent(struct btrfs_trans_handle *trans,
3526                       struct btrfs_root *root,
3527                       u64 bytenr, u64 num_bytes, u64 parent, u64 root_objectid,
3528                       u64 owner, u64 offset);
3529
3530 int btrfs_free_reserved_extent(struct btrfs_root *root, u64 start, u64 len,
3531                                int delalloc);
3532 int btrfs_free_and_pin_reserved_extent(struct btrfs_root *root,
3533                                        u64 start, u64 len);
3534 void btrfs_prepare_extent_commit(struct btrfs_trans_handle *trans,
3535                                  struct btrfs_root *root);
3536 int btrfs_finish_extent_commit(struct btrfs_trans_handle *trans,
3537                                struct btrfs_root *root);
3538 int btrfs_inc_extent_ref(struct btrfs_trans_handle *trans,
3539                          struct btrfs_root *root,
3540                          u64 bytenr, u64 num_bytes, u64 parent,
3541                          u64 root_objectid, u64 owner, u64 offset);
3542
3543 int btrfs_start_dirty_block_groups(struct btrfs_trans_handle *trans,
3544                                    struct btrfs_root *root);
3545 int btrfs_write_dirty_block_groups(struct btrfs_trans_handle *trans,
3546                                     struct btrfs_root *root);
3547 int btrfs_setup_space_cache(struct btrfs_trans_handle *trans,
3548                             struct btrfs_root *root);
3549 int btrfs_extent_readonly(struct btrfs_root *root, u64 bytenr);
3550 int btrfs_free_block_groups(struct btrfs_fs_info *info);
3551 int btrfs_read_block_groups(struct btrfs_root *root);
3552 int btrfs_can_relocate(struct btrfs_root *root, u64 bytenr);
3553 int btrfs_make_block_group(struct btrfs_trans_handle *trans,
3554                            struct btrfs_root *root, u64 bytes_used,
3555                            u64 type, u64 chunk_objectid, u64 chunk_offset,
3556                            u64 size);
3557 struct btrfs_trans_handle *btrfs_start_trans_remove_block_group(
3558                                 struct btrfs_fs_info *fs_info,
3559                                 const u64 chunk_offset);
3560 int btrfs_remove_block_group(struct btrfs_trans_handle *trans,
3561                              struct btrfs_root *root, u64 group_start,
3562                              struct extent_map *em);
3563 void btrfs_delete_unused_bgs(struct btrfs_fs_info *fs_info);
3564 void btrfs_get_block_group_trimming(struct btrfs_block_group_cache *cache);
3565 void btrfs_put_block_group_trimming(struct btrfs_block_group_cache *cache);
3566 void btrfs_create_pending_block_groups(struct btrfs_trans_handle *trans,
3567                                        struct btrfs_root *root);
3568 u64 btrfs_get_alloc_profile(struct btrfs_root *root, int data);
3569 void btrfs_clear_space_info_full(struct btrfs_fs_info *info);
3570
3571 enum btrfs_reserve_flush_enum {
3572         /* If we are in the transaction, we can't flush anything.*/
3573         BTRFS_RESERVE_NO_FLUSH,
3574         /*
3575          * Flushing delalloc may cause deadlock somewhere, in this
3576          * case, use FLUSH LIMIT
3577          */
3578         BTRFS_RESERVE_FLUSH_LIMIT,
3579         BTRFS_RESERVE_FLUSH_ALL,
3580 };
3581
3582 int btrfs_check_data_free_space(struct inode *inode, u64 start, u64 len);
3583 int btrfs_alloc_data_chunk_ondemand(struct inode *inode, u64 bytes);
3584 void btrfs_free_reserved_data_space(struct inode *inode, u64 start, u64 len);
3585 void btrfs_free_reserved_data_space_noquota(struct inode *inode, u64 start,
3586                                             u64 len);
3587 void btrfs_trans_release_metadata(struct btrfs_trans_handle *trans,
3588                                 struct btrfs_root *root);
3589 void btrfs_trans_release_chunk_metadata(struct btrfs_trans_handle *trans);
3590 int btrfs_orphan_reserve_metadata(struct btrfs_trans_handle *trans,
3591                                   struct inode *inode);
3592 void btrfs_orphan_release_metadata(struct inode *inode);
3593 int btrfs_subvolume_reserve_metadata(struct btrfs_root *root,
3594                                      struct btrfs_block_rsv *rsv,
3595                                      int nitems,
3596                                      u64 *qgroup_reserved, bool use_global_rsv);
3597 void btrfs_subvolume_release_metadata(struct btrfs_root *root,
3598                                       struct btrfs_block_rsv *rsv,
3599                                       u64 qgroup_reserved);
3600 int btrfs_delalloc_reserve_metadata(struct inode *inode, u64 num_bytes);
3601 void btrfs_delalloc_release_metadata(struct inode *inode, u64 num_bytes);
3602 int btrfs_delalloc_reserve_space(struct inode *inode, u64 start, u64 len);
3603 void btrfs_delalloc_release_space(struct inode *inode, u64 start, u64 len);
3604 void btrfs_init_block_rsv(struct btrfs_block_rsv *rsv, unsigned short type);
3605 struct btrfs_block_rsv *btrfs_alloc_block_rsv(struct btrfs_root *root,
3606                                               unsigned short type);
3607 void btrfs_free_block_rsv(struct btrfs_root *root,
3608                           struct btrfs_block_rsv *rsv);
3609 void __btrfs_free_block_rsv(struct btrfs_block_rsv *rsv);
3610 int btrfs_block_rsv_add(struct btrfs_root *root,
3611                         struct btrfs_block_rsv *block_rsv, u64 num_bytes,
3612                         enum btrfs_reserve_flush_enum flush);
3613 int btrfs_block_rsv_check(struct btrfs_root *root,
3614                           struct btrfs_block_rsv *block_rsv, int min_factor);
3615 int btrfs_block_rsv_refill(struct btrfs_root *root,
3616                            struct btrfs_block_rsv *block_rsv, u64 min_reserved,
3617                            enum btrfs_reserve_flush_enum flush);
3618 int btrfs_block_rsv_migrate(struct btrfs_block_rsv *src_rsv,
3619                             struct btrfs_block_rsv *dst_rsv,
3620                             u64 num_bytes);
3621 int btrfs_cond_migrate_bytes(struct btrfs_fs_info *fs_info,
3622                              struct btrfs_block_rsv *dest, u64 num_bytes,
3623                              int min_factor);
3624 void btrfs_block_rsv_release(struct btrfs_root *root,
3625                              struct btrfs_block_rsv *block_rsv,
3626                              u64 num_bytes);
3627 int btrfs_inc_block_group_ro(struct btrfs_root *root,
3628                              struct btrfs_block_group_cache *cache);
3629 void btrfs_dec_block_group_ro(struct btrfs_root *root,
3630                               struct btrfs_block_group_cache *cache);
3631 void btrfs_put_block_group_cache(struct btrfs_fs_info *info);
3632 u64 btrfs_account_ro_block_groups_free_space(struct btrfs_space_info *sinfo);
3633 int btrfs_error_unpin_extent_range(struct btrfs_root *root,
3634                                    u64 start, u64 end);
3635 int btrfs_discard_extent(struct btrfs_root *root, u64 bytenr,
3636                          u64 num_bytes, u64 *actual_bytes);
3637 int btrfs_force_chunk_alloc(struct btrfs_trans_handle *trans,
3638                             struct btrfs_root *root, u64 type);
3639 int btrfs_trim_fs(struct btrfs_root *root, struct fstrim_range *range);
3640
3641 int btrfs_init_space_info(struct btrfs_fs_info *fs_info);
3642 int btrfs_delayed_refs_qgroup_accounting(struct btrfs_trans_handle *trans,
3643                                          struct btrfs_fs_info *fs_info);
3644 int __get_raid_index(u64 flags);
3645 int btrfs_start_write_no_snapshoting(struct btrfs_root *root);
3646 void btrfs_end_write_no_snapshoting(struct btrfs_root *root);
3647 void btrfs_wait_for_snapshot_creation(struct btrfs_root *root);
3648 void check_system_chunk(struct btrfs_trans_handle *trans,
3649                         struct btrfs_root *root,
3650                         const u64 type);
3651 u64 add_new_free_space(struct btrfs_block_group_cache *block_group,
3652                        struct btrfs_fs_info *info, u64 start, u64 end);
3653
3654 /* ctree.c */
3655 int btrfs_bin_search(struct extent_buffer *eb, struct btrfs_key *key,
3656                      int level, int *slot);
3657 int btrfs_comp_cpu_keys(struct btrfs_key *k1, struct btrfs_key *k2);
3658 int btrfs_previous_item(struct btrfs_root *root,
3659                         struct btrfs_path *path, u64 min_objectid,
3660                         int type);
3661 int btrfs_previous_extent_item(struct btrfs_root *root,
3662                         struct btrfs_path *path, u64 min_objectid);
3663 void btrfs_set_item_key_safe(struct btrfs_fs_info *fs_info,
3664                              struct btrfs_path *path,
3665                              struct btrfs_key *new_key);
3666 struct extent_buffer *btrfs_root_node(struct btrfs_root *root);
3667 struct extent_buffer *btrfs_lock_root_node(struct btrfs_root *root);
3668 int btrfs_find_next_key(struct btrfs_root *root, struct btrfs_path *path,
3669                         struct btrfs_key *key, int lowest_level,
3670                         u64 min_trans);
3671 int btrfs_search_forward(struct btrfs_root *root, struct btrfs_key *min_key,
3672                          struct btrfs_path *path,
3673                          u64 min_trans);
3674 enum btrfs_compare_tree_result {
3675         BTRFS_COMPARE_TREE_NEW,
3676         BTRFS_COMPARE_TREE_DELETED,
3677         BTRFS_COMPARE_TREE_CHANGED,
3678         BTRFS_COMPARE_TREE_SAME,
3679 };
3680 typedef int (*btrfs_changed_cb_t)(struct btrfs_root *left_root,
3681                                   struct btrfs_root *right_root,
3682                                   struct btrfs_path *left_path,
3683                                   struct btrfs_path *right_path,
3684                                   struct btrfs_key *key,
3685                                   enum btrfs_compare_tree_result result,
3686                                   void *ctx);
3687 int btrfs_compare_trees(struct btrfs_root *left_root,
3688                         struct btrfs_root *right_root,
3689                         btrfs_changed_cb_t cb, void *ctx);
3690 int btrfs_cow_block(struct btrfs_trans_handle *trans,
3691                     struct btrfs_root *root, struct extent_buffer *buf,
3692                     struct extent_buffer *parent, int parent_slot,
3693                     struct extent_buffer **cow_ret);
3694 int btrfs_copy_root(struct btrfs_trans_handle *trans,
3695                       struct btrfs_root *root,
3696                       struct extent_buffer *buf,
3697                       struct extent_buffer **cow_ret, u64 new_root_objectid);
3698 int btrfs_block_can_be_shared(struct btrfs_root *root,
3699                               struct extent_buffer *buf);
3700 void btrfs_extend_item(struct btrfs_root *root, struct btrfs_path *path,
3701                        u32 data_size);
3702 void btrfs_truncate_item(struct btrfs_root *root, struct btrfs_path *path,
3703                          u32 new_size, int from_end);
3704 int btrfs_split_item(struct btrfs_trans_handle *trans,
3705                      struct btrfs_root *root,
3706                      struct btrfs_path *path,
3707                      struct btrfs_key *new_key,
3708                      unsigned long split_offset);
3709 int btrfs_duplicate_item(struct btrfs_trans_handle *trans,
3710                          struct btrfs_root *root,
3711                          struct btrfs_path *path,
3712                          struct btrfs_key *new_key);
3713 int btrfs_find_item(struct btrfs_root *fs_root, struct btrfs_path *path,
3714                 u64 inum, u64 ioff, u8 key_type, struct btrfs_key *found_key);
3715 int btrfs_search_slot(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root
3716                       *root, struct btrfs_key *key, struct btrfs_path *p, int
3717                       ins_len, int cow);
3718 int btrfs_search_old_slot(struct btrfs_root *root, struct btrfs_key *key,
3719                           struct btrfs_path *p, u64 time_seq);
3720 int btrfs_search_slot_for_read(struct btrfs_root *root,
3721                                struct btrfs_key *key, struct btrfs_path *p,
3722                                int find_higher, int return_any);
3723 int btrfs_realloc_node(struct btrfs_trans_handle *trans,
3724                        struct btrfs_root *root, struct extent_buffer *parent,
3725                        int start_slot, u64 *last_ret,
3726                        struct btrfs_key *progress);
3727 void btrfs_release_path(struct btrfs_path *p);
3728 struct btrfs_path *btrfs_alloc_path(void);
3729 void btrfs_free_path(struct btrfs_path *p);
3730 void btrfs_set_path_blocking(struct btrfs_path *p);
3731 void btrfs_clear_path_blocking(struct btrfs_path *p,
3732                                struct extent_buffer *held, int held_rw);
3733 void btrfs_unlock_up_safe(struct btrfs_path *p, int level);
3734
3735 int btrfs_del_items(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root *root,
3736                    struct btrfs_path *path, int slot, int nr);
3737 static inline int btrfs_del_item(struct btrfs_trans_handle *trans,
3738                                  struct btrfs_root *root,
3739                                  struct btrfs_path *path)
3740 {
3741         return btrfs_del_items(trans, root, path, path->slots[0], 1);
3742 }
3743
3744 void setup_items_for_insert(struct btrfs_root *root, struct btrfs_path *path,
3745                             struct btrfs_key *cpu_key, u32 *data_size,
3746                             u32 total_data, u32 total_size, int nr);
3747 int btrfs_insert_item(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root
3748                       *root, struct btrfs_key *key, void *data, u32 data_size);
3749 int btrfs_insert_empty_items(struct btrfs_trans_handle *trans,
3750                              struct btrfs_root *root,
3751                              struct btrfs_path *path,
3752                              struct btrfs_key *cpu_key, u32 *data_size, int nr);
3753
3754 static inline int btrfs_insert_empty_item(struct btrfs_trans_handle *trans,
3755                                           struct btrfs_root *root,
3756                                           struct btrfs_path *path,
3757                                           struct btrfs_key *key,
3758                                           u32 data_size)
3759 {
3760         return btrfs_insert_empty_items(trans, root, path, key, &data_size, 1);
3761 }
3762
3763 int btrfs_next_leaf(struct btrfs_root *root, struct btrfs_path *path);
3764 int btrfs_prev_leaf(struct btrfs_root *root, struct btrfs_path *path);
3765 int btrfs_next_old_leaf(struct btrfs_root *root, struct btrfs_path *path,
3766                         u64 time_seq);
3767 static inline int btrfs_next_old_item(struct btrfs_root *root,
3768                                       struct btrfs_path *p, u64 time_seq)
3769 {
3770         ++p->slots[0];
3771         if (p->slots[0] >= btrfs_header_nritems(p->nodes[0]))
3772                 return btrfs_next_old_leaf(root, p, time_seq);
3773         return 0;
3774 }
3775 static inline int btrfs_next_item(struct btrfs_root *root, struct btrfs_path *p)
3776 {
3777         return btrfs_next_old_item(root, p, 0);
3778 }
3779 int btrfs_leaf_free_space(struct btrfs_root *root, struct extent_buffer *leaf);
3780 int __must_check btrfs_drop_snapshot(struct btrfs_root *root,
3781                                      struct btrfs_block_rsv *block_rsv,
3782                                      int update_ref, int for_reloc);
3783 int btrfs_drop_subtree(struct btrfs_trans_handle *trans,
3784                         struct btrfs_root *root,
3785                         struct extent_buffer *node,
3786                         struct extent_buffer *parent);
3787 static inline int btrfs_fs_closing(struct btrfs_fs_info *fs_info)
3788 {
3789         /*
3790          * Get synced with close_ctree()
3791          */
3792         smp_mb();
3793         return fs_info->closing;
3794 }
3795
3796 /*
3797  * If we remount the fs to be R/O or umount the fs, the cleaner needn't do
3798  * anything except sleeping. This function is used to check the status of
3799  * the fs.
3800  */
3801 static inline int btrfs_need_cleaner_sleep(struct btrfs_root *root)
3802 {
3803         return (root->fs_info->sb->s_flags & MS_RDONLY ||
3804                 btrfs_fs_closing(root->fs_info));
3805 }
3806
3807 static inline void free_fs_info(struct btrfs_fs_info *fs_info)
3808 {
3809         kfree(fs_info->balance_ctl);
3810         kfree(fs_info->delayed_root);
3811         kfree(fs_info->extent_root);
3812         kfree(fs_info->tree_root);
3813         kfree(fs_info->chunk_root);
3814         kfree(fs_info->dev_root);
3815         kfree(fs_info->csum_root);
3816         kfree(fs_info->quota_root);
3817         kfree(fs_info->uuid_root);
3818         kfree(fs_info->free_space_root);
3819         kfree(fs_info->super_copy);
3820         kfree(fs_info->super_for_commit);
3821         security_free_mnt_opts(&fs_info->security_opts);
3822         kfree(fs_info);
3823 }
3824
3825 /* tree mod log functions from ctree.c */
3826 u64 btrfs_get_tree_mod_seq(struct btrfs_fs_info *fs_info,
3827                            struct seq_list *elem);
3828 void btrfs_put_tree_mod_seq(struct btrfs_fs_info *fs_info,
3829                             struct seq_list *elem);
3830 int btrfs_old_root_level(struct btrfs_root *root, u64 time_seq);
3831
3832 /* root-item.c */
3833 int btrfs_find_root_ref(struct btrfs_root *tree_root,
3834                         struct btrfs_path *path,
3835                         u64 root_id, u64 ref_id);
3836 int btrfs_add_root_ref(struct btrfs_trans_handle *trans,
3837                        struct btrfs_root *tree_root,
3838                        u64 root_id, u64 ref_id, u64 dirid, u64 sequence,
3839                        const char *name, int name_len);
3840 int btrfs_del_root_ref(struct btrfs_trans_handle *trans,
3841                        struct btrfs_root *tree_root,
3842                        u64 root_id, u64 ref_id, u64 dirid, u64 *sequence,
3843                        const char *name, int name_len);
3844 int btrfs_del_root(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root *root,
3845                    struct btrfs_key *key);
3846 int btrfs_insert_root(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root
3847                       *root, struct btrfs_key *key, struct btrfs_root_item
3848                       *item);
3849 int __must_check btrfs_update_root(struct btrfs_trans_handle *trans,
3850                                    struct btrfs_root *root,
3851                                    struct btrfs_key *key,
3852                                    struct btrfs_root_item *item);
3853 int btrfs_find_root(struct btrfs_root *root, struct btrfs_key *search_key,
3854                     struct btrfs_path *path, struct btrfs_root_item *root_item,
3855                     struct btrfs_key *root_key);
3856 int btrfs_find_orphan_roots(struct btrfs_root *tree_root);
3857 void btrfs_set_root_node(struct btrfs_root_item *item,
3858                          struct extent_buffer *node);
3859 void btrfs_check_and_init_root_item(struct btrfs_root_item *item);
3860 void btrfs_update_root_times(struct btrfs_trans_handle *trans,
3861                              struct btrfs_root *root);
3862
3863 /* uuid-tree.c */
3864 int btrfs_uuid_tree_add(struct btrfs_trans_handle *trans,
3865                         struct btrfs_root *uuid_root, u8 *uuid, u8 type,
3866                         u64 subid);
3867 int btrfs_uuid_tree_rem(struct btrfs_trans_handle *trans,
3868                         struct btrfs_root *uuid_root, u8 *uuid, u8 type,
3869                         u64 subid);
3870 int btrfs_uuid_tree_iterate(struct btrfs_fs_info *fs_info,
3871                             int (*check_func)(struct btrfs_fs_info *, u8 *, u8,
3872                                               u64));
3873
3874 /* dir-item.c */
3875 int btrfs_check_dir_item_collision(struct btrfs_root *root, u64 dir,
3876                           const char *name, int name_len);
3877 int btrfs_insert_dir_item(struct btrfs_trans_handle *trans,
3878                           struct btrfs_root *root, const char *name,
3879                           int name_len, struct inode *dir,
3880                           struct btrfs_key *location, u8 type, u64 index);
3881 struct btrfs_dir_item *btrfs_lookup_dir_item(struct btrfs_trans_handle *trans,
3882                                              struct btrfs_root *root,
3883                                              struct btrfs_path *path, u64 dir,
3884                                              const char *name, int name_len,
3885                                              int mod);
3886 struct btrfs_dir_item *
3887 btrfs_lookup_dir_index_item(struct btrfs_trans_handle *trans,
3888                             struct btrfs_root *root,
3889                             struct btrfs_path *path, u64 dir,
3890                             u64 objectid, const char *name, int name_len,
3891                             int mod);
3892 struct btrfs_dir_item *
3893 btrfs_search_dir_index_item(struct btrfs_root *root,
3894                             struct btrfs_path *path, u64 dirid,
3895                             const char *name, int name_len);
3896 int btrfs_delete_one_dir_name(struct btrfs_trans_handle *trans,
3897                               struct btrfs_root *root,
3898                               struct btrfs_path *path,
3899                               struct btrfs_dir_item *di);
3900 int btrfs_insert_xattr_item(struct btrfs_trans_handle *trans,
3901                             struct btrfs_root *root,
3902                             struct btrfs_path *path, u64 objectid,
3903                             const char *name, u16 name_len,
3904                             const void *data, u16 data_len);
3905 struct btrfs_dir_item *btrfs_lookup_xattr(struct btrfs_trans_handle *trans,
3906                                           struct btrfs_root *root,
3907                                           struct btrfs_path *path, u64 dir,
3908                                           const char *name, u16 name_len,
3909                                           int mod);
3910 int verify_dir_item(struct btrfs_root *root,
3911                     struct extent_buffer *leaf,
3912                     struct btrfs_dir_item *dir_item);
3913 struct btrfs_dir_item *btrfs_match_dir_item_name(struct btrfs_root *root,
3914                                                  struct btrfs_path *path,
3915                                                  const char *name,
3916                                                  int name_len);
3917
3918 /* orphan.c */
3919 int btrfs_insert_orphan_item(struct btrfs_trans_handle *trans,
3920                              struct btrfs_root *root, u64 offset);
3921 int btrfs_del_orphan_item(struct btrfs_trans_handle *trans,
3922                           struct btrfs_root *root, u64 offset);
3923 int btrfs_find_orphan_item(struct btrfs_root *root, u64 offset);
3924
3925 /* inode-item.c */
3926 int btrfs_insert_inode_ref(struct btrfs_trans_handle *trans,
3927                            struct btrfs_root *root,
3928                            const char *name, int name_len,
3929                            u64 inode_objectid, u64 ref_objectid, u64 index);
3930 int btrfs_del_inode_ref(struct btrfs_trans_handle *trans,
3931                            struct btrfs_root *root,
3932                            const char *name, int name_len,
3933                            u64 inode_objectid, u64 ref_objectid, u64 *index);
3934 int btrfs_insert_empty_inode(struct btrfs_trans_handle *trans,
3935                              struct btrfs_root *root,
3936                              struct btrfs_path *path, u64 objectid);
3937 int btrfs_lookup_inode(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root
3938                        *root, struct btrfs_path *path,
3939                        struct btrfs_key *location, int mod);
3940
3941 struct btrfs_inode_extref *
3942 btrfs_lookup_inode_extref(struct btrfs_trans_handle *trans,
3943                           struct btrfs_root *root,
3944                           struct btrfs_path *path,
3945                           const char *name, int name_len,
3946                           u64 inode_objectid, u64 ref_objectid, int ins_len,
3947                           int cow);
3948
3949 int btrfs_find_name_in_ext_backref(struct btrfs_path *path,
3950                                    u64 ref_objectid, const char *name,
3951                                    int name_len,
3952                                    struct btrfs_inode_extref **extref_ret);
3953
3954 /* file-item.c */
3955 struct btrfs_dio_private;
3956 int btrfs_del_csums(struct btrfs_trans_handle *trans,
3957                     struct btrfs_root *root, u64 bytenr, u64 len);
3958 int btrfs_lookup_bio_sums(struct btrfs_root *root, struct inode *inode,
3959                           struct bio *bio, u32 *dst);
3960 int btrfs_lookup_bio_sums_dio(struct btrfs_root *root, struct inode *inode,
3961                               struct bio *bio, u64 logical_offset);
3962 int btrfs_insert_file_extent(struct btrfs_trans_handle *trans,
3963                              struct btrfs_root *root,
3964                              u64 objectid, u64 pos,
3965                              u64 disk_offset, u64 disk_num_bytes,
3966                              u64 num_bytes, u64 offset, u64 ram_bytes,
3967                              u8 compression, u8 encryption, u16 other_encoding);
3968 int btrfs_lookup_file_extent(struct btrfs_trans_handle *trans,
3969                              struct btrfs_root *root,
3970                              struct btrfs_path *path, u64 objectid,
3971                              u64 bytenr, int mod);
3972 int btrfs_csum_file_blocks(struct btrfs_trans_handle *trans,
3973                            struct btrfs_root *root,
3974                            struct btrfs_ordered_sum *sums);
3975 int btrfs_csum_one_bio(struct btrfs_root *root, struct inode *inode,
3976                        struct bio *bio, u64 file_start, int contig);
3977 int btrfs_lookup_csums_range(struct btrfs_root *root, u64 start, u64 end,
3978                              struct list_head *list, int search_commit);
3979 void btrfs_extent_item_to_extent_map(struct inode *inode,
3980                                      const struct btrfs_path *path,
3981                                      struct btrfs_file_extent_item *fi,
3982                                      const bool new_inline,
3983                                      struct extent_map *em);
3984
3985 /* inode.c */
3986 struct btrfs_delalloc_work {
3987         struct inode *inode;
3988         int delay_iput;
3989         struct completion completion;
3990         struct list_head list;
3991         struct btrfs_work work;
3992 };
3993
3994 struct btrfs_delalloc_work *btrfs_alloc_delalloc_work(struct inode *inode,
3995                                                     int delay_iput);
3996 void btrfs_wait_and_free_delalloc_work(struct btrfs_delalloc_work *work);
3997
3998 struct extent_map *btrfs_get_extent_fiemap(struct inode *inode, struct page *page,
3999                                            size_t pg_offset, u64 start, u64 len,
4000                                            int create);
4001 noinline int can_nocow_extent(struct inode *inode, u64 offset, u64 *len,
4002                               u64 *orig_start, u64 *orig_block_len,
4003                               u64 *ram_bytes);
4004
4005 /* RHEL and EL kernels have a patch that renames PG_checked to FsMisc */
4006 #if defined(ClearPageFsMisc) && !defined(ClearPageChecked)
4007 #define ClearPageChecked ClearPageFsMisc
4008 #define SetPageChecked SetPageFsMisc
4009 #define PageChecked PageFsMisc
4010 #endif
4011
4012 /* This forces readahead on a given range of bytes in an inode */
4013 static inline void btrfs_force_ra(struct address_space *mapping,
4014                                   struct file_ra_state *ra, struct file *file,
4015                                   pgoff_t offset, unsigned long req_size)
4016 {
4017         page_cache_sync_readahead(mapping, ra, file, offset, req_size);
4018 }
4019
4020 struct inode *btrfs_lookup_dentry(struct inode *dir, struct dentry *dentry);
4021 int btrfs_set_inode_index(struct inode *dir, u64 *index);
4022 int btrfs_unlink_inode(struct btrfs_trans_handle *trans,
4023                        struct btrfs_root *root,
4024                        struct inode *dir, struct inode *inode,
4025                        const char *name, int name_len);
4026 int btrfs_add_link(struct btrfs_trans_handle *trans,
4027                    struct inode *parent_inode, struct inode *inode,
4028                    const char *name, int name_len, int add_backref, u64 index);
4029 int btrfs_unlink_subvol(struct btrfs_trans_handle *trans,
4030                         struct btrfs_root *root,
4031                         struct inode *dir, u64 objectid,
4032                         const char *name, int name_len);
4033 int btrfs_truncate_page(struct inode *inode, loff_t from, loff_t len,
4034                         int front);
4035 int btrfs_truncate_inode_items(struct btrfs_trans_handle *trans,
4036                                struct btrfs_root *root,
4037                                struct inode *inode, u64 new_size,
4038                                u32 min_type);
4039
4040 int btrfs_start_delalloc_inodes(struct btrfs_root *root, int delay_iput);
4041 int btrfs_start_delalloc_roots(struct btrfs_fs_info *fs_info, int delay_iput,
4042                                int nr);
4043 int btrfs_set_extent_delalloc(struct inode *inode, u64 start, u64 end,
4044                               struct extent_state **cached_state);
4045 int btrfs_create_subvol_root(struct btrfs_trans_handle *trans,
4046                              struct btrfs_root *new_root,
4047                              struct btrfs_root *parent_root,
4048                              u64 new_dirid);
4049 int btrfs_merge_bio_hook(int rw, struct page *page, unsigned long offset,
4050                          size_t size, struct bio *bio,
4051                          unsigned long bio_flags);
4052 int btrfs_page_mkwrite(struct vm_area_struct *vma, struct vm_fault *vmf);
4053 int btrfs_readpage(struct file *file, struct page *page);
4054 void btrfs_evict_inode(struct inode *inode);
4055 int btrfs_write_inode(struct inode *inode, struct writeback_control *wbc);
4056 struct inode *btrfs_alloc_inode(struct super_block *sb);
4057 void btrfs_destroy_inode(struct inode *inode);
4058 int btrfs_drop_inode(struct inode *inode);
4059 int btrfs_init_cachep(void);
4060 void btrfs_destroy_cachep(void);
4061 long btrfs_ioctl_trans_end(struct file *file);
4062 struct inode *btrfs_iget(struct super_block *s, struct btrfs_key *location,
4063                          struct btrfs_root *root, int *was_new);
4064 struct extent_map *btrfs_get_extent(struct inode *inode, struct page *page,
4065                                     size_t pg_offset, u64 start, u64 end,
4066                                     int create);
4067 int btrfs_update_inode(struct btrfs_trans_handle *trans,
4068                               struct btrfs_root *root,
4069                               struct inode *inode);
4070 int btrfs_update_inode_fallback(struct btrfs_trans_handle *trans,
4071                                 struct btrfs_root *root, struct inode *inode);
4072 int btrfs_orphan_add(struct btrfs_trans_handle *trans, struct inode *inode);
4073 int btrfs_orphan_cleanup(struct btrfs_root *root);
4074 void btrfs_orphan_commit_root(struct btrfs_trans_handle *trans,
4075                               struct btrfs_root *root);
4076 int btrfs_cont_expand(struct inode *inode, loff_t oldsize, loff_t size);
4077 void btrfs_invalidate_inodes(struct btrfs_root *root);
4078 void btrfs_add_delayed_iput(struct inode *inode);
4079 void btrfs_run_delayed_iputs(struct btrfs_root *root);
4080 int btrfs_prealloc_file_range(struct inode *inode, int mode,
4081                               u64 start, u64 num_bytes, u64 min_size,
4082                               loff_t actual_len, u64 *alloc_hint);
4083 int btrfs_prealloc_file_range_trans(struct inode *inode,
4084                                     struct btrfs_trans_handle *trans, int mode,
4085                                     u64 start, u64 num_bytes, u64 min_size,
4086                                     loff_t actual_len, u64 *alloc_hint);
4087 int btrfs_inode_check_errors(struct inode *inode);
4088 extern const struct dentry_operations btrfs_dentry_operations;
4089 #ifdef CONFIG_BTRFS_FS_RUN_SANITY_TESTS
4090 void btrfs_test_inode_set_ops(struct inode *inode);
4091 #endif
4092
4093 /* ioctl.c */
4094 long btrfs_ioctl(struct file *file, unsigned int cmd, unsigned long arg);
4095 void btrfs_update_iflags(struct inode *inode);
4096 void btrfs_inherit_iflags(struct inode *inode, struct inode *dir);
4097 int btrfs_is_empty_uuid(u8 *uuid);
4098 int btrfs_defrag_file(struct inode *inode, struct file *file,
4099                       struct btrfs_ioctl_defrag_range_args *range,
4100                       u64 newer_than, unsigned long max_pages);
4101 void btrfs_get_block_group_info(struct list_head *groups_list,
4102                                 struct btrfs_ioctl_space_info *space);
4103 void update_ioctl_balance_args(struct btrfs_fs_info *fs_info, int lock,
4104                                struct btrfs_ioctl_balance_args *bargs);
4105 ssize_t btrfs_dedupe_file_range(struct file *src_file, u64 loff, u64 olen,
4106                            struct file *dst_file, u64 dst_loff);
4107
4108 /* file.c */
4109 int btrfs_auto_defrag_init(void);
4110 void btrfs_auto_defrag_exit(void);
4111 int btrfs_add_inode_defrag(struct btrfs_trans_handle *trans,
4112                            struct inode *inode);
4113 int btrfs_run_defrag_inodes(struct btrfs_fs_info *fs_info);
4114 void btrfs_cleanup_defrag_inodes(struct btrfs_fs_info *fs_info);
4115 int btrfs_sync_file(struct file *file, loff_t start, loff_t end, int datasync);
4116 void btrfs_drop_extent_cache(struct inode *inode, u64 start, u64 end,
4117                              int skip_pinned);
4118 extern const struct file_operations btrfs_file_operations;
4119 int __btrfs_drop_extents(struct btrfs_trans_handle *trans,
4120                          struct btrfs_root *root, struct inode *inode,
4121                          struct btrfs_path *path, u64 start, u64 end,
4122                          u64 *drop_end, int drop_cache,
4123                          int replace_extent,
4124                          u32 extent_item_size,
4125                          int *key_inserted);
4126 int btrfs_drop_extents(struct btrfs_trans_handle *trans,
4127                        struct btrfs_root *root, struct inode *inode, u64 start,
4128                        u64 end, int drop_cache);
4129 int btrfs_mark_extent_written(struct btrfs_trans_handle *trans,
4130                               struct inode *inode, u64 start, u64 end);
4131 int btrfs_release_file(struct inode *inode, struct file *file);
4132 int btrfs_dirty_pages(struct btrfs_root *root, struct inode *inode,
4133                       struct page **pages, size_t num_pages,
4134                       loff_t pos, size_t write_bytes,
4135                       struct extent_state **cached);
4136 int btrfs_fdatawrite_range(struct inode *inode, loff_t start, loff_t end);
4137 ssize_t btrfs_copy_file_range(struct file *file_in, loff_t pos_in,
4138                               struct file *file_out, loff_t pos_out,
4139                               size_t len, unsigned int flags);
4140 int btrfs_clone_file_range(struct file *file_in, loff_t pos_in,
4141                            struct file *file_out, loff_t pos_out, u64 len);
4142
4143 /* tree-defrag.c */
4144 int btrfs_defrag_leaves(struct btrfs_trans_handle *trans,
4145                         struct btrfs_root *root);
4146
4147 /* sysfs.c */
4148 int btrfs_init_sysfs(void);
4149 void btrfs_exit_sysfs(void);
4150 int btrfs_sysfs_add_mounted(struct btrfs_fs_info *fs_info);
4151 void btrfs_sysfs_remove_mounted(struct btrfs_fs_info *fs_info);
4152
4153 /* xattr.c */
4154 ssize_t btrfs_listxattr(struct dentry *dentry, char *buffer, size_t size);
4155
4156 /* super.c */
4157 int btrfs_parse_options(struct btrfs_root *root, char *options);
4158 int btrfs_sync_fs(struct super_block *sb, int wait);
4159
4160 #ifdef CONFIG_PRINTK
4161 __printf(2, 3)
4162 void btrfs_printk(const struct btrfs_fs_info *fs_info, const char *fmt, ...);
4163 #else
4164 static inline __printf(2, 3)
4165 void btrfs_printk(const struct btrfs_fs_info *fs_info, const char *fmt, ...)
4166 {
4167 }
4168 #endif
4169
4170 #define btrfs_emerg(fs_info, fmt, args...) \
4171         btrfs_printk(fs_info, KERN_EMERG fmt, ##args)
4172 #define btrfs_alert(fs_info, fmt, args...) \
4173         btrfs_printk(fs_info, KERN_ALERT fmt, ##args)
4174 #define btrfs_crit(fs_info, fmt, args...) \
4175         btrfs_printk(fs_info, KERN_CRIT fmt, ##args)
4176 #define btrfs_err(fs_info, fmt, args...) \
4177         btrfs_printk(fs_info, KERN_ERR fmt, ##args)
4178 #define btrfs_warn(fs_info, fmt, args...) \
4179         btrfs_printk(fs_info, KERN_WARNING fmt, ##args)
4180 #define btrfs_notice(fs_info, fmt, args...) \
4181         btrfs_printk(fs_info, KERN_NOTICE fmt, ##args)
4182 #define btrfs_info(fs_info, fmt, args...) \
4183         btrfs_printk(fs_info, KERN_INFO fmt, ##args)
4184
4185 /*
4186  * Wrappers that use printk_in_rcu
4187  */
4188 #define btrfs_emerg_in_rcu(fs_info, fmt, args...) \
4189         btrfs_printk_in_rcu(fs_info, KERN_EMERG fmt, ##args)
4190 #define btrfs_alert_in_rcu(fs_info, fmt, args...) \
4191         btrfs_printk_in_rcu(fs_info, KERN_ALERT fmt, ##args)
4192 #define btrfs_crit_in_rcu(fs_info, fmt, args...) \
4193         btrfs_printk_in_rcu(fs_info, KERN_CRIT fmt, ##args)
4194 #define btrfs_err_in_rcu(fs_info, fmt, args...) \
4195         btrfs_printk_in_rcu(fs_info, KERN_ERR fmt, ##args)
4196 #define btrfs_warn_in_rcu(fs_info, fmt, args...) \
4197         btrfs_printk_in_rcu(fs_info, KERN_WARNING fmt, ##args)
4198 #define btrfs_notice_in_rcu(fs_info, fmt, args...) \
4199         btrfs_printk_in_rcu(fs_info, KERN_NOTICE fmt, ##args)
4200 #define btrfs_info_in_rcu(fs_info, fmt, args...) \
4201         btrfs_printk_in_rcu(fs_info, KERN_INFO fmt, ##args)
4202
4203 /*
4204  * Wrappers that use a ratelimited printk_in_rcu
4205  */
4206 #define btrfs_emerg_rl_in_rcu(fs_info, fmt, args...) \
4207         btrfs_printk_rl_in_rcu(fs_info, KERN_EMERG fmt, ##args)
4208 #define btrfs_alert_rl_in_rcu(fs_info, fmt, args...) \
4209         btrfs_printk_rl_in_rcu(fs_info, KERN_ALERT fmt, ##args)
4210 #define btrfs_crit_rl_in_rcu(fs_info, fmt, args...) \
4211         btrfs_printk_rl_in_rcu(fs_info, KERN_CRIT fmt, ##args)
4212 #define btrfs_err_rl_in_rcu(fs_info, fmt, args...) \
4213         btrfs_printk_rl_in_rcu(fs_info, KERN_ERR fmt, ##args)
4214 #define btrfs_warn_rl_in_rcu(fs_info, fmt, args...) \
4215         btrfs_printk_rl_in_rcu(fs_info, KERN_WARNING fmt, ##args)
4216 #define btrfs_notice_rl_in_rcu(fs_info, fmt, args...) \
4217         btrfs_printk_rl_in_rcu(fs_info, KERN_NOTICE fmt, ##args)
4218 #define btrfs_info_rl_in_rcu(fs_info, fmt, args...) \
4219         btrfs_printk_rl_in_rcu(fs_info, KERN_INFO fmt, ##args)
4220
4221 /*
4222  * Wrappers that use a ratelimited printk
4223  */
4224 #define btrfs_emerg_rl(fs_info, fmt, args...) \
4225         btrfs_printk_ratelimited(fs_info, KERN_EMERG fmt, ##args)
4226 #define btrfs_alert_rl(fs_info, fmt, args...) \
4227         btrfs_printk_ratelimited(fs_info, KERN_ALERT fmt, ##args)
4228 #define btrfs_crit_rl(fs_info, fmt, args...) \
4229         btrfs_printk_ratelimited(fs_info, KERN_CRIT fmt, ##args)
4230 #define btrfs_err_rl(fs_info, fmt, args...) \
4231         btrfs_printk_ratelimited(fs_info, KERN_ERR fmt, ##args)
4232 #define btrfs_warn_rl(fs_info, fmt, args...) \
4233         btrfs_printk_ratelimited(fs_info, KERN_WARNING fmt, ##args)
4234 #define btrfs_notice_rl(fs_info, fmt, args...) \
4235         btrfs_printk_ratelimited(fs_info, KERN_NOTICE fmt, ##args)
4236 #define btrfs_info_rl(fs_info, fmt, args...) \
4237         btrfs_printk_ratelimited(fs_info, KERN_INFO fmt, ##args)
4238 #ifdef DEBUG
4239 #define btrfs_debug(fs_info, fmt, args...) \
4240         btrfs_printk(fs_info, KERN_DEBUG fmt, ##args)
4241 #define btrfs_debug_in_rcu(fs_info, fmt, args...) \
4242         btrfs_printk_in_rcu(fs_info, KERN_DEBUG fmt, ##args)
4243 #define btrfs_debug_rl_in_rcu(fs_info, fmt, args...) \
4244         btrfs_printk_rl_in_rcu(fs_info, KERN_DEBUG fmt, ##args)
4245 #define btrfs_debug_rl(fs_info, fmt, args...) \
4246         btrfs_printk_ratelimited(fs_info, KERN_DEBUG fmt, ##args)
4247 #else
4248 #define btrfs_debug(fs_info, fmt, args...) \
4249     no_printk(KERN_DEBUG fmt, ##args)
4250 #define btrfs_debug_in_rcu(fs_info, fmt, args...) \
4251         no_printk(KERN_DEBUG fmt, ##args)
4252 #define btrfs_debug_rl_in_rcu(fs_info, fmt, args...) \
4253         no_printk(KERN_DEBUG fmt, ##args)
4254 #define btrfs_debug_rl(fs_info, fmt, args...) \
4255         no_printk(KERN_DEBUG fmt, ##args)
4256 #endif
4257
4258 #define btrfs_printk_in_rcu(fs_info, fmt, args...)      \
4259 do {                                                    \
4260         rcu_read_lock();                                \
4261         btrfs_printk(fs_info, fmt, ##args);             \
4262         rcu_read_unlock();                              \
4263 } while (0)
4264
4265 #define btrfs_printk_ratelimited(fs_info, fmt, args...)         \
4266 do {                                                            \
4267         static DEFINE_RATELIMIT_STATE(_rs,                      \
4268                 DEFAULT_RATELIMIT_INTERVAL,                     \
4269                 DEFAULT_RATELIMIT_BURST);                       \
4270         if (__ratelimit(&_rs))                                  \
4271                 btrfs_printk(fs_info, fmt, ##args);             \
4272 } while (0)
4273
4274 #define btrfs_printk_rl_in_rcu(fs_info, fmt, args...)           \
4275 do {                                                            \
4276         rcu_read_lock();                                        \
4277         btrfs_printk_ratelimited(fs_info, fmt, ##args);         \
4278         rcu_read_unlock();                                      \
4279 } while (0)
4280
4281 #ifdef CONFIG_BTRFS_ASSERT
4282
4283 __cold
4284 static inline void assfail(char *expr, char *file, int line)
4285 {
4286         pr_err("BTRFS: assertion failed: %s, file: %s, line: %d",
4287                expr, file, line);
4288         BUG();
4289 }
4290
4291 #define ASSERT(expr)    \
4292         (likely(expr) ? (void)0 : assfail(#expr, __FILE__, __LINE__))
4293 #else
4294 #define ASSERT(expr)    ((void)0)
4295 #endif
4296
4297 #define btrfs_assert()
4298 __printf(5, 6)
4299 __cold
4300 void __btrfs_std_error(struct btrfs_fs_info *fs_info, const char *function,
4301                      unsigned int line, int errno, const char *fmt, ...);
4302
4303 const char *btrfs_decode_error(int errno);
4304
4305 __cold
4306 void __btrfs_abort_transaction(struct btrfs_trans_handle *trans,
4307                                struct btrfs_root *root, const char *function,
4308                                unsigned int line, int errno);
4309
4310 #define btrfs_set_fs_incompat(__fs_info, opt) \
4311         __btrfs_set_fs_incompat((__fs_info), BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_##opt)
4312
4313 static inline void __btrfs_set_fs_incompat(struct btrfs_fs_info *fs_info,
4314                                            u64 flag)
4315 {
4316         struct btrfs_super_block *disk_super;
4317         u64 features;
4318
4319         disk_super = fs_info->super_copy;
4320         features = btrfs_super_incompat_flags(disk_super);
4321         if (!(features & flag)) {
4322                 spin_lock(&fs_info->super_lock);
4323                 features = btrfs_super_incompat_flags(disk_super);
4324                 if (!(features & flag)) {
4325                         features |= flag;
4326                         btrfs_set_super_incompat_flags(disk_super, features);
4327                         btrfs_info(fs_info, "setting %llu feature flag",
4328                                          flag);
4329                 }
4330                 spin_unlock(&fs_info->super_lock);
4331         }
4332 }
4333
4334 #define btrfs_clear_fs_incompat(__fs_info, opt) \
4335         __btrfs_clear_fs_incompat((__fs_info), BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_##opt)
4336
4337 static inline void __btrfs_clear_fs_incompat(struct btrfs_fs_info *fs_info,
4338                                              u64 flag)
4339 {
4340         struct btrfs_super_block *disk_super;
4341         u64 features;
4342
4343         disk_super = fs_info->super_copy;
4344         features = btrfs_super_incompat_flags(disk_super);
4345         if (features & flag) {
4346                 spin_lock(&fs_info->super_lock);
4347                 features = btrfs_super_incompat_flags(disk_super);
4348                 if (features & flag) {
4349                         features &= ~flag;
4350                         btrfs_set_super_incompat_flags(disk_super, features);
4351                         btrfs_info(fs_info, "clearing %llu feature flag",
4352                                          flag);
4353                 }
4354                 spin_unlock(&fs_info->super_lock);
4355         }
4356 }
4357
4358 #define btrfs_fs_incompat(fs_info, opt) \
4359         __btrfs_fs_incompat((fs_info), BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_##opt)
4360
4361 static inline bool __btrfs_fs_incompat(struct btrfs_fs_info *fs_info, u64 flag)
4362 {
4363         struct btrfs_super_block *disk_super;
4364         disk_super = fs_info->super_copy;
4365         return !!(btrfs_super_incompat_flags(disk_super) & flag);
4366 }
4367
4368 #define btrfs_set_fs_compat_ro(__fs_info, opt) \
4369         __btrfs_set_fs_compat_ro((__fs_info), BTRFS_FEATURE_COMPAT_RO_##opt)
4370
4371 static inline void __btrfs_set_fs_compat_ro(struct btrfs_fs_info *fs_info,
4372                                             u64 flag)
4373 {
4374         struct btrfs_super_block *disk_super;
4375         u64 features;
4376
4377         disk_super = fs_info->super_copy;
4378         features = btrfs_super_compat_ro_flags(disk_super);
4379         if (!(features & flag)) {
4380                 spin_lock(&fs_info->super_lock);
4381                 features = btrfs_super_compat_ro_flags(disk_super);
4382                 if (!(features & flag)) {
4383                         features |= flag;
4384                         btrfs_set_super_compat_ro_flags(disk_super, features);
4385                         btrfs_info(fs_info, "setting %llu ro feature flag",
4386                                    flag);
4387                 }
4388                 spin_unlock(&fs_info->super_lock);
4389         }
4390 }
4391
4392 #define btrfs_clear_fs_compat_ro(__fs_info, opt) \
4393         __btrfs_clear_fs_compat_ro((__fs_info), BTRFS_FEATURE_COMPAT_RO_##opt)
4394
4395 static inline void __btrfs_clear_fs_compat_ro(struct btrfs_fs_info *fs_info,
4396                                               u64 flag)
4397 {
4398         struct btrfs_super_block *disk_super;
4399         u64 features;
4400
4401         disk_super = fs_info->super_copy;
4402         features = btrfs_super_compat_ro_flags(disk_super);
4403         if (features & flag) {
4404                 spin_lock(&fs_info->super_lock);
4405                 features = btrfs_super_compat_ro_flags(disk_super);
4406                 if (features & flag) {
4407                         features &= ~flag;
4408                         btrfs_set_super_compat_ro_flags(disk_super, features);
4409                         btrfs_info(fs_info, "clearing %llu ro feature flag",
4410                                    flag);
4411                 }
4412                 spin_unlock(&fs_info->super_lock);
4413         }
4414 }
4415
4416 #define btrfs_fs_compat_ro(fs_info, opt) \
4417         __btrfs_fs_compat_ro((fs_info), BTRFS_FEATURE_COMPAT_RO_##opt)
4418
4419 static inline int __btrfs_fs_compat_ro(struct btrfs_fs_info *fs_info, u64 flag)
4420 {
4421         struct btrfs_super_block *disk_super;
4422         disk_super = fs_info->super_copy;
4423         return !!(btrfs_super_compat_ro_flags(disk_super) & flag);
4424 }
4425
4426 /*
4427  * Call btrfs_abort_transaction as early as possible when an error condition is
4428  * detected, that way the exact line number is reported.
4429  */
4430 #define btrfs_abort_transaction(trans, root, errno)             \
4431 do {                                                            \
4432         /* Report first abort since mount */                    \
4433         if (!test_and_set_bit(BTRFS_FS_STATE_TRANS_ABORTED,     \
4434                         &((root)->fs_info->fs_state))) {        \
4435                 WARN(1, KERN_DEBUG                              \
4436                 "BTRFS: Transaction aborted (error %d)\n",      \
4437                 (errno));                                       \
4438         }                                                       \
4439         __btrfs_abort_transaction((trans), (root), __func__,    \
4440                                   __LINE__, (errno));           \
4441 } while (0)
4442
4443 #define btrfs_std_error(fs_info, errno, fmt, args...)           \
4444 do {                                                            \
4445         __btrfs_std_error((fs_info), __func__, __LINE__,        \
4446                           (errno), fmt, ##args);                \
4447 } while (0)
4448
4449 __printf(5, 6)
4450 __cold
4451 void __btrfs_panic(struct btrfs_fs_info *fs_info, const char *function,
4452                    unsigned int line, int errno, const char *fmt, ...);
4453
4454 /*
4455  * If BTRFS_MOUNT_PANIC_ON_FATAL_ERROR is in mount_opt, __btrfs_panic
4456  * will panic().  Otherwise we BUG() here.
4457  */
4458 #define btrfs_panic(fs_info, errno, fmt, args...)                       \
4459 do {                                                                    \
4460         __btrfs_panic(fs_info, __func__, __LINE__, errno, fmt, ##args); \
4461         BUG();                                                          \
4462 } while (0)
4463
4464 /* acl.c */
4465 #ifdef CONFIG_BTRFS_FS_POSIX_ACL
4466 struct posix_acl *btrfs_get_acl(struct inode *inode, int type);
4467 int btrfs_set_acl(struct inode *inode, struct posix_acl *acl, int type);
4468 int btrfs_init_acl(struct btrfs_trans_handle *trans,
4469                    struct inode *inode, struct inode *dir);
4470 #else
4471 #define btrfs_get_acl NULL
4472 #define btrfs_set_acl NULL
4473 static inline int btrfs_init_acl(struct btrfs_trans_handle *trans,
4474                                  struct inode *inode, struct inode *dir)
4475 {
4476         return 0;
4477 }
4478 #endif
4479
4480 /* relocation.c */
4481 int btrfs_relocate_block_group(struct btrfs_root *root, u64 group_start);
4482 int btrfs_init_reloc_root(struct btrfs_trans_handle *trans,
4483                           struct btrfs_root *root);
4484 int btrfs_update_reloc_root(struct btrfs_trans_handle *trans,
4485                             struct btrfs_root *root);
4486 int btrfs_recover_relocation(struct btrfs_root *root);
4487 int btrfs_reloc_clone_csums(struct inode *inode, u64 file_pos, u64 len);
4488 int btrfs_reloc_cow_block(struct btrfs_trans_handle *trans,
4489                           struct btrfs_root *root, struct extent_buffer *buf,
4490                           struct extent_buffer *cow);
4491 void btrfs_reloc_pre_snapshot(struct btrfs_pending_snapshot *pending,
4492                               u64 *bytes_to_reserve);
4493 int btrfs_reloc_post_snapshot(struct btrfs_trans_handle *trans,
4494                               struct btrfs_pending_snapshot *pending);
4495
4496 /* scrub.c */
4497 int btrfs_scrub_dev(struct btrfs_fs_info *fs_info, u64 devid, u64 start,
4498                     u64 end, struct btrfs_scrub_progress *progress,
4499                     int readonly, int is_dev_replace);
4500 void btrfs_scrub_pause(struct btrfs_root *root);
4501 void btrfs_scrub_continue(struct btrfs_root *root);
4502 int btrfs_scrub_cancel(struct btrfs_fs_info *info);
4503 int btrfs_scrub_cancel_dev(struct btrfs_fs_info *info,
4504                            struct btrfs_device *dev);
4505 int btrfs_scrub_progress(struct btrfs_root *root, u64 devid,
4506                          struct btrfs_scrub_progress *progress);
4507
4508 /* dev-replace.c */
4509 void btrfs_bio_counter_inc_blocked(struct btrfs_fs_info *fs_info);
4510 void btrfs_bio_counter_inc_noblocked(struct btrfs_fs_info *fs_info);
4511 void btrfs_bio_counter_sub(struct btrfs_fs_info *fs_info, s64 amount);
4512
4513 static inline void btrfs_bio_counter_dec(struct btrfs_fs_info *fs_info)
4514 {
4515         btrfs_bio_counter_sub(fs_info, 1);
4516 }
4517
4518 /* reada.c */
4519 struct reada_control {
4520         struct btrfs_root       *root;          /* tree to prefetch */
4521         struct btrfs_key        key_start;
4522         struct btrfs_key        key_end;        /* exclusive */
4523         atomic_t                elems;
4524         struct kref             refcnt;
4525         wait_queue_head_t       wait;
4526 };
4527 struct reada_control *btrfs_reada_add(struct btrfs_root *root,
4528                               struct btrfs_key *start, struct btrfs_key *end);
4529 int btrfs_reada_wait(void *handle);
4530 void btrfs_reada_detach(void *handle);
4531 int btree_readahead_hook(struct btrfs_fs_info *fs_info,
4532                          struct extent_buffer *eb, u64 start, int err);
4533
4534 static inline int is_fstree(u64 rootid)
4535 {
4536         if (rootid == BTRFS_FS_TREE_OBJECTID ||
4537             ((s64)rootid >= (s64)BTRFS_FIRST_FREE_OBJECTID &&
4538               !btrfs_qgroup_level(rootid)))
4539                 return 1;
4540         return 0;
4541 }
4542
4543 static inline int btrfs_defrag_cancelled(struct btrfs_fs_info *fs_info)
4544 {
4545         return signal_pending(current);
4546 }
4547
4548 /* Sanity test specific functions */
4549 #ifdef CONFIG_BTRFS_FS_RUN_SANITY_TESTS
4550 void btrfs_test_destroy_inode(struct inode *inode);
4551 #endif
4552
4553 static inline int btrfs_test_is_dummy_root(struct btrfs_root *root)
4554 {
4555 #ifdef CONFIG_BTRFS_FS_RUN_SANITY_TESTS
4556         if (unlikely(test_bit(BTRFS_ROOT_DUMMY_ROOT, &root->state)))
4557                 return 1;
4558 #endif
4559         return 0;
4560 }
4561
4562 #endif