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