Merge branch 'siginfo-linus' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/ebieder...
[linux-2.6-block.git] / fs / xfs / xfs_mount.c
1 // SPDX-License-Identifier: GPL-2.0
2 /*
3  * Copyright (c) 2000-2005 Silicon Graphics, Inc.
4  * All Rights Reserved.
5  */
6 #include "xfs.h"
7 #include "xfs_fs.h"
8 #include "xfs_shared.h"
9 #include "xfs_format.h"
10 #include "xfs_log_format.h"
11 #include "xfs_trans_resv.h"
12 #include "xfs_bit.h"
13 #include "xfs_sb.h"
14 #include "xfs_mount.h"
15 #include "xfs_defer.h"
16 #include "xfs_da_format.h"
17 #include "xfs_da_btree.h"
18 #include "xfs_inode.h"
19 #include "xfs_dir2.h"
20 #include "xfs_ialloc.h"
21 #include "xfs_alloc.h"
22 #include "xfs_rtalloc.h"
23 #include "xfs_bmap.h"
24 #include "xfs_trans.h"
25 #include "xfs_trans_priv.h"
26 #include "xfs_log.h"
27 #include "xfs_error.h"
28 #include "xfs_quota.h"
29 #include "xfs_fsops.h"
30 #include "xfs_trace.h"
31 #include "xfs_icache.h"
32 #include "xfs_sysfs.h"
33 #include "xfs_rmap_btree.h"
34 #include "xfs_refcount_btree.h"
35 #include "xfs_reflink.h"
36 #include "xfs_extent_busy.h"
37
38
39 static DEFINE_MUTEX(xfs_uuid_table_mutex);
40 static int xfs_uuid_table_size;
41 static uuid_t *xfs_uuid_table;
42
43 void
44 xfs_uuid_table_free(void)
45 {
46         if (xfs_uuid_table_size == 0)
47                 return;
48         kmem_free(xfs_uuid_table);
49         xfs_uuid_table = NULL;
50         xfs_uuid_table_size = 0;
51 }
52
53 /*
54  * See if the UUID is unique among mounted XFS filesystems.
55  * Mount fails if UUID is nil or a FS with the same UUID is already mounted.
56  */
57 STATIC int
58 xfs_uuid_mount(
59         struct xfs_mount        *mp)
60 {
61         uuid_t                  *uuid = &mp->m_sb.sb_uuid;
62         int                     hole, i;
63
64         /* Publish UUID in struct super_block */
65         uuid_copy(&mp->m_super->s_uuid, uuid);
66
67         if (mp->m_flags & XFS_MOUNT_NOUUID)
68                 return 0;
69
70         if (uuid_is_null(uuid)) {
71                 xfs_warn(mp, "Filesystem has null UUID - can't mount");
72                 return -EINVAL;
73         }
74
75         mutex_lock(&xfs_uuid_table_mutex);
76         for (i = 0, hole = -1; i < xfs_uuid_table_size; i++) {
77                 if (uuid_is_null(&xfs_uuid_table[i])) {
78                         hole = i;
79                         continue;
80                 }
81                 if (uuid_equal(uuid, &xfs_uuid_table[i]))
82                         goto out_duplicate;
83         }
84
85         if (hole < 0) {
86                 xfs_uuid_table = kmem_realloc(xfs_uuid_table,
87                         (xfs_uuid_table_size + 1) * sizeof(*xfs_uuid_table),
88                         KM_SLEEP);
89                 hole = xfs_uuid_table_size++;
90         }
91         xfs_uuid_table[hole] = *uuid;
92         mutex_unlock(&xfs_uuid_table_mutex);
93
94         return 0;
95
96  out_duplicate:
97         mutex_unlock(&xfs_uuid_table_mutex);
98         xfs_warn(mp, "Filesystem has duplicate UUID %pU - can't mount", uuid);
99         return -EINVAL;
100 }
101
102 STATIC void
103 xfs_uuid_unmount(
104         struct xfs_mount        *mp)
105 {
106         uuid_t                  *uuid = &mp->m_sb.sb_uuid;
107         int                     i;
108
109         if (mp->m_flags & XFS_MOUNT_NOUUID)
110                 return;
111
112         mutex_lock(&xfs_uuid_table_mutex);
113         for (i = 0; i < xfs_uuid_table_size; i++) {
114                 if (uuid_is_null(&xfs_uuid_table[i]))
115                         continue;
116                 if (!uuid_equal(uuid, &xfs_uuid_table[i]))
117                         continue;
118                 memset(&xfs_uuid_table[i], 0, sizeof(uuid_t));
119                 break;
120         }
121         ASSERT(i < xfs_uuid_table_size);
122         mutex_unlock(&xfs_uuid_table_mutex);
123 }
124
125
126 STATIC void
127 __xfs_free_perag(
128         struct rcu_head *head)
129 {
130         struct xfs_perag *pag = container_of(head, struct xfs_perag, rcu_head);
131
132         ASSERT(atomic_read(&pag->pag_ref) == 0);
133         kmem_free(pag);
134 }
135
136 /*
137  * Free up the per-ag resources associated with the mount structure.
138  */
139 STATIC void
140 xfs_free_perag(
141         xfs_mount_t     *mp)
142 {
143         xfs_agnumber_t  agno;
144         struct xfs_perag *pag;
145
146         for (agno = 0; agno < mp->m_sb.sb_agcount; agno++) {
147                 spin_lock(&mp->m_perag_lock);
148                 pag = radix_tree_delete(&mp->m_perag_tree, agno);
149                 spin_unlock(&mp->m_perag_lock);
150                 ASSERT(pag);
151                 ASSERT(atomic_read(&pag->pag_ref) == 0);
152                 xfs_buf_hash_destroy(pag);
153                 mutex_destroy(&pag->pag_ici_reclaim_lock);
154                 call_rcu(&pag->rcu_head, __xfs_free_perag);
155         }
156 }
157
158 /*
159  * Check size of device based on the (data/realtime) block count.
160  * Note: this check is used by the growfs code as well as mount.
161  */
162 int
163 xfs_sb_validate_fsb_count(
164         xfs_sb_t        *sbp,
165         uint64_t        nblocks)
166 {
167         ASSERT(PAGE_SHIFT >= sbp->sb_blocklog);
168         ASSERT(sbp->sb_blocklog >= BBSHIFT);
169
170         /* Limited by ULONG_MAX of page cache index */
171         if (nblocks >> (PAGE_SHIFT - sbp->sb_blocklog) > ULONG_MAX)
172                 return -EFBIG;
173         return 0;
174 }
175
176 int
177 xfs_initialize_perag(
178         xfs_mount_t     *mp,
179         xfs_agnumber_t  agcount,
180         xfs_agnumber_t  *maxagi)
181 {
182         xfs_agnumber_t  index;
183         xfs_agnumber_t  first_initialised = NULLAGNUMBER;
184         xfs_perag_t     *pag;
185         int             error = -ENOMEM;
186
187         /*
188          * Walk the current per-ag tree so we don't try to initialise AGs
189          * that already exist (growfs case). Allocate and insert all the
190          * AGs we don't find ready for initialisation.
191          */
192         for (index = 0; index < agcount; index++) {
193                 pag = xfs_perag_get(mp, index);
194                 if (pag) {
195                         xfs_perag_put(pag);
196                         continue;
197                 }
198
199                 pag = kmem_zalloc(sizeof(*pag), KM_MAYFAIL);
200                 if (!pag)
201                         goto out_unwind_new_pags;
202                 pag->pag_agno = index;
203                 pag->pag_mount = mp;
204                 spin_lock_init(&pag->pag_ici_lock);
205                 mutex_init(&pag->pag_ici_reclaim_lock);
206                 INIT_RADIX_TREE(&pag->pag_ici_root, GFP_ATOMIC);
207                 if (xfs_buf_hash_init(pag))
208                         goto out_free_pag;
209                 init_waitqueue_head(&pag->pagb_wait);
210                 spin_lock_init(&pag->pagb_lock);
211                 pag->pagb_count = 0;
212                 pag->pagb_tree = RB_ROOT;
213
214                 if (radix_tree_preload(GFP_NOFS))
215                         goto out_hash_destroy;
216
217                 spin_lock(&mp->m_perag_lock);
218                 if (radix_tree_insert(&mp->m_perag_tree, index, pag)) {
219                         BUG();
220                         spin_unlock(&mp->m_perag_lock);
221                         radix_tree_preload_end();
222                         error = -EEXIST;
223                         goto out_hash_destroy;
224                 }
225                 spin_unlock(&mp->m_perag_lock);
226                 radix_tree_preload_end();
227                 /* first new pag is fully initialized */
228                 if (first_initialised == NULLAGNUMBER)
229                         first_initialised = index;
230         }
231
232         index = xfs_set_inode_alloc(mp, agcount);
233
234         if (maxagi)
235                 *maxagi = index;
236
237         mp->m_ag_prealloc_blocks = xfs_prealloc_blocks(mp);
238         return 0;
239
240 out_hash_destroy:
241         xfs_buf_hash_destroy(pag);
242 out_free_pag:
243         mutex_destroy(&pag->pag_ici_reclaim_lock);
244         kmem_free(pag);
245 out_unwind_new_pags:
246         /* unwind any prior newly initialized pags */
247         for (index = first_initialised; index < agcount; index++) {
248                 pag = radix_tree_delete(&mp->m_perag_tree, index);
249                 if (!pag)
250                         break;
251                 xfs_buf_hash_destroy(pag);
252                 mutex_destroy(&pag->pag_ici_reclaim_lock);
253                 kmem_free(pag);
254         }
255         return error;
256 }
257
258 /*
259  * xfs_readsb
260  *
261  * Does the initial read of the superblock.
262  */
263 int
264 xfs_readsb(
265         struct xfs_mount *mp,
266         int             flags)
267 {
268         unsigned int    sector_size;
269         struct xfs_buf  *bp;
270         struct xfs_sb   *sbp = &mp->m_sb;
271         int             error;
272         int             loud = !(flags & XFS_MFSI_QUIET);
273         const struct xfs_buf_ops *buf_ops;
274
275         ASSERT(mp->m_sb_bp == NULL);
276         ASSERT(mp->m_ddev_targp != NULL);
277
278         /*
279          * For the initial read, we must guess at the sector
280          * size based on the block device.  It's enough to
281          * get the sb_sectsize out of the superblock and
282          * then reread with the proper length.
283          * We don't verify it yet, because it may not be complete.
284          */
285         sector_size = xfs_getsize_buftarg(mp->m_ddev_targp);
286         buf_ops = NULL;
287
288         /*
289          * Allocate a (locked) buffer to hold the superblock. This will be kept
290          * around at all times to optimize access to the superblock. Therefore,
291          * set XBF_NO_IOACCT to make sure it doesn't hold the buftarg count
292          * elevated.
293          */
294 reread:
295         error = xfs_buf_read_uncached(mp->m_ddev_targp, XFS_SB_DADDR,
296                                       BTOBB(sector_size), XBF_NO_IOACCT, &bp,
297                                       buf_ops);
298         if (error) {
299                 if (loud)
300                         xfs_warn(mp, "SB validate failed with error %d.", error);
301                 /* bad CRC means corrupted metadata */
302                 if (error == -EFSBADCRC)
303                         error = -EFSCORRUPTED;
304                 return error;
305         }
306
307         /*
308          * Initialize the mount structure from the superblock.
309          */
310         xfs_sb_from_disk(sbp, XFS_BUF_TO_SBP(bp));
311
312         /*
313          * If we haven't validated the superblock, do so now before we try
314          * to check the sector size and reread the superblock appropriately.
315          */
316         if (sbp->sb_magicnum != XFS_SB_MAGIC) {
317                 if (loud)
318                         xfs_warn(mp, "Invalid superblock magic number");
319                 error = -EINVAL;
320                 goto release_buf;
321         }
322
323         /*
324          * We must be able to do sector-sized and sector-aligned IO.
325          */
326         if (sector_size > sbp->sb_sectsize) {
327                 if (loud)
328                         xfs_warn(mp, "device supports %u byte sectors (not %u)",
329                                 sector_size, sbp->sb_sectsize);
330                 error = -ENOSYS;
331                 goto release_buf;
332         }
333
334         if (buf_ops == NULL) {
335                 /*
336                  * Re-read the superblock so the buffer is correctly sized,
337                  * and properly verified.
338                  */
339                 xfs_buf_relse(bp);
340                 sector_size = sbp->sb_sectsize;
341                 buf_ops = loud ? &xfs_sb_buf_ops : &xfs_sb_quiet_buf_ops;
342                 goto reread;
343         }
344
345         xfs_reinit_percpu_counters(mp);
346
347         /* no need to be quiet anymore, so reset the buf ops */
348         bp->b_ops = &xfs_sb_buf_ops;
349
350         mp->m_sb_bp = bp;
351         xfs_buf_unlock(bp);
352         return 0;
353
354 release_buf:
355         xfs_buf_relse(bp);
356         return error;
357 }
358
359 /*
360  * Update alignment values based on mount options and sb values
361  */
362 STATIC int
363 xfs_update_alignment(xfs_mount_t *mp)
364 {
365         xfs_sb_t        *sbp = &(mp->m_sb);
366
367         if (mp->m_dalign) {
368                 /*
369                  * If stripe unit and stripe width are not multiples
370                  * of the fs blocksize turn off alignment.
371                  */
372                 if ((BBTOB(mp->m_dalign) & mp->m_blockmask) ||
373                     (BBTOB(mp->m_swidth) & mp->m_blockmask)) {
374                         xfs_warn(mp,
375                 "alignment check failed: sunit/swidth vs. blocksize(%d)",
376                                 sbp->sb_blocksize);
377                         return -EINVAL;
378                 } else {
379                         /*
380                          * Convert the stripe unit and width to FSBs.
381                          */
382                         mp->m_dalign = XFS_BB_TO_FSBT(mp, mp->m_dalign);
383                         if (mp->m_dalign && (sbp->sb_agblocks % mp->m_dalign)) {
384                                 xfs_warn(mp,
385                         "alignment check failed: sunit/swidth vs. agsize(%d)",
386                                          sbp->sb_agblocks);
387                                 return -EINVAL;
388                         } else if (mp->m_dalign) {
389                                 mp->m_swidth = XFS_BB_TO_FSBT(mp, mp->m_swidth);
390                         } else {
391                                 xfs_warn(mp,
392                         "alignment check failed: sunit(%d) less than bsize(%d)",
393                                          mp->m_dalign, sbp->sb_blocksize);
394                                 return -EINVAL;
395                         }
396                 }
397
398                 /*
399                  * Update superblock with new values
400                  * and log changes
401                  */
402                 if (xfs_sb_version_hasdalign(sbp)) {
403                         if (sbp->sb_unit != mp->m_dalign) {
404                                 sbp->sb_unit = mp->m_dalign;
405                                 mp->m_update_sb = true;
406                         }
407                         if (sbp->sb_width != mp->m_swidth) {
408                                 sbp->sb_width = mp->m_swidth;
409                                 mp->m_update_sb = true;
410                         }
411                 } else {
412                         xfs_warn(mp,
413         "cannot change alignment: superblock does not support data alignment");
414                         return -EINVAL;
415                 }
416         } else if ((mp->m_flags & XFS_MOUNT_NOALIGN) != XFS_MOUNT_NOALIGN &&
417                     xfs_sb_version_hasdalign(&mp->m_sb)) {
418                         mp->m_dalign = sbp->sb_unit;
419                         mp->m_swidth = sbp->sb_width;
420         }
421
422         return 0;
423 }
424
425 /*
426  * Set the maximum inode count for this filesystem
427  */
428 STATIC void
429 xfs_set_maxicount(xfs_mount_t *mp)
430 {
431         xfs_sb_t        *sbp = &(mp->m_sb);
432         uint64_t        icount;
433
434         if (sbp->sb_imax_pct) {
435                 /*
436                  * Make sure the maximum inode count is a multiple
437                  * of the units we allocate inodes in.
438                  */
439                 icount = sbp->sb_dblocks * sbp->sb_imax_pct;
440                 do_div(icount, 100);
441                 do_div(icount, mp->m_ialloc_blks);
442                 mp->m_maxicount = (icount * mp->m_ialloc_blks)  <<
443                                    sbp->sb_inopblog;
444         } else {
445                 mp->m_maxicount = 0;
446         }
447 }
448
449 /*
450  * Set the default minimum read and write sizes unless
451  * already specified in a mount option.
452  * We use smaller I/O sizes when the file system
453  * is being used for NFS service (wsync mount option).
454  */
455 STATIC void
456 xfs_set_rw_sizes(xfs_mount_t *mp)
457 {
458         xfs_sb_t        *sbp = &(mp->m_sb);
459         int             readio_log, writeio_log;
460
461         if (!(mp->m_flags & XFS_MOUNT_DFLT_IOSIZE)) {
462                 if (mp->m_flags & XFS_MOUNT_WSYNC) {
463                         readio_log = XFS_WSYNC_READIO_LOG;
464                         writeio_log = XFS_WSYNC_WRITEIO_LOG;
465                 } else {
466                         readio_log = XFS_READIO_LOG_LARGE;
467                         writeio_log = XFS_WRITEIO_LOG_LARGE;
468                 }
469         } else {
470                 readio_log = mp->m_readio_log;
471                 writeio_log = mp->m_writeio_log;
472         }
473
474         if (sbp->sb_blocklog > readio_log) {
475                 mp->m_readio_log = sbp->sb_blocklog;
476         } else {
477                 mp->m_readio_log = readio_log;
478         }
479         mp->m_readio_blocks = 1 << (mp->m_readio_log - sbp->sb_blocklog);
480         if (sbp->sb_blocklog > writeio_log) {
481                 mp->m_writeio_log = sbp->sb_blocklog;
482         } else {
483                 mp->m_writeio_log = writeio_log;
484         }
485         mp->m_writeio_blocks = 1 << (mp->m_writeio_log - sbp->sb_blocklog);
486 }
487
488 /*
489  * precalculate the low space thresholds for dynamic speculative preallocation.
490  */
491 void
492 xfs_set_low_space_thresholds(
493         struct xfs_mount        *mp)
494 {
495         int i;
496
497         for (i = 0; i < XFS_LOWSP_MAX; i++) {
498                 uint64_t space = mp->m_sb.sb_dblocks;
499
500                 do_div(space, 100);
501                 mp->m_low_space[i] = space * (i + 1);
502         }
503 }
504
505
506 /*
507  * Set whether we're using inode alignment.
508  */
509 STATIC void
510 xfs_set_inoalignment(xfs_mount_t *mp)
511 {
512         if (xfs_sb_version_hasalign(&mp->m_sb) &&
513                 mp->m_sb.sb_inoalignmt >= xfs_icluster_size_fsb(mp))
514                 mp->m_inoalign_mask = mp->m_sb.sb_inoalignmt - 1;
515         else
516                 mp->m_inoalign_mask = 0;
517         /*
518          * If we are using stripe alignment, check whether
519          * the stripe unit is a multiple of the inode alignment
520          */
521         if (mp->m_dalign && mp->m_inoalign_mask &&
522             !(mp->m_dalign & mp->m_inoalign_mask))
523                 mp->m_sinoalign = mp->m_dalign;
524         else
525                 mp->m_sinoalign = 0;
526 }
527
528 /*
529  * Check that the data (and log if separate) is an ok size.
530  */
531 STATIC int
532 xfs_check_sizes(
533         struct xfs_mount *mp)
534 {
535         struct xfs_buf  *bp;
536         xfs_daddr_t     d;
537         int             error;
538
539         d = (xfs_daddr_t)XFS_FSB_TO_BB(mp, mp->m_sb.sb_dblocks);
540         if (XFS_BB_TO_FSB(mp, d) != mp->m_sb.sb_dblocks) {
541                 xfs_warn(mp, "filesystem size mismatch detected");
542                 return -EFBIG;
543         }
544         error = xfs_buf_read_uncached(mp->m_ddev_targp,
545                                         d - XFS_FSS_TO_BB(mp, 1),
546                                         XFS_FSS_TO_BB(mp, 1), 0, &bp, NULL);
547         if (error) {
548                 xfs_warn(mp, "last sector read failed");
549                 return error;
550         }
551         xfs_buf_relse(bp);
552
553         if (mp->m_logdev_targp == mp->m_ddev_targp)
554                 return 0;
555
556         d = (xfs_daddr_t)XFS_FSB_TO_BB(mp, mp->m_sb.sb_logblocks);
557         if (XFS_BB_TO_FSB(mp, d) != mp->m_sb.sb_logblocks) {
558                 xfs_warn(mp, "log size mismatch detected");
559                 return -EFBIG;
560         }
561         error = xfs_buf_read_uncached(mp->m_logdev_targp,
562                                         d - XFS_FSB_TO_BB(mp, 1),
563                                         XFS_FSB_TO_BB(mp, 1), 0, &bp, NULL);
564         if (error) {
565                 xfs_warn(mp, "log device read failed");
566                 return error;
567         }
568         xfs_buf_relse(bp);
569         return 0;
570 }
571
572 /*
573  * Clear the quotaflags in memory and in the superblock.
574  */
575 int
576 xfs_mount_reset_sbqflags(
577         struct xfs_mount        *mp)
578 {
579         mp->m_qflags = 0;
580
581         /* It is OK to look at sb_qflags in the mount path without m_sb_lock. */
582         if (mp->m_sb.sb_qflags == 0)
583                 return 0;
584         spin_lock(&mp->m_sb_lock);
585         mp->m_sb.sb_qflags = 0;
586         spin_unlock(&mp->m_sb_lock);
587
588         if (!xfs_fs_writable(mp, SB_FREEZE_WRITE))
589                 return 0;
590
591         return xfs_sync_sb(mp, false);
592 }
593
594 uint64_t
595 xfs_default_resblks(xfs_mount_t *mp)
596 {
597         uint64_t resblks;
598
599         /*
600          * We default to 5% or 8192 fsbs of space reserved, whichever is
601          * smaller.  This is intended to cover concurrent allocation
602          * transactions when we initially hit enospc. These each require a 4
603          * block reservation. Hence by default we cover roughly 2000 concurrent
604          * allocation reservations.
605          */
606         resblks = mp->m_sb.sb_dblocks;
607         do_div(resblks, 20);
608         resblks = min_t(uint64_t, resblks, 8192);
609         return resblks;
610 }
611
612 /* Ensure the summary counts are correct. */
613 STATIC int
614 xfs_check_summary_counts(
615         struct xfs_mount        *mp)
616 {
617         /*
618          * The AG0 superblock verifier rejects in-progress filesystems,
619          * so we should never see the flag set this far into mounting.
620          */
621         if (mp->m_sb.sb_inprogress) {
622                 xfs_err(mp, "sb_inprogress set after log recovery??");
623                 WARN_ON(1);
624                 return -EFSCORRUPTED;
625         }
626
627         /*
628          * Now the log is mounted, we know if it was an unclean shutdown or
629          * not. If it was, with the first phase of recovery has completed, we
630          * have consistent AG blocks on disk. We have not recovered EFIs yet,
631          * but they are recovered transactionally in the second recovery phase
632          * later.
633          *
634          * If the log was clean when we mounted, we can check the summary
635          * counters.  If any of them are obviously incorrect, we can recompute
636          * them from the AGF headers in the next step.
637          */
638         if (XFS_LAST_UNMOUNT_WAS_CLEAN(mp) &&
639             (mp->m_sb.sb_fdblocks > mp->m_sb.sb_dblocks ||
640              mp->m_sb.sb_ifree > mp->m_sb.sb_icount))
641                 mp->m_flags |= XFS_MOUNT_BAD_SUMMARY;
642
643         /*
644          * We can safely re-initialise incore superblock counters from the
645          * per-ag data. These may not be correct if the filesystem was not
646          * cleanly unmounted, so we waited for recovery to finish before doing
647          * this.
648          *
649          * If the filesystem was cleanly unmounted or the previous check did
650          * not flag anything weird, then we can trust the values in the
651          * superblock to be correct and we don't need to do anything here.
652          * Otherwise, recalculate the summary counters.
653          */
654         if ((!xfs_sb_version_haslazysbcount(&mp->m_sb) ||
655              XFS_LAST_UNMOUNT_WAS_CLEAN(mp)) &&
656             !(mp->m_flags & XFS_MOUNT_BAD_SUMMARY))
657                 return 0;
658
659         return xfs_initialize_perag_data(mp, mp->m_sb.sb_agcount);
660 }
661
662 /*
663  * This function does the following on an initial mount of a file system:
664  *      - reads the superblock from disk and init the mount struct
665  *      - if we're a 32-bit kernel, do a size check on the superblock
666  *              so we don't mount terabyte filesystems
667  *      - init mount struct realtime fields
668  *      - allocate inode hash table for fs
669  *      - init directory manager
670  *      - perform recovery and init the log manager
671  */
672 int
673 xfs_mountfs(
674         struct xfs_mount        *mp)
675 {
676         struct xfs_sb           *sbp = &(mp->m_sb);
677         struct xfs_inode        *rip;
678         uint64_t                resblks;
679         uint                    quotamount = 0;
680         uint                    quotaflags = 0;
681         int                     error = 0;
682
683         xfs_sb_mount_common(mp, sbp);
684
685         /*
686          * Check for a mismatched features2 values.  Older kernels read & wrote
687          * into the wrong sb offset for sb_features2 on some platforms due to
688          * xfs_sb_t not being 64bit size aligned when sb_features2 was added,
689          * which made older superblock reading/writing routines swap it as a
690          * 64-bit value.
691          *
692          * For backwards compatibility, we make both slots equal.
693          *
694          * If we detect a mismatched field, we OR the set bits into the existing
695          * features2 field in case it has already been modified; we don't want
696          * to lose any features.  We then update the bad location with the ORed
697          * value so that older kernels will see any features2 flags. The
698          * superblock writeback code ensures the new sb_features2 is copied to
699          * sb_bad_features2 before it is logged or written to disk.
700          */
701         if (xfs_sb_has_mismatched_features2(sbp)) {
702                 xfs_warn(mp, "correcting sb_features alignment problem");
703                 sbp->sb_features2 |= sbp->sb_bad_features2;
704                 mp->m_update_sb = true;
705
706                 /*
707                  * Re-check for ATTR2 in case it was found in bad_features2
708                  * slot.
709                  */
710                 if (xfs_sb_version_hasattr2(&mp->m_sb) &&
711                    !(mp->m_flags & XFS_MOUNT_NOATTR2))
712                         mp->m_flags |= XFS_MOUNT_ATTR2;
713         }
714
715         if (xfs_sb_version_hasattr2(&mp->m_sb) &&
716            (mp->m_flags & XFS_MOUNT_NOATTR2)) {
717                 xfs_sb_version_removeattr2(&mp->m_sb);
718                 mp->m_update_sb = true;
719
720                 /* update sb_versionnum for the clearing of the morebits */
721                 if (!sbp->sb_features2)
722                         mp->m_update_sb = true;
723         }
724
725         /* always use v2 inodes by default now */
726         if (!(mp->m_sb.sb_versionnum & XFS_SB_VERSION_NLINKBIT)) {
727                 mp->m_sb.sb_versionnum |= XFS_SB_VERSION_NLINKBIT;
728                 mp->m_update_sb = true;
729         }
730
731         /*
732          * Check if sb_agblocks is aligned at stripe boundary
733          * If sb_agblocks is NOT aligned turn off m_dalign since
734          * allocator alignment is within an ag, therefore ag has
735          * to be aligned at stripe boundary.
736          */
737         error = xfs_update_alignment(mp);
738         if (error)
739                 goto out;
740
741         xfs_alloc_compute_maxlevels(mp);
742         xfs_bmap_compute_maxlevels(mp, XFS_DATA_FORK);
743         xfs_bmap_compute_maxlevels(mp, XFS_ATTR_FORK);
744         xfs_ialloc_compute_maxlevels(mp);
745         xfs_rmapbt_compute_maxlevels(mp);
746         xfs_refcountbt_compute_maxlevels(mp);
747
748         xfs_set_maxicount(mp);
749
750         /* enable fail_at_unmount as default */
751         mp->m_fail_unmount = true;
752
753         error = xfs_sysfs_init(&mp->m_kobj, &xfs_mp_ktype, NULL, mp->m_fsname);
754         if (error)
755                 goto out;
756
757         error = xfs_sysfs_init(&mp->m_stats.xs_kobj, &xfs_stats_ktype,
758                                &mp->m_kobj, "stats");
759         if (error)
760                 goto out_remove_sysfs;
761
762         error = xfs_error_sysfs_init(mp);
763         if (error)
764                 goto out_del_stats;
765
766         error = xfs_errortag_init(mp);
767         if (error)
768                 goto out_remove_error_sysfs;
769
770         error = xfs_uuid_mount(mp);
771         if (error)
772                 goto out_remove_errortag;
773
774         /*
775          * Set the minimum read and write sizes
776          */
777         xfs_set_rw_sizes(mp);
778
779         /* set the low space thresholds for dynamic preallocation */
780         xfs_set_low_space_thresholds(mp);
781
782         /*
783          * Set the inode cluster size.
784          * This may still be overridden by the file system
785          * block size if it is larger than the chosen cluster size.
786          *
787          * For v5 filesystems, scale the cluster size with the inode size to
788          * keep a constant ratio of inode per cluster buffer, but only if mkfs
789          * has set the inode alignment value appropriately for larger cluster
790          * sizes.
791          */
792         mp->m_inode_cluster_size = XFS_INODE_BIG_CLUSTER_SIZE;
793         if (xfs_sb_version_hascrc(&mp->m_sb)) {
794                 int     new_size = mp->m_inode_cluster_size;
795
796                 new_size *= mp->m_sb.sb_inodesize / XFS_DINODE_MIN_SIZE;
797                 if (mp->m_sb.sb_inoalignmt >= XFS_B_TO_FSBT(mp, new_size))
798                         mp->m_inode_cluster_size = new_size;
799         }
800
801         /*
802          * If enabled, sparse inode chunk alignment is expected to match the
803          * cluster size. Full inode chunk alignment must match the chunk size,
804          * but that is checked on sb read verification...
805          */
806         if (xfs_sb_version_hassparseinodes(&mp->m_sb) &&
807             mp->m_sb.sb_spino_align !=
808                         XFS_B_TO_FSBT(mp, mp->m_inode_cluster_size)) {
809                 xfs_warn(mp,
810         "Sparse inode block alignment (%u) must match cluster size (%llu).",
811                          mp->m_sb.sb_spino_align,
812                          XFS_B_TO_FSBT(mp, mp->m_inode_cluster_size));
813                 error = -EINVAL;
814                 goto out_remove_uuid;
815         }
816
817         /*
818          * Set inode alignment fields
819          */
820         xfs_set_inoalignment(mp);
821
822         /*
823          * Check that the data (and log if separate) is an ok size.
824          */
825         error = xfs_check_sizes(mp);
826         if (error)
827                 goto out_remove_uuid;
828
829         /*
830          * Initialize realtime fields in the mount structure
831          */
832         error = xfs_rtmount_init(mp);
833         if (error) {
834                 xfs_warn(mp, "RT mount failed");
835                 goto out_remove_uuid;
836         }
837
838         /*
839          *  Copies the low order bits of the timestamp and the randomly
840          *  set "sequence" number out of a UUID.
841          */
842         mp->m_fixedfsid[0] =
843                 (get_unaligned_be16(&sbp->sb_uuid.b[8]) << 16) |
844                  get_unaligned_be16(&sbp->sb_uuid.b[4]);
845         mp->m_fixedfsid[1] = get_unaligned_be32(&sbp->sb_uuid.b[0]);
846
847         error = xfs_da_mount(mp);
848         if (error) {
849                 xfs_warn(mp, "Failed dir/attr init: %d", error);
850                 goto out_remove_uuid;
851         }
852
853         /*
854          * Initialize the precomputed transaction reservations values.
855          */
856         xfs_trans_init(mp);
857
858         /*
859          * Allocate and initialize the per-ag data.
860          */
861         error = xfs_initialize_perag(mp, sbp->sb_agcount, &mp->m_maxagi);
862         if (error) {
863                 xfs_warn(mp, "Failed per-ag init: %d", error);
864                 goto out_free_dir;
865         }
866
867         if (!sbp->sb_logblocks) {
868                 xfs_warn(mp, "no log defined");
869                 XFS_ERROR_REPORT("xfs_mountfs", XFS_ERRLEVEL_LOW, mp);
870                 error = -EFSCORRUPTED;
871                 goto out_free_perag;
872         }
873
874         /*
875          * Log's mount-time initialization. The first part of recovery can place
876          * some items on the AIL, to be handled when recovery is finished or
877          * cancelled.
878          */
879         error = xfs_log_mount(mp, mp->m_logdev_targp,
880                               XFS_FSB_TO_DADDR(mp, sbp->sb_logstart),
881                               XFS_FSB_TO_BB(mp, sbp->sb_logblocks));
882         if (error) {
883                 xfs_warn(mp, "log mount failed");
884                 goto out_fail_wait;
885         }
886
887         /* Make sure the summary counts are ok. */
888         error = xfs_check_summary_counts(mp);
889         if (error)
890                 goto out_log_dealloc;
891
892         /*
893          * Get and sanity-check the root inode.
894          * Save the pointer to it in the mount structure.
895          */
896         error = xfs_iget(mp, NULL, sbp->sb_rootino, XFS_IGET_UNTRUSTED,
897                          XFS_ILOCK_EXCL, &rip);
898         if (error) {
899                 xfs_warn(mp,
900                         "Failed to read root inode 0x%llx, error %d",
901                         sbp->sb_rootino, -error);
902                 goto out_log_dealloc;
903         }
904
905         ASSERT(rip != NULL);
906
907         if (unlikely(!S_ISDIR(VFS_I(rip)->i_mode))) {
908                 xfs_warn(mp, "corrupted root inode %llu: not a directory",
909                         (unsigned long long)rip->i_ino);
910                 xfs_iunlock(rip, XFS_ILOCK_EXCL);
911                 XFS_ERROR_REPORT("xfs_mountfs_int(2)", XFS_ERRLEVEL_LOW,
912                                  mp);
913                 error = -EFSCORRUPTED;
914                 goto out_rele_rip;
915         }
916         mp->m_rootip = rip;     /* save it */
917
918         xfs_iunlock(rip, XFS_ILOCK_EXCL);
919
920         /*
921          * Initialize realtime inode pointers in the mount structure
922          */
923         error = xfs_rtmount_inodes(mp);
924         if (error) {
925                 /*
926                  * Free up the root inode.
927                  */
928                 xfs_warn(mp, "failed to read RT inodes");
929                 goto out_rele_rip;
930         }
931
932         /*
933          * If this is a read-only mount defer the superblock updates until
934          * the next remount into writeable mode.  Otherwise we would never
935          * perform the update e.g. for the root filesystem.
936          */
937         if (mp->m_update_sb && !(mp->m_flags & XFS_MOUNT_RDONLY)) {
938                 error = xfs_sync_sb(mp, false);
939                 if (error) {
940                         xfs_warn(mp, "failed to write sb changes");
941                         goto out_rtunmount;
942                 }
943         }
944
945         /*
946          * Initialise the XFS quota management subsystem for this mount
947          */
948         if (XFS_IS_QUOTA_RUNNING(mp)) {
949                 error = xfs_qm_newmount(mp, &quotamount, &quotaflags);
950                 if (error)
951                         goto out_rtunmount;
952         } else {
953                 ASSERT(!XFS_IS_QUOTA_ON(mp));
954
955                 /*
956                  * If a file system had quotas running earlier, but decided to
957                  * mount without -o uquota/pquota/gquota options, revoke the
958                  * quotachecked license.
959                  */
960                 if (mp->m_sb.sb_qflags & XFS_ALL_QUOTA_ACCT) {
961                         xfs_notice(mp, "resetting quota flags");
962                         error = xfs_mount_reset_sbqflags(mp);
963                         if (error)
964                                 goto out_rtunmount;
965                 }
966         }
967
968         /*
969          * Finish recovering the file system.  This part needed to be delayed
970          * until after the root and real-time bitmap inodes were consistently
971          * read in.
972          */
973         error = xfs_log_mount_finish(mp);
974         if (error) {
975                 xfs_warn(mp, "log mount finish failed");
976                 goto out_rtunmount;
977         }
978
979         /*
980          * Now the log is fully replayed, we can transition to full read-only
981          * mode for read-only mounts. This will sync all the metadata and clean
982          * the log so that the recovery we just performed does not have to be
983          * replayed again on the next mount.
984          *
985          * We use the same quiesce mechanism as the rw->ro remount, as they are
986          * semantically identical operations.
987          */
988         if ((mp->m_flags & (XFS_MOUNT_RDONLY|XFS_MOUNT_NORECOVERY)) ==
989                                                         XFS_MOUNT_RDONLY) {
990                 xfs_quiesce_attr(mp);
991         }
992
993         /*
994          * Complete the quota initialisation, post-log-replay component.
995          */
996         if (quotamount) {
997                 ASSERT(mp->m_qflags == 0);
998                 mp->m_qflags = quotaflags;
999
1000                 xfs_qm_mount_quotas(mp);
1001         }
1002
1003         /*
1004          * Now we are mounted, reserve a small amount of unused space for
1005          * privileged transactions. This is needed so that transaction
1006          * space required for critical operations can dip into this pool
1007          * when at ENOSPC. This is needed for operations like create with
1008          * attr, unwritten extent conversion at ENOSPC, etc. Data allocations
1009          * are not allowed to use this reserved space.
1010          *
1011          * This may drive us straight to ENOSPC on mount, but that implies
1012          * we were already there on the last unmount. Warn if this occurs.
1013          */
1014         if (!(mp->m_flags & XFS_MOUNT_RDONLY)) {
1015                 resblks = xfs_default_resblks(mp);
1016                 error = xfs_reserve_blocks(mp, &resblks, NULL);
1017                 if (error)
1018                         xfs_warn(mp,
1019         "Unable to allocate reserve blocks. Continuing without reserve pool.");
1020
1021                 /* Recover any CoW blocks that never got remapped. */
1022                 error = xfs_reflink_recover_cow(mp);
1023                 if (error) {
1024                         xfs_err(mp,
1025         "Error %d recovering leftover CoW allocations.", error);
1026                         xfs_force_shutdown(mp, SHUTDOWN_CORRUPT_INCORE);
1027                         goto out_quota;
1028                 }
1029
1030                 /* Reserve AG blocks for future btree expansion. */
1031                 error = xfs_fs_reserve_ag_blocks(mp);
1032                 if (error && error != -ENOSPC)
1033                         goto out_agresv;
1034         }
1035
1036         return 0;
1037
1038  out_agresv:
1039         xfs_fs_unreserve_ag_blocks(mp);
1040  out_quota:
1041         xfs_qm_unmount_quotas(mp);
1042  out_rtunmount:
1043         xfs_rtunmount_inodes(mp);
1044  out_rele_rip:
1045         xfs_irele(rip);
1046         /* Clean out dquots that might be in memory after quotacheck. */
1047         xfs_qm_unmount(mp);
1048         /*
1049          * Cancel all delayed reclaim work and reclaim the inodes directly.
1050          * We have to do this /after/ rtunmount and qm_unmount because those
1051          * two will have scheduled delayed reclaim for the rt/quota inodes.
1052          *
1053          * This is slightly different from the unmountfs call sequence
1054          * because we could be tearing down a partially set up mount.  In
1055          * particular, if log_mount_finish fails we bail out without calling
1056          * qm_unmount_quotas and therefore rely on qm_unmount to release the
1057          * quota inodes.
1058          */
1059         cancel_delayed_work_sync(&mp->m_reclaim_work);
1060         xfs_reclaim_inodes(mp, SYNC_WAIT);
1061  out_log_dealloc:
1062         mp->m_flags |= XFS_MOUNT_UNMOUNTING;
1063         xfs_log_mount_cancel(mp);
1064  out_fail_wait:
1065         if (mp->m_logdev_targp && mp->m_logdev_targp != mp->m_ddev_targp)
1066                 xfs_wait_buftarg(mp->m_logdev_targp);
1067         xfs_wait_buftarg(mp->m_ddev_targp);
1068  out_free_perag:
1069         xfs_free_perag(mp);
1070  out_free_dir:
1071         xfs_da_unmount(mp);
1072  out_remove_uuid:
1073         xfs_uuid_unmount(mp);
1074  out_remove_errortag:
1075         xfs_errortag_del(mp);
1076  out_remove_error_sysfs:
1077         xfs_error_sysfs_del(mp);
1078  out_del_stats:
1079         xfs_sysfs_del(&mp->m_stats.xs_kobj);
1080  out_remove_sysfs:
1081         xfs_sysfs_del(&mp->m_kobj);
1082  out:
1083         return error;
1084 }
1085
1086 /*
1087  * This flushes out the inodes,dquots and the superblock, unmounts the
1088  * log and makes sure that incore structures are freed.
1089  */
1090 void
1091 xfs_unmountfs(
1092         struct xfs_mount        *mp)
1093 {
1094         uint64_t                resblks;
1095         int                     error;
1096
1097         xfs_icache_disable_reclaim(mp);
1098         xfs_fs_unreserve_ag_blocks(mp);
1099         xfs_qm_unmount_quotas(mp);
1100         xfs_rtunmount_inodes(mp);
1101         xfs_irele(mp->m_rootip);
1102
1103         /*
1104          * We can potentially deadlock here if we have an inode cluster
1105          * that has been freed has its buffer still pinned in memory because
1106          * the transaction is still sitting in a iclog. The stale inodes
1107          * on that buffer will have their flush locks held until the
1108          * transaction hits the disk and the callbacks run. the inode
1109          * flush takes the flush lock unconditionally and with nothing to
1110          * push out the iclog we will never get that unlocked. hence we
1111          * need to force the log first.
1112          */
1113         xfs_log_force(mp, XFS_LOG_SYNC);
1114
1115         /*
1116          * Wait for all busy extents to be freed, including completion of
1117          * any discard operation.
1118          */
1119         xfs_extent_busy_wait_all(mp);
1120         flush_workqueue(xfs_discard_wq);
1121
1122         /*
1123          * We now need to tell the world we are unmounting. This will allow
1124          * us to detect that the filesystem is going away and we should error
1125          * out anything that we have been retrying in the background. This will
1126          * prevent neverending retries in AIL pushing from hanging the unmount.
1127          */
1128         mp->m_flags |= XFS_MOUNT_UNMOUNTING;
1129
1130         /*
1131          * Flush all pending changes from the AIL.
1132          */
1133         xfs_ail_push_all_sync(mp->m_ail);
1134
1135         /*
1136          * And reclaim all inodes.  At this point there should be no dirty
1137          * inodes and none should be pinned or locked, but use synchronous
1138          * reclaim just to be sure. We can stop background inode reclaim
1139          * here as well if it is still running.
1140          */
1141         cancel_delayed_work_sync(&mp->m_reclaim_work);
1142         xfs_reclaim_inodes(mp, SYNC_WAIT);
1143
1144         xfs_qm_unmount(mp);
1145
1146         /*
1147          * Unreserve any blocks we have so that when we unmount we don't account
1148          * the reserved free space as used. This is really only necessary for
1149          * lazy superblock counting because it trusts the incore superblock
1150          * counters to be absolutely correct on clean unmount.
1151          *
1152          * We don't bother correcting this elsewhere for lazy superblock
1153          * counting because on mount of an unclean filesystem we reconstruct the
1154          * correct counter value and this is irrelevant.
1155          *
1156          * For non-lazy counter filesystems, this doesn't matter at all because
1157          * we only every apply deltas to the superblock and hence the incore
1158          * value does not matter....
1159          */
1160         resblks = 0;
1161         error = xfs_reserve_blocks(mp, &resblks, NULL);
1162         if (error)
1163                 xfs_warn(mp, "Unable to free reserved block pool. "
1164                                 "Freespace may not be correct on next mount.");
1165
1166         error = xfs_log_sbcount(mp);
1167         if (error)
1168                 xfs_warn(mp, "Unable to update superblock counters. "
1169                                 "Freespace may not be correct on next mount.");
1170
1171
1172         xfs_log_unmount(mp);
1173         xfs_da_unmount(mp);
1174         xfs_uuid_unmount(mp);
1175
1176 #if defined(DEBUG)
1177         xfs_errortag_clearall(mp);
1178 #endif
1179         xfs_free_perag(mp);
1180
1181         xfs_errortag_del(mp);
1182         xfs_error_sysfs_del(mp);
1183         xfs_sysfs_del(&mp->m_stats.xs_kobj);
1184         xfs_sysfs_del(&mp->m_kobj);
1185 }
1186
1187 /*
1188  * Determine whether modifications can proceed. The caller specifies the minimum
1189  * freeze level for which modifications should not be allowed. This allows
1190  * certain operations to proceed while the freeze sequence is in progress, if
1191  * necessary.
1192  */
1193 bool
1194 xfs_fs_writable(
1195         struct xfs_mount        *mp,
1196         int                     level)
1197 {
1198         ASSERT(level > SB_UNFROZEN);
1199         if ((mp->m_super->s_writers.frozen >= level) ||
1200             XFS_FORCED_SHUTDOWN(mp) || (mp->m_flags & XFS_MOUNT_RDONLY))
1201                 return false;
1202
1203         return true;
1204 }
1205
1206 /*
1207  * xfs_log_sbcount
1208  *
1209  * Sync the superblock counters to disk.
1210  *
1211  * Note this code can be called during the process of freezing, so we use the
1212  * transaction allocator that does not block when the transaction subsystem is
1213  * in its frozen state.
1214  */
1215 int
1216 xfs_log_sbcount(xfs_mount_t *mp)
1217 {
1218         /* allow this to proceed during the freeze sequence... */
1219         if (!xfs_fs_writable(mp, SB_FREEZE_COMPLETE))
1220                 return 0;
1221
1222         /*
1223          * we don't need to do this if we are updating the superblock
1224          * counters on every modification.
1225          */
1226         if (!xfs_sb_version_haslazysbcount(&mp->m_sb))
1227                 return 0;
1228
1229         return xfs_sync_sb(mp, true);
1230 }
1231
1232 /*
1233  * Deltas for the inode count are +/-64, hence we use a large batch size
1234  * of 128 so we don't need to take the counter lock on every update.
1235  */
1236 #define XFS_ICOUNT_BATCH        128
1237 int
1238 xfs_mod_icount(
1239         struct xfs_mount        *mp,
1240         int64_t                 delta)
1241 {
1242         percpu_counter_add_batch(&mp->m_icount, delta, XFS_ICOUNT_BATCH);
1243         if (__percpu_counter_compare(&mp->m_icount, 0, XFS_ICOUNT_BATCH) < 0) {
1244                 ASSERT(0);
1245                 percpu_counter_add(&mp->m_icount, -delta);
1246                 return -EINVAL;
1247         }
1248         return 0;
1249 }
1250
1251 int
1252 xfs_mod_ifree(
1253         struct xfs_mount        *mp,
1254         int64_t                 delta)
1255 {
1256         percpu_counter_add(&mp->m_ifree, delta);
1257         if (percpu_counter_compare(&mp->m_ifree, 0) < 0) {
1258                 ASSERT(0);
1259                 percpu_counter_add(&mp->m_ifree, -delta);
1260                 return -EINVAL;
1261         }
1262         return 0;
1263 }
1264
1265 /*
1266  * Deltas for the block count can vary from 1 to very large, but lock contention
1267  * only occurs on frequent small block count updates such as in the delayed
1268  * allocation path for buffered writes (page a time updates). Hence we set
1269  * a large batch count (1024) to minimise global counter updates except when
1270  * we get near to ENOSPC and we have to be very accurate with our updates.
1271  */
1272 #define XFS_FDBLOCKS_BATCH      1024
1273 int
1274 xfs_mod_fdblocks(
1275         struct xfs_mount        *mp,
1276         int64_t                 delta,
1277         bool                    rsvd)
1278 {
1279         int64_t                 lcounter;
1280         long long               res_used;
1281         s32                     batch;
1282
1283         if (delta > 0) {
1284                 /*
1285                  * If the reserve pool is depleted, put blocks back into it
1286                  * first. Most of the time the pool is full.
1287                  */
1288                 if (likely(mp->m_resblks == mp->m_resblks_avail)) {
1289                         percpu_counter_add(&mp->m_fdblocks, delta);
1290                         return 0;
1291                 }
1292
1293                 spin_lock(&mp->m_sb_lock);
1294                 res_used = (long long)(mp->m_resblks - mp->m_resblks_avail);
1295
1296                 if (res_used > delta) {
1297                         mp->m_resblks_avail += delta;
1298                 } else {
1299                         delta -= res_used;
1300                         mp->m_resblks_avail = mp->m_resblks;
1301                         percpu_counter_add(&mp->m_fdblocks, delta);
1302                 }
1303                 spin_unlock(&mp->m_sb_lock);
1304                 return 0;
1305         }
1306
1307         /*
1308          * Taking blocks away, need to be more accurate the closer we
1309          * are to zero.
1310          *
1311          * If the counter has a value of less than 2 * max batch size,
1312          * then make everything serialise as we are real close to
1313          * ENOSPC.
1314          */
1315         if (__percpu_counter_compare(&mp->m_fdblocks, 2 * XFS_FDBLOCKS_BATCH,
1316                                      XFS_FDBLOCKS_BATCH) < 0)
1317                 batch = 1;
1318         else
1319                 batch = XFS_FDBLOCKS_BATCH;
1320
1321         percpu_counter_add_batch(&mp->m_fdblocks, delta, batch);
1322         if (__percpu_counter_compare(&mp->m_fdblocks, mp->m_alloc_set_aside,
1323                                      XFS_FDBLOCKS_BATCH) >= 0) {
1324                 /* we had space! */
1325                 return 0;
1326         }
1327
1328         /*
1329          * lock up the sb for dipping into reserves before releasing the space
1330          * that took us to ENOSPC.
1331          */
1332         spin_lock(&mp->m_sb_lock);
1333         percpu_counter_add(&mp->m_fdblocks, -delta);
1334         if (!rsvd)
1335                 goto fdblocks_enospc;
1336
1337         lcounter = (long long)mp->m_resblks_avail + delta;
1338         if (lcounter >= 0) {
1339                 mp->m_resblks_avail = lcounter;
1340                 spin_unlock(&mp->m_sb_lock);
1341                 return 0;
1342         }
1343         printk_once(KERN_WARNING
1344                 "Filesystem \"%s\": reserve blocks depleted! "
1345                 "Consider increasing reserve pool size.",
1346                 mp->m_fsname);
1347 fdblocks_enospc:
1348         spin_unlock(&mp->m_sb_lock);
1349         return -ENOSPC;
1350 }
1351
1352 int
1353 xfs_mod_frextents(
1354         struct xfs_mount        *mp,
1355         int64_t                 delta)
1356 {
1357         int64_t                 lcounter;
1358         int                     ret = 0;
1359
1360         spin_lock(&mp->m_sb_lock);
1361         lcounter = mp->m_sb.sb_frextents + delta;
1362         if (lcounter < 0)
1363                 ret = -ENOSPC;
1364         else
1365                 mp->m_sb.sb_frextents = lcounter;
1366         spin_unlock(&mp->m_sb_lock);
1367         return ret;
1368 }
1369
1370 /*
1371  * xfs_getsb() is called to obtain the buffer for the superblock.
1372  * The buffer is returned locked and read in from disk.
1373  * The buffer should be released with a call to xfs_brelse().
1374  *
1375  * If the flags parameter is BUF_TRYLOCK, then we'll only return
1376  * the superblock buffer if it can be locked without sleeping.
1377  * If it can't then we'll return NULL.
1378  */
1379 struct xfs_buf *
1380 xfs_getsb(
1381         struct xfs_mount        *mp,
1382         int                     flags)
1383 {
1384         struct xfs_buf          *bp = mp->m_sb_bp;
1385
1386         if (!xfs_buf_trylock(bp)) {
1387                 if (flags & XBF_TRYLOCK)
1388                         return NULL;
1389                 xfs_buf_lock(bp);
1390         }
1391
1392         xfs_buf_hold(bp);
1393         ASSERT(bp->b_flags & XBF_DONE);
1394         return bp;
1395 }
1396
1397 /*
1398  * Used to free the superblock along various error paths.
1399  */
1400 void
1401 xfs_freesb(
1402         struct xfs_mount        *mp)
1403 {
1404         struct xfs_buf          *bp = mp->m_sb_bp;
1405
1406         xfs_buf_lock(bp);
1407         mp->m_sb_bp = NULL;
1408         xfs_buf_relse(bp);
1409 }
1410
1411 /*
1412  * If the underlying (data/log/rt) device is readonly, there are some
1413  * operations that cannot proceed.
1414  */
1415 int
1416 xfs_dev_is_read_only(
1417         struct xfs_mount        *mp,
1418         char                    *message)
1419 {
1420         if (xfs_readonly_buftarg(mp->m_ddev_targp) ||
1421             xfs_readonly_buftarg(mp->m_logdev_targp) ||
1422             (mp->m_rtdev_targp && xfs_readonly_buftarg(mp->m_rtdev_targp))) {
1423                 xfs_notice(mp, "%s required on read-only device.", message);
1424                 xfs_notice(mp, "write access unavailable, cannot proceed.");
1425                 return -EROFS;
1426         }
1427         return 0;
1428 }
1429
1430 /* Force the summary counters to be recalculated at next mount. */
1431 void
1432 xfs_force_summary_recalc(
1433         struct xfs_mount        *mp)
1434 {
1435         if (!xfs_sb_version_haslazysbcount(&mp->m_sb))
1436                 return;
1437
1438         spin_lock(&mp->m_sb_lock);
1439         mp->m_flags |= XFS_MOUNT_BAD_SUMMARY;
1440         spin_unlock(&mp->m_sb_lock);
1441 }