Btrfs: fix check-integrity to look at the referenced data properly
[firefly-linux-kernel-4.4.55.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_RO_SUPP            0ULL
528 #define BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_SUPP                     \
529         (BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_MIXED_BACKREF |         \
530          BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_DEFAULT_SUBVOL |        \
531          BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_MIXED_GROUPS |          \
532          BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_BIG_METADATA |          \
533          BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_COMPRESS_LZO |          \
534          BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_RAID56 |                \
535          BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_EXTENDED_IREF |         \
536          BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_SKINNY_METADATA |       \
537          BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_NO_HOLES)
538
539 /*
540  * A leaf is full of items. offset and size tell us where to find
541  * the item in the leaf (relative to the start of the data area)
542  */
543 struct btrfs_item {
544         struct btrfs_disk_key key;
545         __le32 offset;
546         __le32 size;
547 } __attribute__ ((__packed__));
548
549 /*
550  * leaves have an item area and a data area:
551  * [item0, item1....itemN] [free space] [dataN...data1, data0]
552  *
553  * The data is separate from the items to get the keys closer together
554  * during searches.
555  */
556 struct btrfs_leaf {
557         struct btrfs_header header;
558         struct btrfs_item items[];
559 } __attribute__ ((__packed__));
560
561 /*
562  * all non-leaf blocks are nodes, they hold only keys and pointers to
563  * other blocks
564  */
565 struct btrfs_key_ptr {
566         struct btrfs_disk_key key;
567         __le64 blockptr;
568         __le64 generation;
569 } __attribute__ ((__packed__));
570
571 struct btrfs_node {
572         struct btrfs_header header;
573         struct btrfs_key_ptr ptrs[];
574 } __attribute__ ((__packed__));
575
576 /*
577  * btrfs_paths remember the path taken from the root down to the leaf.
578  * level 0 is always the leaf, and nodes[1...BTRFS_MAX_LEVEL] will point
579  * to any other levels that are present.
580  *
581  * The slots array records the index of the item or block pointer
582  * used while walking the tree.
583  */
584 struct btrfs_path {
585         struct extent_buffer *nodes[BTRFS_MAX_LEVEL];
586         int slots[BTRFS_MAX_LEVEL];
587         /* if there is real range locking, this locks field will change */
588         int locks[BTRFS_MAX_LEVEL];
589         int reada;
590         /* keep some upper locks as we walk down */
591         int lowest_level;
592
593         /*
594          * set by btrfs_split_item, tells search_slot to keep all locks
595          * and to force calls to keep space in the nodes
596          */
597         unsigned int search_for_split:1;
598         unsigned int keep_locks:1;
599         unsigned int skip_locking:1;
600         unsigned int leave_spinning:1;
601         unsigned int search_commit_root:1;
602 };
603
604 /*
605  * items in the extent btree are used to record the objectid of the
606  * owner of the block and the number of references
607  */
608
609 struct btrfs_extent_item {
610         __le64 refs;
611         __le64 generation;
612         __le64 flags;
613 } __attribute__ ((__packed__));
614
615 struct btrfs_extent_item_v0 {
616         __le32 refs;
617 } __attribute__ ((__packed__));
618
619 #define BTRFS_MAX_EXTENT_ITEM_SIZE(r) ((BTRFS_LEAF_DATA_SIZE(r) >> 4) - \
620                                         sizeof(struct btrfs_item))
621
622 #define BTRFS_EXTENT_FLAG_DATA          (1ULL << 0)
623 #define BTRFS_EXTENT_FLAG_TREE_BLOCK    (1ULL << 1)
624
625 /* following flags only apply to tree blocks */
626
627 /* use full backrefs for extent pointers in the block */
628 #define BTRFS_BLOCK_FLAG_FULL_BACKREF   (1ULL << 8)
629
630 /*
631  * this flag is only used internally by scrub and may be changed at any time
632  * it is only declared here to avoid collisions
633  */
634 #define BTRFS_EXTENT_FLAG_SUPER         (1ULL << 48)
635
636 struct btrfs_tree_block_info {
637         struct btrfs_disk_key key;
638         u8 level;
639 } __attribute__ ((__packed__));
640
641 struct btrfs_extent_data_ref {
642         __le64 root;
643         __le64 objectid;
644         __le64 offset;
645         __le32 count;
646 } __attribute__ ((__packed__));
647
648 struct btrfs_shared_data_ref {
649         __le32 count;
650 } __attribute__ ((__packed__));
651
652 struct btrfs_extent_inline_ref {
653         u8 type;
654         __le64 offset;
655 } __attribute__ ((__packed__));
656
657 /* old style backrefs item */
658 struct btrfs_extent_ref_v0 {
659         __le64 root;
660         __le64 generation;
661         __le64 objectid;
662         __le32 count;
663 } __attribute__ ((__packed__));
664
665
666 /* dev extents record free space on individual devices.  The owner
667  * field points back to the chunk allocation mapping tree that allocated
668  * the extent.  The chunk tree uuid field is a way to double check the owner
669  */
670 struct btrfs_dev_extent {
671         __le64 chunk_tree;
672         __le64 chunk_objectid;
673         __le64 chunk_offset;
674         __le64 length;
675         u8 chunk_tree_uuid[BTRFS_UUID_SIZE];
676 } __attribute__ ((__packed__));
677
678 struct btrfs_inode_ref {
679         __le64 index;
680         __le16 name_len;
681         /* name goes here */
682 } __attribute__ ((__packed__));
683
684 struct btrfs_inode_extref {
685         __le64 parent_objectid;
686         __le64 index;
687         __le16 name_len;
688         __u8   name[0];
689         /* name goes here */
690 } __attribute__ ((__packed__));
691
692 struct btrfs_timespec {
693         __le64 sec;
694         __le32 nsec;
695 } __attribute__ ((__packed__));
696
697 enum btrfs_compression_type {
698         BTRFS_COMPRESS_NONE  = 0,
699         BTRFS_COMPRESS_ZLIB  = 1,
700         BTRFS_COMPRESS_LZO   = 2,
701         BTRFS_COMPRESS_TYPES = 2,
702         BTRFS_COMPRESS_LAST  = 3,
703 };
704
705 struct btrfs_inode_item {
706         /* nfs style generation number */
707         __le64 generation;
708         /* transid that last touched this inode */
709         __le64 transid;
710         __le64 size;
711         __le64 nbytes;
712         __le64 block_group;
713         __le32 nlink;
714         __le32 uid;
715         __le32 gid;
716         __le32 mode;
717         __le64 rdev;
718         __le64 flags;
719
720         /* modification sequence number for NFS */
721         __le64 sequence;
722
723         /*
724          * a little future expansion, for more than this we can
725          * just grow the inode item and version it
726          */
727         __le64 reserved[4];
728         struct btrfs_timespec atime;
729         struct btrfs_timespec ctime;
730         struct btrfs_timespec mtime;
731         struct btrfs_timespec otime;
732 } __attribute__ ((__packed__));
733
734 struct btrfs_dir_log_item {
735         __le64 end;
736 } __attribute__ ((__packed__));
737
738 struct btrfs_dir_item {
739         struct btrfs_disk_key location;
740         __le64 transid;
741         __le16 data_len;
742         __le16 name_len;
743         u8 type;
744 } __attribute__ ((__packed__));
745
746 #define BTRFS_ROOT_SUBVOL_RDONLY        (1ULL << 0)
747
748 struct btrfs_root_item {
749         struct btrfs_inode_item inode;
750         __le64 generation;
751         __le64 root_dirid;
752         __le64 bytenr;
753         __le64 byte_limit;
754         __le64 bytes_used;
755         __le64 last_snapshot;
756         __le64 flags;
757         __le32 refs;
758         struct btrfs_disk_key drop_progress;
759         u8 drop_level;
760         u8 level;
761
762         /*
763          * The following fields appear after subvol_uuids+subvol_times
764          * were introduced.
765          */
766
767         /*
768          * This generation number is used to test if the new fields are valid
769          * and up to date while reading the root item. Everytime the root item
770          * is written out, the "generation" field is copied into this field. If
771          * anyone ever mounted the fs with an older kernel, we will have
772          * mismatching generation values here and thus must invalidate the
773          * new fields. See btrfs_update_root and btrfs_find_last_root for
774          * details.
775          * the offset of generation_v2 is also used as the start for the memset
776          * when invalidating the fields.
777          */
778         __le64 generation_v2;
779         u8 uuid[BTRFS_UUID_SIZE];
780         u8 parent_uuid[BTRFS_UUID_SIZE];
781         u8 received_uuid[BTRFS_UUID_SIZE];
782         __le64 ctransid; /* updated when an inode changes */
783         __le64 otransid; /* trans when created */
784         __le64 stransid; /* trans when sent. non-zero for received subvol */
785         __le64 rtransid; /* trans when received. non-zero for received subvol */
786         struct btrfs_timespec ctime;
787         struct btrfs_timespec otime;
788         struct btrfs_timespec stime;
789         struct btrfs_timespec rtime;
790         __le64 reserved[8]; /* for future */
791 } __attribute__ ((__packed__));
792
793 /*
794  * this is used for both forward and backward root refs
795  */
796 struct btrfs_root_ref {
797         __le64 dirid;
798         __le64 sequence;
799         __le16 name_len;
800 } __attribute__ ((__packed__));
801
802 struct btrfs_disk_balance_args {
803         /*
804          * profiles to operate on, single is denoted by
805          * BTRFS_AVAIL_ALLOC_BIT_SINGLE
806          */
807         __le64 profiles;
808
809         /* usage filter */
810         __le64 usage;
811
812         /* devid filter */
813         __le64 devid;
814
815         /* devid subset filter [pstart..pend) */
816         __le64 pstart;
817         __le64 pend;
818
819         /* btrfs virtual address space subset filter [vstart..vend) */
820         __le64 vstart;
821         __le64 vend;
822
823         /*
824          * profile to convert to, single is denoted by
825          * BTRFS_AVAIL_ALLOC_BIT_SINGLE
826          */
827         __le64 target;
828
829         /* BTRFS_BALANCE_ARGS_* */
830         __le64 flags;
831
832         __le64 unused[8];
833 } __attribute__ ((__packed__));
834
835 /*
836  * store balance parameters to disk so that balance can be properly
837  * resumed after crash or unmount
838  */
839 struct btrfs_balance_item {
840         /* BTRFS_BALANCE_* */
841         __le64 flags;
842
843         struct btrfs_disk_balance_args data;
844         struct btrfs_disk_balance_args meta;
845         struct btrfs_disk_balance_args sys;
846
847         __le64 unused[4];
848 } __attribute__ ((__packed__));
849
850 #define BTRFS_FILE_EXTENT_INLINE 0
851 #define BTRFS_FILE_EXTENT_REG 1
852 #define BTRFS_FILE_EXTENT_PREALLOC 2
853
854 struct btrfs_file_extent_item {
855         /*
856          * transaction id that created this extent
857          */
858         __le64 generation;
859         /*
860          * max number of bytes to hold this extent in ram
861          * when we split a compressed extent we can't know how big
862          * each of the resulting pieces will be.  So, this is
863          * an upper limit on the size of the extent in ram instead of
864          * an exact limit.
865          */
866         __le64 ram_bytes;
867
868         /*
869          * 32 bits for the various ways we might encode the data,
870          * including compression and encryption.  If any of these
871          * are set to something a given disk format doesn't understand
872          * it is treated like an incompat flag for reading and writing,
873          * but not for stat.
874          */
875         u8 compression;
876         u8 encryption;
877         __le16 other_encoding; /* spare for later use */
878
879         /* are we inline data or a real extent? */
880         u8 type;
881
882         /*
883          * disk space consumed by the extent, checksum blocks are included
884          * in these numbers
885          */
886         __le64 disk_bytenr;
887         __le64 disk_num_bytes;
888         /*
889          * the logical offset in file blocks (no csums)
890          * this extent record is for.  This allows a file extent to point
891          * into the middle of an existing extent on disk, sharing it
892          * between two snapshots (useful if some bytes in the middle of the
893          * extent have changed
894          */
895         __le64 offset;
896         /*
897          * the logical number of file blocks (no csums included).  This
898          * always reflects the size uncompressed and without encoding.
899          */
900         __le64 num_bytes;
901
902 } __attribute__ ((__packed__));
903
904 struct btrfs_csum_item {
905         u8 csum;
906 } __attribute__ ((__packed__));
907
908 struct btrfs_dev_stats_item {
909         /*
910          * grow this item struct at the end for future enhancements and keep
911          * the existing values unchanged
912          */
913         __le64 values[BTRFS_DEV_STAT_VALUES_MAX];
914 } __attribute__ ((__packed__));
915
916 #define BTRFS_DEV_REPLACE_ITEM_CONT_READING_FROM_SRCDEV_MODE_ALWAYS     0
917 #define BTRFS_DEV_REPLACE_ITEM_CONT_READING_FROM_SRCDEV_MODE_AVOID      1
918 #define BTRFS_DEV_REPLACE_ITEM_STATE_NEVER_STARTED      0
919 #define BTRFS_DEV_REPLACE_ITEM_STATE_STARTED            1
920 #define BTRFS_DEV_REPLACE_ITEM_STATE_SUSPENDED          2
921 #define BTRFS_DEV_REPLACE_ITEM_STATE_FINISHED           3
922 #define BTRFS_DEV_REPLACE_ITEM_STATE_CANCELED           4
923
924 struct btrfs_dev_replace {
925         u64 replace_state;      /* see #define above */
926         u64 time_started;       /* seconds since 1-Jan-1970 */
927         u64 time_stopped;       /* seconds since 1-Jan-1970 */
928         atomic64_t num_write_errors;
929         atomic64_t num_uncorrectable_read_errors;
930
931         u64 cursor_left;
932         u64 committed_cursor_left;
933         u64 cursor_left_last_write_of_item;
934         u64 cursor_right;
935
936         u64 cont_reading_from_srcdev_mode;      /* see #define above */
937
938         int is_valid;
939         int item_needs_writeback;
940         struct btrfs_device *srcdev;
941         struct btrfs_device *tgtdev;
942
943         pid_t lock_owner;
944         atomic_t nesting_level;
945         struct mutex lock_finishing_cancel_unmount;
946         struct mutex lock_management_lock;
947         struct mutex lock;
948
949         struct btrfs_scrub_progress scrub_progress;
950 };
951
952 struct btrfs_dev_replace_item {
953         /*
954          * grow this item struct at the end for future enhancements and keep
955          * the existing values unchanged
956          */
957         __le64 src_devid;
958         __le64 cursor_left;
959         __le64 cursor_right;
960         __le64 cont_reading_from_srcdev_mode;
961
962         __le64 replace_state;
963         __le64 time_started;
964         __le64 time_stopped;
965         __le64 num_write_errors;
966         __le64 num_uncorrectable_read_errors;
967 } __attribute__ ((__packed__));
968
969 /* different types of block groups (and chunks) */
970 #define BTRFS_BLOCK_GROUP_DATA          (1ULL << 0)
971 #define BTRFS_BLOCK_GROUP_SYSTEM        (1ULL << 1)
972 #define BTRFS_BLOCK_GROUP_METADATA      (1ULL << 2)
973 #define BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID0         (1ULL << 3)
974 #define BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID1         (1ULL << 4)
975 #define BTRFS_BLOCK_GROUP_DUP           (1ULL << 5)
976 #define BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID10        (1ULL << 6)
977 #define BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID5         (1ULL << 7)
978 #define BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID6         (1ULL << 8)
979 #define BTRFS_BLOCK_GROUP_RESERVED      BTRFS_AVAIL_ALLOC_BIT_SINGLE
980
981 enum btrfs_raid_types {
982         BTRFS_RAID_RAID10,
983         BTRFS_RAID_RAID1,
984         BTRFS_RAID_DUP,
985         BTRFS_RAID_RAID0,
986         BTRFS_RAID_SINGLE,
987         BTRFS_RAID_RAID5,
988         BTRFS_RAID_RAID6,
989         BTRFS_NR_RAID_TYPES
990 };
991
992 #define BTRFS_BLOCK_GROUP_TYPE_MASK     (BTRFS_BLOCK_GROUP_DATA |    \
993                                          BTRFS_BLOCK_GROUP_SYSTEM |  \
994                                          BTRFS_BLOCK_GROUP_METADATA)
995
996 #define BTRFS_BLOCK_GROUP_PROFILE_MASK  (BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID0 |   \
997                                          BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID1 |   \
998                                          BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID5 |   \
999                                          BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID6 |   \
1000                                          BTRFS_BLOCK_GROUP_DUP |     \
1001                                          BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID10)
1002 /*
1003  * We need a bit for restriper to be able to tell when chunks of type
1004  * SINGLE are available.  This "extended" profile format is used in
1005  * fs_info->avail_*_alloc_bits (in-memory) and balance item fields
1006  * (on-disk).  The corresponding on-disk bit in chunk.type is reserved
1007  * to avoid remappings between two formats in future.
1008  */
1009 #define BTRFS_AVAIL_ALLOC_BIT_SINGLE    (1ULL << 48)
1010
1011 #define BTRFS_EXTENDED_PROFILE_MASK     (BTRFS_BLOCK_GROUP_PROFILE_MASK | \
1012                                          BTRFS_AVAIL_ALLOC_BIT_SINGLE)
1013
1014 static inline u64 chunk_to_extended(u64 flags)
1015 {
1016         if ((flags & BTRFS_BLOCK_GROUP_PROFILE_MASK) == 0)
1017                 flags |= BTRFS_AVAIL_ALLOC_BIT_SINGLE;
1018
1019         return flags;
1020 }
1021 static inline u64 extended_to_chunk(u64 flags)
1022 {
1023         return flags & ~BTRFS_AVAIL_ALLOC_BIT_SINGLE;
1024 }
1025
1026 struct btrfs_block_group_item {
1027         __le64 used;
1028         __le64 chunk_objectid;
1029         __le64 flags;
1030 } __attribute__ ((__packed__));
1031
1032 /*
1033  * is subvolume quota turned on?
1034  */
1035 #define BTRFS_QGROUP_STATUS_FLAG_ON             (1ULL << 0)
1036 /*
1037  * RESCAN is set during the initialization phase
1038  */
1039 #define BTRFS_QGROUP_STATUS_FLAG_RESCAN         (1ULL << 1)
1040 /*
1041  * Some qgroup entries are known to be out of date,
1042  * either because the configuration has changed in a way that
1043  * makes a rescan necessary, or because the fs has been mounted
1044  * with a non-qgroup-aware version.
1045  * Turning qouta off and on again makes it inconsistent, too.
1046  */
1047 #define BTRFS_QGROUP_STATUS_FLAG_INCONSISTENT   (1ULL << 2)
1048
1049 #define BTRFS_QGROUP_STATUS_VERSION        1
1050
1051 struct btrfs_qgroup_status_item {
1052         __le64 version;
1053         /*
1054          * the generation is updated during every commit. As older
1055          * versions of btrfs are not aware of qgroups, it will be
1056          * possible to detect inconsistencies by checking the
1057          * generation on mount time
1058          */
1059         __le64 generation;
1060
1061         /* flag definitions see above */
1062         __le64 flags;
1063
1064         /*
1065          * only used during scanning to record the progress
1066          * of the scan. It contains a logical address
1067          */
1068         __le64 rescan;
1069 } __attribute__ ((__packed__));
1070
1071 struct btrfs_qgroup_info_item {
1072         __le64 generation;
1073         __le64 rfer;
1074         __le64 rfer_cmpr;
1075         __le64 excl;
1076         __le64 excl_cmpr;
1077 } __attribute__ ((__packed__));
1078
1079 /* flags definition for qgroup limits */
1080 #define BTRFS_QGROUP_LIMIT_MAX_RFER     (1ULL << 0)
1081 #define BTRFS_QGROUP_LIMIT_MAX_EXCL     (1ULL << 1)
1082 #define BTRFS_QGROUP_LIMIT_RSV_RFER     (1ULL << 2)
1083 #define BTRFS_QGROUP_LIMIT_RSV_EXCL     (1ULL << 3)
1084 #define BTRFS_QGROUP_LIMIT_RFER_CMPR    (1ULL << 4)
1085 #define BTRFS_QGROUP_LIMIT_EXCL_CMPR    (1ULL << 5)
1086
1087 struct btrfs_qgroup_limit_item {
1088         /*
1089          * only updated when any of the other values change
1090          */
1091         __le64 flags;
1092         __le64 max_rfer;
1093         __le64 max_excl;
1094         __le64 rsv_rfer;
1095         __le64 rsv_excl;
1096 } __attribute__ ((__packed__));
1097
1098 struct btrfs_space_info {
1099         u64 flags;
1100
1101         u64 total_bytes;        /* total bytes in the space,
1102                                    this doesn't take mirrors into account */
1103         u64 bytes_used;         /* total bytes used,
1104                                    this doesn't take mirrors into account */
1105         u64 bytes_pinned;       /* total bytes pinned, will be freed when the
1106                                    transaction finishes */
1107         u64 bytes_reserved;     /* total bytes the allocator has reserved for
1108                                    current allocations */
1109         u64 bytes_readonly;     /* total bytes that are read only */
1110
1111         u64 bytes_may_use;      /* number of bytes that may be used for
1112                                    delalloc/allocations */
1113         u64 disk_used;          /* total bytes used on disk */
1114         u64 disk_total;         /* total bytes on disk, takes mirrors into
1115                                    account */
1116
1117         /*
1118          * bytes_pinned is kept in line with what is actually pinned, as in
1119          * we've called update_block_group and dropped the bytes_used counter
1120          * and increased the bytes_pinned counter.  However this means that
1121          * bytes_pinned does not reflect the bytes that will be pinned once the
1122          * delayed refs are flushed, so this counter is inc'ed everytime we call
1123          * btrfs_free_extent so it is a realtime count of what will be freed
1124          * once the transaction is committed.  It will be zero'ed everytime the
1125          * transaction commits.
1126          */
1127         struct percpu_counter total_bytes_pinned;
1128
1129         unsigned int full:1;    /* indicates that we cannot allocate any more
1130                                    chunks for this space */
1131         unsigned int chunk_alloc:1;     /* set if we are allocating a chunk */
1132
1133         unsigned int flush:1;           /* set if we are trying to make space */
1134
1135         unsigned int force_alloc;       /* set if we need to force a chunk
1136                                            alloc for this space */
1137
1138         struct list_head list;
1139
1140         /* for block groups in our same type */
1141         struct list_head block_groups[BTRFS_NR_RAID_TYPES];
1142         spinlock_t lock;
1143         struct rw_semaphore groups_sem;
1144         wait_queue_head_t wait;
1145 };
1146
1147 #define BTRFS_BLOCK_RSV_GLOBAL          1
1148 #define BTRFS_BLOCK_RSV_DELALLOC        2
1149 #define BTRFS_BLOCK_RSV_TRANS           3
1150 #define BTRFS_BLOCK_RSV_CHUNK           4
1151 #define BTRFS_BLOCK_RSV_DELOPS          5
1152 #define BTRFS_BLOCK_RSV_EMPTY           6
1153 #define BTRFS_BLOCK_RSV_TEMP            7
1154
1155 struct btrfs_block_rsv {
1156         u64 size;
1157         u64 reserved;
1158         struct btrfs_space_info *space_info;
1159         spinlock_t lock;
1160         unsigned short full;
1161         unsigned short type;
1162         unsigned short failfast;
1163 };
1164
1165 /*
1166  * free clusters are used to claim free space in relatively large chunks,
1167  * allowing us to do less seeky writes.  They are used for all metadata
1168  * allocations and data allocations in ssd mode.
1169  */
1170 struct btrfs_free_cluster {
1171         spinlock_t lock;
1172         spinlock_t refill_lock;
1173         struct rb_root root;
1174
1175         /* largest extent in this cluster */
1176         u64 max_size;
1177
1178         /* first extent starting offset */
1179         u64 window_start;
1180
1181         struct btrfs_block_group_cache *block_group;
1182         /*
1183          * when a cluster is allocated from a block group, we put the
1184          * cluster onto a list in the block group so that it can
1185          * be freed before the block group is freed.
1186          */
1187         struct list_head block_group_list;
1188 };
1189
1190 enum btrfs_caching_type {
1191         BTRFS_CACHE_NO          = 0,
1192         BTRFS_CACHE_STARTED     = 1,
1193         BTRFS_CACHE_FAST        = 2,
1194         BTRFS_CACHE_FINISHED    = 3,
1195         BTRFS_CACHE_ERROR       = 4,
1196 };
1197
1198 enum btrfs_disk_cache_state {
1199         BTRFS_DC_WRITTEN        = 0,
1200         BTRFS_DC_ERROR          = 1,
1201         BTRFS_DC_CLEAR          = 2,
1202         BTRFS_DC_SETUP          = 3,
1203         BTRFS_DC_NEED_WRITE     = 4,
1204 };
1205
1206 struct btrfs_caching_control {
1207         struct list_head list;
1208         struct mutex mutex;
1209         wait_queue_head_t wait;
1210         struct btrfs_work work;
1211         struct btrfs_block_group_cache *block_group;
1212         u64 progress;
1213         atomic_t count;
1214 };
1215
1216 struct btrfs_block_group_cache {
1217         struct btrfs_key key;
1218         struct btrfs_block_group_item item;
1219         struct btrfs_fs_info *fs_info;
1220         struct inode *inode;
1221         spinlock_t lock;
1222         u64 pinned;
1223         u64 reserved;
1224         u64 bytes_super;
1225         u64 flags;
1226         u64 sectorsize;
1227         u64 cache_generation;
1228
1229         /* for raid56, this is a full stripe, without parity */
1230         unsigned long full_stripe_len;
1231
1232         unsigned int ro:1;
1233         unsigned int dirty:1;
1234         unsigned int iref:1;
1235
1236         int disk_cache_state;
1237
1238         /* cache tracking stuff */
1239         int cached;
1240         struct btrfs_caching_control *caching_ctl;
1241         u64 last_byte_to_unpin;
1242
1243         struct btrfs_space_info *space_info;
1244
1245         /* free space cache stuff */
1246         struct btrfs_free_space_ctl *free_space_ctl;
1247
1248         /* block group cache stuff */
1249         struct rb_node cache_node;
1250
1251         /* for block groups in the same raid type */
1252         struct list_head list;
1253
1254         /* usage count */
1255         atomic_t count;
1256
1257         /* List of struct btrfs_free_clusters for this block group.
1258          * Today it will only have one thing on it, but that may change
1259          */
1260         struct list_head cluster_list;
1261
1262         /* For delayed block group creation */
1263         struct list_head new_bg_list;
1264 };
1265
1266 /* delayed seq elem */
1267 struct seq_list {
1268         struct list_head list;
1269         u64 seq;
1270 };
1271
1272 enum btrfs_orphan_cleanup_state {
1273         ORPHAN_CLEANUP_STARTED  = 1,
1274         ORPHAN_CLEANUP_DONE     = 2,
1275 };
1276
1277 /* used by the raid56 code to lock stripes for read/modify/write */
1278 struct btrfs_stripe_hash {
1279         struct list_head hash_list;
1280         wait_queue_head_t wait;
1281         spinlock_t lock;
1282 };
1283
1284 /* used by the raid56 code to lock stripes for read/modify/write */
1285 struct btrfs_stripe_hash_table {
1286         struct list_head stripe_cache;
1287         spinlock_t cache_lock;
1288         int cache_size;
1289         struct btrfs_stripe_hash table[];
1290 };
1291
1292 #define BTRFS_STRIPE_HASH_TABLE_BITS 11
1293
1294 /* fs_info */
1295 struct reloc_control;
1296 struct btrfs_device;
1297 struct btrfs_fs_devices;
1298 struct btrfs_balance_control;
1299 struct btrfs_delayed_root;
1300 struct btrfs_fs_info {
1301         u8 fsid[BTRFS_FSID_SIZE];
1302         u8 chunk_tree_uuid[BTRFS_UUID_SIZE];
1303         struct btrfs_root *extent_root;
1304         struct btrfs_root *tree_root;
1305         struct btrfs_root *chunk_root;
1306         struct btrfs_root *dev_root;
1307         struct btrfs_root *fs_root;
1308         struct btrfs_root *csum_root;
1309         struct btrfs_root *quota_root;
1310         struct btrfs_root *uuid_root;
1311
1312         /* the log root tree is a directory of all the other log roots */
1313         struct btrfs_root *log_root_tree;
1314
1315         spinlock_t fs_roots_radix_lock;
1316         struct radix_tree_root fs_roots_radix;
1317
1318         /* block group cache stuff */
1319         spinlock_t block_group_cache_lock;
1320         u64 first_logical_byte;
1321         struct rb_root block_group_cache_tree;
1322
1323         /* keep track of unallocated space */
1324         spinlock_t free_chunk_lock;
1325         u64 free_chunk_space;
1326
1327         struct extent_io_tree freed_extents[2];
1328         struct extent_io_tree *pinned_extents;
1329
1330         /* logical->physical extent mapping */
1331         struct btrfs_mapping_tree mapping_tree;
1332
1333         /*
1334          * block reservation for extent, checksum, root tree and
1335          * delayed dir index item
1336          */
1337         struct btrfs_block_rsv global_block_rsv;
1338         /* block reservation for delay allocation */
1339         struct btrfs_block_rsv delalloc_block_rsv;
1340         /* block reservation for metadata operations */
1341         struct btrfs_block_rsv trans_block_rsv;
1342         /* block reservation for chunk tree */
1343         struct btrfs_block_rsv chunk_block_rsv;
1344         /* block reservation for delayed operations */
1345         struct btrfs_block_rsv delayed_block_rsv;
1346
1347         struct btrfs_block_rsv empty_block_rsv;
1348
1349         u64 generation;
1350         u64 last_trans_committed;
1351
1352         /*
1353          * this is updated to the current trans every time a full commit
1354          * is required instead of the faster short fsync log commits
1355          */
1356         u64 last_trans_log_full_commit;
1357         unsigned long mount_opt;
1358         unsigned long compress_type:4;
1359         int commit_interval;
1360         /*
1361          * It is a suggestive number, the read side is safe even it gets a
1362          * wrong number because we will write out the data into a regular
1363          * extent. The write side(mount/remount) is under ->s_umount lock,
1364          * so it is also safe.
1365          */
1366         u64 max_inline;
1367         /*
1368          * Protected by ->chunk_mutex and sb->s_umount.
1369          *
1370          * The reason that we use two lock to protect it is because only
1371          * remount and mount operations can change it and these two operations
1372          * are under sb->s_umount, but the read side (chunk allocation) can not
1373          * acquire sb->s_umount or the deadlock would happen. So we use two
1374          * locks to protect it. On the write side, we must acquire two locks,
1375          * and on the read side, we just need acquire one of them.
1376          */
1377         u64 alloc_start;
1378         struct btrfs_transaction *running_transaction;
1379         wait_queue_head_t transaction_throttle;
1380         wait_queue_head_t transaction_wait;
1381         wait_queue_head_t transaction_blocked_wait;
1382         wait_queue_head_t async_submit_wait;
1383
1384         /*
1385          * Used to protect the incompat_flags, compat_flags, compat_ro_flags
1386          * when they are updated.
1387          *
1388          * Because we do not clear the flags for ever, so we needn't use
1389          * the lock on the read side.
1390          *
1391          * We also needn't use the lock when we mount the fs, because
1392          * there is no other task which will update the flag.
1393          */
1394         spinlock_t super_lock;
1395         struct btrfs_super_block *super_copy;
1396         struct btrfs_super_block *super_for_commit;
1397         struct block_device *__bdev;
1398         struct super_block *sb;
1399         struct inode *btree_inode;
1400         struct backing_dev_info bdi;
1401         struct mutex tree_log_mutex;
1402         struct mutex transaction_kthread_mutex;
1403         struct mutex cleaner_mutex;
1404         struct mutex chunk_mutex;
1405         struct mutex volume_mutex;
1406
1407         /* this is used during read/modify/write to make sure
1408          * no two ios are trying to mod the same stripe at the same
1409          * time
1410          */
1411         struct btrfs_stripe_hash_table *stripe_hash_table;
1412
1413         /*
1414          * this protects the ordered operations list only while we are
1415          * processing all of the entries on it.  This way we make
1416          * sure the commit code doesn't find the list temporarily empty
1417          * because another function happens to be doing non-waiting preflush
1418          * before jumping into the main commit.
1419          */
1420         struct mutex ordered_operations_mutex;
1421
1422         /*
1423          * Same as ordered_operations_mutex except this is for ordered extents
1424          * and not the operations.
1425          */
1426         struct mutex ordered_extent_flush_mutex;
1427
1428         struct rw_semaphore extent_commit_sem;
1429
1430         struct rw_semaphore cleanup_work_sem;
1431
1432         struct rw_semaphore subvol_sem;
1433         struct srcu_struct subvol_srcu;
1434
1435         spinlock_t trans_lock;
1436         /*
1437          * the reloc mutex goes with the trans lock, it is taken
1438          * during commit to protect us from the relocation code
1439          */
1440         struct mutex reloc_mutex;
1441
1442         struct list_head trans_list;
1443         struct list_head dead_roots;
1444         struct list_head caching_block_groups;
1445
1446         spinlock_t delayed_iput_lock;
1447         struct list_head delayed_iputs;
1448
1449         /* this protects tree_mod_seq_list */
1450         spinlock_t tree_mod_seq_lock;
1451         atomic64_t tree_mod_seq;
1452         struct list_head tree_mod_seq_list;
1453         struct seq_list tree_mod_seq_elem;
1454
1455         /* this protects tree_mod_log */
1456         rwlock_t tree_mod_log_lock;
1457         struct rb_root tree_mod_log;
1458
1459         atomic_t nr_async_submits;
1460         atomic_t async_submit_draining;
1461         atomic_t nr_async_bios;
1462         atomic_t async_delalloc_pages;
1463         atomic_t open_ioctl_trans;
1464
1465         /*
1466          * this is used to protect the following list -- ordered_roots.
1467          */
1468         spinlock_t ordered_root_lock;
1469
1470         /*
1471          * all fs/file tree roots in which there are data=ordered extents
1472          * pending writeback are added into this list.
1473          *
1474          * these can span multiple transactions and basically include
1475          * every dirty data page that isn't from nodatacow
1476          */
1477         struct list_head ordered_roots;
1478
1479         spinlock_t delalloc_root_lock;
1480         /* all fs/file tree roots that have delalloc inodes. */
1481         struct list_head delalloc_roots;
1482
1483         /*
1484          * there is a pool of worker threads for checksumming during writes
1485          * and a pool for checksumming after reads.  This is because readers
1486          * can run with FS locks held, and the writers may be waiting for
1487          * those locks.  We don't want ordering in the pending list to cause
1488          * deadlocks, and so the two are serviced separately.
1489          *
1490          * A third pool does submit_bio to avoid deadlocking with the other
1491          * two
1492          */
1493         struct btrfs_workers generic_worker;
1494         struct btrfs_workers workers;
1495         struct btrfs_workers delalloc_workers;
1496         struct btrfs_workers flush_workers;
1497         struct btrfs_workers endio_workers;
1498         struct btrfs_workers endio_meta_workers;
1499         struct btrfs_workers endio_raid56_workers;
1500         struct btrfs_workers rmw_workers;
1501         struct btrfs_workers endio_meta_write_workers;
1502         struct btrfs_workers endio_write_workers;
1503         struct btrfs_workers endio_freespace_worker;
1504         struct btrfs_workers submit_workers;
1505         struct btrfs_workers caching_workers;
1506         struct btrfs_workers readahead_workers;
1507
1508         /*
1509          * fixup workers take dirty pages that didn't properly go through
1510          * the cow mechanism and make them safe to write.  It happens
1511          * for the sys_munmap function call path
1512          */
1513         struct btrfs_workers fixup_workers;
1514         struct btrfs_workers delayed_workers;
1515         struct task_struct *transaction_kthread;
1516         struct task_struct *cleaner_kthread;
1517         int thread_pool_size;
1518
1519         struct kobject super_kobj;
1520         struct completion kobj_unregister;
1521         int do_barriers;
1522         int closing;
1523         int log_root_recovering;
1524
1525         u64 total_pinned;
1526
1527         /* used to keep from writing metadata until there is a nice batch */
1528         struct percpu_counter dirty_metadata_bytes;
1529         struct percpu_counter delalloc_bytes;
1530         s32 dirty_metadata_batch;
1531         s32 delalloc_batch;
1532
1533         struct list_head dirty_cowonly_roots;
1534
1535         struct btrfs_fs_devices *fs_devices;
1536
1537         /*
1538          * the space_info list is almost entirely read only.  It only changes
1539          * when we add a new raid type to the FS, and that happens
1540          * very rarely.  RCU is used to protect it.
1541          */
1542         struct list_head space_info;
1543
1544         struct btrfs_space_info *data_sinfo;
1545
1546         struct reloc_control *reloc_ctl;
1547
1548         /* data_alloc_cluster is only used in ssd mode */
1549         struct btrfs_free_cluster data_alloc_cluster;
1550
1551         /* all metadata allocations go through this cluster */
1552         struct btrfs_free_cluster meta_alloc_cluster;
1553
1554         /* auto defrag inodes go here */
1555         spinlock_t defrag_inodes_lock;
1556         struct rb_root defrag_inodes;
1557         atomic_t defrag_running;
1558
1559         /* Used to protect avail_{data, metadata, system}_alloc_bits */
1560         seqlock_t profiles_lock;
1561         /*
1562          * these three are in extended format (availability of single
1563          * chunks is denoted by BTRFS_AVAIL_ALLOC_BIT_SINGLE bit, other
1564          * types are denoted by corresponding BTRFS_BLOCK_GROUP_* bits)
1565          */
1566         u64 avail_data_alloc_bits;
1567         u64 avail_metadata_alloc_bits;
1568         u64 avail_system_alloc_bits;
1569
1570         /* restriper state */
1571         spinlock_t balance_lock;
1572         struct mutex balance_mutex;
1573         atomic_t balance_running;
1574         atomic_t balance_pause_req;
1575         atomic_t balance_cancel_req;
1576         struct btrfs_balance_control *balance_ctl;
1577         wait_queue_head_t balance_wait_q;
1578
1579         unsigned data_chunk_allocations;
1580         unsigned metadata_ratio;
1581
1582         void *bdev_holder;
1583
1584         /* private scrub information */
1585         struct mutex scrub_lock;
1586         atomic_t scrubs_running;
1587         atomic_t scrub_pause_req;
1588         atomic_t scrubs_paused;
1589         atomic_t scrub_cancel_req;
1590         wait_queue_head_t scrub_pause_wait;
1591         int scrub_workers_refcnt;
1592         struct btrfs_workers scrub_workers;
1593         struct btrfs_workers scrub_wr_completion_workers;
1594         struct btrfs_workers scrub_nocow_workers;
1595
1596 #ifdef CONFIG_BTRFS_FS_CHECK_INTEGRITY
1597         u32 check_integrity_print_mask;
1598 #endif
1599         /*
1600          * quota information
1601          */
1602         unsigned int quota_enabled:1;
1603
1604         /*
1605          * quota_enabled only changes state after a commit. This holds the
1606          * next state.
1607          */
1608         unsigned int pending_quota_state:1;
1609
1610         /* is qgroup tracking in a consistent state? */
1611         u64 qgroup_flags;
1612
1613         /* holds configuration and tracking. Protected by qgroup_lock */
1614         struct rb_root qgroup_tree;
1615         spinlock_t qgroup_lock;
1616
1617         /*
1618          * used to avoid frequently calling ulist_alloc()/ulist_free()
1619          * when doing qgroup accounting, it must be protected by qgroup_lock.
1620          */
1621         struct ulist *qgroup_ulist;
1622
1623         /* protect user change for quota operations */
1624         struct mutex qgroup_ioctl_lock;
1625
1626         /* list of dirty qgroups to be written at next commit */
1627         struct list_head dirty_qgroups;
1628
1629         /* used by btrfs_qgroup_record_ref for an efficient tree traversal */
1630         u64 qgroup_seq;
1631
1632         /* qgroup rescan items */
1633         struct mutex qgroup_rescan_lock; /* protects the progress item */
1634         struct btrfs_key qgroup_rescan_progress;
1635         struct btrfs_workers qgroup_rescan_workers;
1636         struct completion qgroup_rescan_completion;
1637         struct btrfs_work qgroup_rescan_work;
1638
1639         /* filesystem state */
1640         unsigned long fs_state;
1641
1642         struct btrfs_delayed_root *delayed_root;
1643
1644         /* readahead tree */
1645         spinlock_t reada_lock;
1646         struct radix_tree_root reada_tree;
1647
1648         /* next backup root to be overwritten */
1649         int backup_root_index;
1650
1651         int num_tolerated_disk_barrier_failures;
1652
1653         /* device replace state */
1654         struct btrfs_dev_replace dev_replace;
1655
1656         atomic_t mutually_exclusive_operation_running;
1657
1658         struct semaphore uuid_tree_rescan_sem;
1659         unsigned int update_uuid_tree_gen:1;
1660 };
1661
1662 /*
1663  * in ram representation of the tree.  extent_root is used for all allocations
1664  * and for the extent tree extent_root root.
1665  */
1666 struct btrfs_root {
1667         struct extent_buffer *node;
1668
1669         struct extent_buffer *commit_root;
1670         struct btrfs_root *log_root;
1671         struct btrfs_root *reloc_root;
1672
1673         struct btrfs_root_item root_item;
1674         struct btrfs_key root_key;
1675         struct btrfs_fs_info *fs_info;
1676         struct extent_io_tree dirty_log_pages;
1677
1678         struct kobject root_kobj;
1679         struct completion kobj_unregister;
1680         struct mutex objectid_mutex;
1681
1682         spinlock_t accounting_lock;
1683         struct btrfs_block_rsv *block_rsv;
1684
1685         /* free ino cache stuff */
1686         struct mutex fs_commit_mutex;
1687         struct btrfs_free_space_ctl *free_ino_ctl;
1688         enum btrfs_caching_type cached;
1689         spinlock_t cache_lock;
1690         wait_queue_head_t cache_wait;
1691         struct btrfs_free_space_ctl *free_ino_pinned;
1692         u64 cache_progress;
1693         struct inode *cache_inode;
1694
1695         struct mutex log_mutex;
1696         wait_queue_head_t log_writer_wait;
1697         wait_queue_head_t log_commit_wait[2];
1698         atomic_t log_writers;
1699         atomic_t log_commit[2];
1700         atomic_t log_batch;
1701         unsigned long log_transid;
1702         unsigned long last_log_commit;
1703         pid_t log_start_pid;
1704         bool log_multiple_pids;
1705
1706         u64 objectid;
1707         u64 last_trans;
1708
1709         /* data allocations are done in sectorsize units */
1710         u32 sectorsize;
1711
1712         /* node allocations are done in nodesize units */
1713         u32 nodesize;
1714
1715         /* leaf allocations are done in leafsize units */
1716         u32 leafsize;
1717
1718         u32 stripesize;
1719
1720         u32 type;
1721
1722         u64 highest_objectid;
1723
1724         /* btrfs_record_root_in_trans is a multi-step process,
1725          * and it can race with the balancing code.   But the
1726          * race is very small, and only the first time the root
1727          * is added to each transaction.  So in_trans_setup
1728          * is used to tell us when more checks are required
1729          */
1730         unsigned long in_trans_setup;
1731         int ref_cows;
1732         int track_dirty;
1733         int in_radix;
1734 #ifdef CONFIG_BTRFS_FS_RUN_SANITY_TESTS
1735         int dummy_root;
1736 #endif
1737         u64 defrag_trans_start;
1738         struct btrfs_key defrag_progress;
1739         struct btrfs_key defrag_max;
1740         int defrag_running;
1741         char *name;
1742
1743         /* the dirty list is only used by non-reference counted roots */
1744         struct list_head dirty_list;
1745
1746         struct list_head root_list;
1747
1748         spinlock_t log_extents_lock[2];
1749         struct list_head logged_list[2];
1750
1751         spinlock_t orphan_lock;
1752         atomic_t orphan_inodes;
1753         struct btrfs_block_rsv *orphan_block_rsv;
1754         int orphan_item_inserted;
1755         int orphan_cleanup_state;
1756
1757         spinlock_t inode_lock;
1758         /* red-black tree that keeps track of in-memory inodes */
1759         struct rb_root inode_tree;
1760
1761         /*
1762          * radix tree that keeps track of delayed nodes of every inode,
1763          * protected by inode_lock
1764          */
1765         struct radix_tree_root delayed_nodes_tree;
1766         /*
1767          * right now this just gets used so that a root has its own devid
1768          * for stat.  It may be used for more later
1769          */
1770         dev_t anon_dev;
1771
1772         int force_cow;
1773
1774         spinlock_t root_item_lock;
1775         atomic_t refs;
1776
1777         spinlock_t delalloc_lock;
1778         /*
1779          * all of the inodes that have delalloc bytes.  It is possible for
1780          * this list to be empty even when there is still dirty data=ordered
1781          * extents waiting to finish IO.
1782          */
1783         struct list_head delalloc_inodes;
1784         struct list_head delalloc_root;
1785         u64 nr_delalloc_inodes;
1786         /*
1787          * this is used by the balancing code to wait for all the pending
1788          * ordered extents
1789          */
1790         spinlock_t ordered_extent_lock;
1791
1792         /*
1793          * all of the data=ordered extents pending writeback
1794          * these can span multiple transactions and basically include
1795          * every dirty data page that isn't from nodatacow
1796          */
1797         struct list_head ordered_extents;
1798         struct list_head ordered_root;
1799         u64 nr_ordered_extents;
1800 };
1801
1802 struct btrfs_ioctl_defrag_range_args {
1803         /* start of the defrag operation */
1804         __u64 start;
1805
1806         /* number of bytes to defrag, use (u64)-1 to say all */
1807         __u64 len;
1808
1809         /*
1810          * flags for the operation, which can include turning
1811          * on compression for this one defrag
1812          */
1813         __u64 flags;
1814
1815         /*
1816          * any extent bigger than this will be considered
1817          * already defragged.  Use 0 to take the kernel default
1818          * Use 1 to say every single extent must be rewritten
1819          */
1820         __u32 extent_thresh;
1821
1822         /*
1823          * which compression method to use if turning on compression
1824          * for this defrag operation.  If unspecified, zlib will
1825          * be used
1826          */
1827         __u32 compress_type;
1828
1829         /* spare for later */
1830         __u32 unused[4];
1831 };
1832
1833
1834 /*
1835  * inode items have the data typically returned from stat and store other
1836  * info about object characteristics.  There is one for every file and dir in
1837  * the FS
1838  */
1839 #define BTRFS_INODE_ITEM_KEY            1
1840 #define BTRFS_INODE_REF_KEY             12
1841 #define BTRFS_INODE_EXTREF_KEY          13
1842 #define BTRFS_XATTR_ITEM_KEY            24
1843 #define BTRFS_ORPHAN_ITEM_KEY           48
1844 /* reserve 2-15 close to the inode for later flexibility */
1845
1846 /*
1847  * dir items are the name -> inode pointers in a directory.  There is one
1848  * for every name in a directory.
1849  */
1850 #define BTRFS_DIR_LOG_ITEM_KEY  60
1851 #define BTRFS_DIR_LOG_INDEX_KEY 72
1852 #define BTRFS_DIR_ITEM_KEY      84
1853 #define BTRFS_DIR_INDEX_KEY     96
1854 /*
1855  * extent data is for file data
1856  */
1857 #define BTRFS_EXTENT_DATA_KEY   108
1858
1859 /*
1860  * extent csums are stored in a separate tree and hold csums for
1861  * an entire extent on disk.
1862  */
1863 #define BTRFS_EXTENT_CSUM_KEY   128
1864
1865 /*
1866  * root items point to tree roots.  They are typically in the root
1867  * tree used by the super block to find all the other trees
1868  */
1869 #define BTRFS_ROOT_ITEM_KEY     132
1870
1871 /*
1872  * root backrefs tie subvols and snapshots to the directory entries that
1873  * reference them
1874  */
1875 #define BTRFS_ROOT_BACKREF_KEY  144
1876
1877 /*
1878  * root refs make a fast index for listing all of the snapshots and
1879  * subvolumes referenced by a given root.  They point directly to the
1880  * directory item in the root that references the subvol
1881  */
1882 #define BTRFS_ROOT_REF_KEY      156
1883
1884 /*
1885  * extent items are in the extent map tree.  These record which blocks
1886  * are used, and how many references there are to each block
1887  */
1888 #define BTRFS_EXTENT_ITEM_KEY   168
1889
1890 /*
1891  * The same as the BTRFS_EXTENT_ITEM_KEY, except it's metadata we already know
1892  * the length, so we save the level in key->offset instead of the length.
1893  */
1894 #define BTRFS_METADATA_ITEM_KEY 169
1895
1896 #define BTRFS_TREE_BLOCK_REF_KEY        176
1897
1898 #define BTRFS_EXTENT_DATA_REF_KEY       178
1899
1900 #define BTRFS_EXTENT_REF_V0_KEY         180
1901
1902 #define BTRFS_SHARED_BLOCK_REF_KEY      182
1903
1904 #define BTRFS_SHARED_DATA_REF_KEY       184
1905
1906 /*
1907  * block groups give us hints into the extent allocation trees.  Which
1908  * blocks are free etc etc
1909  */
1910 #define BTRFS_BLOCK_GROUP_ITEM_KEY 192
1911
1912 #define BTRFS_DEV_EXTENT_KEY    204
1913 #define BTRFS_DEV_ITEM_KEY      216
1914 #define BTRFS_CHUNK_ITEM_KEY    228
1915
1916 /*
1917  * Records the overall state of the qgroups.
1918  * There's only one instance of this key present,
1919  * (0, BTRFS_QGROUP_STATUS_KEY, 0)
1920  */
1921 #define BTRFS_QGROUP_STATUS_KEY         240
1922 /*
1923  * Records the currently used space of the qgroup.
1924  * One key per qgroup, (0, BTRFS_QGROUP_INFO_KEY, qgroupid).
1925  */
1926 #define BTRFS_QGROUP_INFO_KEY           242
1927 /*
1928  * Contains the user configured limits for the qgroup.
1929  * One key per qgroup, (0, BTRFS_QGROUP_LIMIT_KEY, qgroupid).
1930  */
1931 #define BTRFS_QGROUP_LIMIT_KEY          244
1932 /*
1933  * Records the child-parent relationship of qgroups. For
1934  * each relation, 2 keys are present:
1935  * (childid, BTRFS_QGROUP_RELATION_KEY, parentid)
1936  * (parentid, BTRFS_QGROUP_RELATION_KEY, childid)
1937  */
1938 #define BTRFS_QGROUP_RELATION_KEY       246
1939
1940 #define BTRFS_BALANCE_ITEM_KEY  248
1941
1942 /*
1943  * Persistantly stores the io stats in the device tree.
1944  * One key for all stats, (0, BTRFS_DEV_STATS_KEY, devid).
1945  */
1946 #define BTRFS_DEV_STATS_KEY     249
1947
1948 /*
1949  * Persistantly stores the device replace state in the device tree.
1950  * The key is built like this: (0, BTRFS_DEV_REPLACE_KEY, 0).
1951  */
1952 #define BTRFS_DEV_REPLACE_KEY   250
1953
1954 /*
1955  * Stores items that allow to quickly map UUIDs to something else.
1956  * These items are part of the filesystem UUID tree.
1957  * The key is built like this:
1958  * (UUID_upper_64_bits, BTRFS_UUID_KEY*, UUID_lower_64_bits).
1959  */
1960 #if BTRFS_UUID_SIZE != 16
1961 #error "UUID items require BTRFS_UUID_SIZE == 16!"
1962 #endif
1963 #define BTRFS_UUID_KEY_SUBVOL   251     /* for UUIDs assigned to subvols */
1964 #define BTRFS_UUID_KEY_RECEIVED_SUBVOL  252     /* for UUIDs assigned to
1965                                                  * received subvols */
1966
1967 /*
1968  * string items are for debugging.  They just store a short string of
1969  * data in the FS
1970  */
1971 #define BTRFS_STRING_ITEM_KEY   253
1972
1973 /*
1974  * Flags for mount options.
1975  *
1976  * Note: don't forget to add new options to btrfs_show_options()
1977  */
1978 #define BTRFS_MOUNT_NODATASUM           (1 << 0)
1979 #define BTRFS_MOUNT_NODATACOW           (1 << 1)
1980 #define BTRFS_MOUNT_NOBARRIER           (1 << 2)
1981 #define BTRFS_MOUNT_SSD                 (1 << 3)
1982 #define BTRFS_MOUNT_DEGRADED            (1 << 4)
1983 #define BTRFS_MOUNT_COMPRESS            (1 << 5)
1984 #define BTRFS_MOUNT_NOTREELOG           (1 << 6)
1985 #define BTRFS_MOUNT_FLUSHONCOMMIT       (1 << 7)
1986 #define BTRFS_MOUNT_SSD_SPREAD          (1 << 8)
1987 #define BTRFS_MOUNT_NOSSD               (1 << 9)
1988 #define BTRFS_MOUNT_DISCARD             (1 << 10)
1989 #define BTRFS_MOUNT_FORCE_COMPRESS      (1 << 11)
1990 #define BTRFS_MOUNT_SPACE_CACHE         (1 << 12)
1991 #define BTRFS_MOUNT_CLEAR_CACHE         (1 << 13)
1992 #define BTRFS_MOUNT_USER_SUBVOL_RM_ALLOWED (1 << 14)
1993 #define BTRFS_MOUNT_ENOSPC_DEBUG         (1 << 15)
1994 #define BTRFS_MOUNT_AUTO_DEFRAG         (1 << 16)
1995 #define BTRFS_MOUNT_INODE_MAP_CACHE     (1 << 17)
1996 #define BTRFS_MOUNT_RECOVERY            (1 << 18)
1997 #define BTRFS_MOUNT_SKIP_BALANCE        (1 << 19)
1998 #define BTRFS_MOUNT_CHECK_INTEGRITY     (1 << 20)
1999 #define BTRFS_MOUNT_CHECK_INTEGRITY_INCLUDING_EXTENT_DATA (1 << 21)
2000 #define BTRFS_MOUNT_PANIC_ON_FATAL_ERROR        (1 << 22)
2001 #define BTRFS_MOUNT_RESCAN_UUID_TREE    (1 << 23)
2002
2003 #define BTRFS_DEFAULT_COMMIT_INTERVAL   (30)
2004
2005 #define btrfs_clear_opt(o, opt)         ((o) &= ~BTRFS_MOUNT_##opt)
2006 #define btrfs_set_opt(o, opt)           ((o) |= BTRFS_MOUNT_##opt)
2007 #define btrfs_raw_test_opt(o, opt)      ((o) & BTRFS_MOUNT_##opt)
2008 #define btrfs_test_opt(root, opt)       ((root)->fs_info->mount_opt & \
2009                                          BTRFS_MOUNT_##opt)
2010 /*
2011  * Inode flags
2012  */
2013 #define BTRFS_INODE_NODATASUM           (1 << 0)
2014 #define BTRFS_INODE_NODATACOW           (1 << 1)
2015 #define BTRFS_INODE_READONLY            (1 << 2)
2016 #define BTRFS_INODE_NOCOMPRESS          (1 << 3)
2017 #define BTRFS_INODE_PREALLOC            (1 << 4)
2018 #define BTRFS_INODE_SYNC                (1 << 5)
2019 #define BTRFS_INODE_IMMUTABLE           (1 << 6)
2020 #define BTRFS_INODE_APPEND              (1 << 7)
2021 #define BTRFS_INODE_NODUMP              (1 << 8)
2022 #define BTRFS_INODE_NOATIME             (1 << 9)
2023 #define BTRFS_INODE_DIRSYNC             (1 << 10)
2024 #define BTRFS_INODE_COMPRESS            (1 << 11)
2025
2026 #define BTRFS_INODE_ROOT_ITEM_INIT      (1 << 31)
2027
2028 struct btrfs_map_token {
2029         struct extent_buffer *eb;
2030         char *kaddr;
2031         unsigned long offset;
2032 };
2033
2034 static inline void btrfs_init_map_token (struct btrfs_map_token *token)
2035 {
2036         token->kaddr = NULL;
2037 }
2038
2039 /* some macros to generate set/get funcs for the struct fields.  This
2040  * assumes there is a lefoo_to_cpu for every type, so lets make a simple
2041  * one for u8:
2042  */
2043 #define le8_to_cpu(v) (v)
2044 #define cpu_to_le8(v) (v)
2045 #define __le8 u8
2046
2047 #define read_eb_member(eb, ptr, type, member, result) (                 \
2048         read_extent_buffer(eb, (char *)(result),                        \
2049                            ((unsigned long)(ptr)) +                     \
2050                             offsetof(type, member),                     \
2051                            sizeof(((type *)0)->member)))
2052
2053 #define write_eb_member(eb, ptr, type, member, result) (                \
2054         write_extent_buffer(eb, (char *)(result),                       \
2055                            ((unsigned long)(ptr)) +                     \
2056                             offsetof(type, member),                     \
2057                            sizeof(((type *)0)->member)))
2058
2059 #define DECLARE_BTRFS_SETGET_BITS(bits)                                 \
2060 u##bits btrfs_get_token_##bits(struct extent_buffer *eb, void *ptr,     \
2061                                unsigned long off,                       \
2062                               struct btrfs_map_token *token);           \
2063 void btrfs_set_token_##bits(struct extent_buffer *eb, void *ptr,        \
2064                             unsigned long off, u##bits val,             \
2065                             struct btrfs_map_token *token);             \
2066 static inline u##bits btrfs_get_##bits(struct extent_buffer *eb, void *ptr, \
2067                                        unsigned long off)               \
2068 {                                                                       \
2069         return btrfs_get_token_##bits(eb, ptr, off, NULL);              \
2070 }                                                                       \
2071 static inline void btrfs_set_##bits(struct extent_buffer *eb, void *ptr, \
2072                                     unsigned long off, u##bits val)     \
2073 {                                                                       \
2074        btrfs_set_token_##bits(eb, ptr, off, val, NULL);                 \
2075 }
2076
2077 DECLARE_BTRFS_SETGET_BITS(8)
2078 DECLARE_BTRFS_SETGET_BITS(16)
2079 DECLARE_BTRFS_SETGET_BITS(32)
2080 DECLARE_BTRFS_SETGET_BITS(64)
2081
2082 #define BTRFS_SETGET_FUNCS(name, type, member, bits)                    \
2083 static inline u##bits btrfs_##name(struct extent_buffer *eb, type *s)   \
2084 {                                                                       \
2085         BUILD_BUG_ON(sizeof(u##bits) != sizeof(((type *)0))->member);   \
2086         return btrfs_get_##bits(eb, s, offsetof(type, member));         \
2087 }                                                                       \
2088 static inline void btrfs_set_##name(struct extent_buffer *eb, type *s,  \
2089                                     u##bits val)                        \
2090 {                                                                       \
2091         BUILD_BUG_ON(sizeof(u##bits) != sizeof(((type *)0))->member);   \
2092         btrfs_set_##bits(eb, s, offsetof(type, member), val);           \
2093 }                                                                       \
2094 static inline u##bits btrfs_token_##name(struct extent_buffer *eb, type *s, \
2095                                          struct btrfs_map_token *token) \
2096 {                                                                       \
2097         BUILD_BUG_ON(sizeof(u##bits) != sizeof(((type *)0))->member);   \
2098         return btrfs_get_token_##bits(eb, s, offsetof(type, member), token); \
2099 }                                                                       \
2100 static inline void btrfs_set_token_##name(struct extent_buffer *eb,     \
2101                                           type *s, u##bits val,         \
2102                                          struct btrfs_map_token *token) \
2103 {                                                                       \
2104         BUILD_BUG_ON(sizeof(u##bits) != sizeof(((type *)0))->member);   \
2105         btrfs_set_token_##bits(eb, s, offsetof(type, member), val, token); \
2106 }
2107
2108 #define BTRFS_SETGET_HEADER_FUNCS(name, type, member, bits)             \
2109 static inline u##bits btrfs_##name(struct extent_buffer *eb)            \
2110 {                                                                       \
2111         type *p = page_address(eb->pages[0]);                           \
2112         u##bits res = le##bits##_to_cpu(p->member);                     \
2113         return res;                                                     \
2114 }                                                                       \
2115 static inline void btrfs_set_##name(struct extent_buffer *eb,           \
2116                                     u##bits val)                        \
2117 {                                                                       \
2118         type *p = page_address(eb->pages[0]);                           \
2119         p->member = cpu_to_le##bits(val);                               \
2120 }
2121
2122 #define BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(name, type, member, bits)              \
2123 static inline u##bits btrfs_##name(type *s)                             \
2124 {                                                                       \
2125         return le##bits##_to_cpu(s->member);                            \
2126 }                                                                       \
2127 static inline void btrfs_set_##name(type *s, u##bits val)               \
2128 {                                                                       \
2129         s->member = cpu_to_le##bits(val);                               \
2130 }
2131
2132 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_type, struct btrfs_dev_item, type, 64);
2133 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_total_bytes, struct btrfs_dev_item, total_bytes, 64);
2134 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_bytes_used, struct btrfs_dev_item, bytes_used, 64);
2135 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_io_align, struct btrfs_dev_item, io_align, 32);
2136 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_io_width, struct btrfs_dev_item, io_width, 32);
2137 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_start_offset, struct btrfs_dev_item,
2138                    start_offset, 64);
2139 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_sector_size, struct btrfs_dev_item, sector_size, 32);
2140 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_id, struct btrfs_dev_item, devid, 64);
2141 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_group, struct btrfs_dev_item, dev_group, 32);
2142 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_seek_speed, struct btrfs_dev_item, seek_speed, 8);
2143 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_bandwidth, struct btrfs_dev_item, bandwidth, 8);
2144 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_generation, struct btrfs_dev_item, generation, 64);
2145
2146 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_device_type, struct btrfs_dev_item, type, 64);
2147 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_device_total_bytes, struct btrfs_dev_item,
2148                          total_bytes, 64);
2149 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_device_bytes_used, struct btrfs_dev_item,
2150                          bytes_used, 64);
2151 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_device_io_align, struct btrfs_dev_item,
2152                          io_align, 32);
2153 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_device_io_width, struct btrfs_dev_item,
2154                          io_width, 32);
2155 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_device_sector_size, struct btrfs_dev_item,
2156                          sector_size, 32);
2157 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_device_id, struct btrfs_dev_item, devid, 64);
2158 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_device_group, struct btrfs_dev_item,
2159                          dev_group, 32);
2160 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_device_seek_speed, struct btrfs_dev_item,
2161                          seek_speed, 8);
2162 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_device_bandwidth, struct btrfs_dev_item,
2163                          bandwidth, 8);
2164 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_device_generation, struct btrfs_dev_item,
2165                          generation, 64);
2166
2167 static inline unsigned long btrfs_device_uuid(struct btrfs_dev_item *d)
2168 {
2169         return (unsigned long)d + offsetof(struct btrfs_dev_item, uuid);
2170 }
2171
2172 static inline unsigned long btrfs_device_fsid(struct btrfs_dev_item *d)
2173 {
2174         return (unsigned long)d + offsetof(struct btrfs_dev_item, fsid);
2175 }
2176
2177 BTRFS_SETGET_FUNCS(chunk_length, struct btrfs_chunk, length, 64);
2178 BTRFS_SETGET_FUNCS(chunk_owner, struct btrfs_chunk, owner, 64);
2179 BTRFS_SETGET_FUNCS(chunk_stripe_len, struct btrfs_chunk, stripe_len, 64);
2180 BTRFS_SETGET_FUNCS(chunk_io_align, struct btrfs_chunk, io_align, 32);
2181 BTRFS_SETGET_FUNCS(chunk_io_width, struct btrfs_chunk, io_width, 32);
2182 BTRFS_SETGET_FUNCS(chunk_sector_size, struct btrfs_chunk, sector_size, 32);
2183 BTRFS_SETGET_FUNCS(chunk_type, struct btrfs_chunk, type, 64);
2184 BTRFS_SETGET_FUNCS(chunk_num_stripes, struct btrfs_chunk, num_stripes, 16);
2185 BTRFS_SETGET_FUNCS(chunk_sub_stripes, struct btrfs_chunk, sub_stripes, 16);
2186 BTRFS_SETGET_FUNCS(stripe_devid, struct btrfs_stripe, devid, 64);
2187 BTRFS_SETGET_FUNCS(stripe_offset, struct btrfs_stripe, offset, 64);
2188
2189 static inline char *btrfs_stripe_dev_uuid(struct btrfs_stripe *s)
2190 {
2191         return (char *)s + offsetof(struct btrfs_stripe, dev_uuid);
2192 }
2193
2194 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_chunk_length, struct btrfs_chunk, length, 64);
2195 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_chunk_owner, struct btrfs_chunk, owner, 64);
2196 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_chunk_stripe_len, struct btrfs_chunk,
2197                          stripe_len, 64);
2198 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_chunk_io_align, struct btrfs_chunk,
2199                          io_align, 32);
2200 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_chunk_io_width, struct btrfs_chunk,
2201                          io_width, 32);
2202 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_chunk_sector_size, struct btrfs_chunk,
2203                          sector_size, 32);
2204 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_chunk_type, struct btrfs_chunk, type, 64);
2205 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_chunk_num_stripes, struct btrfs_chunk,
2206                          num_stripes, 16);
2207 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_chunk_sub_stripes, struct btrfs_chunk,
2208                          sub_stripes, 16);
2209 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_stripe_devid, struct btrfs_stripe, devid, 64);
2210 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_stripe_offset, struct btrfs_stripe, offset, 64);
2211
2212 static inline struct btrfs_stripe *btrfs_stripe_nr(struct btrfs_chunk *c,
2213                                                    int nr)
2214 {
2215         unsigned long offset = (unsigned long)c;
2216         offset += offsetof(struct btrfs_chunk, stripe);
2217         offset += nr * sizeof(struct btrfs_stripe);
2218         return (struct btrfs_stripe *)offset;
2219 }
2220
2221 static inline char *btrfs_stripe_dev_uuid_nr(struct btrfs_chunk *c, int nr)
2222 {
2223         return btrfs_stripe_dev_uuid(btrfs_stripe_nr(c, nr));
2224 }
2225
2226 static inline u64 btrfs_stripe_offset_nr(struct extent_buffer *eb,
2227                                          struct btrfs_chunk *c, int nr)
2228 {
2229         return btrfs_stripe_offset(eb, btrfs_stripe_nr(c, nr));
2230 }
2231
2232 static inline u64 btrfs_stripe_devid_nr(struct extent_buffer *eb,
2233                                          struct btrfs_chunk *c, int nr)
2234 {
2235         return btrfs_stripe_devid(eb, btrfs_stripe_nr(c, nr));
2236 }
2237
2238 /* struct btrfs_block_group_item */
2239 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(block_group_used, struct btrfs_block_group_item,
2240                          used, 64);
2241 BTRFS_SETGET_FUNCS(disk_block_group_used, struct btrfs_block_group_item,
2242                          used, 64);
2243 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(block_group_chunk_objectid,
2244                         struct btrfs_block_group_item, chunk_objectid, 64);
2245
2246 BTRFS_SETGET_FUNCS(disk_block_group_chunk_objectid,
2247                    struct btrfs_block_group_item, chunk_objectid, 64);
2248 BTRFS_SETGET_FUNCS(disk_block_group_flags,
2249                    struct btrfs_block_group_item, flags, 64);
2250 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(block_group_flags,
2251                         struct btrfs_block_group_item, flags, 64);
2252
2253 /* struct btrfs_inode_ref */
2254 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_ref_name_len, struct btrfs_inode_ref, name_len, 16);
2255 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_ref_index, struct btrfs_inode_ref, index, 64);
2256
2257 /* struct btrfs_inode_extref */
2258 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_extref_parent, struct btrfs_inode_extref,
2259                    parent_objectid, 64);
2260 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_extref_name_len, struct btrfs_inode_extref,
2261                    name_len, 16);
2262 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_extref_index, struct btrfs_inode_extref, index, 64);
2263
2264 /* struct btrfs_inode_item */
2265 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_generation, struct btrfs_inode_item, generation, 64);
2266 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_sequence, struct btrfs_inode_item, sequence, 64);
2267 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_transid, struct btrfs_inode_item, transid, 64);
2268 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_size, struct btrfs_inode_item, size, 64);
2269 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_nbytes, struct btrfs_inode_item, nbytes, 64);
2270 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_block_group, struct btrfs_inode_item, block_group, 64);
2271 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_nlink, struct btrfs_inode_item, nlink, 32);
2272 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_uid, struct btrfs_inode_item, uid, 32);
2273 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_gid, struct btrfs_inode_item, gid, 32);
2274 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_mode, struct btrfs_inode_item, mode, 32);
2275 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_rdev, struct btrfs_inode_item, rdev, 64);
2276 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_flags, struct btrfs_inode_item, flags, 64);
2277 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_inode_generation, struct btrfs_inode_item,
2278                          generation, 64);
2279 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_inode_sequence, struct btrfs_inode_item,
2280                          sequence, 64);
2281 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_inode_transid, struct btrfs_inode_item,
2282                          transid, 64);
2283 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_inode_size, struct btrfs_inode_item, size, 64);
2284 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_inode_nbytes, struct btrfs_inode_item,
2285                          nbytes, 64);
2286 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_inode_block_group, struct btrfs_inode_item,
2287                          block_group, 64);
2288 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_inode_nlink, struct btrfs_inode_item, nlink, 32);
2289 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_inode_uid, struct btrfs_inode_item, uid, 32);
2290 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_inode_gid, struct btrfs_inode_item, gid, 32);
2291 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_inode_mode, struct btrfs_inode_item, mode, 32);
2292 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_inode_rdev, struct btrfs_inode_item, rdev, 64);
2293 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_inode_flags, struct btrfs_inode_item, flags, 64);
2294
2295 static inline struct btrfs_timespec *
2296 btrfs_inode_atime(struct btrfs_inode_item *inode_item)
2297 {
2298         unsigned long ptr = (unsigned long)inode_item;
2299         ptr += offsetof(struct btrfs_inode_item, atime);
2300         return (struct btrfs_timespec *)ptr;
2301 }
2302
2303 static inline struct btrfs_timespec *
2304 btrfs_inode_mtime(struct btrfs_inode_item *inode_item)
2305 {
2306         unsigned long ptr = (unsigned long)inode_item;
2307         ptr += offsetof(struct btrfs_inode_item, mtime);
2308         return (struct btrfs_timespec *)ptr;
2309 }
2310
2311 static inline struct btrfs_timespec *
2312 btrfs_inode_ctime(struct btrfs_inode_item *inode_item)
2313 {
2314         unsigned long ptr = (unsigned long)inode_item;
2315         ptr += offsetof(struct btrfs_inode_item, ctime);
2316         return (struct btrfs_timespec *)ptr;
2317 }
2318
2319 BTRFS_SETGET_FUNCS(timespec_sec, struct btrfs_timespec, sec, 64);
2320 BTRFS_SETGET_FUNCS(timespec_nsec, struct btrfs_timespec, nsec, 32);
2321 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_timespec_sec, struct btrfs_timespec, sec, 64);
2322 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_timespec_nsec, struct btrfs_timespec, nsec, 32);
2323
2324 /* struct btrfs_dev_extent */
2325 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_extent_chunk_tree, struct btrfs_dev_extent,
2326                    chunk_tree, 64);
2327 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_extent_chunk_objectid, struct btrfs_dev_extent,
2328                    chunk_objectid, 64);
2329 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_extent_chunk_offset, struct btrfs_dev_extent,
2330                    chunk_offset, 64);
2331 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_extent_length, struct btrfs_dev_extent, length, 64);
2332
2333 static inline unsigned long btrfs_dev_extent_chunk_tree_uuid(struct btrfs_dev_extent *dev)
2334 {
2335         unsigned long ptr = offsetof(struct btrfs_dev_extent, chunk_tree_uuid);
2336         return (unsigned long)dev + ptr;
2337 }
2338
2339 BTRFS_SETGET_FUNCS(extent_refs, struct btrfs_extent_item, refs, 64);
2340 BTRFS_SETGET_FUNCS(extent_generation, struct btrfs_extent_item,
2341                    generation, 64);
2342 BTRFS_SETGET_FUNCS(extent_flags, struct btrfs_extent_item, flags, 64);
2343
2344 BTRFS_SETGET_FUNCS(extent_refs_v0, struct btrfs_extent_item_v0, refs, 32);
2345
2346
2347 BTRFS_SETGET_FUNCS(tree_block_level, struct btrfs_tree_block_info, level, 8);
2348
2349 static inline void btrfs_tree_block_key(struct extent_buffer *eb,
2350                                         struct btrfs_tree_block_info *item,
2351                                         struct btrfs_disk_key *key)
2352 {
2353         read_eb_member(eb, item, struct btrfs_tree_block_info, key, key);
2354 }
2355
2356 static inline void btrfs_set_tree_block_key(struct extent_buffer *eb,
2357                                             struct btrfs_tree_block_info *item,
2358                                             struct btrfs_disk_key *key)
2359 {
2360         write_eb_member(eb, item, struct btrfs_tree_block_info, key, key);
2361 }
2362
2363 BTRFS_SETGET_FUNCS(extent_data_ref_root, struct btrfs_extent_data_ref,
2364                    root, 64);
2365 BTRFS_SETGET_FUNCS(extent_data_ref_objectid, struct btrfs_extent_data_ref,
2366                    objectid, 64);
2367 BTRFS_SETGET_FUNCS(extent_data_ref_offset, struct btrfs_extent_data_ref,
2368                    offset, 64);
2369 BTRFS_SETGET_FUNCS(extent_data_ref_count, struct btrfs_extent_data_ref,
2370                    count, 32);
2371
2372 BTRFS_SETGET_FUNCS(shared_data_ref_count, struct btrfs_shared_data_ref,
2373                    count, 32);
2374
2375 BTRFS_SETGET_FUNCS(extent_inline_ref_type, struct btrfs_extent_inline_ref,
2376                    type, 8);
2377 BTRFS_SETGET_FUNCS(extent_inline_ref_offset, struct btrfs_extent_inline_ref,
2378                    offset, 64);
2379
2380 static inline u32 btrfs_extent_inline_ref_size(int type)
2381 {
2382         if (type == BTRFS_TREE_BLOCK_REF_KEY ||
2383             type == BTRFS_SHARED_BLOCK_REF_KEY)
2384                 return sizeof(struct btrfs_extent_inline_ref);
2385         if (type == BTRFS_SHARED_DATA_REF_KEY)
2386                 return sizeof(struct btrfs_shared_data_ref) +
2387                        sizeof(struct btrfs_extent_inline_ref);
2388         if (type == BTRFS_EXTENT_DATA_REF_KEY)
2389                 return sizeof(struct btrfs_extent_data_ref) +
2390                        offsetof(struct btrfs_extent_inline_ref, offset);
2391         BUG();
2392         return 0;
2393 }
2394
2395 BTRFS_SETGET_FUNCS(ref_root_v0, struct btrfs_extent_ref_v0, root, 64);
2396 BTRFS_SETGET_FUNCS(ref_generation_v0, struct btrfs_extent_ref_v0,
2397                    generation, 64);
2398 BTRFS_SETGET_FUNCS(ref_objectid_v0, struct btrfs_extent_ref_v0, objectid, 64);
2399 BTRFS_SETGET_FUNCS(ref_count_v0, struct btrfs_extent_ref_v0, count, 32);
2400
2401 /* struct btrfs_node */
2402 BTRFS_SETGET_FUNCS(key_blockptr, struct btrfs_key_ptr, blockptr, 64);
2403 BTRFS_SETGET_FUNCS(key_generation, struct btrfs_key_ptr, generation, 64);
2404 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_key_blockptr, struct btrfs_key_ptr,
2405                          blockptr, 64);
2406 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_key_generation, struct btrfs_key_ptr,
2407                          generation, 64);
2408
2409 static inline u64 btrfs_node_blockptr(struct extent_buffer *eb, int nr)
2410 {
2411         unsigned long ptr;
2412         ptr = offsetof(struct btrfs_node, ptrs) +
2413                 sizeof(struct btrfs_key_ptr) * nr;
2414         return btrfs_key_blockptr(eb, (struct btrfs_key_ptr *)ptr);
2415 }
2416
2417 static inline void btrfs_set_node_blockptr(struct extent_buffer *eb,
2418                                            int nr, u64 val)
2419 {
2420         unsigned long ptr;
2421         ptr = offsetof(struct btrfs_node, ptrs) +
2422                 sizeof(struct btrfs_key_ptr) * nr;
2423         btrfs_set_key_blockptr(eb, (struct btrfs_key_ptr *)ptr, val);
2424 }
2425
2426 static inline u64 btrfs_node_ptr_generation(struct extent_buffer *eb, int nr)
2427 {
2428         unsigned long ptr;
2429         ptr = offsetof(struct btrfs_node, ptrs) +
2430                 sizeof(struct btrfs_key_ptr) * nr;
2431         return btrfs_key_generation(eb, (struct btrfs_key_ptr *)ptr);
2432 }
2433
2434 static inline void btrfs_set_node_ptr_generation(struct extent_buffer *eb,
2435                                                  int nr, u64 val)
2436 {
2437         unsigned long ptr;
2438         ptr = offsetof(struct btrfs_node, ptrs) +
2439                 sizeof(struct btrfs_key_ptr) * nr;
2440         btrfs_set_key_generation(eb, (struct btrfs_key_ptr *)ptr, val);
2441 }
2442
2443 static inline unsigned long btrfs_node_key_ptr_offset(int nr)
2444 {
2445         return offsetof(struct btrfs_node, ptrs) +
2446                 sizeof(struct btrfs_key_ptr) * nr;
2447 }
2448
2449 void btrfs_node_key(struct extent_buffer *eb,
2450                     struct btrfs_disk_key *disk_key, int nr);
2451
2452 static inline void btrfs_set_node_key(struct extent_buffer *eb,
2453                                       struct btrfs_disk_key *disk_key, int nr)
2454 {
2455         unsigned long ptr;
2456         ptr = btrfs_node_key_ptr_offset(nr);
2457         write_eb_member(eb, (struct btrfs_key_ptr *)ptr,
2458                        struct btrfs_key_ptr, key, disk_key);
2459 }
2460
2461 /* struct btrfs_item */
2462 BTRFS_SETGET_FUNCS(item_offset, struct btrfs_item, offset, 32);
2463 BTRFS_SETGET_FUNCS(item_size, struct btrfs_item, size, 32);
2464 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_item_offset, struct btrfs_item, offset, 32);
2465 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_item_size, struct btrfs_item, size, 32);
2466
2467 static inline unsigned long btrfs_item_nr_offset(int nr)
2468 {
2469         return offsetof(struct btrfs_leaf, items) +
2470                 sizeof(struct btrfs_item) * nr;
2471 }
2472
2473 static inline struct btrfs_item *btrfs_item_nr(int nr)
2474 {
2475         return (struct btrfs_item *)btrfs_item_nr_offset(nr);
2476 }
2477
2478 static inline u32 btrfs_item_end(struct extent_buffer *eb,
2479                                  struct btrfs_item *item)
2480 {
2481         return btrfs_item_offset(eb, item) + btrfs_item_size(eb, item);
2482 }
2483
2484 static inline u32 btrfs_item_end_nr(struct extent_buffer *eb, int nr)
2485 {
2486         return btrfs_item_end(eb, btrfs_item_nr(nr));
2487 }
2488
2489 static inline u32 btrfs_item_offset_nr(struct extent_buffer *eb, int nr)
2490 {
2491         return btrfs_item_offset(eb, btrfs_item_nr(nr));
2492 }
2493
2494 static inline u32 btrfs_item_size_nr(struct extent_buffer *eb, int nr)
2495 {
2496         return btrfs_item_size(eb, btrfs_item_nr(nr));
2497 }
2498
2499 static inline void btrfs_item_key(struct extent_buffer *eb,
2500                            struct btrfs_disk_key *disk_key, int nr)
2501 {
2502         struct btrfs_item *item = btrfs_item_nr(nr);
2503         read_eb_member(eb, item, struct btrfs_item, key, disk_key);
2504 }
2505
2506 static inline void btrfs_set_item_key(struct extent_buffer *eb,
2507                                struct btrfs_disk_key *disk_key, int nr)
2508 {
2509         struct btrfs_item *item = btrfs_item_nr(nr);
2510         write_eb_member(eb, item, struct btrfs_item, key, disk_key);
2511 }
2512
2513 BTRFS_SETGET_FUNCS(dir_log_end, struct btrfs_dir_log_item, end, 64);
2514
2515 /*
2516  * struct btrfs_root_ref
2517  */
2518 BTRFS_SETGET_FUNCS(root_ref_dirid, struct btrfs_root_ref, dirid, 64);
2519 BTRFS_SETGET_FUNCS(root_ref_sequence, struct btrfs_root_ref, sequence, 64);
2520 BTRFS_SETGET_FUNCS(root_ref_name_len, struct btrfs_root_ref, name_len, 16);
2521
2522 /* struct btrfs_dir_item */
2523 BTRFS_SETGET_FUNCS(dir_data_len, struct btrfs_dir_item, data_len, 16);
2524 BTRFS_SETGET_FUNCS(dir_type, struct btrfs_dir_item, type, 8);
2525 BTRFS_SETGET_FUNCS(dir_name_len, struct btrfs_dir_item, name_len, 16);
2526 BTRFS_SETGET_FUNCS(dir_transid, struct btrfs_dir_item, transid, 64);
2527 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dir_type, struct btrfs_dir_item, type, 8);
2528 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dir_data_len, struct btrfs_dir_item,
2529                          data_len, 16);
2530 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dir_name_len, struct btrfs_dir_item,
2531                          name_len, 16);
2532 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dir_transid, struct btrfs_dir_item,
2533                          transid, 64);
2534
2535 static inline void btrfs_dir_item_key(struct extent_buffer *eb,
2536                                       struct btrfs_dir_item *item,
2537                                       struct btrfs_disk_key *key)
2538 {
2539         read_eb_member(eb, item, struct btrfs_dir_item, location, key);
2540 }
2541
2542 static inline void btrfs_set_dir_item_key(struct extent_buffer *eb,
2543                                           struct btrfs_dir_item *item,
2544                                           struct btrfs_disk_key *key)
2545 {
2546         write_eb_member(eb, item, struct btrfs_dir_item, location, key);
2547 }
2548
2549 BTRFS_SETGET_FUNCS(free_space_entries, struct btrfs_free_space_header,
2550                    num_entries, 64);
2551 BTRFS_SETGET_FUNCS(free_space_bitmaps, struct btrfs_free_space_header,
2552                    num_bitmaps, 64);
2553 BTRFS_SETGET_FUNCS(free_space_generation, struct btrfs_free_space_header,
2554                    generation, 64);
2555
2556 static inline void btrfs_free_space_key(struct extent_buffer *eb,
2557                                         struct btrfs_free_space_header *h,
2558                                         struct btrfs_disk_key *key)
2559 {
2560         read_eb_member(eb, h, struct btrfs_free_space_header, location, key);
2561 }
2562
2563 static inline void btrfs_set_free_space_key(struct extent_buffer *eb,
2564                                             struct btrfs_free_space_header *h,
2565                                             struct btrfs_disk_key *key)
2566 {
2567         write_eb_member(eb, h, struct btrfs_free_space_header, location, key);
2568 }
2569
2570 /* struct btrfs_disk_key */
2571 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(disk_key_objectid, struct btrfs_disk_key,
2572                          objectid, 64);
2573 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(disk_key_offset, struct btrfs_disk_key, offset, 64);
2574 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(disk_key_type, struct btrfs_disk_key, type, 8);
2575
2576 static inline void btrfs_disk_key_to_cpu(struct btrfs_key *cpu,
2577                                          struct btrfs_disk_key *disk)
2578 {
2579         cpu->offset = le64_to_cpu(disk->offset);
2580         cpu->type = disk->type;
2581         cpu->objectid = le64_to_cpu(disk->objectid);
2582 }
2583
2584 static inline void btrfs_cpu_key_to_disk(struct btrfs_disk_key *disk,
2585                                          struct btrfs_key *cpu)
2586 {
2587         disk->offset = cpu_to_le64(cpu->offset);
2588         disk->type = cpu->type;
2589         disk->objectid = cpu_to_le64(cpu->objectid);
2590 }
2591
2592 static inline void btrfs_node_key_to_cpu(struct extent_buffer *eb,
2593                                   struct btrfs_key *key, int nr)
2594 {
2595         struct btrfs_disk_key disk_key;
2596         btrfs_node_key(eb, &disk_key, nr);
2597         btrfs_disk_key_to_cpu(key, &disk_key);
2598 }
2599
2600 static inline void btrfs_item_key_to_cpu(struct extent_buffer *eb,
2601                                   struct btrfs_key *key, int nr)
2602 {
2603         struct btrfs_disk_key disk_key;
2604         btrfs_item_key(eb, &disk_key, nr);
2605         btrfs_disk_key_to_cpu(key, &disk_key);
2606 }
2607
2608 static inline void btrfs_dir_item_key_to_cpu(struct extent_buffer *eb,
2609                                       struct btrfs_dir_item *item,
2610                                       struct btrfs_key *key)
2611 {
2612         struct btrfs_disk_key disk_key;
2613         btrfs_dir_item_key(eb, item, &disk_key);
2614         btrfs_disk_key_to_cpu(key, &disk_key);
2615 }
2616
2617
2618 static inline u8 btrfs_key_type(struct btrfs_key *key)
2619 {
2620         return key->type;
2621 }
2622
2623 static inline void btrfs_set_key_type(struct btrfs_key *key, u8 val)
2624 {
2625         key->type = val;
2626 }
2627
2628 /* struct btrfs_header */
2629 BTRFS_SETGET_HEADER_FUNCS(header_bytenr, struct btrfs_header, bytenr, 64);
2630 BTRFS_SETGET_HEADER_FUNCS(header_generation, struct btrfs_header,
2631                           generation, 64);
2632 BTRFS_SETGET_HEADER_FUNCS(header_owner, struct btrfs_header, owner, 64);
2633 BTRFS_SETGET_HEADER_FUNCS(header_nritems, struct btrfs_header, nritems, 32);
2634 BTRFS_SETGET_HEADER_FUNCS(header_flags, struct btrfs_header, flags, 64);
2635 BTRFS_SETGET_HEADER_FUNCS(header_level, struct btrfs_header, level, 8);
2636 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_header_generation, struct btrfs_header,
2637                          generation, 64);
2638 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_header_owner, struct btrfs_header, owner, 64);
2639 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_header_nritems, struct btrfs_header,
2640                          nritems, 32);
2641 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_header_bytenr, struct btrfs_header, bytenr, 64);
2642
2643 static inline int btrfs_header_flag(struct extent_buffer *eb, u64 flag)
2644 {
2645         return (btrfs_header_flags(eb) & flag) == flag;
2646 }
2647
2648 static inline int btrfs_set_header_flag(struct extent_buffer *eb, u64 flag)
2649 {
2650         u64 flags = btrfs_header_flags(eb);
2651         btrfs_set_header_flags(eb, flags | flag);
2652         return (flags & flag) == flag;
2653 }
2654
2655 static inline int btrfs_clear_header_flag(struct extent_buffer *eb, u64 flag)
2656 {
2657         u64 flags = btrfs_header_flags(eb);
2658         btrfs_set_header_flags(eb, flags & ~flag);
2659         return (flags & flag) == flag;
2660 }
2661
2662 static inline int btrfs_header_backref_rev(struct extent_buffer *eb)
2663 {
2664         u64 flags = btrfs_header_flags(eb);
2665         return flags >> BTRFS_BACKREF_REV_SHIFT;
2666 }
2667
2668 static inline void btrfs_set_header_backref_rev(struct extent_buffer *eb,
2669                                                 int rev)
2670 {
2671         u64 flags = btrfs_header_flags(eb);
2672         flags &= ~BTRFS_BACKREF_REV_MASK;
2673         flags |= (u64)rev << BTRFS_BACKREF_REV_SHIFT;
2674         btrfs_set_header_flags(eb, flags);
2675 }
2676
2677 static inline unsigned long btrfs_header_fsid(void)
2678 {
2679         return offsetof(struct btrfs_header, fsid);
2680 }
2681
2682 static inline unsigned long btrfs_header_chunk_tree_uuid(struct extent_buffer *eb)
2683 {
2684         return offsetof(struct btrfs_header, chunk_tree_uuid);
2685 }
2686
2687 static inline int btrfs_is_leaf(struct extent_buffer *eb)
2688 {
2689         return btrfs_header_level(eb) == 0;
2690 }
2691
2692 /* struct btrfs_root_item */
2693 BTRFS_SETGET_FUNCS(disk_root_generation, struct btrfs_root_item,
2694                    generation, 64);
2695 BTRFS_SETGET_FUNCS(disk_root_refs, struct btrfs_root_item, refs, 32);
2696 BTRFS_SETGET_FUNCS(disk_root_bytenr, struct btrfs_root_item, bytenr, 64);
2697 BTRFS_SETGET_FUNCS(disk_root_level, struct btrfs_root_item, level, 8);
2698
2699 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_generation, struct btrfs_root_item,
2700                          generation, 64);
2701 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_bytenr, struct btrfs_root_item, bytenr, 64);
2702 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_level, struct btrfs_root_item, level, 8);
2703 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_dirid, struct btrfs_root_item, root_dirid, 64);
2704 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_refs, struct btrfs_root_item, refs, 32);
2705 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_flags, struct btrfs_root_item, flags, 64);
2706 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_used, struct btrfs_root_item, bytes_used, 64);
2707 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_limit, struct btrfs_root_item, byte_limit, 64);
2708 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_last_snapshot, struct btrfs_root_item,
2709                          last_snapshot, 64);
2710 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_generation_v2, struct btrfs_root_item,
2711                          generation_v2, 64);
2712 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_ctransid, struct btrfs_root_item,
2713                          ctransid, 64);
2714 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_otransid, struct btrfs_root_item,
2715                          otransid, 64);
2716 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_stransid, struct btrfs_root_item,
2717                          stransid, 64);
2718 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_rtransid, struct btrfs_root_item,
2719                          rtransid, 64);
2720
2721 static inline bool btrfs_root_readonly(struct btrfs_root *root)
2722 {
2723         return (root->root_item.flags & cpu_to_le64(BTRFS_ROOT_SUBVOL_RDONLY)) != 0;
2724 }
2725
2726 /* struct btrfs_root_backup */
2727 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_tree_root, struct btrfs_root_backup,
2728                    tree_root, 64);
2729 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_tree_root_gen, struct btrfs_root_backup,
2730                    tree_root_gen, 64);
2731 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_tree_root_level, struct btrfs_root_backup,
2732                    tree_root_level, 8);
2733
2734 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_chunk_root, struct btrfs_root_backup,
2735                    chunk_root, 64);
2736 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_chunk_root_gen, struct btrfs_root_backup,
2737                    chunk_root_gen, 64);
2738 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_chunk_root_level, struct btrfs_root_backup,
2739                    chunk_root_level, 8);
2740
2741 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_extent_root, struct btrfs_root_backup,
2742                    extent_root, 64);
2743 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_extent_root_gen, struct btrfs_root_backup,
2744                    extent_root_gen, 64);
2745 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_extent_root_level, struct btrfs_root_backup,
2746                    extent_root_level, 8);
2747
2748 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_fs_root, struct btrfs_root_backup,
2749                    fs_root, 64);
2750 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_fs_root_gen, struct btrfs_root_backup,
2751                    fs_root_gen, 64);
2752 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_fs_root_level, struct btrfs_root_backup,
2753                    fs_root_level, 8);
2754
2755 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_dev_root, struct btrfs_root_backup,
2756                    dev_root, 64);
2757 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_dev_root_gen, struct btrfs_root_backup,
2758                    dev_root_gen, 64);
2759 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_dev_root_level, struct btrfs_root_backup,
2760                    dev_root_level, 8);
2761
2762 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_csum_root, struct btrfs_root_backup,
2763                    csum_root, 64);
2764 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_csum_root_gen, struct btrfs_root_backup,
2765                    csum_root_gen, 64);
2766 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_csum_root_level, struct btrfs_root_backup,
2767                    csum_root_level, 8);
2768 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_total_bytes, struct btrfs_root_backup,
2769                    total_bytes, 64);
2770 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_bytes_used, struct btrfs_root_backup,
2771                    bytes_used, 64);
2772 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_num_devices, struct btrfs_root_backup,
2773                    num_devices, 64);
2774
2775 /* struct btrfs_balance_item */
2776 BTRFS_SETGET_FUNCS(balance_flags, struct btrfs_balance_item, flags, 64);
2777
2778 static inline void btrfs_balance_data(struct extent_buffer *eb,
2779                                       struct btrfs_balance_item *bi,
2780                                       struct btrfs_disk_balance_args *ba)
2781 {
2782         read_eb_member(eb, bi, struct btrfs_balance_item, data, ba);
2783 }
2784
2785 static inline void btrfs_set_balance_data(struct extent_buffer *eb,
2786                                           struct btrfs_balance_item *bi,
2787                                           struct btrfs_disk_balance_args *ba)
2788 {
2789         write_eb_member(eb, bi, struct btrfs_balance_item, data, ba);
2790 }
2791
2792 static inline void btrfs_balance_meta(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, meta, ba);
2797 }
2798
2799 static inline void btrfs_set_balance_meta(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, meta, ba);
2804 }
2805
2806 static inline void btrfs_balance_sys(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, sys, ba);
2811 }
2812
2813 static inline void btrfs_set_balance_sys(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, sys, ba);
2818 }
2819
2820 static inline void
2821 btrfs_disk_balance_args_to_cpu(struct btrfs_balance_args *cpu,
2822                                struct btrfs_disk_balance_args *disk)
2823 {
2824         memset(cpu, 0, sizeof(*cpu));
2825
2826         cpu->profiles = le64_to_cpu(disk->profiles);
2827         cpu->usage = le64_to_cpu(disk->usage);
2828         cpu->devid = le64_to_cpu(disk->devid);
2829         cpu->pstart = le64_to_cpu(disk->pstart);
2830         cpu->pend = le64_to_cpu(disk->pend);
2831         cpu->vstart = le64_to_cpu(disk->vstart);
2832         cpu->vend = le64_to_cpu(disk->vend);
2833         cpu->target = le64_to_cpu(disk->target);
2834         cpu->flags = le64_to_cpu(disk->flags);
2835 }
2836
2837 static inline void
2838 btrfs_cpu_balance_args_to_disk(struct btrfs_disk_balance_args *disk,
2839                                struct btrfs_balance_args *cpu)
2840 {
2841         memset(disk, 0, sizeof(*disk));
2842
2843         disk->profiles = cpu_to_le64(cpu->profiles);
2844         disk->usage = cpu_to_le64(cpu->usage);
2845         disk->devid = cpu_to_le64(cpu->devid);
2846         disk->pstart = cpu_to_le64(cpu->pstart);
2847         disk->pend = cpu_to_le64(cpu->pend);
2848         disk->vstart = cpu_to_le64(cpu->vstart);
2849         disk->vend = cpu_to_le64(cpu->vend);
2850         disk->target = cpu_to_le64(cpu->target);
2851         disk->flags = cpu_to_le64(cpu->flags);
2852 }
2853
2854 /* struct btrfs_super_block */
2855 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_bytenr, struct btrfs_super_block, bytenr, 64);
2856 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_flags, struct btrfs_super_block, flags, 64);
2857 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_generation, struct btrfs_super_block,
2858                          generation, 64);
2859 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_root, struct btrfs_super_block, root, 64);
2860 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_sys_array_size,
2861                          struct btrfs_super_block, sys_chunk_array_size, 32);
2862 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_chunk_root_generation,
2863                          struct btrfs_super_block, chunk_root_generation, 64);
2864 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_root_level, struct btrfs_super_block,
2865                          root_level, 8);
2866 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_chunk_root, struct btrfs_super_block,
2867                          chunk_root, 64);
2868 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_chunk_root_level, struct btrfs_super_block,
2869                          chunk_root_level, 8);
2870 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_log_root, struct btrfs_super_block,
2871                          log_root, 64);
2872 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_log_root_transid, struct btrfs_super_block,
2873                          log_root_transid, 64);
2874 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_log_root_level, struct btrfs_super_block,
2875                          log_root_level, 8);
2876 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_total_bytes, struct btrfs_super_block,
2877                          total_bytes, 64);
2878 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_bytes_used, struct btrfs_super_block,
2879                          bytes_used, 64);
2880 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_sectorsize, struct btrfs_super_block,
2881                          sectorsize, 32);
2882 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_nodesize, struct btrfs_super_block,
2883                          nodesize, 32);
2884 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_leafsize, struct btrfs_super_block,
2885                          leafsize, 32);
2886 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_stripesize, struct btrfs_super_block,
2887                          stripesize, 32);
2888 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_root_dir, struct btrfs_super_block,
2889                          root_dir_objectid, 64);
2890 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_num_devices, struct btrfs_super_block,
2891                          num_devices, 64);
2892 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_compat_flags, struct btrfs_super_block,
2893                          compat_flags, 64);
2894 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_compat_ro_flags, struct btrfs_super_block,
2895                          compat_ro_flags, 64);
2896 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_incompat_flags, struct btrfs_super_block,
2897                          incompat_flags, 64);
2898 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_csum_type, struct btrfs_super_block,
2899                          csum_type, 16);
2900 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_cache_generation, struct btrfs_super_block,
2901                          cache_generation, 64);
2902 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_magic, struct btrfs_super_block, magic, 64);
2903 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_uuid_tree_generation, struct btrfs_super_block,
2904                          uuid_tree_generation, 64);
2905
2906 static inline int btrfs_super_csum_size(struct btrfs_super_block *s)
2907 {
2908         u16 t = btrfs_super_csum_type(s);
2909         /*
2910          * csum type is validated at mount time
2911          */
2912         return btrfs_csum_sizes[t];
2913 }
2914
2915 static inline unsigned long btrfs_leaf_data(struct extent_buffer *l)
2916 {
2917         return offsetof(struct btrfs_leaf, items);
2918 }
2919
2920 /* struct btrfs_file_extent_item */
2921 BTRFS_SETGET_FUNCS(file_extent_type, struct btrfs_file_extent_item, type, 8);
2922 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_file_extent_disk_bytenr,
2923                          struct btrfs_file_extent_item, disk_bytenr, 64);
2924 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_file_extent_offset,
2925                          struct btrfs_file_extent_item, offset, 64);
2926 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_file_extent_generation,
2927                          struct btrfs_file_extent_item, generation, 64);
2928 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_file_extent_num_bytes,
2929                          struct btrfs_file_extent_item, num_bytes, 64);
2930 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_file_extent_disk_num_bytes,
2931                          struct btrfs_file_extent_item, disk_num_bytes, 64);
2932 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_file_extent_compression,
2933                          struct btrfs_file_extent_item, compression, 8);
2934
2935 static inline unsigned long
2936 btrfs_file_extent_inline_start(struct btrfs_file_extent_item *e)
2937 {
2938         unsigned long offset = (unsigned long)e;
2939         offset += offsetof(struct btrfs_file_extent_item, disk_bytenr);
2940         return offset;
2941 }
2942
2943 static inline u32 btrfs_file_extent_calc_inline_size(u32 datasize)
2944 {
2945         return offsetof(struct btrfs_file_extent_item, disk_bytenr) + datasize;
2946 }
2947
2948 BTRFS_SETGET_FUNCS(file_extent_disk_bytenr, struct btrfs_file_extent_item,
2949                    disk_bytenr, 64);
2950 BTRFS_SETGET_FUNCS(file_extent_generation, struct btrfs_file_extent_item,
2951                    generation, 64);
2952 BTRFS_SETGET_FUNCS(file_extent_disk_num_bytes, struct btrfs_file_extent_item,
2953                    disk_num_bytes, 64);
2954 BTRFS_SETGET_FUNCS(file_extent_offset, struct btrfs_file_extent_item,
2955                   offset, 64);
2956 BTRFS_SETGET_FUNCS(file_extent_num_bytes, struct btrfs_file_extent_item,
2957                    num_bytes, 64);
2958 BTRFS_SETGET_FUNCS(file_extent_ram_bytes, struct btrfs_file_extent_item,
2959                    ram_bytes, 64);
2960 BTRFS_SETGET_FUNCS(file_extent_compression, struct btrfs_file_extent_item,
2961                    compression, 8);
2962 BTRFS_SETGET_FUNCS(file_extent_encryption, struct btrfs_file_extent_item,
2963                    encryption, 8);
2964 BTRFS_SETGET_FUNCS(file_extent_other_encoding, struct btrfs_file_extent_item,
2965                    other_encoding, 16);
2966
2967 /* this returns the number of file bytes represented by the inline item.
2968  * If an item is compressed, this is the uncompressed size
2969  */
2970 static inline u32 btrfs_file_extent_inline_len(struct extent_buffer *eb,
2971                                                struct btrfs_file_extent_item *e)
2972 {
2973         return btrfs_file_extent_ram_bytes(eb, e);
2974 }
2975
2976 /*
2977  * this returns the number of bytes used by the item on disk, minus the
2978  * size of any extent headers.  If a file is compressed on disk, this is
2979  * the compressed size
2980  */
2981 static inline u32 btrfs_file_extent_inline_item_len(struct extent_buffer *eb,
2982                                                     struct btrfs_item *e)
2983 {
2984         unsigned long offset;
2985         offset = offsetof(struct btrfs_file_extent_item, disk_bytenr);
2986         return btrfs_item_size(eb, e) - offset;
2987 }
2988
2989 /* btrfs_dev_stats_item */
2990 static inline u64 btrfs_dev_stats_value(struct extent_buffer *eb,
2991                                         struct btrfs_dev_stats_item *ptr,
2992                                         int index)
2993 {
2994         u64 val;
2995
2996         read_extent_buffer(eb, &val,
2997                            offsetof(struct btrfs_dev_stats_item, values) +
2998                             ((unsigned long)ptr) + (index * sizeof(u64)),
2999                            sizeof(val));
3000         return val;
3001 }
3002
3003 static inline void btrfs_set_dev_stats_value(struct extent_buffer *eb,
3004                                              struct btrfs_dev_stats_item *ptr,
3005                                              int index, u64 val)
3006 {
3007         write_extent_buffer(eb, &val,
3008                             offsetof(struct btrfs_dev_stats_item, values) +
3009                              ((unsigned long)ptr) + (index * sizeof(u64)),
3010                             sizeof(val));
3011 }
3012
3013 /* btrfs_qgroup_status_item */
3014 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_status_generation, struct btrfs_qgroup_status_item,
3015                    generation, 64);
3016 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_status_version, struct btrfs_qgroup_status_item,
3017                    version, 64);
3018 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_status_flags, struct btrfs_qgroup_status_item,
3019                    flags, 64);
3020 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_status_rescan, struct btrfs_qgroup_status_item,
3021                    rescan, 64);
3022
3023 /* btrfs_qgroup_info_item */
3024 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_info_generation, struct btrfs_qgroup_info_item,
3025                    generation, 64);
3026 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_info_rfer, struct btrfs_qgroup_info_item, rfer, 64);
3027 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_info_rfer_cmpr, struct btrfs_qgroup_info_item,
3028                    rfer_cmpr, 64);
3029 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_info_excl, struct btrfs_qgroup_info_item, excl, 64);
3030 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_info_excl_cmpr, struct btrfs_qgroup_info_item,
3031                    excl_cmpr, 64);
3032
3033 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_qgroup_info_generation,
3034                          struct btrfs_qgroup_info_item, generation, 64);
3035 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_qgroup_info_rfer, struct btrfs_qgroup_info_item,
3036                          rfer, 64);
3037 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_qgroup_info_rfer_cmpr,
3038                          struct btrfs_qgroup_info_item, rfer_cmpr, 64);
3039 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_qgroup_info_excl, struct btrfs_qgroup_info_item,
3040                          excl, 64);
3041 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_qgroup_info_excl_cmpr,
3042                          struct btrfs_qgroup_info_item, excl_cmpr, 64);
3043
3044 /* btrfs_qgroup_limit_item */
3045 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_limit_flags, struct btrfs_qgroup_limit_item,
3046                    flags, 64);
3047 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_limit_max_rfer, struct btrfs_qgroup_limit_item,
3048                    max_rfer, 64);
3049 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_limit_max_excl, struct btrfs_qgroup_limit_item,
3050                    max_excl, 64);
3051 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_limit_rsv_rfer, struct btrfs_qgroup_limit_item,
3052                    rsv_rfer, 64);
3053 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_limit_rsv_excl, struct btrfs_qgroup_limit_item,
3054                    rsv_excl, 64);
3055
3056 /* btrfs_dev_replace_item */
3057 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_replace_src_devid,
3058                    struct btrfs_dev_replace_item, src_devid, 64);
3059 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_replace_cont_reading_from_srcdev_mode,
3060                    struct btrfs_dev_replace_item, cont_reading_from_srcdev_mode,
3061                    64);
3062 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_replace_replace_state, struct btrfs_dev_replace_item,
3063                    replace_state, 64);
3064 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_replace_time_started, struct btrfs_dev_replace_item,
3065                    time_started, 64);
3066 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_replace_time_stopped, struct btrfs_dev_replace_item,
3067                    time_stopped, 64);
3068 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_replace_num_write_errors, struct btrfs_dev_replace_item,
3069                    num_write_errors, 64);
3070 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_replace_num_uncorrectable_read_errors,
3071                    struct btrfs_dev_replace_item, num_uncorrectable_read_errors,
3072                    64);
3073 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_replace_cursor_left, struct btrfs_dev_replace_item,
3074                    cursor_left, 64);
3075 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_replace_cursor_right, struct btrfs_dev_replace_item,
3076                    cursor_right, 64);
3077
3078 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dev_replace_src_devid,
3079                          struct btrfs_dev_replace_item, src_devid, 64);
3080 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dev_replace_cont_reading_from_srcdev_mode,
3081                          struct btrfs_dev_replace_item,
3082                          cont_reading_from_srcdev_mode, 64);
3083 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dev_replace_replace_state,
3084                          struct btrfs_dev_replace_item, replace_state, 64);
3085 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dev_replace_time_started,
3086                          struct btrfs_dev_replace_item, time_started, 64);
3087 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dev_replace_time_stopped,
3088                          struct btrfs_dev_replace_item, time_stopped, 64);
3089 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dev_replace_num_write_errors,
3090                          struct btrfs_dev_replace_item, num_write_errors, 64);
3091 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dev_replace_num_uncorrectable_read_errors,
3092                          struct btrfs_dev_replace_item,
3093                          num_uncorrectable_read_errors, 64);
3094 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dev_replace_cursor_left,
3095                          struct btrfs_dev_replace_item, cursor_left, 64);
3096 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dev_replace_cursor_right,
3097                          struct btrfs_dev_replace_item, cursor_right, 64);
3098
3099 static inline struct btrfs_fs_info *btrfs_sb(struct super_block *sb)
3100 {
3101         return sb->s_fs_info;
3102 }
3103
3104 static inline u32 btrfs_level_size(struct btrfs_root *root, int level)
3105 {
3106         if (level == 0)
3107                 return root->leafsize;
3108         return root->nodesize;
3109 }
3110
3111 /* helper function to cast into the data area of the leaf. */
3112 #define btrfs_item_ptr(leaf, slot, type) \
3113         ((type *)(btrfs_leaf_data(leaf) + \
3114         btrfs_item_offset_nr(leaf, slot)))
3115
3116 #define btrfs_item_ptr_offset(leaf, slot) \
3117         ((unsigned long)(btrfs_leaf_data(leaf) + \
3118         btrfs_item_offset_nr(leaf, slot)))
3119
3120 static inline bool btrfs_mixed_space_info(struct btrfs_space_info *space_info)
3121 {
3122         return ((space_info->flags & BTRFS_BLOCK_GROUP_METADATA) &&
3123                 (space_info->flags & BTRFS_BLOCK_GROUP_DATA));
3124 }
3125
3126 static inline gfp_t btrfs_alloc_write_mask(struct address_space *mapping)
3127 {
3128         return mapping_gfp_mask(mapping) & ~__GFP_FS;
3129 }
3130
3131 /* extent-tree.c */
3132 static inline u64 btrfs_calc_trans_metadata_size(struct btrfs_root *root,
3133                                                  unsigned num_items)
3134 {
3135         return (root->leafsize + root->nodesize * (BTRFS_MAX_LEVEL - 1)) *
3136                 2 * num_items;
3137 }
3138
3139 /*
3140  * Doing a truncate won't result in new nodes or leaves, just what we need for
3141  * COW.
3142  */
3143 static inline u64 btrfs_calc_trunc_metadata_size(struct btrfs_root *root,
3144                                                  unsigned num_items)
3145 {
3146         return (root->leafsize + root->nodesize * (BTRFS_MAX_LEVEL - 1)) *
3147                 num_items;
3148 }
3149
3150 int btrfs_should_throttle_delayed_refs(struct btrfs_trans_handle *trans,
3151                                        struct btrfs_root *root);
3152 void btrfs_put_block_group(struct btrfs_block_group_cache *cache);
3153 int btrfs_run_delayed_refs(struct btrfs_trans_handle *trans,
3154                            struct btrfs_root *root, unsigned long count);
3155 int btrfs_lookup_extent(struct btrfs_root *root, u64 start, u64 len);
3156 int btrfs_lookup_extent_info(struct btrfs_trans_handle *trans,
3157                              struct btrfs_root *root, u64 bytenr,
3158                              u64 offset, int metadata, u64 *refs, u64 *flags);
3159 int btrfs_pin_extent(struct btrfs_root *root,
3160                      u64 bytenr, u64 num, int reserved);
3161 int btrfs_pin_extent_for_log_replay(struct btrfs_root *root,
3162                                     u64 bytenr, u64 num_bytes);
3163 int btrfs_exclude_logged_extents(struct btrfs_root *root,
3164                                  struct extent_buffer *eb);
3165 int btrfs_cross_ref_exist(struct btrfs_trans_handle *trans,
3166                           struct btrfs_root *root,
3167                           u64 objectid, u64 offset, u64 bytenr);
3168 struct btrfs_block_group_cache *btrfs_lookup_block_group(
3169                                                  struct btrfs_fs_info *info,
3170                                                  u64 bytenr);
3171 void btrfs_put_block_group(struct btrfs_block_group_cache *cache);
3172 struct extent_buffer *btrfs_alloc_free_block(struct btrfs_trans_handle *trans,
3173                                         struct btrfs_root *root, u32 blocksize,
3174                                         u64 parent, u64 root_objectid,
3175                                         struct btrfs_disk_key *key, int level,
3176                                         u64 hint, u64 empty_size);
3177 void btrfs_free_tree_block(struct btrfs_trans_handle *trans,
3178                            struct btrfs_root *root,
3179                            struct extent_buffer *buf,
3180                            u64 parent, int last_ref);
3181 int btrfs_alloc_reserved_file_extent(struct btrfs_trans_handle *trans,
3182                                      struct btrfs_root *root,
3183                                      u64 root_objectid, u64 owner,
3184                                      u64 offset, struct btrfs_key *ins);
3185 int btrfs_alloc_logged_file_extent(struct btrfs_trans_handle *trans,
3186                                    struct btrfs_root *root,
3187                                    u64 root_objectid, u64 owner, u64 offset,
3188                                    struct btrfs_key *ins);
3189 int btrfs_reserve_extent(struct btrfs_root *root, u64 num_bytes,
3190                          u64 min_alloc_size, u64 empty_size, u64 hint_byte,
3191                          struct btrfs_key *ins, int is_data);
3192 int btrfs_inc_ref(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root *root,
3193                   struct extent_buffer *buf, int full_backref, int for_cow);
3194 int btrfs_dec_ref(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root *root,
3195                   struct extent_buffer *buf, int full_backref, int for_cow);
3196 int btrfs_set_disk_extent_flags(struct btrfs_trans_handle *trans,
3197                                 struct btrfs_root *root,
3198                                 u64 bytenr, u64 num_bytes, u64 flags,
3199                                 int level, int is_data);
3200 int btrfs_free_extent(struct btrfs_trans_handle *trans,
3201                       struct btrfs_root *root,
3202                       u64 bytenr, u64 num_bytes, u64 parent, u64 root_objectid,
3203                       u64 owner, u64 offset, int for_cow);
3204
3205 int btrfs_free_reserved_extent(struct btrfs_root *root, u64 start, u64 len);
3206 int btrfs_free_and_pin_reserved_extent(struct btrfs_root *root,
3207                                        u64 start, u64 len);
3208 void btrfs_prepare_extent_commit(struct btrfs_trans_handle *trans,
3209                                  struct btrfs_root *root);
3210 int btrfs_finish_extent_commit(struct btrfs_trans_handle *trans,
3211                                struct btrfs_root *root);
3212 int btrfs_inc_extent_ref(struct btrfs_trans_handle *trans,
3213                          struct btrfs_root *root,
3214                          u64 bytenr, u64 num_bytes, u64 parent,
3215                          u64 root_objectid, u64 owner, u64 offset, int for_cow);
3216
3217 int btrfs_write_dirty_block_groups(struct btrfs_trans_handle *trans,
3218                                     struct btrfs_root *root);
3219 int btrfs_extent_readonly(struct btrfs_root *root, u64 bytenr);
3220 int btrfs_free_block_groups(struct btrfs_fs_info *info);
3221 int btrfs_read_block_groups(struct btrfs_root *root);
3222 int btrfs_can_relocate(struct btrfs_root *root, u64 bytenr);
3223 int btrfs_make_block_group(struct btrfs_trans_handle *trans,
3224                            struct btrfs_root *root, u64 bytes_used,
3225                            u64 type, u64 chunk_objectid, u64 chunk_offset,
3226                            u64 size);
3227 int btrfs_remove_block_group(struct btrfs_trans_handle *trans,
3228                              struct btrfs_root *root, u64 group_start);
3229 void btrfs_create_pending_block_groups(struct btrfs_trans_handle *trans,
3230                                        struct btrfs_root *root);
3231 u64 btrfs_get_alloc_profile(struct btrfs_root *root, int data);
3232 void btrfs_clear_space_info_full(struct btrfs_fs_info *info);
3233
3234 enum btrfs_reserve_flush_enum {
3235         /* If we are in the transaction, we can't flush anything.*/
3236         BTRFS_RESERVE_NO_FLUSH,
3237         /*
3238          * Flushing delalloc may cause deadlock somewhere, in this
3239          * case, use FLUSH LIMIT
3240          */
3241         BTRFS_RESERVE_FLUSH_LIMIT,
3242         BTRFS_RESERVE_FLUSH_ALL,
3243 };
3244
3245 int btrfs_check_data_free_space(struct inode *inode, u64 bytes);
3246 void btrfs_free_reserved_data_space(struct inode *inode, u64 bytes);
3247 void btrfs_trans_release_metadata(struct btrfs_trans_handle *trans,
3248                                 struct btrfs_root *root);
3249 int btrfs_orphan_reserve_metadata(struct btrfs_trans_handle *trans,
3250                                   struct inode *inode);
3251 void btrfs_orphan_release_metadata(struct inode *inode);
3252 int btrfs_subvolume_reserve_metadata(struct btrfs_root *root,
3253                                      struct btrfs_block_rsv *rsv,
3254                                      int nitems,
3255                                      u64 *qgroup_reserved, bool use_global_rsv);
3256 void btrfs_subvolume_release_metadata(struct btrfs_root *root,
3257                                       struct btrfs_block_rsv *rsv,
3258                                       u64 qgroup_reserved);
3259 int btrfs_delalloc_reserve_metadata(struct inode *inode, u64 num_bytes);
3260 void btrfs_delalloc_release_metadata(struct inode *inode, u64 num_bytes);
3261 int btrfs_delalloc_reserve_space(struct inode *inode, u64 num_bytes);
3262 void btrfs_delalloc_release_space(struct inode *inode, u64 num_bytes);
3263 void btrfs_init_block_rsv(struct btrfs_block_rsv *rsv, unsigned short type);
3264 struct btrfs_block_rsv *btrfs_alloc_block_rsv(struct btrfs_root *root,
3265                                               unsigned short type);
3266 void btrfs_free_block_rsv(struct btrfs_root *root,
3267                           struct btrfs_block_rsv *rsv);
3268 int btrfs_block_rsv_add(struct btrfs_root *root,
3269                         struct btrfs_block_rsv *block_rsv, u64 num_bytes,
3270                         enum btrfs_reserve_flush_enum flush);
3271 int btrfs_block_rsv_check(struct btrfs_root *root,
3272                           struct btrfs_block_rsv *block_rsv, int min_factor);
3273 int btrfs_block_rsv_refill(struct btrfs_root *root,
3274                            struct btrfs_block_rsv *block_rsv, u64 min_reserved,
3275                            enum btrfs_reserve_flush_enum flush);
3276 int btrfs_block_rsv_migrate(struct btrfs_block_rsv *src_rsv,
3277                             struct btrfs_block_rsv *dst_rsv,
3278                             u64 num_bytes);
3279 int btrfs_cond_migrate_bytes(struct btrfs_fs_info *fs_info,
3280                              struct btrfs_block_rsv *dest, u64 num_bytes,
3281                              int min_factor);
3282 void btrfs_block_rsv_release(struct btrfs_root *root,
3283                              struct btrfs_block_rsv *block_rsv,
3284                              u64 num_bytes);
3285 int btrfs_set_block_group_ro(struct btrfs_root *root,
3286                              struct btrfs_block_group_cache *cache);
3287 void btrfs_set_block_group_rw(struct btrfs_root *root,
3288                               struct btrfs_block_group_cache *cache);
3289 void btrfs_put_block_group_cache(struct btrfs_fs_info *info);
3290 u64 btrfs_account_ro_block_groups_free_space(struct btrfs_space_info *sinfo);
3291 int btrfs_error_unpin_extent_range(struct btrfs_root *root,
3292                                    u64 start, u64 end);
3293 int btrfs_error_discard_extent(struct btrfs_root *root, u64 bytenr,
3294                                u64 num_bytes, u64 *actual_bytes);
3295 int btrfs_force_chunk_alloc(struct btrfs_trans_handle *trans,
3296                             struct btrfs_root *root, u64 type);
3297 int btrfs_trim_fs(struct btrfs_root *root, struct fstrim_range *range);
3298
3299 int btrfs_init_space_info(struct btrfs_fs_info *fs_info);
3300 int btrfs_delayed_refs_qgroup_accounting(struct btrfs_trans_handle *trans,
3301                                          struct btrfs_fs_info *fs_info);
3302 int __get_raid_index(u64 flags);
3303 /* ctree.c */
3304 int btrfs_bin_search(struct extent_buffer *eb, struct btrfs_key *key,
3305                      int level, int *slot);
3306 int btrfs_comp_cpu_keys(struct btrfs_key *k1, struct btrfs_key *k2);
3307 int btrfs_previous_item(struct btrfs_root *root,
3308                         struct btrfs_path *path, u64 min_objectid,
3309                         int type);
3310 void btrfs_set_item_key_safe(struct btrfs_root *root, struct btrfs_path *path,
3311                              struct btrfs_key *new_key);
3312 struct extent_buffer *btrfs_root_node(struct btrfs_root *root);
3313 struct extent_buffer *btrfs_lock_root_node(struct btrfs_root *root);
3314 int btrfs_find_next_key(struct btrfs_root *root, struct btrfs_path *path,
3315                         struct btrfs_key *key, int lowest_level,
3316                         u64 min_trans);
3317 int btrfs_search_forward(struct btrfs_root *root, struct btrfs_key *min_key,
3318                          struct btrfs_path *path,
3319                          u64 min_trans);
3320 enum btrfs_compare_tree_result {
3321         BTRFS_COMPARE_TREE_NEW,
3322         BTRFS_COMPARE_TREE_DELETED,
3323         BTRFS_COMPARE_TREE_CHANGED,
3324         BTRFS_COMPARE_TREE_SAME,
3325 };
3326 typedef int (*btrfs_changed_cb_t)(struct btrfs_root *left_root,
3327                                   struct btrfs_root *right_root,
3328                                   struct btrfs_path *left_path,
3329                                   struct btrfs_path *right_path,
3330                                   struct btrfs_key *key,
3331                                   enum btrfs_compare_tree_result result,
3332                                   void *ctx);
3333 int btrfs_compare_trees(struct btrfs_root *left_root,
3334                         struct btrfs_root *right_root,
3335                         btrfs_changed_cb_t cb, void *ctx);
3336 int btrfs_cow_block(struct btrfs_trans_handle *trans,
3337                     struct btrfs_root *root, struct extent_buffer *buf,
3338                     struct extent_buffer *parent, int parent_slot,
3339                     struct extent_buffer **cow_ret);
3340 int btrfs_copy_root(struct btrfs_trans_handle *trans,
3341                       struct btrfs_root *root,
3342                       struct extent_buffer *buf,
3343                       struct extent_buffer **cow_ret, u64 new_root_objectid);
3344 int btrfs_block_can_be_shared(struct btrfs_root *root,
3345                               struct extent_buffer *buf);
3346 void btrfs_extend_item(struct btrfs_root *root, struct btrfs_path *path,
3347                        u32 data_size);
3348 void btrfs_truncate_item(struct btrfs_root *root, struct btrfs_path *path,
3349                          u32 new_size, int from_end);
3350 int btrfs_split_item(struct btrfs_trans_handle *trans,
3351                      struct btrfs_root *root,
3352                      struct btrfs_path *path,
3353                      struct btrfs_key *new_key,
3354                      unsigned long split_offset);
3355 int btrfs_duplicate_item(struct btrfs_trans_handle *trans,
3356                          struct btrfs_root *root,
3357                          struct btrfs_path *path,
3358                          struct btrfs_key *new_key);
3359 int btrfs_search_slot(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root
3360                       *root, struct btrfs_key *key, struct btrfs_path *p, int
3361                       ins_len, int cow);
3362 int btrfs_search_old_slot(struct btrfs_root *root, struct btrfs_key *key,
3363                           struct btrfs_path *p, u64 time_seq);
3364 int btrfs_search_slot_for_read(struct btrfs_root *root,
3365                                struct btrfs_key *key, struct btrfs_path *p,
3366                                int find_higher, int return_any);
3367 int btrfs_realloc_node(struct btrfs_trans_handle *trans,
3368                        struct btrfs_root *root, struct extent_buffer *parent,
3369                        int start_slot, u64 *last_ret,
3370                        struct btrfs_key *progress);
3371 void btrfs_release_path(struct btrfs_path *p);
3372 struct btrfs_path *btrfs_alloc_path(void);
3373 void btrfs_free_path(struct btrfs_path *p);
3374 void btrfs_set_path_blocking(struct btrfs_path *p);
3375 void btrfs_clear_path_blocking(struct btrfs_path *p,
3376                                struct extent_buffer *held, int held_rw);
3377 void btrfs_unlock_up_safe(struct btrfs_path *p, int level);
3378
3379 int btrfs_del_items(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root *root,
3380                    struct btrfs_path *path, int slot, int nr);
3381 static inline int btrfs_del_item(struct btrfs_trans_handle *trans,
3382                                  struct btrfs_root *root,
3383                                  struct btrfs_path *path)
3384 {
3385         return btrfs_del_items(trans, root, path, path->slots[0], 1);
3386 }
3387
3388 void setup_items_for_insert(struct btrfs_root *root, struct btrfs_path *path,
3389                             struct btrfs_key *cpu_key, u32 *data_size,
3390                             u32 total_data, u32 total_size, int nr);
3391 int btrfs_insert_item(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root
3392                       *root, struct btrfs_key *key, void *data, u32 data_size);
3393 int btrfs_insert_empty_items(struct btrfs_trans_handle *trans,
3394                              struct btrfs_root *root,
3395                              struct btrfs_path *path,
3396                              struct btrfs_key *cpu_key, u32 *data_size, int nr);
3397
3398 static inline int btrfs_insert_empty_item(struct btrfs_trans_handle *trans,
3399                                           struct btrfs_root *root,
3400                                           struct btrfs_path *path,
3401                                           struct btrfs_key *key,
3402                                           u32 data_size)
3403 {
3404         return btrfs_insert_empty_items(trans, root, path, key, &data_size, 1);
3405 }
3406
3407 int btrfs_next_leaf(struct btrfs_root *root, struct btrfs_path *path);
3408 int btrfs_prev_leaf(struct btrfs_root *root, struct btrfs_path *path);
3409 int btrfs_next_old_leaf(struct btrfs_root *root, struct btrfs_path *path,
3410                         u64 time_seq);
3411 static inline int btrfs_next_old_item(struct btrfs_root *root,
3412                                       struct btrfs_path *p, u64 time_seq)
3413 {
3414         ++p->slots[0];
3415         if (p->slots[0] >= btrfs_header_nritems(p->nodes[0]))
3416                 return btrfs_next_old_leaf(root, p, time_seq);
3417         return 0;
3418 }
3419 static inline int btrfs_next_item(struct btrfs_root *root, struct btrfs_path *p)
3420 {
3421         return btrfs_next_old_item(root, p, 0);
3422 }
3423 int btrfs_leaf_free_space(struct btrfs_root *root, struct extent_buffer *leaf);
3424 int __must_check btrfs_drop_snapshot(struct btrfs_root *root,
3425                                      struct btrfs_block_rsv *block_rsv,
3426                                      int update_ref, int for_reloc);
3427 int btrfs_drop_subtree(struct btrfs_trans_handle *trans,
3428                         struct btrfs_root *root,
3429                         struct extent_buffer *node,
3430                         struct extent_buffer *parent);
3431 static inline int btrfs_fs_closing(struct btrfs_fs_info *fs_info)
3432 {
3433         /*
3434          * Get synced with close_ctree()
3435          */
3436         smp_mb();
3437         return fs_info->closing;
3438 }
3439
3440 /*
3441  * If we remount the fs to be R/O or umount the fs, the cleaner needn't do
3442  * anything except sleeping. This function is used to check the status of
3443  * the fs.
3444  */
3445 static inline int btrfs_need_cleaner_sleep(struct btrfs_root *root)
3446 {
3447         return (root->fs_info->sb->s_flags & MS_RDONLY ||
3448                 btrfs_fs_closing(root->fs_info));
3449 }
3450
3451 static inline void free_fs_info(struct btrfs_fs_info *fs_info)
3452 {
3453         kfree(fs_info->balance_ctl);
3454         kfree(fs_info->delayed_root);
3455         kfree(fs_info->extent_root);
3456         kfree(fs_info->tree_root);
3457         kfree(fs_info->chunk_root);
3458         kfree(fs_info->dev_root);
3459         kfree(fs_info->csum_root);
3460         kfree(fs_info->quota_root);
3461         kfree(fs_info->uuid_root);
3462         kfree(fs_info->super_copy);
3463         kfree(fs_info->super_for_commit);
3464         kfree(fs_info);
3465 }
3466
3467 /* tree mod log functions from ctree.c */
3468 u64 btrfs_get_tree_mod_seq(struct btrfs_fs_info *fs_info,
3469                            struct seq_list *elem);
3470 void btrfs_put_tree_mod_seq(struct btrfs_fs_info *fs_info,
3471                             struct seq_list *elem);
3472 u64 btrfs_tree_mod_seq_prev(u64 seq);
3473 int btrfs_old_root_level(struct btrfs_root *root, u64 time_seq);
3474
3475 /* root-item.c */
3476 int btrfs_find_root_ref(struct btrfs_root *tree_root,
3477                         struct btrfs_path *path,
3478                         u64 root_id, u64 ref_id);
3479 int btrfs_add_root_ref(struct btrfs_trans_handle *trans,
3480                        struct btrfs_root *tree_root,
3481                        u64 root_id, u64 ref_id, u64 dirid, u64 sequence,
3482                        const char *name, int name_len);
3483 int btrfs_del_root_ref(struct btrfs_trans_handle *trans,
3484                        struct btrfs_root *tree_root,
3485                        u64 root_id, u64 ref_id, u64 dirid, u64 *sequence,
3486                        const char *name, int name_len);
3487 int btrfs_del_root(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root *root,
3488                    struct btrfs_key *key);
3489 int btrfs_insert_root(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root
3490                       *root, struct btrfs_key *key, struct btrfs_root_item
3491                       *item);
3492 int __must_check btrfs_update_root(struct btrfs_trans_handle *trans,
3493                                    struct btrfs_root *root,
3494                                    struct btrfs_key *key,
3495                                    struct btrfs_root_item *item);
3496 int btrfs_find_root(struct btrfs_root *root, struct btrfs_key *search_key,
3497                     struct btrfs_path *path, struct btrfs_root_item *root_item,
3498                     struct btrfs_key *root_key);
3499 int btrfs_find_orphan_roots(struct btrfs_root *tree_root);
3500 void btrfs_set_root_node(struct btrfs_root_item *item,
3501                          struct extent_buffer *node);
3502 void btrfs_check_and_init_root_item(struct btrfs_root_item *item);
3503 void btrfs_update_root_times(struct btrfs_trans_handle *trans,
3504                              struct btrfs_root *root);
3505
3506 /* uuid-tree.c */
3507 int btrfs_uuid_tree_add(struct btrfs_trans_handle *trans,
3508                         struct btrfs_root *uuid_root, u8 *uuid, u8 type,
3509                         u64 subid);
3510 int btrfs_uuid_tree_rem(struct btrfs_trans_handle *trans,
3511                         struct btrfs_root *uuid_root, u8 *uuid, u8 type,
3512                         u64 subid);
3513 int btrfs_uuid_tree_iterate(struct btrfs_fs_info *fs_info,
3514                             int (*check_func)(struct btrfs_fs_info *, u8 *, u8,
3515                                               u64));
3516
3517 /* dir-item.c */
3518 int btrfs_check_dir_item_collision(struct btrfs_root *root, u64 dir,
3519                           const char *name, int name_len);
3520 int btrfs_insert_dir_item(struct btrfs_trans_handle *trans,
3521                           struct btrfs_root *root, const char *name,
3522                           int name_len, struct inode *dir,
3523                           struct btrfs_key *location, u8 type, u64 index);
3524 struct btrfs_dir_item *btrfs_lookup_dir_item(struct btrfs_trans_handle *trans,
3525                                              struct btrfs_root *root,
3526                                              struct btrfs_path *path, u64 dir,
3527                                              const char *name, int name_len,
3528                                              int mod);
3529 struct btrfs_dir_item *
3530 btrfs_lookup_dir_index_item(struct btrfs_trans_handle *trans,
3531                             struct btrfs_root *root,
3532                             struct btrfs_path *path, u64 dir,
3533                             u64 objectid, const char *name, int name_len,
3534                             int mod);
3535 struct btrfs_dir_item *
3536 btrfs_search_dir_index_item(struct btrfs_root *root,
3537                             struct btrfs_path *path, u64 dirid,
3538                             const char *name, int name_len);
3539 int btrfs_delete_one_dir_name(struct btrfs_trans_handle *trans,
3540                               struct btrfs_root *root,
3541                               struct btrfs_path *path,
3542                               struct btrfs_dir_item *di);
3543 int btrfs_insert_xattr_item(struct btrfs_trans_handle *trans,
3544                             struct btrfs_root *root,
3545                             struct btrfs_path *path, u64 objectid,
3546                             const char *name, u16 name_len,
3547                             const void *data, u16 data_len);
3548 struct btrfs_dir_item *btrfs_lookup_xattr(struct btrfs_trans_handle *trans,
3549                                           struct btrfs_root *root,
3550                                           struct btrfs_path *path, u64 dir,
3551                                           const char *name, u16 name_len,
3552                                           int mod);
3553 int verify_dir_item(struct btrfs_root *root,
3554                     struct extent_buffer *leaf,
3555                     struct btrfs_dir_item *dir_item);
3556
3557 /* orphan.c */
3558 int btrfs_insert_orphan_item(struct btrfs_trans_handle *trans,
3559                              struct btrfs_root *root, u64 offset);
3560 int btrfs_del_orphan_item(struct btrfs_trans_handle *trans,
3561                           struct btrfs_root *root, u64 offset);
3562 int btrfs_find_orphan_item(struct btrfs_root *root, u64 offset);
3563
3564 /* inode-item.c */
3565 int btrfs_insert_inode_ref(struct btrfs_trans_handle *trans,
3566                            struct btrfs_root *root,
3567                            const char *name, int name_len,
3568                            u64 inode_objectid, u64 ref_objectid, u64 index);
3569 int btrfs_del_inode_ref(struct btrfs_trans_handle *trans,
3570                            struct btrfs_root *root,
3571                            const char *name, int name_len,
3572                            u64 inode_objectid, u64 ref_objectid, u64 *index);
3573 int btrfs_get_inode_ref_index(struct btrfs_trans_handle *trans,
3574                               struct btrfs_root *root,
3575                               struct btrfs_path *path,
3576                               const char *name, int name_len,
3577                               u64 inode_objectid, u64 ref_objectid, int mod,
3578                               u64 *ret_index);
3579 int btrfs_insert_empty_inode(struct btrfs_trans_handle *trans,
3580                              struct btrfs_root *root,
3581                              struct btrfs_path *path, u64 objectid);
3582 int btrfs_lookup_inode(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root
3583                        *root, struct btrfs_path *path,
3584                        struct btrfs_key *location, int mod);
3585
3586 struct btrfs_inode_extref *
3587 btrfs_lookup_inode_extref(struct btrfs_trans_handle *trans,
3588                           struct btrfs_root *root,
3589                           struct btrfs_path *path,
3590                           const char *name, int name_len,
3591                           u64 inode_objectid, u64 ref_objectid, int ins_len,
3592                           int cow);
3593
3594 int btrfs_find_name_in_ext_backref(struct btrfs_path *path,
3595                                    u64 ref_objectid, const char *name,
3596                                    int name_len,
3597                                    struct btrfs_inode_extref **extref_ret);
3598
3599 /* file-item.c */
3600 struct btrfs_dio_private;
3601 int btrfs_del_csums(struct btrfs_trans_handle *trans,
3602                     struct btrfs_root *root, u64 bytenr, u64 len);
3603 int btrfs_lookup_bio_sums(struct btrfs_root *root, struct inode *inode,
3604                           struct bio *bio, u32 *dst);
3605 int btrfs_lookup_bio_sums_dio(struct btrfs_root *root, struct inode *inode,
3606                               struct btrfs_dio_private *dip, struct bio *bio,
3607                               u64 logical_offset);
3608 int btrfs_insert_file_extent(struct btrfs_trans_handle *trans,
3609                              struct btrfs_root *root,
3610                              u64 objectid, u64 pos,
3611                              u64 disk_offset, u64 disk_num_bytes,
3612                              u64 num_bytes, u64 offset, u64 ram_bytes,
3613                              u8 compression, u8 encryption, u16 other_encoding);
3614 int btrfs_lookup_file_extent(struct btrfs_trans_handle *trans,
3615                              struct btrfs_root *root,
3616                              struct btrfs_path *path, u64 objectid,
3617                              u64 bytenr, int mod);
3618 int btrfs_csum_file_blocks(struct btrfs_trans_handle *trans,
3619                            struct btrfs_root *root,
3620                            struct btrfs_ordered_sum *sums);
3621 int btrfs_csum_one_bio(struct btrfs_root *root, struct inode *inode,
3622                        struct bio *bio, u64 file_start, int contig);
3623 int btrfs_lookup_csums_range(struct btrfs_root *root, u64 start, u64 end,
3624                              struct list_head *list, int search_commit);
3625 /* inode.c */
3626 struct btrfs_delalloc_work {
3627         struct inode *inode;
3628         int wait;
3629         int delay_iput;
3630         struct completion completion;
3631         struct list_head list;
3632         struct btrfs_work work;
3633 };
3634
3635 struct btrfs_delalloc_work *btrfs_alloc_delalloc_work(struct inode *inode,
3636                                                     int wait, int delay_iput);
3637 void btrfs_wait_and_free_delalloc_work(struct btrfs_delalloc_work *work);
3638
3639 struct extent_map *btrfs_get_extent_fiemap(struct inode *inode, struct page *page,
3640                                            size_t pg_offset, u64 start, u64 len,
3641                                            int create);
3642 noinline int can_nocow_extent(struct inode *inode, u64 offset, u64 *len,
3643                               u64 *orig_start, u64 *orig_block_len,
3644                               u64 *ram_bytes);
3645
3646 /* RHEL and EL kernels have a patch that renames PG_checked to FsMisc */
3647 #if defined(ClearPageFsMisc) && !defined(ClearPageChecked)
3648 #define ClearPageChecked ClearPageFsMisc
3649 #define SetPageChecked SetPageFsMisc
3650 #define PageChecked PageFsMisc
3651 #endif
3652
3653 /* This forces readahead on a given range of bytes in an inode */
3654 static inline void btrfs_force_ra(struct address_space *mapping,
3655                                   struct file_ra_state *ra, struct file *file,
3656                                   pgoff_t offset, unsigned long req_size)
3657 {
3658         page_cache_sync_readahead(mapping, ra, file, offset, req_size);
3659 }
3660
3661 struct inode *btrfs_lookup_dentry(struct inode *dir, struct dentry *dentry);
3662 int btrfs_set_inode_index(struct inode *dir, u64 *index);
3663 int btrfs_unlink_inode(struct btrfs_trans_handle *trans,
3664                        struct btrfs_root *root,
3665                        struct inode *dir, struct inode *inode,
3666                        const char *name, int name_len);
3667 int btrfs_add_link(struct btrfs_trans_handle *trans,
3668                    struct inode *parent_inode, struct inode *inode,
3669                    const char *name, int name_len, int add_backref, u64 index);
3670 int btrfs_unlink_subvol(struct btrfs_trans_handle *trans,
3671                         struct btrfs_root *root,
3672                         struct inode *dir, u64 objectid,
3673                         const char *name, int name_len);
3674 int btrfs_truncate_page(struct inode *inode, loff_t from, loff_t len,
3675                         int front);
3676 int btrfs_truncate_inode_items(struct btrfs_trans_handle *trans,
3677                                struct btrfs_root *root,
3678                                struct inode *inode, u64 new_size,
3679                                u32 min_type);
3680
3681 int btrfs_start_delalloc_inodes(struct btrfs_root *root, int delay_iput);
3682 int btrfs_start_delalloc_roots(struct btrfs_fs_info *fs_info, int delay_iput);
3683 int btrfs_set_extent_delalloc(struct inode *inode, u64 start, u64 end,
3684                               struct extent_state **cached_state);
3685 int btrfs_create_subvol_root(struct btrfs_trans_handle *trans,
3686                              struct btrfs_root *new_root, u64 new_dirid);
3687 int btrfs_merge_bio_hook(int rw, struct page *page, unsigned long offset,
3688                          size_t size, struct bio *bio,
3689                          unsigned long bio_flags);
3690 int btrfs_page_mkwrite(struct vm_area_struct *vma, struct vm_fault *vmf);
3691 int btrfs_readpage(struct file *file, struct page *page);
3692 void btrfs_evict_inode(struct inode *inode);
3693 int btrfs_write_inode(struct inode *inode, struct writeback_control *wbc);
3694 struct inode *btrfs_alloc_inode(struct super_block *sb);
3695 void btrfs_destroy_inode(struct inode *inode);
3696 int btrfs_drop_inode(struct inode *inode);
3697 int btrfs_init_cachep(void);
3698 void btrfs_destroy_cachep(void);
3699 long btrfs_ioctl_trans_end(struct file *file);
3700 struct inode *btrfs_iget(struct super_block *s, struct btrfs_key *location,
3701                          struct btrfs_root *root, int *was_new);
3702 struct extent_map *btrfs_get_extent(struct inode *inode, struct page *page,
3703                                     size_t pg_offset, u64 start, u64 end,
3704                                     int create);
3705 int btrfs_update_inode(struct btrfs_trans_handle *trans,
3706                               struct btrfs_root *root,
3707                               struct inode *inode);
3708 int btrfs_update_inode_fallback(struct btrfs_trans_handle *trans,
3709                                 struct btrfs_root *root, struct inode *inode);
3710 int btrfs_orphan_add(struct btrfs_trans_handle *trans, struct inode *inode);
3711 int btrfs_orphan_cleanup(struct btrfs_root *root);
3712 void btrfs_orphan_commit_root(struct btrfs_trans_handle *trans,
3713                               struct btrfs_root *root);
3714 int btrfs_cont_expand(struct inode *inode, loff_t oldsize, loff_t size);
3715 void btrfs_invalidate_inodes(struct btrfs_root *root);
3716 void btrfs_add_delayed_iput(struct inode *inode);
3717 void btrfs_run_delayed_iputs(struct btrfs_root *root);
3718 int btrfs_prealloc_file_range(struct inode *inode, int mode,
3719                               u64 start, u64 num_bytes, u64 min_size,
3720                               loff_t actual_len, u64 *alloc_hint);
3721 int btrfs_prealloc_file_range_trans(struct inode *inode,
3722                                     struct btrfs_trans_handle *trans, int mode,
3723                                     u64 start, u64 num_bytes, u64 min_size,
3724                                     loff_t actual_len, u64 *alloc_hint);
3725 extern const struct dentry_operations btrfs_dentry_operations;
3726
3727 /* ioctl.c */
3728 long btrfs_ioctl(struct file *file, unsigned int cmd, unsigned long arg);
3729 void btrfs_update_iflags(struct inode *inode);
3730 void btrfs_inherit_iflags(struct inode *inode, struct inode *dir);
3731 int btrfs_is_empty_uuid(u8 *uuid);
3732 int btrfs_defrag_file(struct inode *inode, struct file *file,
3733                       struct btrfs_ioctl_defrag_range_args *range,
3734                       u64 newer_than, unsigned long max_pages);
3735 void btrfs_get_block_group_info(struct list_head *groups_list,
3736                                 struct btrfs_ioctl_space_info *space);
3737 void update_ioctl_balance_args(struct btrfs_fs_info *fs_info, int lock,
3738                                struct btrfs_ioctl_balance_args *bargs);
3739
3740
3741 /* file.c */
3742 int btrfs_auto_defrag_init(void);
3743 void btrfs_auto_defrag_exit(void);
3744 int btrfs_add_inode_defrag(struct btrfs_trans_handle *trans,
3745                            struct inode *inode);
3746 int btrfs_run_defrag_inodes(struct btrfs_fs_info *fs_info);
3747 void btrfs_cleanup_defrag_inodes(struct btrfs_fs_info *fs_info);
3748 int btrfs_sync_file(struct file *file, loff_t start, loff_t end, int datasync);
3749 void btrfs_drop_extent_cache(struct inode *inode, u64 start, u64 end,
3750                              int skip_pinned);
3751 extern const struct file_operations btrfs_file_operations;
3752 int __btrfs_drop_extents(struct btrfs_trans_handle *trans,
3753                          struct btrfs_root *root, struct inode *inode,
3754                          struct btrfs_path *path, u64 start, u64 end,
3755                          u64 *drop_end, int drop_cache);
3756 int btrfs_drop_extents(struct btrfs_trans_handle *trans,
3757                        struct btrfs_root *root, struct inode *inode, u64 start,
3758                        u64 end, int drop_cache);
3759 int btrfs_mark_extent_written(struct btrfs_trans_handle *trans,
3760                               struct inode *inode, u64 start, u64 end);
3761 int btrfs_release_file(struct inode *inode, struct file *file);
3762 int btrfs_dirty_pages(struct btrfs_root *root, struct inode *inode,
3763                       struct page **pages, size_t num_pages,
3764                       loff_t pos, size_t write_bytes,
3765                       struct extent_state **cached);
3766
3767 /* tree-defrag.c */
3768 int btrfs_defrag_leaves(struct btrfs_trans_handle *trans,
3769                         struct btrfs_root *root);
3770
3771 /* sysfs.c */
3772 int btrfs_init_sysfs(void);
3773 void btrfs_exit_sysfs(void);
3774
3775 /* xattr.c */
3776 ssize_t btrfs_listxattr(struct dentry *dentry, char *buffer, size_t size);
3777
3778 /* super.c */
3779 int btrfs_parse_options(struct btrfs_root *root, char *options);
3780 int btrfs_sync_fs(struct super_block *sb, int wait);
3781
3782 #ifdef CONFIG_PRINTK
3783 __printf(2, 3)
3784 void btrfs_printk(const struct btrfs_fs_info *fs_info, const char *fmt, ...);
3785 #else
3786 static inline __printf(2, 3)
3787 void btrfs_printk(const struct btrfs_fs_info *fs_info, const char *fmt, ...)
3788 {
3789 }
3790 #endif
3791
3792 #define btrfs_emerg(fs_info, fmt, args...) \
3793         btrfs_printk(fs_info, KERN_EMERG fmt, ##args)
3794 #define btrfs_alert(fs_info, fmt, args...) \
3795         btrfs_printk(fs_info, KERN_ALERT fmt, ##args)
3796 #define btrfs_crit(fs_info, fmt, args...) \
3797         btrfs_printk(fs_info, KERN_CRIT fmt, ##args)
3798 #define btrfs_err(fs_info, fmt, args...) \
3799         btrfs_printk(fs_info, KERN_ERR fmt, ##args)
3800 #define btrfs_warn(fs_info, fmt, args...) \
3801         btrfs_printk(fs_info, KERN_WARNING fmt, ##args)
3802 #define btrfs_notice(fs_info, fmt, args...) \
3803         btrfs_printk(fs_info, KERN_NOTICE fmt, ##args)
3804 #define btrfs_info(fs_info, fmt, args...) \
3805         btrfs_printk(fs_info, KERN_INFO fmt, ##args)
3806 #define btrfs_debug(fs_info, fmt, args...) \
3807         btrfs_printk(fs_info, KERN_DEBUG fmt, ##args)
3808
3809 #ifdef CONFIG_BTRFS_ASSERT
3810
3811 static inline void assfail(char *expr, char *file, int line)
3812 {
3813         printk(KERN_ERR "BTRFS assertion failed: %s, file: %s, line: %d",
3814                expr, file, line);
3815         BUG();
3816 }
3817
3818 #define ASSERT(expr)    \
3819         (likely(expr) ? (void)0 : assfail(#expr, __FILE__, __LINE__))
3820 #else
3821 #define ASSERT(expr)    ((void)0)
3822 #endif
3823
3824 #define btrfs_assert()
3825 __printf(5, 6)
3826 void __btrfs_std_error(struct btrfs_fs_info *fs_info, const char *function,
3827                      unsigned int line, int errno, const char *fmt, ...);
3828
3829
3830 void __btrfs_abort_transaction(struct btrfs_trans_handle *trans,
3831                                struct btrfs_root *root, const char *function,
3832                                unsigned int line, int errno);
3833
3834 #define btrfs_set_fs_incompat(__fs_info, opt) \
3835         __btrfs_set_fs_incompat((__fs_info), BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_##opt)
3836
3837 static inline void __btrfs_set_fs_incompat(struct btrfs_fs_info *fs_info,
3838                                            u64 flag)
3839 {
3840         struct btrfs_super_block *disk_super;
3841         u64 features;
3842
3843         disk_super = fs_info->super_copy;
3844         features = btrfs_super_incompat_flags(disk_super);
3845         if (!(features & flag)) {
3846                 spin_lock(&fs_info->super_lock);
3847                 features = btrfs_super_incompat_flags(disk_super);
3848                 if (!(features & flag)) {
3849                         features |= flag;
3850                         btrfs_set_super_incompat_flags(disk_super, features);
3851                         printk(KERN_INFO "btrfs: setting %llu feature flag\n",
3852                                          flag);
3853                 }
3854                 spin_unlock(&fs_info->super_lock);
3855         }
3856 }
3857
3858 #define btrfs_fs_incompat(fs_info, opt) \
3859         __btrfs_fs_incompat((fs_info), BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_##opt)
3860
3861 static inline int __btrfs_fs_incompat(struct btrfs_fs_info *fs_info, u64 flag)
3862 {
3863         struct btrfs_super_block *disk_super;
3864         disk_super = fs_info->super_copy;
3865         return !!(btrfs_super_incompat_flags(disk_super) & flag);
3866 }
3867
3868 /*
3869  * Call btrfs_abort_transaction as early as possible when an error condition is
3870  * detected, that way the exact line number is reported.
3871  */
3872
3873 #define btrfs_abort_transaction(trans, root, errno)             \
3874 do {                                                            \
3875         __btrfs_abort_transaction(trans, root, __func__,        \
3876                                   __LINE__, errno);             \
3877 } while (0)
3878
3879 #define btrfs_std_error(fs_info, errno)                         \
3880 do {                                                            \
3881         if ((errno))                                            \
3882                 __btrfs_std_error((fs_info), __func__,          \
3883                                    __LINE__, (errno), NULL);    \
3884 } while (0)
3885
3886 #define btrfs_error(fs_info, errno, fmt, args...)               \
3887 do {                                                            \
3888         __btrfs_std_error((fs_info), __func__, __LINE__,        \
3889                           (errno), fmt, ##args);                \
3890 } while (0)
3891
3892 __printf(5, 6)
3893 void __btrfs_panic(struct btrfs_fs_info *fs_info, const char *function,
3894                    unsigned int line, int errno, const char *fmt, ...);
3895
3896 /*
3897  * If BTRFS_MOUNT_PANIC_ON_FATAL_ERROR is in mount_opt, __btrfs_panic
3898  * will panic().  Otherwise we BUG() here.
3899  */
3900 #define btrfs_panic(fs_info, errno, fmt, args...)                       \
3901 do {                                                                    \
3902         __btrfs_panic(fs_info, __func__, __LINE__, errno, fmt, ##args); \
3903         BUG();                                                          \
3904 } while (0)
3905
3906 /* acl.c */
3907 #ifdef CONFIG_BTRFS_FS_POSIX_ACL
3908 struct posix_acl *btrfs_get_acl(struct inode *inode, int type);
3909 int btrfs_init_acl(struct btrfs_trans_handle *trans,
3910                    struct inode *inode, struct inode *dir);
3911 int btrfs_acl_chmod(struct inode *inode);
3912 #else
3913 #define btrfs_get_acl NULL
3914 static inline int btrfs_init_acl(struct btrfs_trans_handle *trans,
3915                                  struct inode *inode, struct inode *dir)
3916 {
3917         return 0;
3918 }
3919 static inline int btrfs_acl_chmod(struct inode *inode)
3920 {
3921         return 0;
3922 }
3923 #endif
3924
3925 /* relocation.c */
3926 int btrfs_relocate_block_group(struct btrfs_root *root, u64 group_start);
3927 int btrfs_init_reloc_root(struct btrfs_trans_handle *trans,
3928                           struct btrfs_root *root);
3929 int btrfs_update_reloc_root(struct btrfs_trans_handle *trans,
3930                             struct btrfs_root *root);
3931 int btrfs_recover_relocation(struct btrfs_root *root);
3932 int btrfs_reloc_clone_csums(struct inode *inode, u64 file_pos, u64 len);
3933 int btrfs_reloc_cow_block(struct btrfs_trans_handle *trans,
3934                           struct btrfs_root *root, struct extent_buffer *buf,
3935                           struct extent_buffer *cow);
3936 void btrfs_reloc_pre_snapshot(struct btrfs_trans_handle *trans,
3937                               struct btrfs_pending_snapshot *pending,
3938                               u64 *bytes_to_reserve);
3939 int btrfs_reloc_post_snapshot(struct btrfs_trans_handle *trans,
3940                               struct btrfs_pending_snapshot *pending);
3941
3942 /* scrub.c */
3943 int btrfs_scrub_dev(struct btrfs_fs_info *fs_info, u64 devid, u64 start,
3944                     u64 end, struct btrfs_scrub_progress *progress,
3945                     int readonly, int is_dev_replace);
3946 void btrfs_scrub_pause(struct btrfs_root *root);
3947 void btrfs_scrub_continue(struct btrfs_root *root);
3948 int btrfs_scrub_cancel(struct btrfs_fs_info *info);
3949 int btrfs_scrub_cancel_dev(struct btrfs_fs_info *info,
3950                            struct btrfs_device *dev);
3951 int btrfs_scrub_progress(struct btrfs_root *root, u64 devid,
3952                          struct btrfs_scrub_progress *progress);
3953
3954 /* reada.c */
3955 struct reada_control {
3956         struct btrfs_root       *root;          /* tree to prefetch */
3957         struct btrfs_key        key_start;
3958         struct btrfs_key        key_end;        /* exclusive */
3959         atomic_t                elems;
3960         struct kref             refcnt;
3961         wait_queue_head_t       wait;
3962 };
3963 struct reada_control *btrfs_reada_add(struct btrfs_root *root,
3964                               struct btrfs_key *start, struct btrfs_key *end);
3965 int btrfs_reada_wait(void *handle);
3966 void btrfs_reada_detach(void *handle);
3967 int btree_readahead_hook(struct btrfs_root *root, struct extent_buffer *eb,
3968                          u64 start, int err);
3969
3970 /* qgroup.c */
3971 struct qgroup_update {
3972         struct list_head list;
3973         struct btrfs_delayed_ref_node *node;
3974         struct btrfs_delayed_extent_op *extent_op;
3975 };
3976
3977 int btrfs_quota_enable(struct btrfs_trans_handle *trans,
3978                        struct btrfs_fs_info *fs_info);
3979 int btrfs_quota_disable(struct btrfs_trans_handle *trans,
3980                         struct btrfs_fs_info *fs_info);
3981 int btrfs_qgroup_rescan(struct btrfs_fs_info *fs_info);
3982 void btrfs_qgroup_rescan_resume(struct btrfs_fs_info *fs_info);
3983 int btrfs_qgroup_wait_for_completion(struct btrfs_fs_info *fs_info);
3984 int btrfs_add_qgroup_relation(struct btrfs_trans_handle *trans,
3985                               struct btrfs_fs_info *fs_info, u64 src, u64 dst);
3986 int btrfs_del_qgroup_relation(struct btrfs_trans_handle *trans,
3987                               struct btrfs_fs_info *fs_info, u64 src, u64 dst);
3988 int btrfs_create_qgroup(struct btrfs_trans_handle *trans,
3989                         struct btrfs_fs_info *fs_info, u64 qgroupid,
3990                         char *name);
3991 int btrfs_remove_qgroup(struct btrfs_trans_handle *trans,
3992                               struct btrfs_fs_info *fs_info, u64 qgroupid);
3993 int btrfs_limit_qgroup(struct btrfs_trans_handle *trans,
3994                        struct btrfs_fs_info *fs_info, u64 qgroupid,
3995                        struct btrfs_qgroup_limit *limit);
3996 int btrfs_read_qgroup_config(struct btrfs_fs_info *fs_info);
3997 void btrfs_free_qgroup_config(struct btrfs_fs_info *fs_info);
3998 struct btrfs_delayed_extent_op;
3999 int btrfs_qgroup_record_ref(struct btrfs_trans_handle *trans,
4000                             struct btrfs_delayed_ref_node *node,
4001                             struct btrfs_delayed_extent_op *extent_op);
4002 int btrfs_qgroup_account_ref(struct btrfs_trans_handle *trans,
4003                              struct btrfs_fs_info *fs_info,
4004                              struct btrfs_delayed_ref_node *node,
4005                              struct btrfs_delayed_extent_op *extent_op);
4006 int btrfs_run_qgroups(struct btrfs_trans_handle *trans,
4007                       struct btrfs_fs_info *fs_info);
4008 int btrfs_qgroup_inherit(struct btrfs_trans_handle *trans,
4009                          struct btrfs_fs_info *fs_info, u64 srcid, u64 objectid,
4010                          struct btrfs_qgroup_inherit *inherit);
4011 int btrfs_qgroup_reserve(struct btrfs_root *root, u64 num_bytes);
4012 void btrfs_qgroup_free(struct btrfs_root *root, u64 num_bytes);
4013
4014 void assert_qgroups_uptodate(struct btrfs_trans_handle *trans);
4015
4016 static inline int is_fstree(u64 rootid)
4017 {
4018         if (rootid == BTRFS_FS_TREE_OBJECTID ||
4019             (s64)rootid >= (s64)BTRFS_FIRST_FREE_OBJECTID)
4020                 return 1;
4021         return 0;
4022 }
4023
4024 static inline int btrfs_defrag_cancelled(struct btrfs_fs_info *fs_info)
4025 {
4026         return signal_pending(current);
4027 }
4028
4029 /* Sanity test specific functions */
4030 #ifdef CONFIG_BTRFS_FS_RUN_SANITY_TESTS
4031 void btrfs_test_destroy_inode(struct inode *inode);
4032 #endif
4033
4034 #endif