e6f899dc5e47b16afe10f086f33dda6ae95735d2
[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 #define BTRFS_FS_STATE_DEV_REPLACING    3
355
356 /* Super block flags */
357 /* Errors detected */
358 #define BTRFS_SUPER_FLAG_ERROR          (1ULL << 2)
359
360 #define BTRFS_SUPER_FLAG_SEEDING        (1ULL << 32)
361 #define BTRFS_SUPER_FLAG_METADUMP       (1ULL << 33)
362
363 #define BTRFS_BACKREF_REV_MAX           256
364 #define BTRFS_BACKREF_REV_SHIFT         56
365 #define BTRFS_BACKREF_REV_MASK          (((u64)BTRFS_BACKREF_REV_MAX - 1) << \
366                                          BTRFS_BACKREF_REV_SHIFT)
367
368 #define BTRFS_OLD_BACKREF_REV           0
369 #define BTRFS_MIXED_BACKREF_REV         1
370
371 /*
372  * every tree block (leaf or node) starts with this header.
373  */
374 struct btrfs_header {
375         /* these first four must match the super block */
376         u8 csum[BTRFS_CSUM_SIZE];
377         u8 fsid[BTRFS_FSID_SIZE]; /* FS specific uuid */
378         __le64 bytenr; /* which block this node is supposed to live in */
379         __le64 flags;
380
381         /* allowed to be different from the super from here on down */
382         u8 chunk_tree_uuid[BTRFS_UUID_SIZE];
383         __le64 generation;
384         __le64 owner;
385         __le32 nritems;
386         u8 level;
387 } __attribute__ ((__packed__));
388
389 #define BTRFS_NODEPTRS_PER_BLOCK(r) (((r)->nodesize - \
390                                       sizeof(struct btrfs_header)) / \
391                                      sizeof(struct btrfs_key_ptr))
392 #define __BTRFS_LEAF_DATA_SIZE(bs) ((bs) - sizeof(struct btrfs_header))
393 #define BTRFS_LEAF_DATA_SIZE(r) (__BTRFS_LEAF_DATA_SIZE(r->leafsize))
394 #define BTRFS_MAX_INLINE_DATA_SIZE(r) (BTRFS_LEAF_DATA_SIZE(r) - \
395                                         sizeof(struct btrfs_item) - \
396                                         sizeof(struct btrfs_file_extent_item))
397 #define BTRFS_MAX_XATTR_SIZE(r) (BTRFS_LEAF_DATA_SIZE(r) - \
398                                  sizeof(struct btrfs_item) -\
399                                  sizeof(struct btrfs_dir_item))
400
401
402 /*
403  * this is a very generous portion of the super block, giving us
404  * room to translate 14 chunks with 3 stripes each.
405  */
406 #define BTRFS_SYSTEM_CHUNK_ARRAY_SIZE 2048
407 #define BTRFS_LABEL_SIZE 256
408
409 /*
410  * just in case we somehow lose the roots and are not able to mount,
411  * we store an array of the roots from previous transactions
412  * in the super.
413  */
414 #define BTRFS_NUM_BACKUP_ROOTS 4
415 struct btrfs_root_backup {
416         __le64 tree_root;
417         __le64 tree_root_gen;
418
419         __le64 chunk_root;
420         __le64 chunk_root_gen;
421
422         __le64 extent_root;
423         __le64 extent_root_gen;
424
425         __le64 fs_root;
426         __le64 fs_root_gen;
427
428         __le64 dev_root;
429         __le64 dev_root_gen;
430
431         __le64 csum_root;
432         __le64 csum_root_gen;
433
434         __le64 total_bytes;
435         __le64 bytes_used;
436         __le64 num_devices;
437         /* future */
438         __le64 unused_64[4];
439
440         u8 tree_root_level;
441         u8 chunk_root_level;
442         u8 extent_root_level;
443         u8 fs_root_level;
444         u8 dev_root_level;
445         u8 csum_root_level;
446         /* future and to align */
447         u8 unused_8[10];
448 } __attribute__ ((__packed__));
449
450 /*
451  * the super block basically lists the main trees of the FS
452  * it currently lacks any block count etc etc
453  */
454 struct btrfs_super_block {
455         u8 csum[BTRFS_CSUM_SIZE];
456         /* the first 4 fields must match struct btrfs_header */
457         u8 fsid[BTRFS_FSID_SIZE];    /* FS specific uuid */
458         __le64 bytenr; /* this block number */
459         __le64 flags;
460
461         /* allowed to be different from the btrfs_header from here own down */
462         __le64 magic;
463         __le64 generation;
464         __le64 root;
465         __le64 chunk_root;
466         __le64 log_root;
467
468         /* this will help find the new super based on the log root */
469         __le64 log_root_transid;
470         __le64 total_bytes;
471         __le64 bytes_used;
472         __le64 root_dir_objectid;
473         __le64 num_devices;
474         __le32 sectorsize;
475         __le32 nodesize;
476         __le32 leafsize;
477         __le32 stripesize;
478         __le32 sys_chunk_array_size;
479         __le64 chunk_root_generation;
480         __le64 compat_flags;
481         __le64 compat_ro_flags;
482         __le64 incompat_flags;
483         __le16 csum_type;
484         u8 root_level;
485         u8 chunk_root_level;
486         u8 log_root_level;
487         struct btrfs_dev_item dev_item;
488
489         char label[BTRFS_LABEL_SIZE];
490
491         __le64 cache_generation;
492         __le64 uuid_tree_generation;
493
494         /* future expansion */
495         __le64 reserved[30];
496         u8 sys_chunk_array[BTRFS_SYSTEM_CHUNK_ARRAY_SIZE];
497         struct btrfs_root_backup super_roots[BTRFS_NUM_BACKUP_ROOTS];
498 } __attribute__ ((__packed__));
499
500 /*
501  * Compat flags that we support.  If any incompat flags are set other than the
502  * ones specified below then we will fail to mount
503  */
504 #define BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_MIXED_BACKREF    (1ULL << 0)
505 #define BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_DEFAULT_SUBVOL   (1ULL << 1)
506 #define BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_MIXED_GROUPS     (1ULL << 2)
507 #define BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_COMPRESS_LZO     (1ULL << 3)
508 /*
509  * some patches floated around with a second compression method
510  * lets save that incompat here for when they do get in
511  * Note we don't actually support it, we're just reserving the
512  * number
513  */
514 #define BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_COMPRESS_LZOv2   (1ULL << 4)
515
516 /*
517  * older kernels tried to do bigger metadata blocks, but the
518  * code was pretty buggy.  Lets not let them try anymore.
519  */
520 #define BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_BIG_METADATA     (1ULL << 5)
521
522 #define BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_EXTENDED_IREF    (1ULL << 6)
523 #define BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_RAID56           (1ULL << 7)
524 #define BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_SKINNY_METADATA  (1ULL << 8)
525 #define BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_NO_HOLES         (1ULL << 9)
526
527 #define BTRFS_FEATURE_COMPAT_SUPP               0ULL
528 #define BTRFS_FEATURE_COMPAT_SAFE_SET           0ULL
529 #define BTRFS_FEATURE_COMPAT_SAFE_CLEAR         0ULL
530 #define BTRFS_FEATURE_COMPAT_RO_SUPP            0ULL
531 #define BTRFS_FEATURE_COMPAT_RO_SAFE_SET        0ULL
532 #define BTRFS_FEATURE_COMPAT_RO_SAFE_CLEAR      0ULL
533
534 #define BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_SUPP                     \
535         (BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_MIXED_BACKREF |         \
536          BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_DEFAULT_SUBVOL |        \
537          BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_MIXED_GROUPS |          \
538          BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_BIG_METADATA |          \
539          BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_COMPRESS_LZO |          \
540          BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_RAID56 |                \
541          BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_EXTENDED_IREF |         \
542          BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_SKINNY_METADATA |       \
543          BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_NO_HOLES)
544
545 #define BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_SAFE_SET                 \
546         (BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_EXTENDED_IREF)
547 #define BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_SAFE_CLEAR               0ULL
548
549 /*
550  * A leaf is full of items. offset and size tell us where to find
551  * the item in the leaf (relative to the start of the data area)
552  */
553 struct btrfs_item {
554         struct btrfs_disk_key key;
555         __le32 offset;
556         __le32 size;
557 } __attribute__ ((__packed__));
558
559 /*
560  * leaves have an item area and a data area:
561  * [item0, item1....itemN] [free space] [dataN...data1, data0]
562  *
563  * The data is separate from the items to get the keys closer together
564  * during searches.
565  */
566 struct btrfs_leaf {
567         struct btrfs_header header;
568         struct btrfs_item items[];
569 } __attribute__ ((__packed__));
570
571 /*
572  * all non-leaf blocks are nodes, they hold only keys and pointers to
573  * other blocks
574  */
575 struct btrfs_key_ptr {
576         struct btrfs_disk_key key;
577         __le64 blockptr;
578         __le64 generation;
579 } __attribute__ ((__packed__));
580
581 struct btrfs_node {
582         struct btrfs_header header;
583         struct btrfs_key_ptr ptrs[];
584 } __attribute__ ((__packed__));
585
586 /*
587  * btrfs_paths remember the path taken from the root down to the leaf.
588  * level 0 is always the leaf, and nodes[1...BTRFS_MAX_LEVEL] will point
589  * to any other levels that are present.
590  *
591  * The slots array records the index of the item or block pointer
592  * used while walking the tree.
593  */
594 struct btrfs_path {
595         struct extent_buffer *nodes[BTRFS_MAX_LEVEL];
596         int slots[BTRFS_MAX_LEVEL];
597         /* if there is real range locking, this locks field will change */
598         int locks[BTRFS_MAX_LEVEL];
599         int reada;
600         /* keep some upper locks as we walk down */
601         int lowest_level;
602
603         /*
604          * set by btrfs_split_item, tells search_slot to keep all locks
605          * and to force calls to keep space in the nodes
606          */
607         unsigned int search_for_split:1;
608         unsigned int keep_locks:1;
609         unsigned int skip_locking:1;
610         unsigned int leave_spinning:1;
611         unsigned int search_commit_root:1;
612         unsigned int need_commit_sem:1;
613 };
614
615 /*
616  * items in the extent btree are used to record the objectid of the
617  * owner of the block and the number of references
618  */
619
620 struct btrfs_extent_item {
621         __le64 refs;
622         __le64 generation;
623         __le64 flags;
624 } __attribute__ ((__packed__));
625
626 struct btrfs_extent_item_v0 {
627         __le32 refs;
628 } __attribute__ ((__packed__));
629
630 #define BTRFS_MAX_EXTENT_ITEM_SIZE(r) ((BTRFS_LEAF_DATA_SIZE(r) >> 4) - \
631                                         sizeof(struct btrfs_item))
632
633 #define BTRFS_EXTENT_FLAG_DATA          (1ULL << 0)
634 #define BTRFS_EXTENT_FLAG_TREE_BLOCK    (1ULL << 1)
635
636 /* following flags only apply to tree blocks */
637
638 /* use full backrefs for extent pointers in the block */
639 #define BTRFS_BLOCK_FLAG_FULL_BACKREF   (1ULL << 8)
640
641 /*
642  * this flag is only used internally by scrub and may be changed at any time
643  * it is only declared here to avoid collisions
644  */
645 #define BTRFS_EXTENT_FLAG_SUPER         (1ULL << 48)
646
647 struct btrfs_tree_block_info {
648         struct btrfs_disk_key key;
649         u8 level;
650 } __attribute__ ((__packed__));
651
652 struct btrfs_extent_data_ref {
653         __le64 root;
654         __le64 objectid;
655         __le64 offset;
656         __le32 count;
657 } __attribute__ ((__packed__));
658
659 struct btrfs_shared_data_ref {
660         __le32 count;
661 } __attribute__ ((__packed__));
662
663 struct btrfs_extent_inline_ref {
664         u8 type;
665         __le64 offset;
666 } __attribute__ ((__packed__));
667
668 /* old style backrefs item */
669 struct btrfs_extent_ref_v0 {
670         __le64 root;
671         __le64 generation;
672         __le64 objectid;
673         __le32 count;
674 } __attribute__ ((__packed__));
675
676
677 /* dev extents record free space on individual devices.  The owner
678  * field points back to the chunk allocation mapping tree that allocated
679  * the extent.  The chunk tree uuid field is a way to double check the owner
680  */
681 struct btrfs_dev_extent {
682         __le64 chunk_tree;
683         __le64 chunk_objectid;
684         __le64 chunk_offset;
685         __le64 length;
686         u8 chunk_tree_uuid[BTRFS_UUID_SIZE];
687 } __attribute__ ((__packed__));
688
689 struct btrfs_inode_ref {
690         __le64 index;
691         __le16 name_len;
692         /* name goes here */
693 } __attribute__ ((__packed__));
694
695 struct btrfs_inode_extref {
696         __le64 parent_objectid;
697         __le64 index;
698         __le16 name_len;
699         __u8   name[0];
700         /* name goes here */
701 } __attribute__ ((__packed__));
702
703 struct btrfs_timespec {
704         __le64 sec;
705         __le32 nsec;
706 } __attribute__ ((__packed__));
707
708 enum btrfs_compression_type {
709         BTRFS_COMPRESS_NONE  = 0,
710         BTRFS_COMPRESS_ZLIB  = 1,
711         BTRFS_COMPRESS_LZO   = 2,
712         BTRFS_COMPRESS_TYPES = 2,
713         BTRFS_COMPRESS_LAST  = 3,
714 };
715
716 struct btrfs_inode_item {
717         /* nfs style generation number */
718         __le64 generation;
719         /* transid that last touched this inode */
720         __le64 transid;
721         __le64 size;
722         __le64 nbytes;
723         __le64 block_group;
724         __le32 nlink;
725         __le32 uid;
726         __le32 gid;
727         __le32 mode;
728         __le64 rdev;
729         __le64 flags;
730
731         /* modification sequence number for NFS */
732         __le64 sequence;
733
734         /*
735          * a little future expansion, for more than this we can
736          * just grow the inode item and version it
737          */
738         __le64 reserved[4];
739         struct btrfs_timespec atime;
740         struct btrfs_timespec ctime;
741         struct btrfs_timespec mtime;
742         struct btrfs_timespec otime;
743 } __attribute__ ((__packed__));
744
745 struct btrfs_dir_log_item {
746         __le64 end;
747 } __attribute__ ((__packed__));
748
749 struct btrfs_dir_item {
750         struct btrfs_disk_key location;
751         __le64 transid;
752         __le16 data_len;
753         __le16 name_len;
754         u8 type;
755 } __attribute__ ((__packed__));
756
757 #define BTRFS_ROOT_SUBVOL_RDONLY        (1ULL << 0)
758
759 struct btrfs_root_item {
760         struct btrfs_inode_item inode;
761         __le64 generation;
762         __le64 root_dirid;
763         __le64 bytenr;
764         __le64 byte_limit;
765         __le64 bytes_used;
766         __le64 last_snapshot;
767         __le64 flags;
768         __le32 refs;
769         struct btrfs_disk_key drop_progress;
770         u8 drop_level;
771         u8 level;
772
773         /*
774          * The following fields appear after subvol_uuids+subvol_times
775          * were introduced.
776          */
777
778         /*
779          * This generation number is used to test if the new fields are valid
780          * and up to date while reading the root item. Everytime the root item
781          * is written out, the "generation" field is copied into this field. If
782          * anyone ever mounted the fs with an older kernel, we will have
783          * mismatching generation values here and thus must invalidate the
784          * new fields. See btrfs_update_root and btrfs_find_last_root for
785          * details.
786          * the offset of generation_v2 is also used as the start for the memset
787          * when invalidating the fields.
788          */
789         __le64 generation_v2;
790         u8 uuid[BTRFS_UUID_SIZE];
791         u8 parent_uuid[BTRFS_UUID_SIZE];
792         u8 received_uuid[BTRFS_UUID_SIZE];
793         __le64 ctransid; /* updated when an inode changes */
794         __le64 otransid; /* trans when created */
795         __le64 stransid; /* trans when sent. non-zero for received subvol */
796         __le64 rtransid; /* trans when received. non-zero for received subvol */
797         struct btrfs_timespec ctime;
798         struct btrfs_timespec otime;
799         struct btrfs_timespec stime;
800         struct btrfs_timespec rtime;
801         __le64 reserved[8]; /* for future */
802 } __attribute__ ((__packed__));
803
804 /*
805  * this is used for both forward and backward root refs
806  */
807 struct btrfs_root_ref {
808         __le64 dirid;
809         __le64 sequence;
810         __le16 name_len;
811 } __attribute__ ((__packed__));
812
813 struct btrfs_disk_balance_args {
814         /*
815          * profiles to operate on, single is denoted by
816          * BTRFS_AVAIL_ALLOC_BIT_SINGLE
817          */
818         __le64 profiles;
819
820         /* usage filter */
821         __le64 usage;
822
823         /* devid filter */
824         __le64 devid;
825
826         /* devid subset filter [pstart..pend) */
827         __le64 pstart;
828         __le64 pend;
829
830         /* btrfs virtual address space subset filter [vstart..vend) */
831         __le64 vstart;
832         __le64 vend;
833
834         /*
835          * profile to convert to, single is denoted by
836          * BTRFS_AVAIL_ALLOC_BIT_SINGLE
837          */
838         __le64 target;
839
840         /* BTRFS_BALANCE_ARGS_* */
841         __le64 flags;
842
843         /* BTRFS_BALANCE_ARGS_LIMIT value */
844         __le64 limit;
845
846         __le64 unused[7];
847 } __attribute__ ((__packed__));
848
849 /*
850  * store balance parameters to disk so that balance can be properly
851  * resumed after crash or unmount
852  */
853 struct btrfs_balance_item {
854         /* BTRFS_BALANCE_* */
855         __le64 flags;
856
857         struct btrfs_disk_balance_args data;
858         struct btrfs_disk_balance_args meta;
859         struct btrfs_disk_balance_args sys;
860
861         __le64 unused[4];
862 } __attribute__ ((__packed__));
863
864 #define BTRFS_FILE_EXTENT_INLINE 0
865 #define BTRFS_FILE_EXTENT_REG 1
866 #define BTRFS_FILE_EXTENT_PREALLOC 2
867
868 struct btrfs_file_extent_item {
869         /*
870          * transaction id that created this extent
871          */
872         __le64 generation;
873         /*
874          * max number of bytes to hold this extent in ram
875          * when we split a compressed extent we can't know how big
876          * each of the resulting pieces will be.  So, this is
877          * an upper limit on the size of the extent in ram instead of
878          * an exact limit.
879          */
880         __le64 ram_bytes;
881
882         /*
883          * 32 bits for the various ways we might encode the data,
884          * including compression and encryption.  If any of these
885          * are set to something a given disk format doesn't understand
886          * it is treated like an incompat flag for reading and writing,
887          * but not for stat.
888          */
889         u8 compression;
890         u8 encryption;
891         __le16 other_encoding; /* spare for later use */
892
893         /* are we inline data or a real extent? */
894         u8 type;
895
896         /*
897          * disk space consumed by the extent, checksum blocks are included
898          * in these numbers
899          */
900         __le64 disk_bytenr;
901         __le64 disk_num_bytes;
902         /*
903          * the logical offset in file blocks (no csums)
904          * this extent record is for.  This allows a file extent to point
905          * into the middle of an existing extent on disk, sharing it
906          * between two snapshots (useful if some bytes in the middle of the
907          * extent have changed
908          */
909         __le64 offset;
910         /*
911          * the logical number of file blocks (no csums included).  This
912          * always reflects the size uncompressed and without encoding.
913          */
914         __le64 num_bytes;
915
916 } __attribute__ ((__packed__));
917
918 struct btrfs_csum_item {
919         u8 csum;
920 } __attribute__ ((__packed__));
921
922 struct btrfs_dev_stats_item {
923         /*
924          * grow this item struct at the end for future enhancements and keep
925          * the existing values unchanged
926          */
927         __le64 values[BTRFS_DEV_STAT_VALUES_MAX];
928 } __attribute__ ((__packed__));
929
930 #define BTRFS_DEV_REPLACE_ITEM_CONT_READING_FROM_SRCDEV_MODE_ALWAYS     0
931 #define BTRFS_DEV_REPLACE_ITEM_CONT_READING_FROM_SRCDEV_MODE_AVOID      1
932 #define BTRFS_DEV_REPLACE_ITEM_STATE_NEVER_STARTED      0
933 #define BTRFS_DEV_REPLACE_ITEM_STATE_STARTED            1
934 #define BTRFS_DEV_REPLACE_ITEM_STATE_SUSPENDED          2
935 #define BTRFS_DEV_REPLACE_ITEM_STATE_FINISHED           3
936 #define BTRFS_DEV_REPLACE_ITEM_STATE_CANCELED           4
937
938 struct btrfs_dev_replace {
939         u64 replace_state;      /* see #define above */
940         u64 time_started;       /* seconds since 1-Jan-1970 */
941         u64 time_stopped;       /* seconds since 1-Jan-1970 */
942         atomic64_t num_write_errors;
943         atomic64_t num_uncorrectable_read_errors;
944
945         u64 cursor_left;
946         u64 committed_cursor_left;
947         u64 cursor_left_last_write_of_item;
948         u64 cursor_right;
949
950         u64 cont_reading_from_srcdev_mode;      /* see #define above */
951
952         int is_valid;
953         int item_needs_writeback;
954         struct btrfs_device *srcdev;
955         struct btrfs_device *tgtdev;
956
957         pid_t lock_owner;
958         atomic_t nesting_level;
959         struct mutex lock_finishing_cancel_unmount;
960         struct mutex lock_management_lock;
961         struct mutex lock;
962
963         struct btrfs_scrub_progress scrub_progress;
964 };
965
966 struct btrfs_dev_replace_item {
967         /*
968          * grow this item struct at the end for future enhancements and keep
969          * the existing values unchanged
970          */
971         __le64 src_devid;
972         __le64 cursor_left;
973         __le64 cursor_right;
974         __le64 cont_reading_from_srcdev_mode;
975
976         __le64 replace_state;
977         __le64 time_started;
978         __le64 time_stopped;
979         __le64 num_write_errors;
980         __le64 num_uncorrectable_read_errors;
981 } __attribute__ ((__packed__));
982
983 /* different types of block groups (and chunks) */
984 #define BTRFS_BLOCK_GROUP_DATA          (1ULL << 0)
985 #define BTRFS_BLOCK_GROUP_SYSTEM        (1ULL << 1)
986 #define BTRFS_BLOCK_GROUP_METADATA      (1ULL << 2)
987 #define BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID0         (1ULL << 3)
988 #define BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID1         (1ULL << 4)
989 #define BTRFS_BLOCK_GROUP_DUP           (1ULL << 5)
990 #define BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID10        (1ULL << 6)
991 #define BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID5         (1ULL << 7)
992 #define BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID6         (1ULL << 8)
993 #define BTRFS_BLOCK_GROUP_RESERVED      (BTRFS_AVAIL_ALLOC_BIT_SINGLE | \
994                                          BTRFS_SPACE_INFO_GLOBAL_RSV)
995
996 enum btrfs_raid_types {
997         BTRFS_RAID_RAID10,
998         BTRFS_RAID_RAID1,
999         BTRFS_RAID_DUP,
1000         BTRFS_RAID_RAID0,
1001         BTRFS_RAID_SINGLE,
1002         BTRFS_RAID_RAID5,
1003         BTRFS_RAID_RAID6,
1004         BTRFS_NR_RAID_TYPES
1005 };
1006
1007 #define BTRFS_BLOCK_GROUP_TYPE_MASK     (BTRFS_BLOCK_GROUP_DATA |    \
1008                                          BTRFS_BLOCK_GROUP_SYSTEM |  \
1009                                          BTRFS_BLOCK_GROUP_METADATA)
1010
1011 #define BTRFS_BLOCK_GROUP_PROFILE_MASK  (BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID0 |   \
1012                                          BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID1 |   \
1013                                          BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID5 |   \
1014                                          BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID6 |   \
1015                                          BTRFS_BLOCK_GROUP_DUP |     \
1016                                          BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID10)
1017 /*
1018  * We need a bit for restriper to be able to tell when chunks of type
1019  * SINGLE are available.  This "extended" profile format is used in
1020  * fs_info->avail_*_alloc_bits (in-memory) and balance item fields
1021  * (on-disk).  The corresponding on-disk bit in chunk.type is reserved
1022  * to avoid remappings between two formats in future.
1023  */
1024 #define BTRFS_AVAIL_ALLOC_BIT_SINGLE    (1ULL << 48)
1025
1026 /*
1027  * A fake block group type that is used to communicate global block reserve
1028  * size to userspace via the SPACE_INFO ioctl.
1029  */
1030 #define BTRFS_SPACE_INFO_GLOBAL_RSV     (1ULL << 49)
1031
1032 #define BTRFS_EXTENDED_PROFILE_MASK     (BTRFS_BLOCK_GROUP_PROFILE_MASK | \
1033                                          BTRFS_AVAIL_ALLOC_BIT_SINGLE)
1034
1035 static inline u64 chunk_to_extended(u64 flags)
1036 {
1037         if ((flags & BTRFS_BLOCK_GROUP_PROFILE_MASK) == 0)
1038                 flags |= BTRFS_AVAIL_ALLOC_BIT_SINGLE;
1039
1040         return flags;
1041 }
1042 static inline u64 extended_to_chunk(u64 flags)
1043 {
1044         return flags & ~BTRFS_AVAIL_ALLOC_BIT_SINGLE;
1045 }
1046
1047 struct btrfs_block_group_item {
1048         __le64 used;
1049         __le64 chunk_objectid;
1050         __le64 flags;
1051 } __attribute__ ((__packed__));
1052
1053 /*
1054  * is subvolume quota turned on?
1055  */
1056 #define BTRFS_QGROUP_STATUS_FLAG_ON             (1ULL << 0)
1057 /*
1058  * RESCAN is set during the initialization phase
1059  */
1060 #define BTRFS_QGROUP_STATUS_FLAG_RESCAN         (1ULL << 1)
1061 /*
1062  * Some qgroup entries are known to be out of date,
1063  * either because the configuration has changed in a way that
1064  * makes a rescan necessary, or because the fs has been mounted
1065  * with a non-qgroup-aware version.
1066  * Turning qouta off and on again makes it inconsistent, too.
1067  */
1068 #define BTRFS_QGROUP_STATUS_FLAG_INCONSISTENT   (1ULL << 2)
1069
1070 #define BTRFS_QGROUP_STATUS_VERSION        1
1071
1072 struct btrfs_qgroup_status_item {
1073         __le64 version;
1074         /*
1075          * the generation is updated during every commit. As older
1076          * versions of btrfs are not aware of qgroups, it will be
1077          * possible to detect inconsistencies by checking the
1078          * generation on mount time
1079          */
1080         __le64 generation;
1081
1082         /* flag definitions see above */
1083         __le64 flags;
1084
1085         /*
1086          * only used during scanning to record the progress
1087          * of the scan. It contains a logical address
1088          */
1089         __le64 rescan;
1090 } __attribute__ ((__packed__));
1091
1092 struct btrfs_qgroup_info_item {
1093         __le64 generation;
1094         __le64 rfer;
1095         __le64 rfer_cmpr;
1096         __le64 excl;
1097         __le64 excl_cmpr;
1098 } __attribute__ ((__packed__));
1099
1100 /* flags definition for qgroup limits */
1101 #define BTRFS_QGROUP_LIMIT_MAX_RFER     (1ULL << 0)
1102 #define BTRFS_QGROUP_LIMIT_MAX_EXCL     (1ULL << 1)
1103 #define BTRFS_QGROUP_LIMIT_RSV_RFER     (1ULL << 2)
1104 #define BTRFS_QGROUP_LIMIT_RSV_EXCL     (1ULL << 3)
1105 #define BTRFS_QGROUP_LIMIT_RFER_CMPR    (1ULL << 4)
1106 #define BTRFS_QGROUP_LIMIT_EXCL_CMPR    (1ULL << 5)
1107
1108 struct btrfs_qgroup_limit_item {
1109         /*
1110          * only updated when any of the other values change
1111          */
1112         __le64 flags;
1113         __le64 max_rfer;
1114         __le64 max_excl;
1115         __le64 rsv_rfer;
1116         __le64 rsv_excl;
1117 } __attribute__ ((__packed__));
1118
1119 struct btrfs_space_info {
1120         spinlock_t lock;
1121
1122         u64 total_bytes;        /* total bytes in the space,
1123                                    this doesn't take mirrors into account */
1124         u64 bytes_used;         /* total bytes used,
1125                                    this doesn't take mirrors into account */
1126         u64 bytes_pinned;       /* total bytes pinned, will be freed when the
1127                                    transaction finishes */
1128         u64 bytes_reserved;     /* total bytes the allocator has reserved for
1129                                    current allocations */
1130         u64 bytes_may_use;      /* number of bytes that may be used for
1131                                    delalloc/allocations */
1132         u64 bytes_readonly;     /* total bytes that are read only */
1133
1134         unsigned int full:1;    /* indicates that we cannot allocate any more
1135                                    chunks for this space */
1136         unsigned int chunk_alloc:1;     /* set if we are allocating a chunk */
1137
1138         unsigned int flush:1;           /* set if we are trying to make space */
1139
1140         unsigned int force_alloc;       /* set if we need to force a chunk
1141                                            alloc for this space */
1142
1143         u64 disk_used;          /* total bytes used on disk */
1144         u64 disk_total;         /* total bytes on disk, takes mirrors into
1145                                    account */
1146
1147         u64 flags;
1148
1149         /*
1150          * bytes_pinned is kept in line with what is actually pinned, as in
1151          * we've called update_block_group and dropped the bytes_used counter
1152          * and increased the bytes_pinned counter.  However this means that
1153          * bytes_pinned does not reflect the bytes that will be pinned once the
1154          * delayed refs are flushed, so this counter is inc'ed everytime we call
1155          * btrfs_free_extent so it is a realtime count of what will be freed
1156          * once the transaction is committed.  It will be zero'ed everytime the
1157          * transaction commits.
1158          */
1159         struct percpu_counter total_bytes_pinned;
1160
1161         struct list_head list;
1162
1163         struct rw_semaphore groups_sem;
1164         /* for block groups in our same type */
1165         struct list_head block_groups[BTRFS_NR_RAID_TYPES];
1166         wait_queue_head_t wait;
1167
1168         struct kobject kobj;
1169         struct kobject block_group_kobjs[BTRFS_NR_RAID_TYPES];
1170 };
1171
1172 #define BTRFS_BLOCK_RSV_GLOBAL          1
1173 #define BTRFS_BLOCK_RSV_DELALLOC        2
1174 #define BTRFS_BLOCK_RSV_TRANS           3
1175 #define BTRFS_BLOCK_RSV_CHUNK           4
1176 #define BTRFS_BLOCK_RSV_DELOPS          5
1177 #define BTRFS_BLOCK_RSV_EMPTY           6
1178 #define BTRFS_BLOCK_RSV_TEMP            7
1179
1180 struct btrfs_block_rsv {
1181         u64 size;
1182         u64 reserved;
1183         struct btrfs_space_info *space_info;
1184         spinlock_t lock;
1185         unsigned short full;
1186         unsigned short type;
1187         unsigned short failfast;
1188 };
1189
1190 /*
1191  * free clusters are used to claim free space in relatively large chunks,
1192  * allowing us to do less seeky writes.  They are used for all metadata
1193  * allocations and data allocations in ssd mode.
1194  */
1195 struct btrfs_free_cluster {
1196         spinlock_t lock;
1197         spinlock_t refill_lock;
1198         struct rb_root root;
1199
1200         /* largest extent in this cluster */
1201         u64 max_size;
1202
1203         /* first extent starting offset */
1204         u64 window_start;
1205
1206         struct btrfs_block_group_cache *block_group;
1207         /*
1208          * when a cluster is allocated from a block group, we put the
1209          * cluster onto a list in the block group so that it can
1210          * be freed before the block group is freed.
1211          */
1212         struct list_head block_group_list;
1213 };
1214
1215 enum btrfs_caching_type {
1216         BTRFS_CACHE_NO          = 0,
1217         BTRFS_CACHE_STARTED     = 1,
1218         BTRFS_CACHE_FAST        = 2,
1219         BTRFS_CACHE_FINISHED    = 3,
1220         BTRFS_CACHE_ERROR       = 4,
1221 };
1222
1223 enum btrfs_disk_cache_state {
1224         BTRFS_DC_WRITTEN        = 0,
1225         BTRFS_DC_ERROR          = 1,
1226         BTRFS_DC_CLEAR          = 2,
1227         BTRFS_DC_SETUP          = 3,
1228         BTRFS_DC_NEED_WRITE     = 4,
1229 };
1230
1231 struct btrfs_caching_control {
1232         struct list_head list;
1233         struct mutex mutex;
1234         wait_queue_head_t wait;
1235         struct btrfs_work work;
1236         struct btrfs_block_group_cache *block_group;
1237         u64 progress;
1238         atomic_t count;
1239 };
1240
1241 struct btrfs_block_group_cache {
1242         struct btrfs_key key;
1243         struct btrfs_block_group_item item;
1244         struct btrfs_fs_info *fs_info;
1245         struct inode *inode;
1246         spinlock_t lock;
1247         u64 pinned;
1248         u64 reserved;
1249         u64 bytes_super;
1250         u64 flags;
1251         u64 sectorsize;
1252         u64 cache_generation;
1253
1254         /* for raid56, this is a full stripe, without parity */
1255         unsigned long full_stripe_len;
1256
1257         unsigned int ro:1;
1258         unsigned int dirty:1;
1259         unsigned int iref:1;
1260
1261         int disk_cache_state;
1262
1263         /* cache tracking stuff */
1264         int cached;
1265         struct btrfs_caching_control *caching_ctl;
1266         u64 last_byte_to_unpin;
1267
1268         struct btrfs_space_info *space_info;
1269
1270         /* free space cache stuff */
1271         struct btrfs_free_space_ctl *free_space_ctl;
1272
1273         /* block group cache stuff */
1274         struct rb_node cache_node;
1275
1276         /* for block groups in the same raid type */
1277         struct list_head list;
1278
1279         /* usage count */
1280         atomic_t count;
1281
1282         /* List of struct btrfs_free_clusters for this block group.
1283          * Today it will only have one thing on it, but that may change
1284          */
1285         struct list_head cluster_list;
1286
1287         /* For delayed block group creation */
1288         struct list_head new_bg_list;
1289 };
1290
1291 /* delayed seq elem */
1292 struct seq_list {
1293         struct list_head list;
1294         u64 seq;
1295 };
1296
1297 enum btrfs_orphan_cleanup_state {
1298         ORPHAN_CLEANUP_STARTED  = 1,
1299         ORPHAN_CLEANUP_DONE     = 2,
1300 };
1301
1302 /* used by the raid56 code to lock stripes for read/modify/write */
1303 struct btrfs_stripe_hash {
1304         struct list_head hash_list;
1305         wait_queue_head_t wait;
1306         spinlock_t lock;
1307 };
1308
1309 /* used by the raid56 code to lock stripes for read/modify/write */
1310 struct btrfs_stripe_hash_table {
1311         struct list_head stripe_cache;
1312         spinlock_t cache_lock;
1313         int cache_size;
1314         struct btrfs_stripe_hash table[];
1315 };
1316
1317 #define BTRFS_STRIPE_HASH_TABLE_BITS 11
1318
1319 /* fs_info */
1320 struct reloc_control;
1321 struct btrfs_device;
1322 struct btrfs_fs_devices;
1323 struct btrfs_balance_control;
1324 struct btrfs_delayed_root;
1325 struct btrfs_fs_info {
1326         u8 fsid[BTRFS_FSID_SIZE];
1327         u8 chunk_tree_uuid[BTRFS_UUID_SIZE];
1328         struct btrfs_root *extent_root;
1329         struct btrfs_root *tree_root;
1330         struct btrfs_root *chunk_root;
1331         struct btrfs_root *dev_root;
1332         struct btrfs_root *fs_root;
1333         struct btrfs_root *csum_root;
1334         struct btrfs_root *quota_root;
1335         struct btrfs_root *uuid_root;
1336
1337         /* the log root tree is a directory of all the other log roots */
1338         struct btrfs_root *log_root_tree;
1339
1340         spinlock_t fs_roots_radix_lock;
1341         struct radix_tree_root fs_roots_radix;
1342
1343         /* block group cache stuff */
1344         spinlock_t block_group_cache_lock;
1345         u64 first_logical_byte;
1346         struct rb_root block_group_cache_tree;
1347
1348         /* keep track of unallocated space */
1349         spinlock_t free_chunk_lock;
1350         u64 free_chunk_space;
1351
1352         struct extent_io_tree freed_extents[2];
1353         struct extent_io_tree *pinned_extents;
1354
1355         /* logical->physical extent mapping */
1356         struct btrfs_mapping_tree mapping_tree;
1357
1358         /*
1359          * block reservation for extent, checksum, root tree and
1360          * delayed dir index item
1361          */
1362         struct btrfs_block_rsv global_block_rsv;
1363         /* block reservation for delay allocation */
1364         struct btrfs_block_rsv delalloc_block_rsv;
1365         /* block reservation for metadata operations */
1366         struct btrfs_block_rsv trans_block_rsv;
1367         /* block reservation for chunk tree */
1368         struct btrfs_block_rsv chunk_block_rsv;
1369         /* block reservation for delayed operations */
1370         struct btrfs_block_rsv delayed_block_rsv;
1371
1372         struct btrfs_block_rsv empty_block_rsv;
1373
1374         u64 generation;
1375         u64 last_trans_committed;
1376         u64 avg_delayed_ref_runtime;
1377
1378         /*
1379          * this is updated to the current trans every time a full commit
1380          * is required instead of the faster short fsync log commits
1381          */
1382         u64 last_trans_log_full_commit;
1383         unsigned long mount_opt;
1384         unsigned long compress_type:4;
1385         int commit_interval;
1386         /*
1387          * It is a suggestive number, the read side is safe even it gets a
1388          * wrong number because we will write out the data into a regular
1389          * extent. The write side(mount/remount) is under ->s_umount lock,
1390          * so it is also safe.
1391          */
1392         u64 max_inline;
1393         /*
1394          * Protected by ->chunk_mutex and sb->s_umount.
1395          *
1396          * The reason that we use two lock to protect it is because only
1397          * remount and mount operations can change it and these two operations
1398          * are under sb->s_umount, but the read side (chunk allocation) can not
1399          * acquire sb->s_umount or the deadlock would happen. So we use two
1400          * locks to protect it. On the write side, we must acquire two locks,
1401          * and on the read side, we just need acquire one of them.
1402          */
1403         u64 alloc_start;
1404         struct btrfs_transaction *running_transaction;
1405         wait_queue_head_t transaction_throttle;
1406         wait_queue_head_t transaction_wait;
1407         wait_queue_head_t transaction_blocked_wait;
1408         wait_queue_head_t async_submit_wait;
1409
1410         /*
1411          * Used to protect the incompat_flags, compat_flags, compat_ro_flags
1412          * when they are updated.
1413          *
1414          * Because we do not clear the flags for ever, so we needn't use
1415          * the lock on the read side.
1416          *
1417          * We also needn't use the lock when we mount the fs, because
1418          * there is no other task which will update the flag.
1419          */
1420         spinlock_t super_lock;
1421         struct btrfs_super_block *super_copy;
1422         struct btrfs_super_block *super_for_commit;
1423         struct block_device *__bdev;
1424         struct super_block *sb;
1425         struct inode *btree_inode;
1426         struct backing_dev_info bdi;
1427         struct mutex tree_log_mutex;
1428         struct mutex transaction_kthread_mutex;
1429         struct mutex cleaner_mutex;
1430         struct mutex chunk_mutex;
1431         struct mutex volume_mutex;
1432
1433         /* this is used during read/modify/write to make sure
1434          * no two ios are trying to mod the same stripe at the same
1435          * time
1436          */
1437         struct btrfs_stripe_hash_table *stripe_hash_table;
1438
1439         /*
1440          * this protects the ordered operations list only while we are
1441          * processing all of the entries on it.  This way we make
1442          * sure the commit code doesn't find the list temporarily empty
1443          * because another function happens to be doing non-waiting preflush
1444          * before jumping into the main commit.
1445          */
1446         struct mutex ordered_operations_mutex;
1447
1448         /*
1449          * Same as ordered_operations_mutex except this is for ordered extents
1450          * and not the operations.
1451          */
1452         struct mutex ordered_extent_flush_mutex;
1453
1454         struct rw_semaphore commit_root_sem;
1455
1456         struct rw_semaphore cleanup_work_sem;
1457
1458         struct rw_semaphore subvol_sem;
1459         struct srcu_struct subvol_srcu;
1460
1461         spinlock_t trans_lock;
1462         /*
1463          * the reloc mutex goes with the trans lock, it is taken
1464          * during commit to protect us from the relocation code
1465          */
1466         struct mutex reloc_mutex;
1467
1468         struct list_head trans_list;
1469         struct list_head dead_roots;
1470         struct list_head caching_block_groups;
1471
1472         spinlock_t delayed_iput_lock;
1473         struct list_head delayed_iputs;
1474
1475         /* this protects tree_mod_seq_list */
1476         spinlock_t tree_mod_seq_lock;
1477         atomic64_t tree_mod_seq;
1478         struct list_head tree_mod_seq_list;
1479
1480         /* this protects tree_mod_log */
1481         rwlock_t tree_mod_log_lock;
1482         struct rb_root tree_mod_log;
1483
1484         atomic_t nr_async_submits;
1485         atomic_t async_submit_draining;
1486         atomic_t nr_async_bios;
1487         atomic_t async_delalloc_pages;
1488         atomic_t open_ioctl_trans;
1489
1490         /*
1491          * this is used to protect the following list -- ordered_roots.
1492          */
1493         spinlock_t ordered_root_lock;
1494
1495         /*
1496          * all fs/file tree roots in which there are data=ordered extents
1497          * pending writeback are added into this list.
1498          *
1499          * these can span multiple transactions and basically include
1500          * every dirty data page that isn't from nodatacow
1501          */
1502         struct list_head ordered_roots;
1503
1504         struct mutex delalloc_root_mutex;
1505         spinlock_t delalloc_root_lock;
1506         /* all fs/file tree roots that have delalloc inodes. */
1507         struct list_head delalloc_roots;
1508
1509         /*
1510          * there is a pool of worker threads for checksumming during writes
1511          * and a pool for checksumming after reads.  This is because readers
1512          * can run with FS locks held, and the writers may be waiting for
1513          * those locks.  We don't want ordering in the pending list to cause
1514          * deadlocks, and so the two are serviced separately.
1515          *
1516          * A third pool does submit_bio to avoid deadlocking with the other
1517          * two
1518          */
1519         struct btrfs_workqueue *workers;
1520         struct btrfs_workqueue *delalloc_workers;
1521         struct btrfs_workqueue *flush_workers;
1522         struct btrfs_workqueue *endio_workers;
1523         struct btrfs_workqueue *endio_meta_workers;
1524         struct btrfs_workqueue *endio_raid56_workers;
1525         struct btrfs_workqueue *rmw_workers;
1526         struct btrfs_workqueue *endio_meta_write_workers;
1527         struct btrfs_workqueue *endio_write_workers;
1528         struct btrfs_workqueue *endio_freespace_worker;
1529         struct btrfs_workqueue *submit_workers;
1530         struct btrfs_workqueue *caching_workers;
1531         struct btrfs_workqueue *readahead_workers;
1532
1533         /*
1534          * fixup workers take dirty pages that didn't properly go through
1535          * the cow mechanism and make them safe to write.  It happens
1536          * for the sys_munmap function call path
1537          */
1538         struct btrfs_workqueue *fixup_workers;
1539         struct btrfs_workqueue *delayed_workers;
1540         struct task_struct *transaction_kthread;
1541         struct task_struct *cleaner_kthread;
1542         int thread_pool_size;
1543
1544         struct kobject super_kobj;
1545         struct kobject *space_info_kobj;
1546         struct kobject *device_dir_kobj;
1547         struct completion kobj_unregister;
1548         int do_barriers;
1549         int closing;
1550         int log_root_recovering;
1551
1552         u64 total_pinned;
1553
1554         /* used to keep from writing metadata until there is a nice batch */
1555         struct percpu_counter dirty_metadata_bytes;
1556         struct percpu_counter delalloc_bytes;
1557         s32 dirty_metadata_batch;
1558         s32 delalloc_batch;
1559
1560         struct list_head dirty_cowonly_roots;
1561
1562         struct btrfs_fs_devices *fs_devices;
1563
1564         /*
1565          * the space_info list is almost entirely read only.  It only changes
1566          * when we add a new raid type to the FS, and that happens
1567          * very rarely.  RCU is used to protect it.
1568          */
1569         struct list_head space_info;
1570
1571         struct btrfs_space_info *data_sinfo;
1572
1573         struct reloc_control *reloc_ctl;
1574
1575         /* data_alloc_cluster is only used in ssd mode */
1576         struct btrfs_free_cluster data_alloc_cluster;
1577
1578         /* all metadata allocations go through this cluster */
1579         struct btrfs_free_cluster meta_alloc_cluster;
1580
1581         /* auto defrag inodes go here */
1582         spinlock_t defrag_inodes_lock;
1583         struct rb_root defrag_inodes;
1584         atomic_t defrag_running;
1585
1586         /* Used to protect avail_{data, metadata, system}_alloc_bits */
1587         seqlock_t profiles_lock;
1588         /*
1589          * these three are in extended format (availability of single
1590          * chunks is denoted by BTRFS_AVAIL_ALLOC_BIT_SINGLE bit, other
1591          * types are denoted by corresponding BTRFS_BLOCK_GROUP_* bits)
1592          */
1593         u64 avail_data_alloc_bits;
1594         u64 avail_metadata_alloc_bits;
1595         u64 avail_system_alloc_bits;
1596
1597         /* restriper state */
1598         spinlock_t balance_lock;
1599         struct mutex balance_mutex;
1600         atomic_t balance_running;
1601         atomic_t balance_pause_req;
1602         atomic_t balance_cancel_req;
1603         struct btrfs_balance_control *balance_ctl;
1604         wait_queue_head_t balance_wait_q;
1605
1606         unsigned data_chunk_allocations;
1607         unsigned metadata_ratio;
1608
1609         void *bdev_holder;
1610
1611         /* private scrub information */
1612         struct mutex scrub_lock;
1613         atomic_t scrubs_running;
1614         atomic_t scrub_pause_req;
1615         atomic_t scrubs_paused;
1616         atomic_t scrub_cancel_req;
1617         wait_queue_head_t scrub_pause_wait;
1618         int scrub_workers_refcnt;
1619         struct btrfs_workqueue *scrub_workers;
1620         struct btrfs_workqueue *scrub_wr_completion_workers;
1621         struct btrfs_workqueue *scrub_nocow_workers;
1622
1623 #ifdef CONFIG_BTRFS_FS_CHECK_INTEGRITY
1624         u32 check_integrity_print_mask;
1625 #endif
1626         /*
1627          * quota information
1628          */
1629         unsigned int quota_enabled:1;
1630
1631         /*
1632          * quota_enabled only changes state after a commit. This holds the
1633          * next state.
1634          */
1635         unsigned int pending_quota_state:1;
1636
1637         /* is qgroup tracking in a consistent state? */
1638         u64 qgroup_flags;
1639
1640         /* holds configuration and tracking. Protected by qgroup_lock */
1641         struct rb_root qgroup_tree;
1642         spinlock_t qgroup_lock;
1643
1644         /*
1645          * used to avoid frequently calling ulist_alloc()/ulist_free()
1646          * when doing qgroup accounting, it must be protected by qgroup_lock.
1647          */
1648         struct ulist *qgroup_ulist;
1649
1650         /* protect user change for quota operations */
1651         struct mutex qgroup_ioctl_lock;
1652
1653         /* list of dirty qgroups to be written at next commit */
1654         struct list_head dirty_qgroups;
1655
1656         /* used by btrfs_qgroup_record_ref for an efficient tree traversal */
1657         u64 qgroup_seq;
1658
1659         /* qgroup rescan items */
1660         struct mutex qgroup_rescan_lock; /* protects the progress item */
1661         struct btrfs_key qgroup_rescan_progress;
1662         struct btrfs_workqueue *qgroup_rescan_workers;
1663         struct completion qgroup_rescan_completion;
1664         struct btrfs_work qgroup_rescan_work;
1665
1666         /* filesystem state */
1667         unsigned long fs_state;
1668
1669         struct btrfs_delayed_root *delayed_root;
1670
1671         /* readahead tree */
1672         spinlock_t reada_lock;
1673         struct radix_tree_root reada_tree;
1674
1675         /* Extent buffer radix tree */
1676         spinlock_t buffer_lock;
1677         struct radix_tree_root buffer_radix;
1678
1679         /* next backup root to be overwritten */
1680         int backup_root_index;
1681
1682         int num_tolerated_disk_barrier_failures;
1683
1684         /* device replace state */
1685         struct btrfs_dev_replace dev_replace;
1686
1687         atomic_t mutually_exclusive_operation_running;
1688
1689         struct percpu_counter bio_counter;
1690         wait_queue_head_t replace_wait;
1691
1692         struct semaphore uuid_tree_rescan_sem;
1693         unsigned int update_uuid_tree_gen:1;
1694 };
1695
1696 struct btrfs_subvolume_writers {
1697         struct percpu_counter   counter;
1698         wait_queue_head_t       wait;
1699 };
1700
1701 /*
1702  * in ram representation of the tree.  extent_root is used for all allocations
1703  * and for the extent tree extent_root root.
1704  */
1705 struct btrfs_root {
1706         struct extent_buffer *node;
1707
1708         struct extent_buffer *commit_root;
1709         struct btrfs_root *log_root;
1710         struct btrfs_root *reloc_root;
1711
1712         struct btrfs_root_item root_item;
1713         struct btrfs_key root_key;
1714         struct btrfs_fs_info *fs_info;
1715         struct extent_io_tree dirty_log_pages;
1716
1717         struct kobject root_kobj;
1718         struct completion kobj_unregister;
1719         struct mutex objectid_mutex;
1720
1721         spinlock_t accounting_lock;
1722         struct btrfs_block_rsv *block_rsv;
1723
1724         /* free ino cache stuff */
1725         struct btrfs_free_space_ctl *free_ino_ctl;
1726         enum btrfs_caching_type cached;
1727         spinlock_t cache_lock;
1728         wait_queue_head_t cache_wait;
1729         struct btrfs_free_space_ctl *free_ino_pinned;
1730         u64 cache_progress;
1731         struct inode *cache_inode;
1732
1733         struct mutex log_mutex;
1734         wait_queue_head_t log_writer_wait;
1735         wait_queue_head_t log_commit_wait[2];
1736         struct list_head log_ctxs[2];
1737         atomic_t log_writers;
1738         atomic_t log_commit[2];
1739         atomic_t log_batch;
1740         int log_transid;
1741         /* No matter the commit succeeds or not*/
1742         int log_transid_committed;
1743         /* Just be updated when the commit succeeds. */
1744         int last_log_commit;
1745         pid_t log_start_pid;
1746         bool log_multiple_pids;
1747
1748         u64 objectid;
1749         u64 last_trans;
1750
1751         /* data allocations are done in sectorsize units */
1752         u32 sectorsize;
1753
1754         /* node allocations are done in nodesize units */
1755         u32 nodesize;
1756
1757         /* leaf allocations are done in leafsize units */
1758         u32 leafsize;
1759
1760         u32 stripesize;
1761
1762         u32 type;
1763
1764         u64 highest_objectid;
1765
1766         /* btrfs_record_root_in_trans is a multi-step process,
1767          * and it can race with the balancing code.   But the
1768          * race is very small, and only the first time the root
1769          * is added to each transaction.  So in_trans_setup
1770          * is used to tell us when more checks are required
1771          */
1772         unsigned long in_trans_setup;
1773         int ref_cows;
1774         int track_dirty;
1775         int in_radix;
1776 #ifdef CONFIG_BTRFS_FS_RUN_SANITY_TESTS
1777         int dummy_root;
1778 #endif
1779         u64 defrag_trans_start;
1780         struct btrfs_key defrag_progress;
1781         struct btrfs_key defrag_max;
1782         int defrag_running;
1783         char *name;
1784
1785         /* the dirty list is only used by non-reference counted roots */
1786         struct list_head dirty_list;
1787
1788         struct list_head root_list;
1789
1790         spinlock_t log_extents_lock[2];
1791         struct list_head logged_list[2];
1792
1793         spinlock_t orphan_lock;
1794         atomic_t orphan_inodes;
1795         struct btrfs_block_rsv *orphan_block_rsv;
1796         int orphan_item_inserted;
1797         int orphan_cleanup_state;
1798
1799         spinlock_t inode_lock;
1800         /* red-black tree that keeps track of in-memory inodes */
1801         struct rb_root inode_tree;
1802
1803         /*
1804          * radix tree that keeps track of delayed nodes of every inode,
1805          * protected by inode_lock
1806          */
1807         struct radix_tree_root delayed_nodes_tree;
1808         /*
1809          * right now this just gets used so that a root has its own devid
1810          * for stat.  It may be used for more later
1811          */
1812         dev_t anon_dev;
1813
1814         int force_cow;
1815
1816         spinlock_t root_item_lock;
1817         atomic_t refs;
1818
1819         struct mutex delalloc_mutex;
1820         spinlock_t delalloc_lock;
1821         /*
1822          * all of the inodes that have delalloc bytes.  It is possible for
1823          * this list to be empty even when there is still dirty data=ordered
1824          * extents waiting to finish IO.
1825          */
1826         struct list_head delalloc_inodes;
1827         struct list_head delalloc_root;
1828         u64 nr_delalloc_inodes;
1829
1830         struct mutex ordered_extent_mutex;
1831         /*
1832          * this is used by the balancing code to wait for all the pending
1833          * ordered extents
1834          */
1835         spinlock_t ordered_extent_lock;
1836
1837         /*
1838          * all of the data=ordered extents pending writeback
1839          * these can span multiple transactions and basically include
1840          * every dirty data page that isn't from nodatacow
1841          */
1842         struct list_head ordered_extents;
1843         struct list_head ordered_root;
1844         u64 nr_ordered_extents;
1845
1846         /*
1847          * Number of currently running SEND ioctls to prevent
1848          * manipulation with the read-only status via SUBVOL_SETFLAGS
1849          */
1850         int send_in_progress;
1851         struct btrfs_subvolume_writers *subv_writers;
1852         atomic_t will_be_snapshoted;
1853 };
1854
1855 struct btrfs_ioctl_defrag_range_args {
1856         /* start of the defrag operation */
1857         __u64 start;
1858
1859         /* number of bytes to defrag, use (u64)-1 to say all */
1860         __u64 len;
1861
1862         /*
1863          * flags for the operation, which can include turning
1864          * on compression for this one defrag
1865          */
1866         __u64 flags;
1867
1868         /*
1869          * any extent bigger than this will be considered
1870          * already defragged.  Use 0 to take the kernel default
1871          * Use 1 to say every single extent must be rewritten
1872          */
1873         __u32 extent_thresh;
1874
1875         /*
1876          * which compression method to use if turning on compression
1877          * for this defrag operation.  If unspecified, zlib will
1878          * be used
1879          */
1880         __u32 compress_type;
1881
1882         /* spare for later */
1883         __u32 unused[4];
1884 };
1885
1886
1887 /*
1888  * inode items have the data typically returned from stat and store other
1889  * info about object characteristics.  There is one for every file and dir in
1890  * the FS
1891  */
1892 #define BTRFS_INODE_ITEM_KEY            1
1893 #define BTRFS_INODE_REF_KEY             12
1894 #define BTRFS_INODE_EXTREF_KEY          13
1895 #define BTRFS_XATTR_ITEM_KEY            24
1896 #define BTRFS_ORPHAN_ITEM_KEY           48
1897 /* reserve 2-15 close to the inode for later flexibility */
1898
1899 /*
1900  * dir items are the name -> inode pointers in a directory.  There is one
1901  * for every name in a directory.
1902  */
1903 #define BTRFS_DIR_LOG_ITEM_KEY  60
1904 #define BTRFS_DIR_LOG_INDEX_KEY 72
1905 #define BTRFS_DIR_ITEM_KEY      84
1906 #define BTRFS_DIR_INDEX_KEY     96
1907 /*
1908  * extent data is for file data
1909  */
1910 #define BTRFS_EXTENT_DATA_KEY   108
1911
1912 /*
1913  * extent csums are stored in a separate tree and hold csums for
1914  * an entire extent on disk.
1915  */
1916 #define BTRFS_EXTENT_CSUM_KEY   128
1917
1918 /*
1919  * root items point to tree roots.  They are typically in the root
1920  * tree used by the super block to find all the other trees
1921  */
1922 #define BTRFS_ROOT_ITEM_KEY     132
1923
1924 /*
1925  * root backrefs tie subvols and snapshots to the directory entries that
1926  * reference them
1927  */
1928 #define BTRFS_ROOT_BACKREF_KEY  144
1929
1930 /*
1931  * root refs make a fast index for listing all of the snapshots and
1932  * subvolumes referenced by a given root.  They point directly to the
1933  * directory item in the root that references the subvol
1934  */
1935 #define BTRFS_ROOT_REF_KEY      156
1936
1937 /*
1938  * extent items are in the extent map tree.  These record which blocks
1939  * are used, and how many references there are to each block
1940  */
1941 #define BTRFS_EXTENT_ITEM_KEY   168
1942
1943 /*
1944  * The same as the BTRFS_EXTENT_ITEM_KEY, except it's metadata we already know
1945  * the length, so we save the level in key->offset instead of the length.
1946  */
1947 #define BTRFS_METADATA_ITEM_KEY 169
1948
1949 #define BTRFS_TREE_BLOCK_REF_KEY        176
1950
1951 #define BTRFS_EXTENT_DATA_REF_KEY       178
1952
1953 #define BTRFS_EXTENT_REF_V0_KEY         180
1954
1955 #define BTRFS_SHARED_BLOCK_REF_KEY      182
1956
1957 #define BTRFS_SHARED_DATA_REF_KEY       184
1958
1959 /*
1960  * block groups give us hints into the extent allocation trees.  Which
1961  * blocks are free etc etc
1962  */
1963 #define BTRFS_BLOCK_GROUP_ITEM_KEY 192
1964
1965 #define BTRFS_DEV_EXTENT_KEY    204
1966 #define BTRFS_DEV_ITEM_KEY      216
1967 #define BTRFS_CHUNK_ITEM_KEY    228
1968
1969 /*
1970  * Records the overall state of the qgroups.
1971  * There's only one instance of this key present,
1972  * (0, BTRFS_QGROUP_STATUS_KEY, 0)
1973  */
1974 #define BTRFS_QGROUP_STATUS_KEY         240
1975 /*
1976  * Records the currently used space of the qgroup.
1977  * One key per qgroup, (0, BTRFS_QGROUP_INFO_KEY, qgroupid).
1978  */
1979 #define BTRFS_QGROUP_INFO_KEY           242
1980 /*
1981  * Contains the user configured limits for the qgroup.
1982  * One key per qgroup, (0, BTRFS_QGROUP_LIMIT_KEY, qgroupid).
1983  */
1984 #define BTRFS_QGROUP_LIMIT_KEY          244
1985 /*
1986  * Records the child-parent relationship of qgroups. For
1987  * each relation, 2 keys are present:
1988  * (childid, BTRFS_QGROUP_RELATION_KEY, parentid)
1989  * (parentid, BTRFS_QGROUP_RELATION_KEY, childid)
1990  */
1991 #define BTRFS_QGROUP_RELATION_KEY       246
1992
1993 #define BTRFS_BALANCE_ITEM_KEY  248
1994
1995 /*
1996  * Persistantly stores the io stats in the device tree.
1997  * One key for all stats, (0, BTRFS_DEV_STATS_KEY, devid).
1998  */
1999 #define BTRFS_DEV_STATS_KEY     249
2000
2001 /*
2002  * Persistantly stores the device replace state in the device tree.
2003  * The key is built like this: (0, BTRFS_DEV_REPLACE_KEY, 0).
2004  */
2005 #define BTRFS_DEV_REPLACE_KEY   250
2006
2007 /*
2008  * Stores items that allow to quickly map UUIDs to something else.
2009  * These items are part of the filesystem UUID tree.
2010  * The key is built like this:
2011  * (UUID_upper_64_bits, BTRFS_UUID_KEY*, UUID_lower_64_bits).
2012  */
2013 #if BTRFS_UUID_SIZE != 16
2014 #error "UUID items require BTRFS_UUID_SIZE == 16!"
2015 #endif
2016 #define BTRFS_UUID_KEY_SUBVOL   251     /* for UUIDs assigned to subvols */
2017 #define BTRFS_UUID_KEY_RECEIVED_SUBVOL  252     /* for UUIDs assigned to
2018                                                  * received subvols */
2019
2020 /*
2021  * string items are for debugging.  They just store a short string of
2022  * data in the FS
2023  */
2024 #define BTRFS_STRING_ITEM_KEY   253
2025
2026 /*
2027  * Flags for mount options.
2028  *
2029  * Note: don't forget to add new options to btrfs_show_options()
2030  */
2031 #define BTRFS_MOUNT_NODATASUM           (1 << 0)
2032 #define BTRFS_MOUNT_NODATACOW           (1 << 1)
2033 #define BTRFS_MOUNT_NOBARRIER           (1 << 2)
2034 #define BTRFS_MOUNT_SSD                 (1 << 3)
2035 #define BTRFS_MOUNT_DEGRADED            (1 << 4)
2036 #define BTRFS_MOUNT_COMPRESS            (1 << 5)
2037 #define BTRFS_MOUNT_NOTREELOG           (1 << 6)
2038 #define BTRFS_MOUNT_FLUSHONCOMMIT       (1 << 7)
2039 #define BTRFS_MOUNT_SSD_SPREAD          (1 << 8)
2040 #define BTRFS_MOUNT_NOSSD               (1 << 9)
2041 #define BTRFS_MOUNT_DISCARD             (1 << 10)
2042 #define BTRFS_MOUNT_FORCE_COMPRESS      (1 << 11)
2043 #define BTRFS_MOUNT_SPACE_CACHE         (1 << 12)
2044 #define BTRFS_MOUNT_CLEAR_CACHE         (1 << 13)
2045 #define BTRFS_MOUNT_USER_SUBVOL_RM_ALLOWED (1 << 14)
2046 #define BTRFS_MOUNT_ENOSPC_DEBUG         (1 << 15)
2047 #define BTRFS_MOUNT_AUTO_DEFRAG         (1 << 16)
2048 #define BTRFS_MOUNT_INODE_MAP_CACHE     (1 << 17)
2049 #define BTRFS_MOUNT_RECOVERY            (1 << 18)
2050 #define BTRFS_MOUNT_SKIP_BALANCE        (1 << 19)
2051 #define BTRFS_MOUNT_CHECK_INTEGRITY     (1 << 20)
2052 #define BTRFS_MOUNT_CHECK_INTEGRITY_INCLUDING_EXTENT_DATA (1 << 21)
2053 #define BTRFS_MOUNT_PANIC_ON_FATAL_ERROR        (1 << 22)
2054 #define BTRFS_MOUNT_RESCAN_UUID_TREE    (1 << 23)
2055 #define BTRFS_MOUNT_CHANGE_INODE_CACHE  (1 << 24)
2056
2057 #define BTRFS_DEFAULT_COMMIT_INTERVAL   (30)
2058
2059 #define btrfs_clear_opt(o, opt)         ((o) &= ~BTRFS_MOUNT_##opt)
2060 #define btrfs_set_opt(o, opt)           ((o) |= BTRFS_MOUNT_##opt)
2061 #define btrfs_raw_test_opt(o, opt)      ((o) & BTRFS_MOUNT_##opt)
2062 #define btrfs_test_opt(root, opt)       ((root)->fs_info->mount_opt & \
2063                                          BTRFS_MOUNT_##opt)
2064 #define btrfs_set_and_info(root, opt, fmt, args...)                     \
2065 {                                                                       \
2066         if (!btrfs_test_opt(root, opt))                                 \
2067                 btrfs_info(root->fs_info, fmt, ##args);                 \
2068         btrfs_set_opt(root->fs_info->mount_opt, opt);                   \
2069 }
2070
2071 #define btrfs_clear_and_info(root, opt, fmt, args...)                   \
2072 {                                                                       \
2073         if (btrfs_test_opt(root, opt))                                  \
2074                 btrfs_info(root->fs_info, fmt, ##args);                 \
2075         btrfs_clear_opt(root->fs_info->mount_opt, opt);                 \
2076 }
2077
2078 /*
2079  * Inode flags
2080  */
2081 #define BTRFS_INODE_NODATASUM           (1 << 0)
2082 #define BTRFS_INODE_NODATACOW           (1 << 1)
2083 #define BTRFS_INODE_READONLY            (1 << 2)
2084 #define BTRFS_INODE_NOCOMPRESS          (1 << 3)
2085 #define BTRFS_INODE_PREALLOC            (1 << 4)
2086 #define BTRFS_INODE_SYNC                (1 << 5)
2087 #define BTRFS_INODE_IMMUTABLE           (1 << 6)
2088 #define BTRFS_INODE_APPEND              (1 << 7)
2089 #define BTRFS_INODE_NODUMP              (1 << 8)
2090 #define BTRFS_INODE_NOATIME             (1 << 9)
2091 #define BTRFS_INODE_DIRSYNC             (1 << 10)
2092 #define BTRFS_INODE_COMPRESS            (1 << 11)
2093
2094 #define BTRFS_INODE_ROOT_ITEM_INIT      (1 << 31)
2095
2096 struct btrfs_map_token {
2097         struct extent_buffer *eb;
2098         char *kaddr;
2099         unsigned long offset;
2100 };
2101
2102 static inline void btrfs_init_map_token (struct btrfs_map_token *token)
2103 {
2104         token->kaddr = NULL;
2105 }
2106
2107 /* some macros to generate set/get funcs for the struct fields.  This
2108  * assumes there is a lefoo_to_cpu for every type, so lets make a simple
2109  * one for u8:
2110  */
2111 #define le8_to_cpu(v) (v)
2112 #define cpu_to_le8(v) (v)
2113 #define __le8 u8
2114
2115 #define read_eb_member(eb, ptr, type, member, result) (                 \
2116         read_extent_buffer(eb, (char *)(result),                        \
2117                            ((unsigned long)(ptr)) +                     \
2118                             offsetof(type, member),                     \
2119                            sizeof(((type *)0)->member)))
2120
2121 #define write_eb_member(eb, ptr, type, member, result) (                \
2122         write_extent_buffer(eb, (char *)(result),                       \
2123                            ((unsigned long)(ptr)) +                     \
2124                             offsetof(type, member),                     \
2125                            sizeof(((type *)0)->member)))
2126
2127 #define DECLARE_BTRFS_SETGET_BITS(bits)                                 \
2128 u##bits btrfs_get_token_##bits(struct extent_buffer *eb, void *ptr,     \
2129                                unsigned long off,                       \
2130                               struct btrfs_map_token *token);           \
2131 void btrfs_set_token_##bits(struct extent_buffer *eb, void *ptr,        \
2132                             unsigned long off, u##bits val,             \
2133                             struct btrfs_map_token *token);             \
2134 static inline u##bits btrfs_get_##bits(struct extent_buffer *eb, void *ptr, \
2135                                        unsigned long off)               \
2136 {                                                                       \
2137         return btrfs_get_token_##bits(eb, ptr, off, NULL);              \
2138 }                                                                       \
2139 static inline void btrfs_set_##bits(struct extent_buffer *eb, void *ptr, \
2140                                     unsigned long off, u##bits val)     \
2141 {                                                                       \
2142        btrfs_set_token_##bits(eb, ptr, off, val, NULL);                 \
2143 }
2144
2145 DECLARE_BTRFS_SETGET_BITS(8)
2146 DECLARE_BTRFS_SETGET_BITS(16)
2147 DECLARE_BTRFS_SETGET_BITS(32)
2148 DECLARE_BTRFS_SETGET_BITS(64)
2149
2150 #define BTRFS_SETGET_FUNCS(name, type, member, bits)                    \
2151 static inline u##bits btrfs_##name(struct extent_buffer *eb, type *s)   \
2152 {                                                                       \
2153         BUILD_BUG_ON(sizeof(u##bits) != sizeof(((type *)0))->member);   \
2154         return btrfs_get_##bits(eb, s, offsetof(type, member));         \
2155 }                                                                       \
2156 static inline void btrfs_set_##name(struct extent_buffer *eb, type *s,  \
2157                                     u##bits val)                        \
2158 {                                                                       \
2159         BUILD_BUG_ON(sizeof(u##bits) != sizeof(((type *)0))->member);   \
2160         btrfs_set_##bits(eb, s, offsetof(type, member), val);           \
2161 }                                                                       \
2162 static inline u##bits btrfs_token_##name(struct extent_buffer *eb, type *s, \
2163                                          struct btrfs_map_token *token) \
2164 {                                                                       \
2165         BUILD_BUG_ON(sizeof(u##bits) != sizeof(((type *)0))->member);   \
2166         return btrfs_get_token_##bits(eb, s, offsetof(type, member), token); \
2167 }                                                                       \
2168 static inline void btrfs_set_token_##name(struct extent_buffer *eb,     \
2169                                           type *s, u##bits val,         \
2170                                          struct btrfs_map_token *token) \
2171 {                                                                       \
2172         BUILD_BUG_ON(sizeof(u##bits) != sizeof(((type *)0))->member);   \
2173         btrfs_set_token_##bits(eb, s, offsetof(type, member), val, token); \
2174 }
2175
2176 #define BTRFS_SETGET_HEADER_FUNCS(name, type, member, bits)             \
2177 static inline u##bits btrfs_##name(struct extent_buffer *eb)            \
2178 {                                                                       \
2179         type *p = page_address(eb->pages[0]);                           \
2180         u##bits res = le##bits##_to_cpu(p->member);                     \
2181         return res;                                                     \
2182 }                                                                       \
2183 static inline void btrfs_set_##name(struct extent_buffer *eb,           \
2184                                     u##bits val)                        \
2185 {                                                                       \
2186         type *p = page_address(eb->pages[0]);                           \
2187         p->member = cpu_to_le##bits(val);                               \
2188 }
2189
2190 #define BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(name, type, member, bits)              \
2191 static inline u##bits btrfs_##name(type *s)                             \
2192 {                                                                       \
2193         return le##bits##_to_cpu(s->member);                            \
2194 }                                                                       \
2195 static inline void btrfs_set_##name(type *s, u##bits val)               \
2196 {                                                                       \
2197         s->member = cpu_to_le##bits(val);                               \
2198 }
2199
2200 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_type, struct btrfs_dev_item, type, 64);
2201 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_total_bytes, struct btrfs_dev_item, total_bytes, 64);
2202 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_bytes_used, struct btrfs_dev_item, bytes_used, 64);
2203 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_io_align, struct btrfs_dev_item, io_align, 32);
2204 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_io_width, struct btrfs_dev_item, io_width, 32);
2205 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_start_offset, struct btrfs_dev_item,
2206                    start_offset, 64);
2207 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_sector_size, struct btrfs_dev_item, sector_size, 32);
2208 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_id, struct btrfs_dev_item, devid, 64);
2209 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_group, struct btrfs_dev_item, dev_group, 32);
2210 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_seek_speed, struct btrfs_dev_item, seek_speed, 8);
2211 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_bandwidth, struct btrfs_dev_item, bandwidth, 8);
2212 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_generation, struct btrfs_dev_item, generation, 64);
2213
2214 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_device_type, struct btrfs_dev_item, type, 64);
2215 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_device_total_bytes, struct btrfs_dev_item,
2216                          total_bytes, 64);
2217 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_device_bytes_used, struct btrfs_dev_item,
2218                          bytes_used, 64);
2219 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_device_io_align, struct btrfs_dev_item,
2220                          io_align, 32);
2221 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_device_io_width, struct btrfs_dev_item,
2222                          io_width, 32);
2223 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_device_sector_size, struct btrfs_dev_item,
2224                          sector_size, 32);
2225 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_device_id, struct btrfs_dev_item, devid, 64);
2226 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_device_group, struct btrfs_dev_item,
2227                          dev_group, 32);
2228 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_device_seek_speed, struct btrfs_dev_item,
2229                          seek_speed, 8);
2230 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_device_bandwidth, struct btrfs_dev_item,
2231                          bandwidth, 8);
2232 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_device_generation, struct btrfs_dev_item,
2233                          generation, 64);
2234
2235 static inline unsigned long btrfs_device_uuid(struct btrfs_dev_item *d)
2236 {
2237         return (unsigned long)d + offsetof(struct btrfs_dev_item, uuid);
2238 }
2239
2240 static inline unsigned long btrfs_device_fsid(struct btrfs_dev_item *d)
2241 {
2242         return (unsigned long)d + offsetof(struct btrfs_dev_item, fsid);
2243 }
2244
2245 BTRFS_SETGET_FUNCS(chunk_length, struct btrfs_chunk, length, 64);
2246 BTRFS_SETGET_FUNCS(chunk_owner, struct btrfs_chunk, owner, 64);
2247 BTRFS_SETGET_FUNCS(chunk_stripe_len, struct btrfs_chunk, stripe_len, 64);
2248 BTRFS_SETGET_FUNCS(chunk_io_align, struct btrfs_chunk, io_align, 32);
2249 BTRFS_SETGET_FUNCS(chunk_io_width, struct btrfs_chunk, io_width, 32);
2250 BTRFS_SETGET_FUNCS(chunk_sector_size, struct btrfs_chunk, sector_size, 32);
2251 BTRFS_SETGET_FUNCS(chunk_type, struct btrfs_chunk, type, 64);
2252 BTRFS_SETGET_FUNCS(chunk_num_stripes, struct btrfs_chunk, num_stripes, 16);
2253 BTRFS_SETGET_FUNCS(chunk_sub_stripes, struct btrfs_chunk, sub_stripes, 16);
2254 BTRFS_SETGET_FUNCS(stripe_devid, struct btrfs_stripe, devid, 64);
2255 BTRFS_SETGET_FUNCS(stripe_offset, struct btrfs_stripe, offset, 64);
2256
2257 static inline char *btrfs_stripe_dev_uuid(struct btrfs_stripe *s)
2258 {
2259         return (char *)s + offsetof(struct btrfs_stripe, dev_uuid);
2260 }
2261
2262 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_chunk_length, struct btrfs_chunk, length, 64);
2263 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_chunk_owner, struct btrfs_chunk, owner, 64);
2264 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_chunk_stripe_len, struct btrfs_chunk,
2265                          stripe_len, 64);
2266 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_chunk_io_align, struct btrfs_chunk,
2267                          io_align, 32);
2268 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_chunk_io_width, struct btrfs_chunk,
2269                          io_width, 32);
2270 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_chunk_sector_size, struct btrfs_chunk,
2271                          sector_size, 32);
2272 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_chunk_type, struct btrfs_chunk, type, 64);
2273 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_chunk_num_stripes, struct btrfs_chunk,
2274                          num_stripes, 16);
2275 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_chunk_sub_stripes, struct btrfs_chunk,
2276                          sub_stripes, 16);
2277 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_stripe_devid, struct btrfs_stripe, devid, 64);
2278 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_stripe_offset, struct btrfs_stripe, offset, 64);
2279
2280 static inline struct btrfs_stripe *btrfs_stripe_nr(struct btrfs_chunk *c,
2281                                                    int nr)
2282 {
2283         unsigned long offset = (unsigned long)c;
2284         offset += offsetof(struct btrfs_chunk, stripe);
2285         offset += nr * sizeof(struct btrfs_stripe);
2286         return (struct btrfs_stripe *)offset;
2287 }
2288
2289 static inline char *btrfs_stripe_dev_uuid_nr(struct btrfs_chunk *c, int nr)
2290 {
2291         return btrfs_stripe_dev_uuid(btrfs_stripe_nr(c, nr));
2292 }
2293
2294 static inline u64 btrfs_stripe_offset_nr(struct extent_buffer *eb,
2295                                          struct btrfs_chunk *c, int nr)
2296 {
2297         return btrfs_stripe_offset(eb, btrfs_stripe_nr(c, nr));
2298 }
2299
2300 static inline u64 btrfs_stripe_devid_nr(struct extent_buffer *eb,
2301                                          struct btrfs_chunk *c, int nr)
2302 {
2303         return btrfs_stripe_devid(eb, btrfs_stripe_nr(c, nr));
2304 }
2305
2306 /* struct btrfs_block_group_item */
2307 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(block_group_used, struct btrfs_block_group_item,
2308                          used, 64);
2309 BTRFS_SETGET_FUNCS(disk_block_group_used, struct btrfs_block_group_item,
2310                          used, 64);
2311 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(block_group_chunk_objectid,
2312                         struct btrfs_block_group_item, chunk_objectid, 64);
2313
2314 BTRFS_SETGET_FUNCS(disk_block_group_chunk_objectid,
2315                    struct btrfs_block_group_item, chunk_objectid, 64);
2316 BTRFS_SETGET_FUNCS(disk_block_group_flags,
2317                    struct btrfs_block_group_item, flags, 64);
2318 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(block_group_flags,
2319                         struct btrfs_block_group_item, flags, 64);
2320
2321 /* struct btrfs_inode_ref */
2322 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_ref_name_len, struct btrfs_inode_ref, name_len, 16);
2323 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_ref_index, struct btrfs_inode_ref, index, 64);
2324
2325 /* struct btrfs_inode_extref */
2326 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_extref_parent, struct btrfs_inode_extref,
2327                    parent_objectid, 64);
2328 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_extref_name_len, struct btrfs_inode_extref,
2329                    name_len, 16);
2330 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_extref_index, struct btrfs_inode_extref, index, 64);
2331
2332 /* struct btrfs_inode_item */
2333 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_generation, struct btrfs_inode_item, generation, 64);
2334 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_sequence, struct btrfs_inode_item, sequence, 64);
2335 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_transid, struct btrfs_inode_item, transid, 64);
2336 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_size, struct btrfs_inode_item, size, 64);
2337 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_nbytes, struct btrfs_inode_item, nbytes, 64);
2338 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_block_group, struct btrfs_inode_item, block_group, 64);
2339 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_nlink, struct btrfs_inode_item, nlink, 32);
2340 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_uid, struct btrfs_inode_item, uid, 32);
2341 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_gid, struct btrfs_inode_item, gid, 32);
2342 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_mode, struct btrfs_inode_item, mode, 32);
2343 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_rdev, struct btrfs_inode_item, rdev, 64);
2344 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_flags, struct btrfs_inode_item, flags, 64);
2345 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_inode_generation, struct btrfs_inode_item,
2346                          generation, 64);
2347 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_inode_sequence, struct btrfs_inode_item,
2348                          sequence, 64);
2349 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_inode_transid, struct btrfs_inode_item,
2350                          transid, 64);
2351 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_inode_size, struct btrfs_inode_item, size, 64);
2352 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_inode_nbytes, struct btrfs_inode_item,
2353                          nbytes, 64);
2354 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_inode_block_group, struct btrfs_inode_item,
2355                          block_group, 64);
2356 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_inode_nlink, struct btrfs_inode_item, nlink, 32);
2357 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_inode_uid, struct btrfs_inode_item, uid, 32);
2358 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_inode_gid, struct btrfs_inode_item, gid, 32);
2359 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_inode_mode, struct btrfs_inode_item, mode, 32);
2360 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_inode_rdev, struct btrfs_inode_item, rdev, 64);
2361 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_inode_flags, struct btrfs_inode_item, flags, 64);
2362
2363 static inline struct btrfs_timespec *
2364 btrfs_inode_atime(struct btrfs_inode_item *inode_item)
2365 {
2366         unsigned long ptr = (unsigned long)inode_item;
2367         ptr += offsetof(struct btrfs_inode_item, atime);
2368         return (struct btrfs_timespec *)ptr;
2369 }
2370
2371 static inline struct btrfs_timespec *
2372 btrfs_inode_mtime(struct btrfs_inode_item *inode_item)
2373 {
2374         unsigned long ptr = (unsigned long)inode_item;
2375         ptr += offsetof(struct btrfs_inode_item, mtime);
2376         return (struct btrfs_timespec *)ptr;
2377 }
2378
2379 static inline struct btrfs_timespec *
2380 btrfs_inode_ctime(struct btrfs_inode_item *inode_item)
2381 {
2382         unsigned long ptr = (unsigned long)inode_item;
2383         ptr += offsetof(struct btrfs_inode_item, ctime);
2384         return (struct btrfs_timespec *)ptr;
2385 }
2386
2387 BTRFS_SETGET_FUNCS(timespec_sec, struct btrfs_timespec, sec, 64);
2388 BTRFS_SETGET_FUNCS(timespec_nsec, struct btrfs_timespec, nsec, 32);
2389 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_timespec_sec, struct btrfs_timespec, sec, 64);
2390 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_timespec_nsec, struct btrfs_timespec, nsec, 32);
2391
2392 /* struct btrfs_dev_extent */
2393 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_extent_chunk_tree, struct btrfs_dev_extent,
2394                    chunk_tree, 64);
2395 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_extent_chunk_objectid, struct btrfs_dev_extent,
2396                    chunk_objectid, 64);
2397 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_extent_chunk_offset, struct btrfs_dev_extent,
2398                    chunk_offset, 64);
2399 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_extent_length, struct btrfs_dev_extent, length, 64);
2400
2401 static inline unsigned long btrfs_dev_extent_chunk_tree_uuid(struct btrfs_dev_extent *dev)
2402 {
2403         unsigned long ptr = offsetof(struct btrfs_dev_extent, chunk_tree_uuid);
2404         return (unsigned long)dev + ptr;
2405 }
2406
2407 BTRFS_SETGET_FUNCS(extent_refs, struct btrfs_extent_item, refs, 64);
2408 BTRFS_SETGET_FUNCS(extent_generation, struct btrfs_extent_item,
2409                    generation, 64);
2410 BTRFS_SETGET_FUNCS(extent_flags, struct btrfs_extent_item, flags, 64);
2411
2412 BTRFS_SETGET_FUNCS(extent_refs_v0, struct btrfs_extent_item_v0, refs, 32);
2413
2414
2415 BTRFS_SETGET_FUNCS(tree_block_level, struct btrfs_tree_block_info, level, 8);
2416
2417 static inline void btrfs_tree_block_key(struct extent_buffer *eb,
2418                                         struct btrfs_tree_block_info *item,
2419                                         struct btrfs_disk_key *key)
2420 {
2421         read_eb_member(eb, item, struct btrfs_tree_block_info, key, key);
2422 }
2423
2424 static inline void btrfs_set_tree_block_key(struct extent_buffer *eb,
2425                                             struct btrfs_tree_block_info *item,
2426                                             struct btrfs_disk_key *key)
2427 {
2428         write_eb_member(eb, item, struct btrfs_tree_block_info, key, key);
2429 }
2430
2431 BTRFS_SETGET_FUNCS(extent_data_ref_root, struct btrfs_extent_data_ref,
2432                    root, 64);
2433 BTRFS_SETGET_FUNCS(extent_data_ref_objectid, struct btrfs_extent_data_ref,
2434                    objectid, 64);
2435 BTRFS_SETGET_FUNCS(extent_data_ref_offset, struct btrfs_extent_data_ref,
2436                    offset, 64);
2437 BTRFS_SETGET_FUNCS(extent_data_ref_count, struct btrfs_extent_data_ref,
2438                    count, 32);
2439
2440 BTRFS_SETGET_FUNCS(shared_data_ref_count, struct btrfs_shared_data_ref,
2441                    count, 32);
2442
2443 BTRFS_SETGET_FUNCS(extent_inline_ref_type, struct btrfs_extent_inline_ref,
2444                    type, 8);
2445 BTRFS_SETGET_FUNCS(extent_inline_ref_offset, struct btrfs_extent_inline_ref,
2446                    offset, 64);
2447
2448 static inline u32 btrfs_extent_inline_ref_size(int type)
2449 {
2450         if (type == BTRFS_TREE_BLOCK_REF_KEY ||
2451             type == BTRFS_SHARED_BLOCK_REF_KEY)
2452                 return sizeof(struct btrfs_extent_inline_ref);
2453         if (type == BTRFS_SHARED_DATA_REF_KEY)
2454                 return sizeof(struct btrfs_shared_data_ref) +
2455                        sizeof(struct btrfs_extent_inline_ref);
2456         if (type == BTRFS_EXTENT_DATA_REF_KEY)
2457                 return sizeof(struct btrfs_extent_data_ref) +
2458                        offsetof(struct btrfs_extent_inline_ref, offset);
2459         BUG();
2460         return 0;
2461 }
2462
2463 BTRFS_SETGET_FUNCS(ref_root_v0, struct btrfs_extent_ref_v0, root, 64);
2464 BTRFS_SETGET_FUNCS(ref_generation_v0, struct btrfs_extent_ref_v0,
2465                    generation, 64);
2466 BTRFS_SETGET_FUNCS(ref_objectid_v0, struct btrfs_extent_ref_v0, objectid, 64);
2467 BTRFS_SETGET_FUNCS(ref_count_v0, struct btrfs_extent_ref_v0, count, 32);
2468
2469 /* struct btrfs_node */
2470 BTRFS_SETGET_FUNCS(key_blockptr, struct btrfs_key_ptr, blockptr, 64);
2471 BTRFS_SETGET_FUNCS(key_generation, struct btrfs_key_ptr, generation, 64);
2472 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_key_blockptr, struct btrfs_key_ptr,
2473                          blockptr, 64);
2474 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_key_generation, struct btrfs_key_ptr,
2475                          generation, 64);
2476
2477 static inline u64 btrfs_node_blockptr(struct extent_buffer *eb, int nr)
2478 {
2479         unsigned long ptr;
2480         ptr = offsetof(struct btrfs_node, ptrs) +
2481                 sizeof(struct btrfs_key_ptr) * nr;
2482         return btrfs_key_blockptr(eb, (struct btrfs_key_ptr *)ptr);
2483 }
2484
2485 static inline void btrfs_set_node_blockptr(struct extent_buffer *eb,
2486                                            int nr, u64 val)
2487 {
2488         unsigned long ptr;
2489         ptr = offsetof(struct btrfs_node, ptrs) +
2490                 sizeof(struct btrfs_key_ptr) * nr;
2491         btrfs_set_key_blockptr(eb, (struct btrfs_key_ptr *)ptr, val);
2492 }
2493
2494 static inline u64 btrfs_node_ptr_generation(struct extent_buffer *eb, int nr)
2495 {
2496         unsigned long ptr;
2497         ptr = offsetof(struct btrfs_node, ptrs) +
2498                 sizeof(struct btrfs_key_ptr) * nr;
2499         return btrfs_key_generation(eb, (struct btrfs_key_ptr *)ptr);
2500 }
2501
2502 static inline void btrfs_set_node_ptr_generation(struct extent_buffer *eb,
2503                                                  int nr, u64 val)
2504 {
2505         unsigned long ptr;
2506         ptr = offsetof(struct btrfs_node, ptrs) +
2507                 sizeof(struct btrfs_key_ptr) * nr;
2508         btrfs_set_key_generation(eb, (struct btrfs_key_ptr *)ptr, val);
2509 }
2510
2511 static inline unsigned long btrfs_node_key_ptr_offset(int nr)
2512 {
2513         return offsetof(struct btrfs_node, ptrs) +
2514                 sizeof(struct btrfs_key_ptr) * nr;
2515 }
2516
2517 void btrfs_node_key(struct extent_buffer *eb,
2518                     struct btrfs_disk_key *disk_key, int nr);
2519
2520 static inline void btrfs_set_node_key(struct extent_buffer *eb,
2521                                       struct btrfs_disk_key *disk_key, int nr)
2522 {
2523         unsigned long ptr;
2524         ptr = btrfs_node_key_ptr_offset(nr);
2525         write_eb_member(eb, (struct btrfs_key_ptr *)ptr,
2526                        struct btrfs_key_ptr, key, disk_key);
2527 }
2528
2529 /* struct btrfs_item */
2530 BTRFS_SETGET_FUNCS(item_offset, struct btrfs_item, offset, 32);
2531 BTRFS_SETGET_FUNCS(item_size, struct btrfs_item, size, 32);
2532 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_item_offset, struct btrfs_item, offset, 32);
2533 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_item_size, struct btrfs_item, size, 32);
2534
2535 static inline unsigned long btrfs_item_nr_offset(int nr)
2536 {
2537         return offsetof(struct btrfs_leaf, items) +
2538                 sizeof(struct btrfs_item) * nr;
2539 }
2540
2541 static inline struct btrfs_item *btrfs_item_nr(int nr)
2542 {
2543         return (struct btrfs_item *)btrfs_item_nr_offset(nr);
2544 }
2545
2546 static inline u32 btrfs_item_end(struct extent_buffer *eb,
2547                                  struct btrfs_item *item)
2548 {
2549         return btrfs_item_offset(eb, item) + btrfs_item_size(eb, item);
2550 }
2551
2552 static inline u32 btrfs_item_end_nr(struct extent_buffer *eb, int nr)
2553 {
2554         return btrfs_item_end(eb, btrfs_item_nr(nr));
2555 }
2556
2557 static inline u32 btrfs_item_offset_nr(struct extent_buffer *eb, int nr)
2558 {
2559         return btrfs_item_offset(eb, btrfs_item_nr(nr));
2560 }
2561
2562 static inline u32 btrfs_item_size_nr(struct extent_buffer *eb, int nr)
2563 {
2564         return btrfs_item_size(eb, btrfs_item_nr(nr));
2565 }
2566
2567 static inline void btrfs_item_key(struct extent_buffer *eb,
2568                            struct btrfs_disk_key *disk_key, int nr)
2569 {
2570         struct btrfs_item *item = btrfs_item_nr(nr);
2571         read_eb_member(eb, item, struct btrfs_item, key, disk_key);
2572 }
2573
2574 static inline void btrfs_set_item_key(struct extent_buffer *eb,
2575                                struct btrfs_disk_key *disk_key, int nr)
2576 {
2577         struct btrfs_item *item = btrfs_item_nr(nr);
2578         write_eb_member(eb, item, struct btrfs_item, key, disk_key);
2579 }
2580
2581 BTRFS_SETGET_FUNCS(dir_log_end, struct btrfs_dir_log_item, end, 64);
2582
2583 /*
2584  * struct btrfs_root_ref
2585  */
2586 BTRFS_SETGET_FUNCS(root_ref_dirid, struct btrfs_root_ref, dirid, 64);
2587 BTRFS_SETGET_FUNCS(root_ref_sequence, struct btrfs_root_ref, sequence, 64);
2588 BTRFS_SETGET_FUNCS(root_ref_name_len, struct btrfs_root_ref, name_len, 16);
2589
2590 /* struct btrfs_dir_item */
2591 BTRFS_SETGET_FUNCS(dir_data_len, struct btrfs_dir_item, data_len, 16);
2592 BTRFS_SETGET_FUNCS(dir_type, struct btrfs_dir_item, type, 8);
2593 BTRFS_SETGET_FUNCS(dir_name_len, struct btrfs_dir_item, name_len, 16);
2594 BTRFS_SETGET_FUNCS(dir_transid, struct btrfs_dir_item, transid, 64);
2595 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dir_type, struct btrfs_dir_item, type, 8);
2596 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dir_data_len, struct btrfs_dir_item,
2597                          data_len, 16);
2598 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dir_name_len, struct btrfs_dir_item,
2599                          name_len, 16);
2600 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dir_transid, struct btrfs_dir_item,
2601                          transid, 64);
2602
2603 static inline void btrfs_dir_item_key(struct extent_buffer *eb,
2604                                       struct btrfs_dir_item *item,
2605                                       struct btrfs_disk_key *key)
2606 {
2607         read_eb_member(eb, item, struct btrfs_dir_item, location, key);
2608 }
2609
2610 static inline void btrfs_set_dir_item_key(struct extent_buffer *eb,
2611                                           struct btrfs_dir_item *item,
2612                                           struct btrfs_disk_key *key)
2613 {
2614         write_eb_member(eb, item, struct btrfs_dir_item, location, key);
2615 }
2616
2617 BTRFS_SETGET_FUNCS(free_space_entries, struct btrfs_free_space_header,
2618                    num_entries, 64);
2619 BTRFS_SETGET_FUNCS(free_space_bitmaps, struct btrfs_free_space_header,
2620                    num_bitmaps, 64);
2621 BTRFS_SETGET_FUNCS(free_space_generation, struct btrfs_free_space_header,
2622                    generation, 64);
2623
2624 static inline void btrfs_free_space_key(struct extent_buffer *eb,
2625                                         struct btrfs_free_space_header *h,
2626                                         struct btrfs_disk_key *key)
2627 {
2628         read_eb_member(eb, h, struct btrfs_free_space_header, location, key);
2629 }
2630
2631 static inline void btrfs_set_free_space_key(struct extent_buffer *eb,
2632                                             struct btrfs_free_space_header *h,
2633                                             struct btrfs_disk_key *key)
2634 {
2635         write_eb_member(eb, h, struct btrfs_free_space_header, location, key);
2636 }
2637
2638 /* struct btrfs_disk_key */
2639 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(disk_key_objectid, struct btrfs_disk_key,
2640                          objectid, 64);
2641 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(disk_key_offset, struct btrfs_disk_key, offset, 64);
2642 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(disk_key_type, struct btrfs_disk_key, type, 8);
2643
2644 static inline void btrfs_disk_key_to_cpu(struct btrfs_key *cpu,
2645                                          struct btrfs_disk_key *disk)
2646 {
2647         cpu->offset = le64_to_cpu(disk->offset);
2648         cpu->type = disk->type;
2649         cpu->objectid = le64_to_cpu(disk->objectid);
2650 }
2651
2652 static inline void btrfs_cpu_key_to_disk(struct btrfs_disk_key *disk,
2653                                          struct btrfs_key *cpu)
2654 {
2655         disk->offset = cpu_to_le64(cpu->offset);
2656         disk->type = cpu->type;
2657         disk->objectid = cpu_to_le64(cpu->objectid);
2658 }
2659
2660 static inline void btrfs_node_key_to_cpu(struct extent_buffer *eb,
2661                                   struct btrfs_key *key, int nr)
2662 {
2663         struct btrfs_disk_key disk_key;
2664         btrfs_node_key(eb, &disk_key, nr);
2665         btrfs_disk_key_to_cpu(key, &disk_key);
2666 }
2667
2668 static inline void btrfs_item_key_to_cpu(struct extent_buffer *eb,
2669                                   struct btrfs_key *key, int nr)
2670 {
2671         struct btrfs_disk_key disk_key;
2672         btrfs_item_key(eb, &disk_key, nr);
2673         btrfs_disk_key_to_cpu(key, &disk_key);
2674 }
2675
2676 static inline void btrfs_dir_item_key_to_cpu(struct extent_buffer *eb,
2677                                       struct btrfs_dir_item *item,
2678                                       struct btrfs_key *key)
2679 {
2680         struct btrfs_disk_key disk_key;
2681         btrfs_dir_item_key(eb, item, &disk_key);
2682         btrfs_disk_key_to_cpu(key, &disk_key);
2683 }
2684
2685
2686 static inline u8 btrfs_key_type(struct btrfs_key *key)
2687 {
2688         return key->type;
2689 }
2690
2691 static inline void btrfs_set_key_type(struct btrfs_key *key, u8 val)
2692 {
2693         key->type = val;
2694 }
2695
2696 /* struct btrfs_header */
2697 BTRFS_SETGET_HEADER_FUNCS(header_bytenr, struct btrfs_header, bytenr, 64);
2698 BTRFS_SETGET_HEADER_FUNCS(header_generation, struct btrfs_header,
2699                           generation, 64);
2700 BTRFS_SETGET_HEADER_FUNCS(header_owner, struct btrfs_header, owner, 64);
2701 BTRFS_SETGET_HEADER_FUNCS(header_nritems, struct btrfs_header, nritems, 32);
2702 BTRFS_SETGET_HEADER_FUNCS(header_flags, struct btrfs_header, flags, 64);
2703 BTRFS_SETGET_HEADER_FUNCS(header_level, struct btrfs_header, level, 8);
2704 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_header_generation, struct btrfs_header,
2705                          generation, 64);
2706 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_header_owner, struct btrfs_header, owner, 64);
2707 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_header_nritems, struct btrfs_header,
2708                          nritems, 32);
2709 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_header_bytenr, struct btrfs_header, bytenr, 64);
2710
2711 static inline int btrfs_header_flag(struct extent_buffer *eb, u64 flag)
2712 {
2713         return (btrfs_header_flags(eb) & flag) == flag;
2714 }
2715
2716 static inline int btrfs_set_header_flag(struct extent_buffer *eb, u64 flag)
2717 {
2718         u64 flags = btrfs_header_flags(eb);
2719         btrfs_set_header_flags(eb, flags | flag);
2720         return (flags & flag) == flag;
2721 }
2722
2723 static inline int btrfs_clear_header_flag(struct extent_buffer *eb, u64 flag)
2724 {
2725         u64 flags = btrfs_header_flags(eb);
2726         btrfs_set_header_flags(eb, flags & ~flag);
2727         return (flags & flag) == flag;
2728 }
2729
2730 static inline int btrfs_header_backref_rev(struct extent_buffer *eb)
2731 {
2732         u64 flags = btrfs_header_flags(eb);
2733         return flags >> BTRFS_BACKREF_REV_SHIFT;
2734 }
2735
2736 static inline void btrfs_set_header_backref_rev(struct extent_buffer *eb,
2737                                                 int rev)
2738 {
2739         u64 flags = btrfs_header_flags(eb);
2740         flags &= ~BTRFS_BACKREF_REV_MASK;
2741         flags |= (u64)rev << BTRFS_BACKREF_REV_SHIFT;
2742         btrfs_set_header_flags(eb, flags);
2743 }
2744
2745 static inline unsigned long btrfs_header_fsid(void)
2746 {
2747         return offsetof(struct btrfs_header, fsid);
2748 }
2749
2750 static inline unsigned long btrfs_header_chunk_tree_uuid(struct extent_buffer *eb)
2751 {
2752         return offsetof(struct btrfs_header, chunk_tree_uuid);
2753 }
2754
2755 static inline int btrfs_is_leaf(struct extent_buffer *eb)
2756 {
2757         return btrfs_header_level(eb) == 0;
2758 }
2759
2760 /* struct btrfs_root_item */
2761 BTRFS_SETGET_FUNCS(disk_root_generation, struct btrfs_root_item,
2762                    generation, 64);
2763 BTRFS_SETGET_FUNCS(disk_root_refs, struct btrfs_root_item, refs, 32);
2764 BTRFS_SETGET_FUNCS(disk_root_bytenr, struct btrfs_root_item, bytenr, 64);
2765 BTRFS_SETGET_FUNCS(disk_root_level, struct btrfs_root_item, level, 8);
2766
2767 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_generation, struct btrfs_root_item,
2768                          generation, 64);
2769 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_bytenr, struct btrfs_root_item, bytenr, 64);
2770 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_level, struct btrfs_root_item, level, 8);
2771 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_dirid, struct btrfs_root_item, root_dirid, 64);
2772 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_refs, struct btrfs_root_item, refs, 32);
2773 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_flags, struct btrfs_root_item, flags, 64);
2774 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_used, struct btrfs_root_item, bytes_used, 64);
2775 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_limit, struct btrfs_root_item, byte_limit, 64);
2776 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_last_snapshot, struct btrfs_root_item,
2777                          last_snapshot, 64);
2778 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_generation_v2, struct btrfs_root_item,
2779                          generation_v2, 64);
2780 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_ctransid, struct btrfs_root_item,
2781                          ctransid, 64);
2782 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_otransid, struct btrfs_root_item,
2783                          otransid, 64);
2784 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_stransid, struct btrfs_root_item,
2785                          stransid, 64);
2786 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_rtransid, struct btrfs_root_item,
2787                          rtransid, 64);
2788
2789 static inline bool btrfs_root_readonly(struct btrfs_root *root)
2790 {
2791         return (root->root_item.flags & cpu_to_le64(BTRFS_ROOT_SUBVOL_RDONLY)) != 0;
2792 }
2793
2794 /* struct btrfs_root_backup */
2795 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_tree_root, struct btrfs_root_backup,
2796                    tree_root, 64);
2797 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_tree_root_gen, struct btrfs_root_backup,
2798                    tree_root_gen, 64);
2799 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_tree_root_level, struct btrfs_root_backup,
2800                    tree_root_level, 8);
2801
2802 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_chunk_root, struct btrfs_root_backup,
2803                    chunk_root, 64);
2804 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_chunk_root_gen, struct btrfs_root_backup,
2805                    chunk_root_gen, 64);
2806 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_chunk_root_level, struct btrfs_root_backup,
2807                    chunk_root_level, 8);
2808
2809 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_extent_root, struct btrfs_root_backup,
2810                    extent_root, 64);
2811 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_extent_root_gen, struct btrfs_root_backup,
2812                    extent_root_gen, 64);
2813 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_extent_root_level, struct btrfs_root_backup,
2814                    extent_root_level, 8);
2815
2816 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_fs_root, struct btrfs_root_backup,
2817                    fs_root, 64);
2818 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_fs_root_gen, struct btrfs_root_backup,
2819                    fs_root_gen, 64);
2820 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_fs_root_level, struct btrfs_root_backup,
2821                    fs_root_level, 8);
2822
2823 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_dev_root, struct btrfs_root_backup,
2824                    dev_root, 64);
2825 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_dev_root_gen, struct btrfs_root_backup,
2826                    dev_root_gen, 64);
2827 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_dev_root_level, struct btrfs_root_backup,
2828                    dev_root_level, 8);
2829
2830 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_csum_root, struct btrfs_root_backup,
2831                    csum_root, 64);
2832 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_csum_root_gen, struct btrfs_root_backup,
2833                    csum_root_gen, 64);
2834 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_csum_root_level, struct btrfs_root_backup,
2835                    csum_root_level, 8);
2836 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_total_bytes, struct btrfs_root_backup,
2837                    total_bytes, 64);
2838 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_bytes_used, struct btrfs_root_backup,
2839                    bytes_used, 64);
2840 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_num_devices, struct btrfs_root_backup,
2841                    num_devices, 64);
2842
2843 /* struct btrfs_balance_item */
2844 BTRFS_SETGET_FUNCS(balance_flags, struct btrfs_balance_item, flags, 64);
2845
2846 static inline void btrfs_balance_data(struct extent_buffer *eb,
2847                                       struct btrfs_balance_item *bi,
2848                                       struct btrfs_disk_balance_args *ba)
2849 {
2850         read_eb_member(eb, bi, struct btrfs_balance_item, data, ba);
2851 }
2852
2853 static inline void btrfs_set_balance_data(struct extent_buffer *eb,
2854                                           struct btrfs_balance_item *bi,
2855                                           struct btrfs_disk_balance_args *ba)
2856 {
2857         write_eb_member(eb, bi, struct btrfs_balance_item, data, ba);
2858 }
2859
2860 static inline void btrfs_balance_meta(struct extent_buffer *eb,
2861                                       struct btrfs_balance_item *bi,
2862                                       struct btrfs_disk_balance_args *ba)
2863 {
2864         read_eb_member(eb, bi, struct btrfs_balance_item, meta, ba);
2865 }
2866
2867 static inline void btrfs_set_balance_meta(struct extent_buffer *eb,
2868                                           struct btrfs_balance_item *bi,
2869                                           struct btrfs_disk_balance_args *ba)
2870 {
2871         write_eb_member(eb, bi, struct btrfs_balance_item, meta, ba);
2872 }
2873
2874 static inline void btrfs_balance_sys(struct extent_buffer *eb,
2875                                      struct btrfs_balance_item *bi,
2876                                      struct btrfs_disk_balance_args *ba)
2877 {
2878         read_eb_member(eb, bi, struct btrfs_balance_item, sys, ba);
2879 }
2880
2881 static inline void btrfs_set_balance_sys(struct extent_buffer *eb,
2882                                          struct btrfs_balance_item *bi,
2883                                          struct btrfs_disk_balance_args *ba)
2884 {
2885         write_eb_member(eb, bi, struct btrfs_balance_item, sys, ba);
2886 }
2887
2888 static inline void
2889 btrfs_disk_balance_args_to_cpu(struct btrfs_balance_args *cpu,
2890                                struct btrfs_disk_balance_args *disk)
2891 {
2892         memset(cpu, 0, sizeof(*cpu));
2893
2894         cpu->profiles = le64_to_cpu(disk->profiles);
2895         cpu->usage = le64_to_cpu(disk->usage);
2896         cpu->devid = le64_to_cpu(disk->devid);
2897         cpu->pstart = le64_to_cpu(disk->pstart);
2898         cpu->pend = le64_to_cpu(disk->pend);
2899         cpu->vstart = le64_to_cpu(disk->vstart);
2900         cpu->vend = le64_to_cpu(disk->vend);
2901         cpu->target = le64_to_cpu(disk->target);
2902         cpu->flags = le64_to_cpu(disk->flags);
2903         cpu->limit = le64_to_cpu(disk->limit);
2904 }
2905
2906 static inline void
2907 btrfs_cpu_balance_args_to_disk(struct btrfs_disk_balance_args *disk,
2908                                struct btrfs_balance_args *cpu)
2909 {
2910         memset(disk, 0, sizeof(*disk));
2911
2912         disk->profiles = cpu_to_le64(cpu->profiles);
2913         disk->usage = cpu_to_le64(cpu->usage);
2914         disk->devid = cpu_to_le64(cpu->devid);
2915         disk->pstart = cpu_to_le64(cpu->pstart);
2916         disk->pend = cpu_to_le64(cpu->pend);
2917         disk->vstart = cpu_to_le64(cpu->vstart);
2918         disk->vend = cpu_to_le64(cpu->vend);
2919         disk->target = cpu_to_le64(cpu->target);
2920         disk->flags = cpu_to_le64(cpu->flags);
2921         disk->limit = cpu_to_le64(cpu->limit);
2922 }
2923
2924 /* struct btrfs_super_block */
2925 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_bytenr, struct btrfs_super_block, bytenr, 64);
2926 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_flags, struct btrfs_super_block, flags, 64);
2927 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_generation, struct btrfs_super_block,
2928                          generation, 64);
2929 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_root, struct btrfs_super_block, root, 64);
2930 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_sys_array_size,
2931                          struct btrfs_super_block, sys_chunk_array_size, 32);
2932 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_chunk_root_generation,
2933                          struct btrfs_super_block, chunk_root_generation, 64);
2934 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_root_level, struct btrfs_super_block,
2935                          root_level, 8);
2936 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_chunk_root, struct btrfs_super_block,
2937                          chunk_root, 64);
2938 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_chunk_root_level, struct btrfs_super_block,
2939                          chunk_root_level, 8);
2940 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_log_root, struct btrfs_super_block,
2941                          log_root, 64);
2942 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_log_root_transid, struct btrfs_super_block,
2943                          log_root_transid, 64);
2944 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_log_root_level, struct btrfs_super_block,
2945                          log_root_level, 8);
2946 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_total_bytes, struct btrfs_super_block,
2947                          total_bytes, 64);
2948 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_bytes_used, struct btrfs_super_block,
2949                          bytes_used, 64);
2950 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_sectorsize, struct btrfs_super_block,
2951                          sectorsize, 32);
2952 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_nodesize, struct btrfs_super_block,
2953                          nodesize, 32);
2954 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_leafsize, struct btrfs_super_block,
2955                          leafsize, 32);
2956 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_stripesize, struct btrfs_super_block,
2957                          stripesize, 32);
2958 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_root_dir, struct btrfs_super_block,
2959                          root_dir_objectid, 64);
2960 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_num_devices, struct btrfs_super_block,
2961                          num_devices, 64);
2962 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_compat_flags, struct btrfs_super_block,
2963                          compat_flags, 64);
2964 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_compat_ro_flags, struct btrfs_super_block,
2965                          compat_ro_flags, 64);
2966 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_incompat_flags, struct btrfs_super_block,
2967                          incompat_flags, 64);
2968 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_csum_type, struct btrfs_super_block,
2969                          csum_type, 16);
2970 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_cache_generation, struct btrfs_super_block,
2971                          cache_generation, 64);
2972 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_magic, struct btrfs_super_block, magic, 64);
2973 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_uuid_tree_generation, struct btrfs_super_block,
2974                          uuid_tree_generation, 64);
2975
2976 static inline int btrfs_super_csum_size(struct btrfs_super_block *s)
2977 {
2978         u16 t = btrfs_super_csum_type(s);
2979         /*
2980          * csum type is validated at mount time
2981          */
2982         return btrfs_csum_sizes[t];
2983 }
2984
2985 static inline unsigned long btrfs_leaf_data(struct extent_buffer *l)
2986 {
2987         return offsetof(struct btrfs_leaf, items);
2988 }
2989
2990 /* struct btrfs_file_extent_item */
2991 BTRFS_SETGET_FUNCS(file_extent_type, struct btrfs_file_extent_item, type, 8);
2992 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_file_extent_disk_bytenr,
2993                          struct btrfs_file_extent_item, disk_bytenr, 64);
2994 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_file_extent_offset,
2995                          struct btrfs_file_extent_item, offset, 64);
2996 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_file_extent_generation,
2997                          struct btrfs_file_extent_item, generation, 64);
2998 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_file_extent_num_bytes,
2999                          struct btrfs_file_extent_item, num_bytes, 64);
3000 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_file_extent_disk_num_bytes,
3001                          struct btrfs_file_extent_item, disk_num_bytes, 64);
3002 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_file_extent_compression,
3003                          struct btrfs_file_extent_item, compression, 8);
3004
3005 static inline unsigned long
3006 btrfs_file_extent_inline_start(struct btrfs_file_extent_item *e)
3007 {
3008         unsigned long offset = (unsigned long)e;
3009         offset += offsetof(struct btrfs_file_extent_item, disk_bytenr);
3010         return offset;
3011 }
3012
3013 static inline u32 btrfs_file_extent_calc_inline_size(u32 datasize)
3014 {
3015         return offsetof(struct btrfs_file_extent_item, disk_bytenr) + datasize;
3016 }
3017
3018 BTRFS_SETGET_FUNCS(file_extent_disk_bytenr, struct btrfs_file_extent_item,
3019                    disk_bytenr, 64);
3020 BTRFS_SETGET_FUNCS(file_extent_generation, struct btrfs_file_extent_item,
3021                    generation, 64);
3022 BTRFS_SETGET_FUNCS(file_extent_disk_num_bytes, struct btrfs_file_extent_item,
3023                    disk_num_bytes, 64);
3024 BTRFS_SETGET_FUNCS(file_extent_offset, struct btrfs_file_extent_item,
3025                   offset, 64);
3026 BTRFS_SETGET_FUNCS(file_extent_num_bytes, struct btrfs_file_extent_item,
3027                    num_bytes, 64);
3028 BTRFS_SETGET_FUNCS(file_extent_ram_bytes, struct btrfs_file_extent_item,
3029                    ram_bytes, 64);
3030 BTRFS_SETGET_FUNCS(file_extent_compression, struct btrfs_file_extent_item,
3031                    compression, 8);
3032 BTRFS_SETGET_FUNCS(file_extent_encryption, struct btrfs_file_extent_item,
3033                    encryption, 8);
3034 BTRFS_SETGET_FUNCS(file_extent_other_encoding, struct btrfs_file_extent_item,
3035                    other_encoding, 16);
3036
3037 /*
3038  * this returns the number of bytes used by the item on disk, minus the
3039  * size of any extent headers.  If a file is compressed on disk, this is
3040  * the compressed size
3041  */
3042 static inline u32 btrfs_file_extent_inline_item_len(struct extent_buffer *eb,
3043                                                     struct btrfs_item *e)
3044 {
3045         unsigned long offset;
3046         offset = offsetof(struct btrfs_file_extent_item, disk_bytenr);
3047         return btrfs_item_size(eb, e) - offset;
3048 }
3049
3050 /* this returns the number of file bytes represented by the inline item.
3051  * If an item is compressed, this is the uncompressed size
3052  */
3053 static inline u32 btrfs_file_extent_inline_len(struct extent_buffer *eb,
3054                                                int slot,
3055                                                struct btrfs_file_extent_item *fi)
3056 {
3057         struct btrfs_map_token token;
3058
3059         btrfs_init_map_token(&token);
3060         /*
3061          * return the space used on disk if this item isn't
3062          * compressed or encoded
3063          */
3064         if (btrfs_token_file_extent_compression(eb, fi, &token) == 0 &&
3065             btrfs_token_file_extent_encryption(eb, fi, &token) == 0 &&
3066             btrfs_token_file_extent_other_encoding(eb, fi, &token) == 0) {
3067                 return btrfs_file_extent_inline_item_len(eb,
3068                                                          btrfs_item_nr(slot));
3069         }
3070
3071         /* otherwise use the ram bytes field */
3072         return btrfs_token_file_extent_ram_bytes(eb, fi, &token);
3073 }
3074
3075
3076 /* btrfs_dev_stats_item */
3077 static inline u64 btrfs_dev_stats_value(struct extent_buffer *eb,
3078                                         struct btrfs_dev_stats_item *ptr,
3079                                         int index)
3080 {
3081         u64 val;
3082
3083         read_extent_buffer(eb, &val,
3084                            offsetof(struct btrfs_dev_stats_item, values) +
3085                             ((unsigned long)ptr) + (index * sizeof(u64)),
3086                            sizeof(val));
3087         return val;
3088 }
3089
3090 static inline void btrfs_set_dev_stats_value(struct extent_buffer *eb,
3091                                              struct btrfs_dev_stats_item *ptr,
3092                                              int index, u64 val)
3093 {
3094         write_extent_buffer(eb, &val,
3095                             offsetof(struct btrfs_dev_stats_item, values) +
3096                              ((unsigned long)ptr) + (index * sizeof(u64)),
3097                             sizeof(val));
3098 }
3099
3100 /* btrfs_qgroup_status_item */
3101 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_status_generation, struct btrfs_qgroup_status_item,
3102                    generation, 64);
3103 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_status_version, struct btrfs_qgroup_status_item,
3104                    version, 64);
3105 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_status_flags, struct btrfs_qgroup_status_item,
3106                    flags, 64);
3107 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_status_rescan, struct btrfs_qgroup_status_item,
3108                    rescan, 64);
3109
3110 /* btrfs_qgroup_info_item */
3111 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_info_generation, struct btrfs_qgroup_info_item,
3112                    generation, 64);
3113 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_info_rfer, struct btrfs_qgroup_info_item, rfer, 64);
3114 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_info_rfer_cmpr, struct btrfs_qgroup_info_item,
3115                    rfer_cmpr, 64);
3116 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_info_excl, struct btrfs_qgroup_info_item, excl, 64);
3117 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_info_excl_cmpr, struct btrfs_qgroup_info_item,
3118                    excl_cmpr, 64);
3119
3120 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_qgroup_info_generation,
3121                          struct btrfs_qgroup_info_item, generation, 64);
3122 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_qgroup_info_rfer, struct btrfs_qgroup_info_item,
3123                          rfer, 64);
3124 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_qgroup_info_rfer_cmpr,
3125                          struct btrfs_qgroup_info_item, rfer_cmpr, 64);
3126 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_qgroup_info_excl, struct btrfs_qgroup_info_item,
3127                          excl, 64);
3128 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_qgroup_info_excl_cmpr,
3129                          struct btrfs_qgroup_info_item, excl_cmpr, 64);
3130
3131 /* btrfs_qgroup_limit_item */
3132 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_limit_flags, struct btrfs_qgroup_limit_item,
3133                    flags, 64);
3134 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_limit_max_rfer, struct btrfs_qgroup_limit_item,
3135                    max_rfer, 64);
3136 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_limit_max_excl, struct btrfs_qgroup_limit_item,
3137                    max_excl, 64);
3138 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_limit_rsv_rfer, struct btrfs_qgroup_limit_item,
3139                    rsv_rfer, 64);
3140 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_limit_rsv_excl, struct btrfs_qgroup_limit_item,
3141                    rsv_excl, 64);
3142
3143 /* btrfs_dev_replace_item */
3144 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_replace_src_devid,
3145                    struct btrfs_dev_replace_item, src_devid, 64);
3146 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_replace_cont_reading_from_srcdev_mode,
3147                    struct btrfs_dev_replace_item, cont_reading_from_srcdev_mode,
3148                    64);
3149 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_replace_replace_state, struct btrfs_dev_replace_item,
3150                    replace_state, 64);
3151 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_replace_time_started, struct btrfs_dev_replace_item,
3152                    time_started, 64);
3153 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_replace_time_stopped, struct btrfs_dev_replace_item,
3154                    time_stopped, 64);
3155 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_replace_num_write_errors, struct btrfs_dev_replace_item,
3156                    num_write_errors, 64);
3157 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_replace_num_uncorrectable_read_errors,
3158                    struct btrfs_dev_replace_item, num_uncorrectable_read_errors,
3159                    64);
3160 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_replace_cursor_left, struct btrfs_dev_replace_item,
3161                    cursor_left, 64);
3162 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_replace_cursor_right, struct btrfs_dev_replace_item,
3163                    cursor_right, 64);
3164
3165 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dev_replace_src_devid,
3166                          struct btrfs_dev_replace_item, src_devid, 64);
3167 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dev_replace_cont_reading_from_srcdev_mode,
3168                          struct btrfs_dev_replace_item,
3169                          cont_reading_from_srcdev_mode, 64);
3170 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dev_replace_replace_state,
3171                          struct btrfs_dev_replace_item, replace_state, 64);
3172 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dev_replace_time_started,
3173                          struct btrfs_dev_replace_item, time_started, 64);
3174 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dev_replace_time_stopped,
3175                          struct btrfs_dev_replace_item, time_stopped, 64);
3176 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dev_replace_num_write_errors,
3177                          struct btrfs_dev_replace_item, num_write_errors, 64);
3178 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dev_replace_num_uncorrectable_read_errors,
3179                          struct btrfs_dev_replace_item,
3180                          num_uncorrectable_read_errors, 64);
3181 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dev_replace_cursor_left,
3182                          struct btrfs_dev_replace_item, cursor_left, 64);
3183 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dev_replace_cursor_right,
3184                          struct btrfs_dev_replace_item, cursor_right, 64);
3185
3186 static inline struct btrfs_fs_info *btrfs_sb(struct super_block *sb)
3187 {
3188         return sb->s_fs_info;
3189 }
3190
3191 static inline u32 btrfs_level_size(struct btrfs_root *root, int level)
3192 {
3193         if (level == 0)
3194                 return root->leafsize;
3195         return root->nodesize;
3196 }
3197
3198 /* helper function to cast into the data area of the leaf. */
3199 #define btrfs_item_ptr(leaf, slot, type) \
3200         ((type *)(btrfs_leaf_data(leaf) + \
3201         btrfs_item_offset_nr(leaf, slot)))
3202
3203 #define btrfs_item_ptr_offset(leaf, slot) \
3204         ((unsigned long)(btrfs_leaf_data(leaf) + \
3205         btrfs_item_offset_nr(leaf, slot)))
3206
3207 static inline bool btrfs_mixed_space_info(struct btrfs_space_info *space_info)
3208 {
3209         return ((space_info->flags & BTRFS_BLOCK_GROUP_METADATA) &&
3210                 (space_info->flags & BTRFS_BLOCK_GROUP_DATA));
3211 }
3212
3213 static inline gfp_t btrfs_alloc_write_mask(struct address_space *mapping)
3214 {
3215         return mapping_gfp_mask(mapping) & ~__GFP_FS;
3216 }
3217
3218 /* extent-tree.c */
3219 static inline u64 btrfs_calc_trans_metadata_size(struct btrfs_root *root,
3220                                                  unsigned num_items)
3221 {
3222         return (root->leafsize + root->nodesize * (BTRFS_MAX_LEVEL - 1)) *
3223                 2 * num_items;
3224 }
3225
3226 /*
3227  * Doing a truncate won't result in new nodes or leaves, just what we need for
3228  * COW.
3229  */
3230 static inline u64 btrfs_calc_trunc_metadata_size(struct btrfs_root *root,
3231                                                  unsigned num_items)
3232 {
3233         return (root->leafsize + root->nodesize * (BTRFS_MAX_LEVEL - 1)) *
3234                 num_items;
3235 }
3236
3237 int btrfs_should_throttle_delayed_refs(struct btrfs_trans_handle *trans,
3238                                        struct btrfs_root *root);
3239 int btrfs_check_space_for_delayed_refs(struct btrfs_trans_handle *trans,
3240                                        struct btrfs_root *root);
3241 void btrfs_put_block_group(struct btrfs_block_group_cache *cache);
3242 int btrfs_run_delayed_refs(struct btrfs_trans_handle *trans,
3243                            struct btrfs_root *root, unsigned long count);
3244 int btrfs_lookup_extent(struct btrfs_root *root, u64 start, u64 len);
3245 int btrfs_lookup_extent_info(struct btrfs_trans_handle *trans,
3246                              struct btrfs_root *root, u64 bytenr,
3247                              u64 offset, int metadata, u64 *refs, u64 *flags);
3248 int btrfs_pin_extent(struct btrfs_root *root,
3249                      u64 bytenr, u64 num, int reserved);
3250 int btrfs_pin_extent_for_log_replay(struct btrfs_root *root,
3251                                     u64 bytenr, u64 num_bytes);
3252 int btrfs_exclude_logged_extents(struct btrfs_root *root,
3253                                  struct extent_buffer *eb);
3254 int btrfs_cross_ref_exist(struct btrfs_trans_handle *trans,
3255                           struct btrfs_root *root,
3256                           u64 objectid, u64 offset, u64 bytenr);
3257 struct btrfs_block_group_cache *btrfs_lookup_block_group(
3258                                                  struct btrfs_fs_info *info,
3259                                                  u64 bytenr);
3260 void btrfs_put_block_group(struct btrfs_block_group_cache *cache);
3261 int get_block_group_index(struct btrfs_block_group_cache *cache);
3262 struct extent_buffer *btrfs_alloc_free_block(struct btrfs_trans_handle *trans,
3263                                         struct btrfs_root *root, u32 blocksize,
3264                                         u64 parent, u64 root_objectid,
3265                                         struct btrfs_disk_key *key, int level,
3266                                         u64 hint, u64 empty_size);
3267 void btrfs_free_tree_block(struct btrfs_trans_handle *trans,
3268                            struct btrfs_root *root,
3269                            struct extent_buffer *buf,
3270                            u64 parent, int last_ref);
3271 int btrfs_alloc_reserved_file_extent(struct btrfs_trans_handle *trans,
3272                                      struct btrfs_root *root,
3273                                      u64 root_objectid, u64 owner,
3274                                      u64 offset, struct btrfs_key *ins);
3275 int btrfs_alloc_logged_file_extent(struct btrfs_trans_handle *trans,
3276                                    struct btrfs_root *root,
3277                                    u64 root_objectid, u64 owner, u64 offset,
3278                                    struct btrfs_key *ins);
3279 int btrfs_reserve_extent(struct btrfs_root *root, u64 num_bytes,
3280                          u64 min_alloc_size, u64 empty_size, u64 hint_byte,
3281                          struct btrfs_key *ins, int is_data);
3282 int btrfs_inc_ref(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root *root,
3283                   struct extent_buffer *buf, int full_backref, int for_cow);
3284 int btrfs_dec_ref(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root *root,
3285                   struct extent_buffer *buf, int full_backref, int for_cow);
3286 int btrfs_set_disk_extent_flags(struct btrfs_trans_handle *trans,
3287                                 struct btrfs_root *root,
3288                                 u64 bytenr, u64 num_bytes, u64 flags,
3289                                 int level, int is_data);
3290 int btrfs_free_extent(struct btrfs_trans_handle *trans,
3291                       struct btrfs_root *root,
3292                       u64 bytenr, u64 num_bytes, u64 parent, u64 root_objectid,
3293                       u64 owner, u64 offset, int for_cow);
3294
3295 int btrfs_free_reserved_extent(struct btrfs_root *root, u64 start, u64 len);
3296 int btrfs_free_and_pin_reserved_extent(struct btrfs_root *root,
3297                                        u64 start, u64 len);
3298 void btrfs_prepare_extent_commit(struct btrfs_trans_handle *trans,
3299                                  struct btrfs_root *root);
3300 int btrfs_finish_extent_commit(struct btrfs_trans_handle *trans,
3301                                struct btrfs_root *root);
3302 int btrfs_inc_extent_ref(struct btrfs_trans_handle *trans,
3303                          struct btrfs_root *root,
3304                          u64 bytenr, u64 num_bytes, u64 parent,
3305                          u64 root_objectid, u64 owner, u64 offset, int for_cow);
3306
3307 int btrfs_write_dirty_block_groups(struct btrfs_trans_handle *trans,
3308                                     struct btrfs_root *root);
3309 int btrfs_extent_readonly(struct btrfs_root *root, u64 bytenr);
3310 int btrfs_free_block_groups(struct btrfs_fs_info *info);
3311 int btrfs_read_block_groups(struct btrfs_root *root);
3312 int btrfs_can_relocate(struct btrfs_root *root, u64 bytenr);
3313 int btrfs_make_block_group(struct btrfs_trans_handle *trans,
3314                            struct btrfs_root *root, u64 bytes_used,
3315                            u64 type, u64 chunk_objectid, u64 chunk_offset,
3316                            u64 size);
3317 int btrfs_remove_block_group(struct btrfs_trans_handle *trans,
3318                              struct btrfs_root *root, u64 group_start);
3319 void btrfs_create_pending_block_groups(struct btrfs_trans_handle *trans,
3320                                        struct btrfs_root *root);
3321 u64 btrfs_get_alloc_profile(struct btrfs_root *root, int data);
3322 void btrfs_clear_space_info_full(struct btrfs_fs_info *info);
3323
3324 enum btrfs_reserve_flush_enum {
3325         /* If we are in the transaction, we can't flush anything.*/
3326         BTRFS_RESERVE_NO_FLUSH,
3327         /*
3328          * Flushing delalloc may cause deadlock somewhere, in this
3329          * case, use FLUSH LIMIT
3330          */
3331         BTRFS_RESERVE_FLUSH_LIMIT,
3332         BTRFS_RESERVE_FLUSH_ALL,
3333 };
3334
3335 int btrfs_check_data_free_space(struct inode *inode, u64 bytes);
3336 void btrfs_free_reserved_data_space(struct inode *inode, u64 bytes);
3337 void btrfs_trans_release_metadata(struct btrfs_trans_handle *trans,
3338                                 struct btrfs_root *root);
3339 int btrfs_orphan_reserve_metadata(struct btrfs_trans_handle *trans,
3340                                   struct inode *inode);
3341 void btrfs_orphan_release_metadata(struct inode *inode);
3342 int btrfs_subvolume_reserve_metadata(struct btrfs_root *root,
3343                                      struct btrfs_block_rsv *rsv,
3344                                      int nitems,
3345                                      u64 *qgroup_reserved, bool use_global_rsv);
3346 void btrfs_subvolume_release_metadata(struct btrfs_root *root,
3347                                       struct btrfs_block_rsv *rsv,
3348                                       u64 qgroup_reserved);
3349 int btrfs_delalloc_reserve_metadata(struct inode *inode, u64 num_bytes);
3350 void btrfs_delalloc_release_metadata(struct inode *inode, u64 num_bytes);
3351 int btrfs_delalloc_reserve_space(struct inode *inode, u64 num_bytes);
3352 void btrfs_delalloc_release_space(struct inode *inode, u64 num_bytes);
3353 void btrfs_init_block_rsv(struct btrfs_block_rsv *rsv, unsigned short type);
3354 struct btrfs_block_rsv *btrfs_alloc_block_rsv(struct btrfs_root *root,
3355                                               unsigned short type);
3356 void btrfs_free_block_rsv(struct btrfs_root *root,
3357                           struct btrfs_block_rsv *rsv);
3358 int btrfs_block_rsv_add(struct btrfs_root *root,
3359                         struct btrfs_block_rsv *block_rsv, u64 num_bytes,
3360                         enum btrfs_reserve_flush_enum flush);
3361 int btrfs_block_rsv_check(struct btrfs_root *root,
3362                           struct btrfs_block_rsv *block_rsv, int min_factor);
3363 int btrfs_block_rsv_refill(struct btrfs_root *root,
3364                            struct btrfs_block_rsv *block_rsv, u64 min_reserved,
3365                            enum btrfs_reserve_flush_enum flush);
3366 int btrfs_block_rsv_migrate(struct btrfs_block_rsv *src_rsv,
3367                             struct btrfs_block_rsv *dst_rsv,
3368                             u64 num_bytes);
3369 int btrfs_cond_migrate_bytes(struct btrfs_fs_info *fs_info,
3370                              struct btrfs_block_rsv *dest, u64 num_bytes,
3371                              int min_factor);
3372 void btrfs_block_rsv_release(struct btrfs_root *root,
3373                              struct btrfs_block_rsv *block_rsv,
3374                              u64 num_bytes);
3375 int btrfs_set_block_group_ro(struct btrfs_root *root,
3376                              struct btrfs_block_group_cache *cache);
3377 void btrfs_set_block_group_rw(struct btrfs_root *root,
3378                               struct btrfs_block_group_cache *cache);
3379 void btrfs_put_block_group_cache(struct btrfs_fs_info *info);
3380 u64 btrfs_account_ro_block_groups_free_space(struct btrfs_space_info *sinfo);
3381 int btrfs_error_unpin_extent_range(struct btrfs_root *root,
3382                                    u64 start, u64 end);
3383 int btrfs_error_discard_extent(struct btrfs_root *root, u64 bytenr,
3384                                u64 num_bytes, u64 *actual_bytes);
3385 int btrfs_force_chunk_alloc(struct btrfs_trans_handle *trans,
3386                             struct btrfs_root *root, u64 type);
3387 int btrfs_trim_fs(struct btrfs_root *root, struct fstrim_range *range);
3388
3389 int btrfs_init_space_info(struct btrfs_fs_info *fs_info);
3390 int btrfs_delayed_refs_qgroup_accounting(struct btrfs_trans_handle *trans,
3391                                          struct btrfs_fs_info *fs_info);
3392 int __get_raid_index(u64 flags);
3393
3394 int btrfs_start_nocow_write(struct btrfs_root *root);
3395 void btrfs_end_nocow_write(struct btrfs_root *root);
3396 /* ctree.c */
3397 int btrfs_bin_search(struct extent_buffer *eb, struct btrfs_key *key,
3398                      int level, int *slot);
3399 int btrfs_comp_cpu_keys(struct btrfs_key *k1, struct btrfs_key *k2);
3400 int btrfs_previous_item(struct btrfs_root *root,
3401                         struct btrfs_path *path, u64 min_objectid,
3402                         int type);
3403 int btrfs_previous_extent_item(struct btrfs_root *root,
3404                         struct btrfs_path *path, u64 min_objectid);
3405 void btrfs_set_item_key_safe(struct btrfs_root *root, struct btrfs_path *path,
3406                              struct btrfs_key *new_key);
3407 struct extent_buffer *btrfs_root_node(struct btrfs_root *root);
3408 struct extent_buffer *btrfs_lock_root_node(struct btrfs_root *root);
3409 int btrfs_find_next_key(struct btrfs_root *root, struct btrfs_path *path,
3410                         struct btrfs_key *key, int lowest_level,
3411                         u64 min_trans);
3412 int btrfs_search_forward(struct btrfs_root *root, struct btrfs_key *min_key,
3413                          struct btrfs_path *path,
3414                          u64 min_trans);
3415 enum btrfs_compare_tree_result {
3416         BTRFS_COMPARE_TREE_NEW,
3417         BTRFS_COMPARE_TREE_DELETED,
3418         BTRFS_COMPARE_TREE_CHANGED,
3419         BTRFS_COMPARE_TREE_SAME,
3420 };
3421 typedef int (*btrfs_changed_cb_t)(struct btrfs_root *left_root,
3422                                   struct btrfs_root *right_root,
3423                                   struct btrfs_path *left_path,
3424                                   struct btrfs_path *right_path,
3425                                   struct btrfs_key *key,
3426                                   enum btrfs_compare_tree_result result,
3427                                   void *ctx);
3428 int btrfs_compare_trees(struct btrfs_root *left_root,
3429                         struct btrfs_root *right_root,
3430                         btrfs_changed_cb_t cb, void *ctx);
3431 int btrfs_cow_block(struct btrfs_trans_handle *trans,
3432                     struct btrfs_root *root, struct extent_buffer *buf,
3433                     struct extent_buffer *parent, int parent_slot,
3434                     struct extent_buffer **cow_ret);
3435 int btrfs_copy_root(struct btrfs_trans_handle *trans,
3436                       struct btrfs_root *root,
3437                       struct extent_buffer *buf,
3438                       struct extent_buffer **cow_ret, u64 new_root_objectid);
3439 int btrfs_block_can_be_shared(struct btrfs_root *root,
3440                               struct extent_buffer *buf);
3441 void btrfs_extend_item(struct btrfs_root *root, struct btrfs_path *path,
3442                        u32 data_size);
3443 void btrfs_truncate_item(struct btrfs_root *root, struct btrfs_path *path,
3444                          u32 new_size, int from_end);
3445 int btrfs_split_item(struct btrfs_trans_handle *trans,
3446                      struct btrfs_root *root,
3447                      struct btrfs_path *path,
3448                      struct btrfs_key *new_key,
3449                      unsigned long split_offset);
3450 int btrfs_duplicate_item(struct btrfs_trans_handle *trans,
3451                          struct btrfs_root *root,
3452                          struct btrfs_path *path,
3453                          struct btrfs_key *new_key);
3454 int btrfs_find_item(struct btrfs_root *fs_root, struct btrfs_path *path,
3455                 u64 inum, u64 ioff, u8 key_type, struct btrfs_key *found_key);
3456 int btrfs_search_slot(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root
3457                       *root, struct btrfs_key *key, struct btrfs_path *p, int
3458                       ins_len, int cow);
3459 int btrfs_search_old_slot(struct btrfs_root *root, struct btrfs_key *key,
3460                           struct btrfs_path *p, u64 time_seq);
3461 int btrfs_search_slot_for_read(struct btrfs_root *root,
3462                                struct btrfs_key *key, struct btrfs_path *p,
3463                                int find_higher, int return_any);
3464 int btrfs_realloc_node(struct btrfs_trans_handle *trans,
3465                        struct btrfs_root *root, struct extent_buffer *parent,
3466                        int start_slot, u64 *last_ret,
3467                        struct btrfs_key *progress);
3468 void btrfs_release_path(struct btrfs_path *p);
3469 struct btrfs_path *btrfs_alloc_path(void);
3470 void btrfs_free_path(struct btrfs_path *p);
3471 void btrfs_set_path_blocking(struct btrfs_path *p);
3472 void btrfs_clear_path_blocking(struct btrfs_path *p,
3473                                struct extent_buffer *held, int held_rw);
3474 void btrfs_unlock_up_safe(struct btrfs_path *p, int level);
3475
3476 int btrfs_del_items(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root *root,
3477                    struct btrfs_path *path, int slot, int nr);
3478 static inline int btrfs_del_item(struct btrfs_trans_handle *trans,
3479                                  struct btrfs_root *root,
3480                                  struct btrfs_path *path)
3481 {
3482         return btrfs_del_items(trans, root, path, path->slots[0], 1);
3483 }
3484
3485 void setup_items_for_insert(struct btrfs_root *root, struct btrfs_path *path,
3486                             struct btrfs_key *cpu_key, u32 *data_size,
3487                             u32 total_data, u32 total_size, int nr);
3488 int btrfs_insert_item(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root
3489                       *root, struct btrfs_key *key, void *data, u32 data_size);
3490 int btrfs_insert_empty_items(struct btrfs_trans_handle *trans,
3491                              struct btrfs_root *root,
3492                              struct btrfs_path *path,
3493                              struct btrfs_key *cpu_key, u32 *data_size, int nr);
3494
3495 static inline int btrfs_insert_empty_item(struct btrfs_trans_handle *trans,
3496                                           struct btrfs_root *root,
3497                                           struct btrfs_path *path,
3498                                           struct btrfs_key *key,
3499                                           u32 data_size)
3500 {
3501         return btrfs_insert_empty_items(trans, root, path, key, &data_size, 1);
3502 }
3503
3504 int btrfs_next_leaf(struct btrfs_root *root, struct btrfs_path *path);
3505 int btrfs_prev_leaf(struct btrfs_root *root, struct btrfs_path *path);
3506 int btrfs_next_old_leaf(struct btrfs_root *root, struct btrfs_path *path,
3507                         u64 time_seq);
3508 static inline int btrfs_next_old_item(struct btrfs_root *root,
3509                                       struct btrfs_path *p, u64 time_seq)
3510 {
3511         ++p->slots[0];
3512         if (p->slots[0] >= btrfs_header_nritems(p->nodes[0]))
3513                 return btrfs_next_old_leaf(root, p, time_seq);
3514         return 0;
3515 }
3516 static inline int btrfs_next_item(struct btrfs_root *root, struct btrfs_path *p)
3517 {
3518         return btrfs_next_old_item(root, p, 0);
3519 }
3520 int btrfs_leaf_free_space(struct btrfs_root *root, struct extent_buffer *leaf);
3521 int __must_check btrfs_drop_snapshot(struct btrfs_root *root,
3522                                      struct btrfs_block_rsv *block_rsv,
3523                                      int update_ref, int for_reloc);
3524 int btrfs_drop_subtree(struct btrfs_trans_handle *trans,
3525                         struct btrfs_root *root,
3526                         struct extent_buffer *node,
3527                         struct extent_buffer *parent);
3528 static inline int btrfs_fs_closing(struct btrfs_fs_info *fs_info)
3529 {
3530         /*
3531          * Get synced with close_ctree()
3532          */
3533         smp_mb();
3534         return fs_info->closing;
3535 }
3536
3537 /*
3538  * If we remount the fs to be R/O or umount the fs, the cleaner needn't do
3539  * anything except sleeping. This function is used to check the status of
3540  * the fs.
3541  */
3542 static inline int btrfs_need_cleaner_sleep(struct btrfs_root *root)
3543 {
3544         return (root->fs_info->sb->s_flags & MS_RDONLY ||
3545                 btrfs_fs_closing(root->fs_info));
3546 }
3547
3548 static inline void free_fs_info(struct btrfs_fs_info *fs_info)
3549 {
3550         kfree(fs_info->balance_ctl);
3551         kfree(fs_info->delayed_root);
3552         kfree(fs_info->extent_root);
3553         kfree(fs_info->tree_root);
3554         kfree(fs_info->chunk_root);
3555         kfree(fs_info->dev_root);
3556         kfree(fs_info->csum_root);
3557         kfree(fs_info->quota_root);
3558         kfree(fs_info->uuid_root);
3559         kfree(fs_info->super_copy);
3560         kfree(fs_info->super_for_commit);
3561         kfree(fs_info);
3562 }
3563
3564 /* tree mod log functions from ctree.c */
3565 u64 btrfs_get_tree_mod_seq(struct btrfs_fs_info *fs_info,
3566                            struct seq_list *elem);
3567 void btrfs_put_tree_mod_seq(struct btrfs_fs_info *fs_info,
3568                             struct seq_list *elem);
3569 u64 btrfs_tree_mod_seq_prev(u64 seq);
3570 int btrfs_old_root_level(struct btrfs_root *root, u64 time_seq);
3571
3572 /* root-item.c */
3573 int btrfs_find_root_ref(struct btrfs_root *tree_root,
3574                         struct btrfs_path *path,
3575                         u64 root_id, u64 ref_id);
3576 int btrfs_add_root_ref(struct btrfs_trans_handle *trans,
3577                        struct btrfs_root *tree_root,
3578                        u64 root_id, u64 ref_id, u64 dirid, u64 sequence,
3579                        const char *name, int name_len);
3580 int btrfs_del_root_ref(struct btrfs_trans_handle *trans,
3581                        struct btrfs_root *tree_root,
3582                        u64 root_id, u64 ref_id, u64 dirid, u64 *sequence,
3583                        const char *name, int name_len);
3584 int btrfs_del_root(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root *root,
3585                    struct btrfs_key *key);
3586 int btrfs_insert_root(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root
3587                       *root, struct btrfs_key *key, struct btrfs_root_item
3588                       *item);
3589 int __must_check btrfs_update_root(struct btrfs_trans_handle *trans,
3590                                    struct btrfs_root *root,
3591                                    struct btrfs_key *key,
3592                                    struct btrfs_root_item *item);
3593 int btrfs_find_root(struct btrfs_root *root, struct btrfs_key *search_key,
3594                     struct btrfs_path *path, struct btrfs_root_item *root_item,
3595                     struct btrfs_key *root_key);
3596 int btrfs_find_orphan_roots(struct btrfs_root *tree_root);
3597 void btrfs_set_root_node(struct btrfs_root_item *item,
3598                          struct extent_buffer *node);
3599 void btrfs_check_and_init_root_item(struct btrfs_root_item *item);
3600 void btrfs_update_root_times(struct btrfs_trans_handle *trans,
3601                              struct btrfs_root *root);
3602
3603 /* uuid-tree.c */
3604 int btrfs_uuid_tree_add(struct btrfs_trans_handle *trans,
3605                         struct btrfs_root *uuid_root, u8 *uuid, u8 type,
3606                         u64 subid);
3607 int btrfs_uuid_tree_rem(struct btrfs_trans_handle *trans,
3608                         struct btrfs_root *uuid_root, u8 *uuid, u8 type,
3609                         u64 subid);
3610 int btrfs_uuid_tree_iterate(struct btrfs_fs_info *fs_info,
3611                             int (*check_func)(struct btrfs_fs_info *, u8 *, u8,
3612                                               u64));
3613
3614 /* dir-item.c */
3615 int btrfs_check_dir_item_collision(struct btrfs_root *root, u64 dir,
3616                           const char *name, int name_len);
3617 int btrfs_insert_dir_item(struct btrfs_trans_handle *trans,
3618                           struct btrfs_root *root, const char *name,
3619                           int name_len, struct inode *dir,
3620                           struct btrfs_key *location, u8 type, u64 index);
3621 struct btrfs_dir_item *btrfs_lookup_dir_item(struct btrfs_trans_handle *trans,
3622                                              struct btrfs_root *root,
3623                                              struct btrfs_path *path, u64 dir,
3624                                              const char *name, int name_len,
3625                                              int mod);
3626 struct btrfs_dir_item *
3627 btrfs_lookup_dir_index_item(struct btrfs_trans_handle *trans,
3628                             struct btrfs_root *root,
3629                             struct btrfs_path *path, u64 dir,
3630                             u64 objectid, const char *name, int name_len,
3631                             int mod);
3632 struct btrfs_dir_item *
3633 btrfs_search_dir_index_item(struct btrfs_root *root,
3634                             struct btrfs_path *path, u64 dirid,
3635                             const char *name, int name_len);
3636 int btrfs_delete_one_dir_name(struct btrfs_trans_handle *trans,
3637                               struct btrfs_root *root,
3638                               struct btrfs_path *path,
3639                               struct btrfs_dir_item *di);
3640 int btrfs_insert_xattr_item(struct btrfs_trans_handle *trans,
3641                             struct btrfs_root *root,
3642                             struct btrfs_path *path, u64 objectid,
3643                             const char *name, u16 name_len,
3644                             const void *data, u16 data_len);
3645 struct btrfs_dir_item *btrfs_lookup_xattr(struct btrfs_trans_handle *trans,
3646                                           struct btrfs_root *root,
3647                                           struct btrfs_path *path, u64 dir,
3648                                           const char *name, u16 name_len,
3649                                           int mod);
3650 int verify_dir_item(struct btrfs_root *root,
3651                     struct extent_buffer *leaf,
3652                     struct btrfs_dir_item *dir_item);
3653
3654 /* orphan.c */
3655 int btrfs_insert_orphan_item(struct btrfs_trans_handle *trans,
3656                              struct btrfs_root *root, u64 offset);
3657 int btrfs_del_orphan_item(struct btrfs_trans_handle *trans,
3658                           struct btrfs_root *root, u64 offset);
3659 int btrfs_find_orphan_item(struct btrfs_root *root, u64 offset);
3660
3661 /* inode-item.c */
3662 int btrfs_insert_inode_ref(struct btrfs_trans_handle *trans,
3663                            struct btrfs_root *root,
3664                            const char *name, int name_len,
3665                            u64 inode_objectid, u64 ref_objectid, u64 index);
3666 int btrfs_del_inode_ref(struct btrfs_trans_handle *trans,
3667                            struct btrfs_root *root,
3668                            const char *name, int name_len,
3669                            u64 inode_objectid, u64 ref_objectid, u64 *index);
3670 int btrfs_insert_empty_inode(struct btrfs_trans_handle *trans,
3671                              struct btrfs_root *root,
3672                              struct btrfs_path *path, u64 objectid);
3673 int btrfs_lookup_inode(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root
3674                        *root, struct btrfs_path *path,
3675                        struct btrfs_key *location, int mod);
3676
3677 struct btrfs_inode_extref *
3678 btrfs_lookup_inode_extref(struct btrfs_trans_handle *trans,
3679                           struct btrfs_root *root,
3680                           struct btrfs_path *path,
3681                           const char *name, int name_len,
3682                           u64 inode_objectid, u64 ref_objectid, int ins_len,
3683                           int cow);
3684
3685 int btrfs_find_name_in_ext_backref(struct btrfs_path *path,
3686                                    u64 ref_objectid, const char *name,
3687                                    int name_len,
3688                                    struct btrfs_inode_extref **extref_ret);
3689
3690 /* file-item.c */
3691 struct btrfs_dio_private;
3692 int btrfs_del_csums(struct btrfs_trans_handle *trans,
3693                     struct btrfs_root *root, u64 bytenr, u64 len);
3694 int btrfs_lookup_bio_sums(struct btrfs_root *root, struct inode *inode,
3695                           struct bio *bio, u32 *dst);
3696 int btrfs_lookup_bio_sums_dio(struct btrfs_root *root, struct inode *inode,
3697                               struct btrfs_dio_private *dip, struct bio *bio,
3698                               u64 logical_offset);
3699 int btrfs_insert_file_extent(struct btrfs_trans_handle *trans,
3700                              struct btrfs_root *root,
3701                              u64 objectid, u64 pos,
3702                              u64 disk_offset, u64 disk_num_bytes,
3703                              u64 num_bytes, u64 offset, u64 ram_bytes,
3704                              u8 compression, u8 encryption, u16 other_encoding);
3705 int btrfs_lookup_file_extent(struct btrfs_trans_handle *trans,
3706                              struct btrfs_root *root,
3707                              struct btrfs_path *path, u64 objectid,
3708                              u64 bytenr, int mod);
3709 int btrfs_csum_file_blocks(struct btrfs_trans_handle *trans,
3710                            struct btrfs_root *root,
3711                            struct btrfs_ordered_sum *sums);
3712 int btrfs_csum_one_bio(struct btrfs_root *root, struct inode *inode,
3713                        struct bio *bio, u64 file_start, int contig);
3714 int btrfs_lookup_csums_range(struct btrfs_root *root, u64 start, u64 end,
3715                              struct list_head *list, int search_commit);
3716 /* inode.c */
3717 struct btrfs_delalloc_work {
3718         struct inode *inode;
3719         int wait;
3720         int delay_iput;
3721         struct completion completion;
3722         struct list_head list;
3723         struct btrfs_work work;
3724 };
3725
3726 struct btrfs_delalloc_work *btrfs_alloc_delalloc_work(struct inode *inode,
3727                                                     int wait, int delay_iput);
3728 void btrfs_wait_and_free_delalloc_work(struct btrfs_delalloc_work *work);
3729
3730 struct extent_map *btrfs_get_extent_fiemap(struct inode *inode, struct page *page,
3731                                            size_t pg_offset, u64 start, u64 len,
3732                                            int create);
3733 noinline int can_nocow_extent(struct inode *inode, u64 offset, u64 *len,
3734                               u64 *orig_start, u64 *orig_block_len,
3735                               u64 *ram_bytes);
3736
3737 /* RHEL and EL kernels have a patch that renames PG_checked to FsMisc */
3738 #if defined(ClearPageFsMisc) && !defined(ClearPageChecked)
3739 #define ClearPageChecked ClearPageFsMisc
3740 #define SetPageChecked SetPageFsMisc
3741 #define PageChecked PageFsMisc
3742 #endif
3743
3744 /* This forces readahead on a given range of bytes in an inode */
3745 static inline void btrfs_force_ra(struct address_space *mapping,
3746                                   struct file_ra_state *ra, struct file *file,
3747                                   pgoff_t offset, unsigned long req_size)
3748 {
3749         page_cache_sync_readahead(mapping, ra, file, offset, req_size);
3750 }
3751
3752 struct inode *btrfs_lookup_dentry(struct inode *dir, struct dentry *dentry);
3753 int btrfs_set_inode_index(struct inode *dir, u64 *index);
3754 int btrfs_unlink_inode(struct btrfs_trans_handle *trans,
3755                        struct btrfs_root *root,
3756                        struct inode *dir, struct inode *inode,
3757                        const char *name, int name_len);
3758 int btrfs_add_link(struct btrfs_trans_handle *trans,
3759                    struct inode *parent_inode, struct inode *inode,
3760                    const char *name, int name_len, int add_backref, u64 index);
3761 int btrfs_unlink_subvol(struct btrfs_trans_handle *trans,
3762                         struct btrfs_root *root,
3763                         struct inode *dir, u64 objectid,
3764                         const char *name, int name_len);
3765 int btrfs_truncate_page(struct inode *inode, loff_t from, loff_t len,
3766                         int front);
3767 int btrfs_truncate_inode_items(struct btrfs_trans_handle *trans,
3768                                struct btrfs_root *root,
3769                                struct inode *inode, u64 new_size,
3770                                u32 min_type);
3771
3772 int btrfs_start_delalloc_inodes(struct btrfs_root *root, int delay_iput);
3773 int btrfs_start_delalloc_roots(struct btrfs_fs_info *fs_info, int delay_iput,
3774                                int nr);
3775 int btrfs_set_extent_delalloc(struct inode *inode, u64 start, u64 end,
3776                               struct extent_state **cached_state);
3777 int btrfs_create_subvol_root(struct btrfs_trans_handle *trans,
3778                              struct btrfs_root *new_root,
3779                              struct btrfs_root *parent_root,
3780                              u64 new_dirid);
3781 int btrfs_merge_bio_hook(int rw, struct page *page, unsigned long offset,
3782                          size_t size, struct bio *bio,
3783                          unsigned long bio_flags);
3784 int btrfs_page_mkwrite(struct vm_area_struct *vma, struct vm_fault *vmf);
3785 int btrfs_readpage(struct file *file, struct page *page);
3786 void btrfs_evict_inode(struct inode *inode);
3787 int btrfs_write_inode(struct inode *inode, struct writeback_control *wbc);
3788 struct inode *btrfs_alloc_inode(struct super_block *sb);
3789 void btrfs_destroy_inode(struct inode *inode);
3790 int btrfs_drop_inode(struct inode *inode);
3791 int btrfs_init_cachep(void);
3792 void btrfs_destroy_cachep(void);
3793 long btrfs_ioctl_trans_end(struct file *file);
3794 struct inode *btrfs_iget(struct super_block *s, struct btrfs_key *location,
3795                          struct btrfs_root *root, int *was_new);
3796 struct extent_map *btrfs_get_extent(struct inode *inode, struct page *page,
3797                                     size_t pg_offset, u64 start, u64 end,
3798                                     int create);
3799 int btrfs_update_inode(struct btrfs_trans_handle *trans,
3800                               struct btrfs_root *root,
3801                               struct inode *inode);
3802 int btrfs_update_inode_fallback(struct btrfs_trans_handle *trans,
3803                                 struct btrfs_root *root, struct inode *inode);
3804 int btrfs_orphan_add(struct btrfs_trans_handle *trans, struct inode *inode);
3805 int btrfs_orphan_cleanup(struct btrfs_root *root);
3806 void btrfs_orphan_commit_root(struct btrfs_trans_handle *trans,
3807                               struct btrfs_root *root);
3808 int btrfs_cont_expand(struct inode *inode, loff_t oldsize, loff_t size);
3809 void btrfs_invalidate_inodes(struct btrfs_root *root);
3810 void btrfs_add_delayed_iput(struct inode *inode);
3811 void btrfs_run_delayed_iputs(struct btrfs_root *root);
3812 int btrfs_prealloc_file_range(struct inode *inode, int mode,
3813                               u64 start, u64 num_bytes, u64 min_size,
3814                               loff_t actual_len, u64 *alloc_hint);
3815 int btrfs_prealloc_file_range_trans(struct inode *inode,
3816                                     struct btrfs_trans_handle *trans, int mode,
3817                                     u64 start, u64 num_bytes, u64 min_size,
3818                                     loff_t actual_len, u64 *alloc_hint);
3819 extern const struct dentry_operations btrfs_dentry_operations;
3820
3821 /* ioctl.c */
3822 long btrfs_ioctl(struct file *file, unsigned int cmd, unsigned long arg);
3823 void btrfs_update_iflags(struct inode *inode);
3824 void btrfs_inherit_iflags(struct inode *inode, struct inode *dir);
3825 int btrfs_is_empty_uuid(u8 *uuid);
3826 int btrfs_defrag_file(struct inode *inode, struct file *file,
3827                       struct btrfs_ioctl_defrag_range_args *range,
3828                       u64 newer_than, unsigned long max_pages);
3829 void btrfs_get_block_group_info(struct list_head *groups_list,
3830                                 struct btrfs_ioctl_space_info *space);
3831 void update_ioctl_balance_args(struct btrfs_fs_info *fs_info, int lock,
3832                                struct btrfs_ioctl_balance_args *bargs);
3833
3834
3835 /* file.c */
3836 int btrfs_auto_defrag_init(void);
3837 void btrfs_auto_defrag_exit(void);
3838 int btrfs_add_inode_defrag(struct btrfs_trans_handle *trans,
3839                            struct inode *inode);
3840 int btrfs_run_defrag_inodes(struct btrfs_fs_info *fs_info);
3841 void btrfs_cleanup_defrag_inodes(struct btrfs_fs_info *fs_info);
3842 int btrfs_sync_file(struct file *file, loff_t start, loff_t end, int datasync);
3843 void btrfs_drop_extent_cache(struct inode *inode, u64 start, u64 end,
3844                              int skip_pinned);
3845 extern const struct file_operations btrfs_file_operations;
3846 int __btrfs_drop_extents(struct btrfs_trans_handle *trans,
3847                          struct btrfs_root *root, struct inode *inode,
3848                          struct btrfs_path *path, u64 start, u64 end,
3849                          u64 *drop_end, int drop_cache,
3850                          int replace_extent,
3851                          u32 extent_item_size,
3852                          int *key_inserted);
3853 int btrfs_drop_extents(struct btrfs_trans_handle *trans,
3854                        struct btrfs_root *root, struct inode *inode, u64 start,
3855                        u64 end, int drop_cache);
3856 int btrfs_mark_extent_written(struct btrfs_trans_handle *trans,
3857                               struct inode *inode, u64 start, u64 end);
3858 int btrfs_release_file(struct inode *inode, struct file *file);
3859 int btrfs_dirty_pages(struct btrfs_root *root, struct inode *inode,
3860                       struct page **pages, size_t num_pages,
3861                       loff_t pos, size_t write_bytes,
3862                       struct extent_state **cached);
3863
3864 /* tree-defrag.c */
3865 int btrfs_defrag_leaves(struct btrfs_trans_handle *trans,
3866                         struct btrfs_root *root);
3867
3868 /* sysfs.c */
3869 int btrfs_init_sysfs(void);
3870 void btrfs_exit_sysfs(void);
3871 int btrfs_sysfs_add_one(struct btrfs_fs_info *fs_info);
3872 void btrfs_sysfs_remove_one(struct btrfs_fs_info *fs_info);
3873
3874 /* xattr.c */
3875 ssize_t btrfs_listxattr(struct dentry *dentry, char *buffer, size_t size);
3876
3877 /* super.c */
3878 int btrfs_parse_options(struct btrfs_root *root, char *options);
3879 int btrfs_sync_fs(struct super_block *sb, int wait);
3880
3881 #ifdef CONFIG_PRINTK
3882 __printf(2, 3)
3883 void btrfs_printk(const struct btrfs_fs_info *fs_info, const char *fmt, ...);
3884 #else
3885 static inline __printf(2, 3)
3886 void btrfs_printk(const struct btrfs_fs_info *fs_info, const char *fmt, ...)
3887 {
3888 }
3889 #endif
3890
3891 #define btrfs_emerg(fs_info, fmt, args...) \
3892         btrfs_printk(fs_info, KERN_EMERG fmt, ##args)
3893 #define btrfs_alert(fs_info, fmt, args...) \
3894         btrfs_printk(fs_info, KERN_ALERT fmt, ##args)
3895 #define btrfs_crit(fs_info, fmt, args...) \
3896         btrfs_printk(fs_info, KERN_CRIT fmt, ##args)
3897 #define btrfs_err(fs_info, fmt, args...) \
3898         btrfs_printk(fs_info, KERN_ERR fmt, ##args)
3899 #define btrfs_warn(fs_info, fmt, args...) \
3900         btrfs_printk(fs_info, KERN_WARNING fmt, ##args)
3901 #define btrfs_notice(fs_info, fmt, args...) \
3902         btrfs_printk(fs_info, KERN_NOTICE fmt, ##args)
3903 #define btrfs_info(fs_info, fmt, args...) \
3904         btrfs_printk(fs_info, KERN_INFO fmt, ##args)
3905
3906 #ifdef DEBUG
3907 #define btrfs_debug(fs_info, fmt, args...) \
3908         btrfs_printk(fs_info, KERN_DEBUG fmt, ##args)
3909 #else
3910 #define btrfs_debug(fs_info, fmt, args...) \
3911     no_printk(KERN_DEBUG fmt, ##args)
3912 #endif
3913
3914 #ifdef CONFIG_BTRFS_ASSERT
3915
3916 static inline void assfail(char *expr, char *file, int line)
3917 {
3918         pr_err("BTRFS: assertion failed: %s, file: %s, line: %d",
3919                expr, file, line);
3920         BUG();
3921 }
3922
3923 #define ASSERT(expr)    \
3924         (likely(expr) ? (void)0 : assfail(#expr, __FILE__, __LINE__))
3925 #else
3926 #define ASSERT(expr)    ((void)0)
3927 #endif
3928
3929 #define btrfs_assert()
3930 __printf(5, 6)
3931 void __btrfs_std_error(struct btrfs_fs_info *fs_info, const char *function,
3932                      unsigned int line, int errno, const char *fmt, ...);
3933
3934
3935 void __btrfs_abort_transaction(struct btrfs_trans_handle *trans,
3936                                struct btrfs_root *root, const char *function,
3937                                unsigned int line, int errno);
3938
3939 #define btrfs_set_fs_incompat(__fs_info, opt) \
3940         __btrfs_set_fs_incompat((__fs_info), BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_##opt)
3941
3942 static inline void __btrfs_set_fs_incompat(struct btrfs_fs_info *fs_info,
3943                                            u64 flag)
3944 {
3945         struct btrfs_super_block *disk_super;
3946         u64 features;
3947
3948         disk_super = fs_info->super_copy;
3949         features = btrfs_super_incompat_flags(disk_super);
3950         if (!(features & flag)) {
3951                 spin_lock(&fs_info->super_lock);
3952                 features = btrfs_super_incompat_flags(disk_super);
3953                 if (!(features & flag)) {
3954                         features |= flag;
3955                         btrfs_set_super_incompat_flags(disk_super, features);
3956                         btrfs_info(fs_info, "setting %llu feature flag",
3957                                          flag);
3958                 }
3959                 spin_unlock(&fs_info->super_lock);
3960         }
3961 }
3962
3963 #define btrfs_fs_incompat(fs_info, opt) \
3964         __btrfs_fs_incompat((fs_info), BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_##opt)
3965
3966 static inline int __btrfs_fs_incompat(struct btrfs_fs_info *fs_info, u64 flag)
3967 {
3968         struct btrfs_super_block *disk_super;
3969         disk_super = fs_info->super_copy;
3970         return !!(btrfs_super_incompat_flags(disk_super) & flag);
3971 }
3972
3973 /*
3974  * Call btrfs_abort_transaction as early as possible when an error condition is
3975  * detected, that way the exact line number is reported.
3976  */
3977
3978 #define btrfs_abort_transaction(trans, root, errno)             \
3979 do {                                                            \
3980         __btrfs_abort_transaction(trans, root, __func__,        \
3981                                   __LINE__, errno);             \
3982 } while (0)
3983
3984 #define btrfs_std_error(fs_info, errno)                         \
3985 do {                                                            \
3986         if ((errno))                                            \
3987                 __btrfs_std_error((fs_info), __func__,          \
3988                                    __LINE__, (errno), NULL);    \
3989 } while (0)
3990
3991 #define btrfs_error(fs_info, errno, fmt, args...)               \
3992 do {                                                            \
3993         __btrfs_std_error((fs_info), __func__, __LINE__,        \
3994                           (errno), fmt, ##args);                \
3995 } while (0)
3996
3997 __printf(5, 6)
3998 void __btrfs_panic(struct btrfs_fs_info *fs_info, const char *function,
3999                    unsigned int line, int errno, const char *fmt, ...);
4000
4001 /*
4002  * If BTRFS_MOUNT_PANIC_ON_FATAL_ERROR is in mount_opt, __btrfs_panic
4003  * will panic().  Otherwise we BUG() here.
4004  */
4005 #define btrfs_panic(fs_info, errno, fmt, args...)                       \
4006 do {                                                                    \
4007         __btrfs_panic(fs_info, __func__, __LINE__, errno, fmt, ##args); \
4008         BUG();                                                          \
4009 } while (0)
4010
4011 /* acl.c */
4012 #ifdef CONFIG_BTRFS_FS_POSIX_ACL
4013 struct posix_acl *btrfs_get_acl(struct inode *inode, int type);
4014 int btrfs_set_acl(struct inode *inode, struct posix_acl *acl, int type);
4015 int btrfs_init_acl(struct btrfs_trans_handle *trans,
4016                    struct inode *inode, struct inode *dir);
4017 #else
4018 #define btrfs_get_acl NULL
4019 #define btrfs_set_acl NULL
4020 static inline int btrfs_init_acl(struct btrfs_trans_handle *trans,
4021                                  struct inode *inode, struct inode *dir)
4022 {
4023         return 0;
4024 }
4025 #endif
4026
4027 /* relocation.c */
4028 int btrfs_relocate_block_group(struct btrfs_root *root, u64 group_start);
4029 int btrfs_init_reloc_root(struct btrfs_trans_handle *trans,
4030                           struct btrfs_root *root);
4031 int btrfs_update_reloc_root(struct btrfs_trans_handle *trans,
4032                             struct btrfs_root *root);
4033 int btrfs_recover_relocation(struct btrfs_root *root);
4034 int btrfs_reloc_clone_csums(struct inode *inode, u64 file_pos, u64 len);
4035 int btrfs_reloc_cow_block(struct btrfs_trans_handle *trans,
4036                           struct btrfs_root *root, struct extent_buffer *buf,
4037                           struct extent_buffer *cow);
4038 void btrfs_reloc_pre_snapshot(struct btrfs_trans_handle *trans,
4039                               struct btrfs_pending_snapshot *pending,
4040                               u64 *bytes_to_reserve);
4041 int btrfs_reloc_post_snapshot(struct btrfs_trans_handle *trans,
4042                               struct btrfs_pending_snapshot *pending);
4043
4044 /* scrub.c */
4045 int btrfs_scrub_dev(struct btrfs_fs_info *fs_info, u64 devid, u64 start,
4046                     u64 end, struct btrfs_scrub_progress *progress,
4047                     int readonly, int is_dev_replace);
4048 void btrfs_scrub_pause(struct btrfs_root *root);
4049 void btrfs_scrub_continue(struct btrfs_root *root);
4050 int btrfs_scrub_cancel(struct btrfs_fs_info *info);
4051 int btrfs_scrub_cancel_dev(struct btrfs_fs_info *info,
4052                            struct btrfs_device *dev);
4053 int btrfs_scrub_progress(struct btrfs_root *root, u64 devid,
4054                          struct btrfs_scrub_progress *progress);
4055
4056 /* dev-replace.c */
4057 void btrfs_bio_counter_inc_blocked(struct btrfs_fs_info *fs_info);
4058 void btrfs_bio_counter_inc_noblocked(struct btrfs_fs_info *fs_info);
4059 void btrfs_bio_counter_dec(struct btrfs_fs_info *fs_info);
4060
4061 /* reada.c */
4062 struct reada_control {
4063         struct btrfs_root       *root;          /* tree to prefetch */
4064         struct btrfs_key        key_start;
4065         struct btrfs_key        key_end;        /* exclusive */
4066         atomic_t                elems;
4067         struct kref             refcnt;
4068         wait_queue_head_t       wait;
4069 };
4070 struct reada_control *btrfs_reada_add(struct btrfs_root *root,
4071                               struct btrfs_key *start, struct btrfs_key *end);
4072 int btrfs_reada_wait(void *handle);
4073 void btrfs_reada_detach(void *handle);
4074 int btree_readahead_hook(struct btrfs_root *root, struct extent_buffer *eb,
4075                          u64 start, int err);
4076
4077 /* qgroup.c */
4078 struct qgroup_update {
4079         struct list_head list;
4080         struct btrfs_delayed_ref_node *node;
4081         struct btrfs_delayed_extent_op *extent_op;
4082 };
4083
4084 int btrfs_quota_enable(struct btrfs_trans_handle *trans,
4085                        struct btrfs_fs_info *fs_info);
4086 int btrfs_quota_disable(struct btrfs_trans_handle *trans,
4087                         struct btrfs_fs_info *fs_info);
4088 int btrfs_qgroup_rescan(struct btrfs_fs_info *fs_info);
4089 void btrfs_qgroup_rescan_resume(struct btrfs_fs_info *fs_info);
4090 int btrfs_qgroup_wait_for_completion(struct btrfs_fs_info *fs_info);
4091 int btrfs_add_qgroup_relation(struct btrfs_trans_handle *trans,
4092                               struct btrfs_fs_info *fs_info, u64 src, u64 dst);
4093 int btrfs_del_qgroup_relation(struct btrfs_trans_handle *trans,
4094                               struct btrfs_fs_info *fs_info, u64 src, u64 dst);
4095 int btrfs_create_qgroup(struct btrfs_trans_handle *trans,
4096                         struct btrfs_fs_info *fs_info, u64 qgroupid,
4097                         char *name);
4098 int btrfs_remove_qgroup(struct btrfs_trans_handle *trans,
4099                               struct btrfs_fs_info *fs_info, u64 qgroupid);
4100 int btrfs_limit_qgroup(struct btrfs_trans_handle *trans,
4101                        struct btrfs_fs_info *fs_info, u64 qgroupid,
4102                        struct btrfs_qgroup_limit *limit);
4103 int btrfs_read_qgroup_config(struct btrfs_fs_info *fs_info);
4104 void btrfs_free_qgroup_config(struct btrfs_fs_info *fs_info);
4105 struct btrfs_delayed_extent_op;
4106 int btrfs_qgroup_record_ref(struct btrfs_trans_handle *trans,
4107                             struct btrfs_delayed_ref_node *node,
4108                             struct btrfs_delayed_extent_op *extent_op);
4109 int btrfs_qgroup_account_ref(struct btrfs_trans_handle *trans,
4110                              struct btrfs_fs_info *fs_info,
4111                              struct btrfs_delayed_ref_node *node,
4112                              struct btrfs_delayed_extent_op *extent_op);
4113 int btrfs_run_qgroups(struct btrfs_trans_handle *trans,
4114                       struct btrfs_fs_info *fs_info);
4115 int btrfs_qgroup_inherit(struct btrfs_trans_handle *trans,
4116                          struct btrfs_fs_info *fs_info, u64 srcid, u64 objectid,
4117                          struct btrfs_qgroup_inherit *inherit);
4118 int btrfs_qgroup_reserve(struct btrfs_root *root, u64 num_bytes);
4119 void btrfs_qgroup_free(struct btrfs_root *root, u64 num_bytes);
4120
4121 void assert_qgroups_uptodate(struct btrfs_trans_handle *trans);
4122
4123 static inline int is_fstree(u64 rootid)
4124 {
4125         if (rootid == BTRFS_FS_TREE_OBJECTID ||
4126             (s64)rootid >= (s64)BTRFS_FIRST_FREE_OBJECTID)
4127                 return 1;
4128         return 0;
4129 }
4130
4131 static inline int btrfs_defrag_cancelled(struct btrfs_fs_info *fs_info)
4132 {
4133         return signal_pending(current);
4134 }
4135
4136 /* Sanity test specific functions */
4137 #ifdef CONFIG_BTRFS_FS_RUN_SANITY_TESTS
4138 void btrfs_test_destroy_inode(struct inode *inode);
4139 #endif
4140
4141 #endif