b20b15761e9c3426bc8d224a38cec1f7d4464c74
[firefly-linux-kernel-4.4.55.git] / fs / xfs / xfs_log_cil.c
1 /*
2  * Copyright (c) 2010 Red Hat, Inc. 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 License as
6  * published by the Free Software Foundation.
7  *
8  * This program is distributed in the hope that it would be useful,
9  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
10  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
11  * GNU General Public License for more details.
12  *
13  * You should have received a copy of the GNU General Public License
14  * along with this program; if not, write the Free Software Foundation,
15  * Inc.,  51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA  02110-1301  USA
16  */
17
18 #include "xfs.h"
19 #include "xfs_fs.h"
20 #include "xfs_types.h"
21 #include "xfs_log.h"
22 #include "xfs_trans.h"
23 #include "xfs_trans_priv.h"
24 #include "xfs_log_priv.h"
25 #include "xfs_sb.h"
26 #include "xfs_ag.h"
27 #include "xfs_mount.h"
28 #include "xfs_error.h"
29 #include "xfs_alloc.h"
30 #include "xfs_extent_busy.h"
31 #include "xfs_discard.h"
32
33 /*
34  * Allocate a new ticket. Failing to get a new ticket makes it really hard to
35  * recover, so we don't allow failure here. Also, we allocate in a context that
36  * we don't want to be issuing transactions from, so we need to tell the
37  * allocation code this as well.
38  *
39  * We don't reserve any space for the ticket - we are going to steal whatever
40  * space we require from transactions as they commit. To ensure we reserve all
41  * the space required, we need to set the current reservation of the ticket to
42  * zero so that we know to steal the initial transaction overhead from the
43  * first transaction commit.
44  */
45 static struct xlog_ticket *
46 xlog_cil_ticket_alloc(
47         struct xlog     *log)
48 {
49         struct xlog_ticket *tic;
50
51         tic = xlog_ticket_alloc(log, 0, 1, XFS_TRANSACTION, 0,
52                                 KM_SLEEP|KM_NOFS);
53         tic->t_trans_type = XFS_TRANS_CHECKPOINT;
54
55         /*
56          * set the current reservation to zero so we know to steal the basic
57          * transaction overhead reservation from the first transaction commit.
58          */
59         tic->t_curr_res = 0;
60         return tic;
61 }
62
63 /*
64  * After the first stage of log recovery is done, we know where the head and
65  * tail of the log are. We need this log initialisation done before we can
66  * initialise the first CIL checkpoint context.
67  *
68  * Here we allocate a log ticket to track space usage during a CIL push.  This
69  * ticket is passed to xlog_write() directly so that we don't slowly leak log
70  * space by failing to account for space used by log headers and additional
71  * region headers for split regions.
72  */
73 void
74 xlog_cil_init_post_recovery(
75         struct xlog     *log)
76 {
77         log->l_cilp->xc_ctx->ticket = xlog_cil_ticket_alloc(log);
78         log->l_cilp->xc_ctx->sequence = 1;
79         log->l_cilp->xc_ctx->commit_lsn = xlog_assign_lsn(log->l_curr_cycle,
80                                                                 log->l_curr_block);
81 }
82
83 STATIC int
84 xlog_cil_lv_item_format(
85         struct xfs_log_item     *lip,
86         struct xfs_log_vec      *lv)
87 {
88         int     index;
89         char    *ptr;
90
91         /* format new vectors into array */
92         lip->li_ops->iop_format(lip, lv->lv_iovecp);
93
94         /* copy data into existing array */
95         ptr = lv->lv_buf;
96         for (index = 0; index < lv->lv_niovecs; index++) {
97                 struct xfs_log_iovec *vec = &lv->lv_iovecp[index];
98
99                 memcpy(ptr, vec->i_addr, vec->i_len);
100                 vec->i_addr = ptr;
101                 ptr += vec->i_len;
102         }
103
104         /*
105          * some size calculations for log vectors over-estimate, so the caller
106          * doesn't know the amount of space actually used by the item. Return
107          * the byte count to the caller so they can check and store it
108          * appropriately.
109          */
110         return ptr - lv->lv_buf;
111 }
112
113 /*
114  * Format log item into a flat buffers
115  *
116  * For delayed logging, we need to hold a formatted buffer containing all the
117  * changes on the log item. This enables us to relog the item in memory and
118  * write it out asynchronously without needing to relock the object that was
119  * modified at the time it gets written into the iclog.
120  *
121  * This function builds a vector for the changes in each log item in the
122  * transaction. It then works out the length of the buffer needed for each log
123  * item, allocates them and formats the vector for the item into the buffer.
124  * The buffer is then attached to the log item are then inserted into the
125  * Committed Item List for tracking until the next checkpoint is written out.
126  *
127  * We don't set up region headers during this process; we simply copy the
128  * regions into the flat buffer. We can do this because we still have to do a
129  * formatting step to write the regions into the iclog buffer.  Writing the
130  * ophdrs during the iclog write means that we can support splitting large
131  * regions across iclog boundares without needing a change in the format of the
132  * item/region encapsulation.
133  *
134  * Hence what we need to do now is change the rewrite the vector array to point
135  * to the copied region inside the buffer we just allocated. This allows us to
136  * format the regions into the iclog as though they are being formatted
137  * directly out of the objects themselves.
138  */
139 static struct xfs_log_vec *
140 xlog_cil_prepare_log_vecs(
141         struct xfs_trans        *tp)
142 {
143         struct xfs_log_item_desc *lidp;
144         struct xfs_log_vec      *prev_lv = NULL;
145         struct xfs_log_vec      *ret_lv = NULL;
146
147
148         /* Bail out if we didn't find a log item.  */
149         if (list_empty(&tp->t_items)) {
150                 ASSERT(0);
151                 return NULL;
152         }
153
154         list_for_each_entry(lidp, &tp->t_items, lid_trans) {
155                 struct xfs_log_item *lip = lidp->lid_item;
156                 struct xfs_log_vec *lv;
157                 int     niovecs = 0;
158                 int     nbytes = 0;
159                 int     buf_size;
160                 bool    ordered = false;
161
162                 /* Skip items which aren't dirty in this transaction. */
163                 if (!(lidp->lid_flags & XFS_LID_DIRTY))
164                         continue;
165
166                 /* get number of vecs and size of data to be stored */
167                 lip->li_ops->iop_size(lip, &niovecs, &nbytes);
168
169                 /* Skip items that do not have any vectors for writing */
170                 if (!niovecs)
171                         continue;
172
173                 /*
174                  * Ordered items need to be tracked but we do not wish to write
175                  * them. We need a logvec to track the object, but we do not
176                  * need an iovec or buffer to be allocated for copying data.
177                  */
178                 if (niovecs == XFS_LOG_VEC_ORDERED) {
179                         ordered = true;
180                         niovecs = 0;
181                         nbytes = 0;
182                 }
183
184                 /* calc buffer size */
185                 buf_size = sizeof(struct xfs_log_vec) + nbytes +
186                                 niovecs * sizeof(struct xfs_log_iovec);
187
188                 /* compare to existing item size */
189                 if (lip->li_lv && buf_size <= lip->li_lv->lv_size) {
190                         /* same or smaller, optimise common overwrite case */
191                         lv = lip->li_lv;
192                         lv->lv_next = NULL;
193
194                         if (ordered)
195                                 goto insert;
196
197                         /* Ensure the lv is set up according to ->iop_size */
198                         lv->lv_niovecs = niovecs;
199                         lv->lv_buf = (char *)lv + buf_size - nbytes;
200                         lv->lv_buf_len = xlog_cil_lv_item_format(lip, lv);
201                         goto insert;
202                 }
203
204                 /* allocate new data chunk */
205                 lv = kmem_zalloc(buf_size, KM_SLEEP|KM_NOFS);
206                 lv->lv_item = lip;
207                 lv->lv_size = buf_size;
208                 lv->lv_niovecs = niovecs;
209                 if (ordered) {
210                         /* track as an ordered logvec */
211                         ASSERT(lip->li_lv == NULL);
212                         lv->lv_buf_len = XFS_LOG_VEC_ORDERED;
213                         goto insert;
214                 }
215
216                 /* The allocated iovec region lies beyond the log vector. */
217                 lv->lv_iovecp = (struct xfs_log_iovec *)&lv[1];
218
219                 /* The allocated data region lies beyond the iovec region */
220                 lv->lv_buf = (char *)lv + buf_size - nbytes;
221
222                 lv->lv_buf_len = xlog_cil_lv_item_format(lip, lv);
223 insert:
224                 ASSERT(lv->lv_buf_len <= nbytes);
225                 if (!ret_lv)
226                         ret_lv = lv;
227                 else
228                         prev_lv->lv_next = lv;
229                 prev_lv = lv;
230         }
231
232         return ret_lv;
233 }
234
235 /*
236  * Prepare the log item for insertion into the CIL. Calculate the difference in
237  * log space and vectors it will consume, and if it is a new item pin it as
238  * well.
239  */
240 STATIC void
241 xfs_cil_prepare_item(
242         struct xlog             *log,
243         struct xfs_log_vec      *lv,
244         int                     *len,
245         int                     *diff_iovecs)
246 {
247         struct xfs_log_vec      *old = lv->lv_item->li_lv;
248
249         if (!old) {
250                 /* new lv, must pin the log item */
251                 ASSERT(!lv->lv_item->li_lv);
252
253                 if (lv->lv_buf_len != XFS_LOG_VEC_ORDERED) {
254                         *len += lv->lv_buf_len;
255                         *diff_iovecs += lv->lv_niovecs;
256                 }
257                 lv->lv_item->li_ops->iop_pin(lv->lv_item);
258
259         } else if (old != lv) {
260                 /* existing lv on log item, space used is a delta */
261                 ASSERT((old->lv_buf && old->lv_buf_len && old->lv_niovecs) ||
262                         old->lv_buf_len == XFS_LOG_VEC_ORDERED);
263
264                 /*
265                  * If the new item is ordered, keep the old one that is already
266                  * tracking dirty or ordered regions
267                  */
268                 if (lv->lv_buf_len == XFS_LOG_VEC_ORDERED) {
269                         ASSERT(!lv->lv_buf);
270                         kmem_free(lv);
271                         return;
272                 }
273
274                 *len += lv->lv_buf_len - old->lv_buf_len;
275                 *diff_iovecs += lv->lv_niovecs - old->lv_niovecs;
276                 kmem_free(old);
277         } else {
278                 /* re-used lv */
279                 /* XXX: can't account for len/diff_iovecs yet */
280         }
281
282         /* attach new log vector to log item */
283         lv->lv_item->li_lv = lv;
284
285         /*
286          * If this is the first time the item is being committed to the
287          * CIL, store the sequence number on the log item so we can
288          * tell in future commits whether this is the first checkpoint
289          * the item is being committed into.
290          */
291         if (!lv->lv_item->li_seq)
292                 lv->lv_item->li_seq = log->l_cilp->xc_ctx->sequence;
293 }
294
295 /*
296  * Insert the log items into the CIL and calculate the difference in space
297  * consumed by the item. Add the space to the checkpoint ticket and calculate
298  * if the change requires additional log metadata. If it does, take that space
299  * as well. Remove the amount of space we added to the checkpoint ticket from
300  * the current transaction ticket so that the accounting works out correctly.
301  */
302 static void
303 xlog_cil_insert_items(
304         struct xlog             *log,
305         struct xfs_log_vec      *log_vector,
306         struct xlog_ticket      *ticket)
307 {
308         struct xfs_cil          *cil = log->l_cilp;
309         struct xfs_cil_ctx      *ctx = cil->xc_ctx;
310         struct xfs_log_vec      *lv;
311         int                     len = 0;
312         int                     diff_iovecs = 0;
313         int                     iclog_space;
314
315         ASSERT(log_vector);
316
317         /*
318          * Do all the accounting aggregation and switching of log vectors
319          * around in a separate loop to the insertion of items into the CIL.
320          * Then we can do a separate loop to update the CIL within a single
321          * lock/unlock pair. This reduces the number of round trips on the CIL
322          * lock from O(nr_logvectors) to O(1) and greatly reduces the overall
323          * hold time for the transaction commit.
324          *
325          * If this is the first time the item is being placed into the CIL in
326          * this context, pin it so it can't be written to disk until the CIL is
327          * flushed to the iclog and the iclog written to disk.
328          *
329          * We can do this safely because the context can't checkpoint until we
330          * are done so it doesn't matter exactly how we update the CIL.
331          */
332         spin_lock(&cil->xc_cil_lock);
333         for (lv = log_vector; lv; ) {
334                 struct xfs_log_vec *next = lv->lv_next;
335
336                 ASSERT(lv->lv_item->li_lv || list_empty(&lv->lv_item->li_cil));
337                 lv->lv_next = NULL;
338
339                 /*
340                  * xfs_cil_prepare_item() may free the lv, so move the item on
341                  * the CIL first.
342                  */
343                 list_move_tail(&lv->lv_item->li_cil, &cil->xc_cil);
344                 xfs_cil_prepare_item(log, lv, &len, &diff_iovecs);
345                 lv = next;
346         }
347
348         /* account for space used by new iovec headers  */
349         len += diff_iovecs * sizeof(xlog_op_header_t);
350         ctx->nvecs += diff_iovecs;
351
352         /*
353          * Now transfer enough transaction reservation to the context ticket
354          * for the checkpoint. The context ticket is special - the unit
355          * reservation has to grow as well as the current reservation as we
356          * steal from tickets so we can correctly determine the space used
357          * during the transaction commit.
358          */
359         if (ctx->ticket->t_curr_res == 0) {
360                 /* first commit in checkpoint, steal the header reservation */
361                 ASSERT(ticket->t_curr_res >= ctx->ticket->t_unit_res + len);
362                 ctx->ticket->t_curr_res = ctx->ticket->t_unit_res;
363                 ticket->t_curr_res -= ctx->ticket->t_unit_res;
364         }
365
366         /* do we need space for more log record headers? */
367         iclog_space = log->l_iclog_size - log->l_iclog_hsize;
368         if (len > 0 && (ctx->space_used / iclog_space !=
369                                 (ctx->space_used + len) / iclog_space)) {
370                 int hdrs;
371
372                 hdrs = (len + iclog_space - 1) / iclog_space;
373                 /* need to take into account split region headers, too */
374                 hdrs *= log->l_iclog_hsize + sizeof(struct xlog_op_header);
375                 ctx->ticket->t_unit_res += hdrs;
376                 ctx->ticket->t_curr_res += hdrs;
377                 ticket->t_curr_res -= hdrs;
378                 ASSERT(ticket->t_curr_res >= len);
379         }
380         ticket->t_curr_res -= len;
381         ctx->space_used += len;
382
383         spin_unlock(&cil->xc_cil_lock);
384 }
385
386 static void
387 xlog_cil_free_logvec(
388         struct xfs_log_vec      *log_vector)
389 {
390         struct xfs_log_vec      *lv;
391
392         for (lv = log_vector; lv; ) {
393                 struct xfs_log_vec *next = lv->lv_next;
394                 kmem_free(lv);
395                 lv = next;
396         }
397 }
398
399 /*
400  * Mark all items committed and clear busy extents. We free the log vector
401  * chains in a separate pass so that we unpin the log items as quickly as
402  * possible.
403  */
404 static void
405 xlog_cil_committed(
406         void    *args,
407         int     abort)
408 {
409         struct xfs_cil_ctx      *ctx = args;
410         struct xfs_mount        *mp = ctx->cil->xc_log->l_mp;
411
412         xfs_trans_committed_bulk(ctx->cil->xc_log->l_ailp, ctx->lv_chain,
413                                         ctx->start_lsn, abort);
414
415         xfs_extent_busy_sort(&ctx->busy_extents);
416         xfs_extent_busy_clear(mp, &ctx->busy_extents,
417                              (mp->m_flags & XFS_MOUNT_DISCARD) && !abort);
418
419         spin_lock(&ctx->cil->xc_cil_lock);
420         list_del(&ctx->committing);
421         spin_unlock(&ctx->cil->xc_cil_lock);
422
423         xlog_cil_free_logvec(ctx->lv_chain);
424
425         if (!list_empty(&ctx->busy_extents)) {
426                 ASSERT(mp->m_flags & XFS_MOUNT_DISCARD);
427
428                 xfs_discard_extents(mp, &ctx->busy_extents);
429                 xfs_extent_busy_clear(mp, &ctx->busy_extents, false);
430         }
431
432         kmem_free(ctx);
433 }
434
435 /*
436  * Push the Committed Item List to the log. If @push_seq flag is zero, then it
437  * is a background flush and so we can chose to ignore it. Otherwise, if the
438  * current sequence is the same as @push_seq we need to do a flush. If
439  * @push_seq is less than the current sequence, then it has already been
440  * flushed and we don't need to do anything - the caller will wait for it to
441  * complete if necessary.
442  *
443  * @push_seq is a value rather than a flag because that allows us to do an
444  * unlocked check of the sequence number for a match. Hence we can allows log
445  * forces to run racily and not issue pushes for the same sequence twice. If we
446  * get a race between multiple pushes for the same sequence they will block on
447  * the first one and then abort, hence avoiding needless pushes.
448  */
449 STATIC int
450 xlog_cil_push(
451         struct xlog             *log)
452 {
453         struct xfs_cil          *cil = log->l_cilp;
454         struct xfs_log_vec      *lv;
455         struct xfs_cil_ctx      *ctx;
456         struct xfs_cil_ctx      *new_ctx;
457         struct xlog_in_core     *commit_iclog;
458         struct xlog_ticket      *tic;
459         int                     num_iovecs;
460         int                     error = 0;
461         struct xfs_trans_header thdr;
462         struct xfs_log_iovec    lhdr;
463         struct xfs_log_vec      lvhdr = { NULL };
464         xfs_lsn_t               commit_lsn;
465         xfs_lsn_t               push_seq;
466
467         if (!cil)
468                 return 0;
469
470         new_ctx = kmem_zalloc(sizeof(*new_ctx), KM_SLEEP|KM_NOFS);
471         new_ctx->ticket = xlog_cil_ticket_alloc(log);
472
473         down_write(&cil->xc_ctx_lock);
474         ctx = cil->xc_ctx;
475
476         spin_lock(&cil->xc_cil_lock);
477         push_seq = cil->xc_push_seq;
478         ASSERT(push_seq <= ctx->sequence);
479
480         /*
481          * Check if we've anything to push. If there is nothing, then we don't
482          * move on to a new sequence number and so we have to be able to push
483          * this sequence again later.
484          */
485         if (list_empty(&cil->xc_cil)) {
486                 cil->xc_push_seq = 0;
487                 spin_unlock(&cil->xc_cil_lock);
488                 goto out_skip;
489         }
490         spin_unlock(&cil->xc_cil_lock);
491
492
493         /* check for a previously pushed seqeunce */
494         if (push_seq < cil->xc_ctx->sequence)
495                 goto out_skip;
496
497         /*
498          * pull all the log vectors off the items in the CIL, and
499          * remove the items from the CIL. We don't need the CIL lock
500          * here because it's only needed on the transaction commit
501          * side which is currently locked out by the flush lock.
502          */
503         lv = NULL;
504         num_iovecs = 0;
505         while (!list_empty(&cil->xc_cil)) {
506                 struct xfs_log_item     *item;
507
508                 item = list_first_entry(&cil->xc_cil,
509                                         struct xfs_log_item, li_cil);
510                 list_del_init(&item->li_cil);
511                 if (!ctx->lv_chain)
512                         ctx->lv_chain = item->li_lv;
513                 else
514                         lv->lv_next = item->li_lv;
515                 lv = item->li_lv;
516                 item->li_lv = NULL;
517                 num_iovecs += lv->lv_niovecs;
518         }
519
520         /*
521          * initialise the new context and attach it to the CIL. Then attach
522          * the current context to the CIL committing lsit so it can be found
523          * during log forces to extract the commit lsn of the sequence that
524          * needs to be forced.
525          */
526         INIT_LIST_HEAD(&new_ctx->committing);
527         INIT_LIST_HEAD(&new_ctx->busy_extents);
528         new_ctx->sequence = ctx->sequence + 1;
529         new_ctx->cil = cil;
530         cil->xc_ctx = new_ctx;
531
532         /*
533          * mirror the new sequence into the cil structure so that we can do
534          * unlocked checks against the current sequence in log forces without
535          * risking deferencing a freed context pointer.
536          */
537         cil->xc_current_sequence = new_ctx->sequence;
538
539         /*
540          * The switch is now done, so we can drop the context lock and move out
541          * of a shared context. We can't just go straight to the commit record,
542          * though - we need to synchronise with previous and future commits so
543          * that the commit records are correctly ordered in the log to ensure
544          * that we process items during log IO completion in the correct order.
545          *
546          * For example, if we get an EFI in one checkpoint and the EFD in the
547          * next (e.g. due to log forces), we do not want the checkpoint with
548          * the EFD to be committed before the checkpoint with the EFI.  Hence
549          * we must strictly order the commit records of the checkpoints so
550          * that: a) the checkpoint callbacks are attached to the iclogs in the
551          * correct order; and b) the checkpoints are replayed in correct order
552          * in log recovery.
553          *
554          * Hence we need to add this context to the committing context list so
555          * that higher sequences will wait for us to write out a commit record
556          * before they do.
557          */
558         spin_lock(&cil->xc_cil_lock);
559         list_add(&ctx->committing, &cil->xc_committing);
560         spin_unlock(&cil->xc_cil_lock);
561         up_write(&cil->xc_ctx_lock);
562
563         /*
564          * Build a checkpoint transaction header and write it to the log to
565          * begin the transaction. We need to account for the space used by the
566          * transaction header here as it is not accounted for in xlog_write().
567          *
568          * The LSN we need to pass to the log items on transaction commit is
569          * the LSN reported by the first log vector write. If we use the commit
570          * record lsn then we can move the tail beyond the grant write head.
571          */
572         tic = ctx->ticket;
573         thdr.th_magic = XFS_TRANS_HEADER_MAGIC;
574         thdr.th_type = XFS_TRANS_CHECKPOINT;
575         thdr.th_tid = tic->t_tid;
576         thdr.th_num_items = num_iovecs;
577         lhdr.i_addr = &thdr;
578         lhdr.i_len = sizeof(xfs_trans_header_t);
579         lhdr.i_type = XLOG_REG_TYPE_TRANSHDR;
580         tic->t_curr_res -= lhdr.i_len + sizeof(xlog_op_header_t);
581
582         lvhdr.lv_niovecs = 1;
583         lvhdr.lv_iovecp = &lhdr;
584         lvhdr.lv_next = ctx->lv_chain;
585
586         error = xlog_write(log, &lvhdr, tic, &ctx->start_lsn, NULL, 0);
587         if (error)
588                 goto out_abort_free_ticket;
589
590         /*
591          * now that we've written the checkpoint into the log, strictly
592          * order the commit records so replay will get them in the right order.
593          */
594 restart:
595         spin_lock(&cil->xc_cil_lock);
596         list_for_each_entry(new_ctx, &cil->xc_committing, committing) {
597                 /*
598                  * Higher sequences will wait for this one so skip them.
599                  * Don't wait for own own sequence, either.
600                  */
601                 if (new_ctx->sequence >= ctx->sequence)
602                         continue;
603                 if (!new_ctx->commit_lsn) {
604                         /*
605                          * It is still being pushed! Wait for the push to
606                          * complete, then start again from the beginning.
607                          */
608                         xlog_wait(&cil->xc_commit_wait, &cil->xc_cil_lock);
609                         goto restart;
610                 }
611         }
612         spin_unlock(&cil->xc_cil_lock);
613
614         /* xfs_log_done always frees the ticket on error. */
615         commit_lsn = xfs_log_done(log->l_mp, tic, &commit_iclog, 0);
616         if (commit_lsn == -1)
617                 goto out_abort;
618
619         /* attach all the transactions w/ busy extents to iclog */
620         ctx->log_cb.cb_func = xlog_cil_committed;
621         ctx->log_cb.cb_arg = ctx;
622         error = xfs_log_notify(log->l_mp, commit_iclog, &ctx->log_cb);
623         if (error)
624                 goto out_abort;
625
626         /*
627          * now the checkpoint commit is complete and we've attached the
628          * callbacks to the iclog we can assign the commit LSN to the context
629          * and wake up anyone who is waiting for the commit to complete.
630          */
631         spin_lock(&cil->xc_cil_lock);
632         ctx->commit_lsn = commit_lsn;
633         wake_up_all(&cil->xc_commit_wait);
634         spin_unlock(&cil->xc_cil_lock);
635
636         /* release the hounds! */
637         return xfs_log_release_iclog(log->l_mp, commit_iclog);
638
639 out_skip:
640         up_write(&cil->xc_ctx_lock);
641         xfs_log_ticket_put(new_ctx->ticket);
642         kmem_free(new_ctx);
643         return 0;
644
645 out_abort_free_ticket:
646         xfs_log_ticket_put(tic);
647 out_abort:
648         xlog_cil_committed(ctx, XFS_LI_ABORTED);
649         return XFS_ERROR(EIO);
650 }
651
652 static void
653 xlog_cil_push_work(
654         struct work_struct      *work)
655 {
656         struct xfs_cil          *cil = container_of(work, struct xfs_cil,
657                                                         xc_push_work);
658         xlog_cil_push(cil->xc_log);
659 }
660
661 /*
662  * We need to push CIL every so often so we don't cache more than we can fit in
663  * the log. The limit really is that a checkpoint can't be more than half the
664  * log (the current checkpoint is not allowed to overwrite the previous
665  * checkpoint), but commit latency and memory usage limit this to a smaller
666  * size.
667  */
668 static void
669 xlog_cil_push_background(
670         struct xlog     *log)
671 {
672         struct xfs_cil  *cil = log->l_cilp;
673
674         /*
675          * The cil won't be empty because we are called while holding the
676          * context lock so whatever we added to the CIL will still be there
677          */
678         ASSERT(!list_empty(&cil->xc_cil));
679
680         /*
681          * don't do a background push if we haven't used up all the
682          * space available yet.
683          */
684         if (cil->xc_ctx->space_used < XLOG_CIL_SPACE_LIMIT(log))
685                 return;
686
687         spin_lock(&cil->xc_cil_lock);
688         if (cil->xc_push_seq < cil->xc_current_sequence) {
689                 cil->xc_push_seq = cil->xc_current_sequence;
690                 queue_work(log->l_mp->m_cil_workqueue, &cil->xc_push_work);
691         }
692         spin_unlock(&cil->xc_cil_lock);
693
694 }
695
696 static void
697 xlog_cil_push_foreground(
698         struct xlog     *log,
699         xfs_lsn_t       push_seq)
700 {
701         struct xfs_cil  *cil = log->l_cilp;
702
703         if (!cil)
704                 return;
705
706         ASSERT(push_seq && push_seq <= cil->xc_current_sequence);
707
708         /* start on any pending background push to minimise wait time on it */
709         flush_work(&cil->xc_push_work);
710
711         /*
712          * If the CIL is empty or we've already pushed the sequence then
713          * there's no work we need to do.
714          */
715         spin_lock(&cil->xc_cil_lock);
716         if (list_empty(&cil->xc_cil) || push_seq <= cil->xc_push_seq) {
717                 spin_unlock(&cil->xc_cil_lock);
718                 return;
719         }
720
721         cil->xc_push_seq = push_seq;
722         spin_unlock(&cil->xc_cil_lock);
723
724         /* do the push now */
725         xlog_cil_push(log);
726 }
727
728 /*
729  * Commit a transaction with the given vector to the Committed Item List.
730  *
731  * To do this, we need to format the item, pin it in memory if required and
732  * account for the space used by the transaction. Once we have done that we
733  * need to release the unused reservation for the transaction, attach the
734  * transaction to the checkpoint context so we carry the busy extents through
735  * to checkpoint completion, and then unlock all the items in the transaction.
736  *
737  * Called with the context lock already held in read mode to lock out
738  * background commit, returns without it held once background commits are
739  * allowed again.
740  */
741 int
742 xfs_log_commit_cil(
743         struct xfs_mount        *mp,
744         struct xfs_trans        *tp,
745         xfs_lsn_t               *commit_lsn,
746         int                     flags)
747 {
748         struct xlog             *log = mp->m_log;
749         int                     log_flags = 0;
750         struct xfs_log_vec      *log_vector;
751
752         if (flags & XFS_TRANS_RELEASE_LOG_RES)
753                 log_flags = XFS_LOG_REL_PERM_RESERV;
754
755         /* lock out background commit */
756         down_read(&log->l_cilp->xc_ctx_lock);
757
758         log_vector = xlog_cil_prepare_log_vecs(tp);
759         if (!log_vector)
760                 return ENOMEM;
761
762         if (commit_lsn)
763                 *commit_lsn = log->l_cilp->xc_ctx->sequence;
764
765         /* xlog_cil_insert_items() destroys log_vector list */
766         xlog_cil_insert_items(log, log_vector, tp->t_ticket);
767
768         /* check we didn't blow the reservation */
769         if (tp->t_ticket->t_curr_res < 0)
770                 xlog_print_tic_res(log->l_mp, tp->t_ticket);
771
772         /* attach the transaction to the CIL if it has any busy extents */
773         if (!list_empty(&tp->t_busy)) {
774                 spin_lock(&log->l_cilp->xc_cil_lock);
775                 list_splice_init(&tp->t_busy,
776                                         &log->l_cilp->xc_ctx->busy_extents);
777                 spin_unlock(&log->l_cilp->xc_cil_lock);
778         }
779
780         tp->t_commit_lsn = *commit_lsn;
781         xfs_log_done(mp, tp->t_ticket, NULL, log_flags);
782         xfs_trans_unreserve_and_mod_sb(tp);
783
784         /*
785          * Once all the items of the transaction have been copied to the CIL,
786          * the items can be unlocked and freed.
787          *
788          * This needs to be done before we drop the CIL context lock because we
789          * have to update state in the log items and unlock them before they go
790          * to disk. If we don't, then the CIL checkpoint can race with us and
791          * we can run checkpoint completion before we've updated and unlocked
792          * the log items. This affects (at least) processing of stale buffers,
793          * inodes and EFIs.
794          */
795         xfs_trans_free_items(tp, *commit_lsn, 0);
796
797         xlog_cil_push_background(log);
798
799         up_read(&log->l_cilp->xc_ctx_lock);
800         return 0;
801 }
802
803 /*
804  * Conditionally push the CIL based on the sequence passed in.
805  *
806  * We only need to push if we haven't already pushed the sequence
807  * number given. Hence the only time we will trigger a push here is
808  * if the push sequence is the same as the current context.
809  *
810  * We return the current commit lsn to allow the callers to determine if a
811  * iclog flush is necessary following this call.
812  */
813 xfs_lsn_t
814 xlog_cil_force_lsn(
815         struct xlog     *log,
816         xfs_lsn_t       sequence)
817 {
818         struct xfs_cil          *cil = log->l_cilp;
819         struct xfs_cil_ctx      *ctx;
820         xfs_lsn_t               commit_lsn = NULLCOMMITLSN;
821
822         ASSERT(sequence <= cil->xc_current_sequence);
823
824         /*
825          * check to see if we need to force out the current context.
826          * xlog_cil_push() handles racing pushes for the same sequence,
827          * so no need to deal with it here.
828          */
829         xlog_cil_push_foreground(log, sequence);
830
831         /*
832          * See if we can find a previous sequence still committing.
833          * We need to wait for all previous sequence commits to complete
834          * before allowing the force of push_seq to go ahead. Hence block
835          * on commits for those as well.
836          */
837 restart:
838         spin_lock(&cil->xc_cil_lock);
839         list_for_each_entry(ctx, &cil->xc_committing, committing) {
840                 if (ctx->sequence > sequence)
841                         continue;
842                 if (!ctx->commit_lsn) {
843                         /*
844                          * It is still being pushed! Wait for the push to
845                          * complete, then start again from the beginning.
846                          */
847                         xlog_wait(&cil->xc_commit_wait, &cil->xc_cil_lock);
848                         goto restart;
849                 }
850                 if (ctx->sequence != sequence)
851                         continue;
852                 /* found it! */
853                 commit_lsn = ctx->commit_lsn;
854         }
855         spin_unlock(&cil->xc_cil_lock);
856         return commit_lsn;
857 }
858
859 /*
860  * Check if the current log item was first committed in this sequence.
861  * We can't rely on just the log item being in the CIL, we have to check
862  * the recorded commit sequence number.
863  *
864  * Note: for this to be used in a non-racy manner, it has to be called with
865  * CIL flushing locked out. As a result, it should only be used during the
866  * transaction commit process when deciding what to format into the item.
867  */
868 bool
869 xfs_log_item_in_current_chkpt(
870         struct xfs_log_item *lip)
871 {
872         struct xfs_cil_ctx *ctx;
873
874         if (list_empty(&lip->li_cil))
875                 return false;
876
877         ctx = lip->li_mountp->m_log->l_cilp->xc_ctx;
878
879         /*
880          * li_seq is written on the first commit of a log item to record the
881          * first checkpoint it is written to. Hence if it is different to the
882          * current sequence, we're in a new checkpoint.
883          */
884         if (XFS_LSN_CMP(lip->li_seq, ctx->sequence) != 0)
885                 return false;
886         return true;
887 }
888
889 /*
890  * Perform initial CIL structure initialisation.
891  */
892 int
893 xlog_cil_init(
894         struct xlog     *log)
895 {
896         struct xfs_cil  *cil;
897         struct xfs_cil_ctx *ctx;
898
899         cil = kmem_zalloc(sizeof(*cil), KM_SLEEP|KM_MAYFAIL);
900         if (!cil)
901                 return ENOMEM;
902
903         ctx = kmem_zalloc(sizeof(*ctx), KM_SLEEP|KM_MAYFAIL);
904         if (!ctx) {
905                 kmem_free(cil);
906                 return ENOMEM;
907         }
908
909         INIT_WORK(&cil->xc_push_work, xlog_cil_push_work);
910         INIT_LIST_HEAD(&cil->xc_cil);
911         INIT_LIST_HEAD(&cil->xc_committing);
912         spin_lock_init(&cil->xc_cil_lock);
913         init_rwsem(&cil->xc_ctx_lock);
914         init_waitqueue_head(&cil->xc_commit_wait);
915
916         INIT_LIST_HEAD(&ctx->committing);
917         INIT_LIST_HEAD(&ctx->busy_extents);
918         ctx->sequence = 1;
919         ctx->cil = cil;
920         cil->xc_ctx = ctx;
921         cil->xc_current_sequence = ctx->sequence;
922
923         cil->xc_log = log;
924         log->l_cilp = cil;
925         return 0;
926 }
927
928 void
929 xlog_cil_destroy(
930         struct xlog     *log)
931 {
932         if (log->l_cilp->xc_ctx) {
933                 if (log->l_cilp->xc_ctx->ticket)
934                         xfs_log_ticket_put(log->l_cilp->xc_ctx->ticket);
935                 kmem_free(log->l_cilp->xc_ctx);
936         }
937
938         ASSERT(list_empty(&log->l_cilp->xc_cil));
939         kmem_free(log->l_cilp);
940 }
941