xfs: consolidate superblock logging functions
[firefly-linux-kernel-4.4.55.git] / fs / xfs / xfs_mount.c
1 /*
2  * Copyright (c) 2000-2005 Silicon Graphics, Inc.
3  * All Rights Reserved.
4  *
5  * This program is free software; you can redistribute it and/or
6  * modify it under the terms of the GNU General Public License as
7  * published by the Free Software Foundation.
8  *
9  * This program is distributed in the hope that it would be useful,
10  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
11  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
12  * GNU General Public License for more details.
13  *
14  * You should have received a copy of the GNU General Public License
15  * along with this program; if not, write the Free Software Foundation,
16  * Inc.,  51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA  02110-1301  USA
17  */
18 #include "xfs.h"
19 #include "xfs_fs.h"
20 #include "xfs_shared.h"
21 #include "xfs_format.h"
22 #include "xfs_log_format.h"
23 #include "xfs_trans_resv.h"
24 #include "xfs_bit.h"
25 #include "xfs_sb.h"
26 #include "xfs_mount.h"
27 #include "xfs_da_format.h"
28 #include "xfs_da_btree.h"
29 #include "xfs_inode.h"
30 #include "xfs_dir2.h"
31 #include "xfs_ialloc.h"
32 #include "xfs_alloc.h"
33 #include "xfs_rtalloc.h"
34 #include "xfs_bmap.h"
35 #include "xfs_trans.h"
36 #include "xfs_trans_priv.h"
37 #include "xfs_log.h"
38 #include "xfs_error.h"
39 #include "xfs_quota.h"
40 #include "xfs_fsops.h"
41 #include "xfs_trace.h"
42 #include "xfs_icache.h"
43 #include "xfs_sysfs.h"
44
45
46 #ifdef HAVE_PERCPU_SB
47 STATIC void     xfs_icsb_balance_counter(xfs_mount_t *, xfs_sb_field_t,
48                                                 int);
49 STATIC void     xfs_icsb_balance_counter_locked(xfs_mount_t *, xfs_sb_field_t,
50                                                 int);
51 STATIC void     xfs_icsb_disable_counter(xfs_mount_t *, xfs_sb_field_t);
52 #else
53
54 #define xfs_icsb_balance_counter(mp, a, b)              do { } while (0)
55 #define xfs_icsb_balance_counter_locked(mp, a, b)       do { } while (0)
56 #endif
57
58 static DEFINE_MUTEX(xfs_uuid_table_mutex);
59 static int xfs_uuid_table_size;
60 static uuid_t *xfs_uuid_table;
61
62 /*
63  * See if the UUID is unique among mounted XFS filesystems.
64  * Mount fails if UUID is nil or a FS with the same UUID is already mounted.
65  */
66 STATIC int
67 xfs_uuid_mount(
68         struct xfs_mount        *mp)
69 {
70         uuid_t                  *uuid = &mp->m_sb.sb_uuid;
71         int                     hole, i;
72
73         if (mp->m_flags & XFS_MOUNT_NOUUID)
74                 return 0;
75
76         if (uuid_is_nil(uuid)) {
77                 xfs_warn(mp, "Filesystem has nil UUID - can't mount");
78                 return -EINVAL;
79         }
80
81         mutex_lock(&xfs_uuid_table_mutex);
82         for (i = 0, hole = -1; i < xfs_uuid_table_size; i++) {
83                 if (uuid_is_nil(&xfs_uuid_table[i])) {
84                         hole = i;
85                         continue;
86                 }
87                 if (uuid_equal(uuid, &xfs_uuid_table[i]))
88                         goto out_duplicate;
89         }
90
91         if (hole < 0) {
92                 xfs_uuid_table = kmem_realloc(xfs_uuid_table,
93                         (xfs_uuid_table_size + 1) * sizeof(*xfs_uuid_table),
94                         xfs_uuid_table_size  * sizeof(*xfs_uuid_table),
95                         KM_SLEEP);
96                 hole = xfs_uuid_table_size++;
97         }
98         xfs_uuid_table[hole] = *uuid;
99         mutex_unlock(&xfs_uuid_table_mutex);
100
101         return 0;
102
103  out_duplicate:
104         mutex_unlock(&xfs_uuid_table_mutex);
105         xfs_warn(mp, "Filesystem has duplicate UUID %pU - can't mount", uuid);
106         return -EINVAL;
107 }
108
109 STATIC void
110 xfs_uuid_unmount(
111         struct xfs_mount        *mp)
112 {
113         uuid_t                  *uuid = &mp->m_sb.sb_uuid;
114         int                     i;
115
116         if (mp->m_flags & XFS_MOUNT_NOUUID)
117                 return;
118
119         mutex_lock(&xfs_uuid_table_mutex);
120         for (i = 0; i < xfs_uuid_table_size; i++) {
121                 if (uuid_is_nil(&xfs_uuid_table[i]))
122                         continue;
123                 if (!uuid_equal(uuid, &xfs_uuid_table[i]))
124                         continue;
125                 memset(&xfs_uuid_table[i], 0, sizeof(uuid_t));
126                 break;
127         }
128         ASSERT(i < xfs_uuid_table_size);
129         mutex_unlock(&xfs_uuid_table_mutex);
130 }
131
132
133 STATIC void
134 __xfs_free_perag(
135         struct rcu_head *head)
136 {
137         struct xfs_perag *pag = container_of(head, struct xfs_perag, rcu_head);
138
139         ASSERT(atomic_read(&pag->pag_ref) == 0);
140         kmem_free(pag);
141 }
142
143 /*
144  * Free up the per-ag resources associated with the mount structure.
145  */
146 STATIC void
147 xfs_free_perag(
148         xfs_mount_t     *mp)
149 {
150         xfs_agnumber_t  agno;
151         struct xfs_perag *pag;
152
153         for (agno = 0; agno < mp->m_sb.sb_agcount; agno++) {
154                 spin_lock(&mp->m_perag_lock);
155                 pag = radix_tree_delete(&mp->m_perag_tree, agno);
156                 spin_unlock(&mp->m_perag_lock);
157                 ASSERT(pag);
158                 ASSERT(atomic_read(&pag->pag_ref) == 0);
159                 call_rcu(&pag->rcu_head, __xfs_free_perag);
160         }
161 }
162
163 /*
164  * Check size of device based on the (data/realtime) block count.
165  * Note: this check is used by the growfs code as well as mount.
166  */
167 int
168 xfs_sb_validate_fsb_count(
169         xfs_sb_t        *sbp,
170         __uint64_t      nblocks)
171 {
172         ASSERT(PAGE_SHIFT >= sbp->sb_blocklog);
173         ASSERT(sbp->sb_blocklog >= BBSHIFT);
174
175         /* Limited by ULONG_MAX of page cache index */
176         if (nblocks >> (PAGE_CACHE_SHIFT - sbp->sb_blocklog) > ULONG_MAX)
177                 return -EFBIG;
178         return 0;
179 }
180
181 int
182 xfs_initialize_perag(
183         xfs_mount_t     *mp,
184         xfs_agnumber_t  agcount,
185         xfs_agnumber_t  *maxagi)
186 {
187         xfs_agnumber_t  index;
188         xfs_agnumber_t  first_initialised = 0;
189         xfs_perag_t     *pag;
190         xfs_agino_t     agino;
191         xfs_ino_t       ino;
192         xfs_sb_t        *sbp = &mp->m_sb;
193         int             error = -ENOMEM;
194
195         /*
196          * Walk the current per-ag tree so we don't try to initialise AGs
197          * that already exist (growfs case). Allocate and insert all the
198          * AGs we don't find ready for initialisation.
199          */
200         for (index = 0; index < agcount; index++) {
201                 pag = xfs_perag_get(mp, index);
202                 if (pag) {
203                         xfs_perag_put(pag);
204                         continue;
205                 }
206                 if (!first_initialised)
207                         first_initialised = index;
208
209                 pag = kmem_zalloc(sizeof(*pag), KM_MAYFAIL);
210                 if (!pag)
211                         goto out_unwind;
212                 pag->pag_agno = index;
213                 pag->pag_mount = mp;
214                 spin_lock_init(&pag->pag_ici_lock);
215                 mutex_init(&pag->pag_ici_reclaim_lock);
216                 INIT_RADIX_TREE(&pag->pag_ici_root, GFP_ATOMIC);
217                 spin_lock_init(&pag->pag_buf_lock);
218                 pag->pag_buf_tree = RB_ROOT;
219
220                 if (radix_tree_preload(GFP_NOFS))
221                         goto out_unwind;
222
223                 spin_lock(&mp->m_perag_lock);
224                 if (radix_tree_insert(&mp->m_perag_tree, index, pag)) {
225                         BUG();
226                         spin_unlock(&mp->m_perag_lock);
227                         radix_tree_preload_end();
228                         error = -EEXIST;
229                         goto out_unwind;
230                 }
231                 spin_unlock(&mp->m_perag_lock);
232                 radix_tree_preload_end();
233         }
234
235         /*
236          * If we mount with the inode64 option, or no inode overflows
237          * the legacy 32-bit address space clear the inode32 option.
238          */
239         agino = XFS_OFFBNO_TO_AGINO(mp, sbp->sb_agblocks - 1, 0);
240         ino = XFS_AGINO_TO_INO(mp, agcount - 1, agino);
241
242         if ((mp->m_flags & XFS_MOUNT_SMALL_INUMS) && ino > XFS_MAXINUMBER_32)
243                 mp->m_flags |= XFS_MOUNT_32BITINODES;
244         else
245                 mp->m_flags &= ~XFS_MOUNT_32BITINODES;
246
247         if (mp->m_flags & XFS_MOUNT_32BITINODES)
248                 index = xfs_set_inode32(mp, agcount);
249         else
250                 index = xfs_set_inode64(mp, agcount);
251
252         if (maxagi)
253                 *maxagi = index;
254         return 0;
255
256 out_unwind:
257         kmem_free(pag);
258         for (; index > first_initialised; index--) {
259                 pag = radix_tree_delete(&mp->m_perag_tree, index);
260                 kmem_free(pag);
261         }
262         return error;
263 }
264
265 /*
266  * xfs_readsb
267  *
268  * Does the initial read of the superblock.
269  */
270 int
271 xfs_readsb(
272         struct xfs_mount *mp,
273         int             flags)
274 {
275         unsigned int    sector_size;
276         struct xfs_buf  *bp;
277         struct xfs_sb   *sbp = &mp->m_sb;
278         int             error;
279         int             loud = !(flags & XFS_MFSI_QUIET);
280         const struct xfs_buf_ops *buf_ops;
281
282         ASSERT(mp->m_sb_bp == NULL);
283         ASSERT(mp->m_ddev_targp != NULL);
284
285         /*
286          * For the initial read, we must guess at the sector
287          * size based on the block device.  It's enough to
288          * get the sb_sectsize out of the superblock and
289          * then reread with the proper length.
290          * We don't verify it yet, because it may not be complete.
291          */
292         sector_size = xfs_getsize_buftarg(mp->m_ddev_targp);
293         buf_ops = NULL;
294
295         /*
296          * Allocate a (locked) buffer to hold the superblock.
297          * This will be kept around at all times to optimize
298          * access to the superblock.
299          */
300 reread:
301         error = xfs_buf_read_uncached(mp->m_ddev_targp, XFS_SB_DADDR,
302                                    BTOBB(sector_size), 0, &bp, buf_ops);
303         if (error) {
304                 if (loud)
305                         xfs_warn(mp, "SB validate failed with error %d.", error);
306                 /* bad CRC means corrupted metadata */
307                 if (error == -EFSBADCRC)
308                         error = -EFSCORRUPTED;
309                 return error;
310         }
311
312         /*
313          * Initialize the mount structure from the superblock.
314          */
315         xfs_sb_from_disk(sbp, XFS_BUF_TO_SBP(bp));
316
317         /*
318          * If we haven't validated the superblock, do so now before we try
319          * to check the sector size and reread the superblock appropriately.
320          */
321         if (sbp->sb_magicnum != XFS_SB_MAGIC) {
322                 if (loud)
323                         xfs_warn(mp, "Invalid superblock magic number");
324                 error = -EINVAL;
325                 goto release_buf;
326         }
327
328         /*
329          * We must be able to do sector-sized and sector-aligned IO.
330          */
331         if (sector_size > sbp->sb_sectsize) {
332                 if (loud)
333                         xfs_warn(mp, "device supports %u byte sectors (not %u)",
334                                 sector_size, sbp->sb_sectsize);
335                 error = -ENOSYS;
336                 goto release_buf;
337         }
338
339         if (buf_ops == NULL) {
340                 /*
341                  * Re-read the superblock so the buffer is correctly sized,
342                  * and properly verified.
343                  */
344                 xfs_buf_relse(bp);
345                 sector_size = sbp->sb_sectsize;
346                 buf_ops = loud ? &xfs_sb_buf_ops : &xfs_sb_quiet_buf_ops;
347                 goto reread;
348         }
349
350         /* Initialize per-cpu counters */
351         xfs_icsb_reinit_counters(mp);
352
353         /* no need to be quiet anymore, so reset the buf ops */
354         bp->b_ops = &xfs_sb_buf_ops;
355
356         mp->m_sb_bp = bp;
357         xfs_buf_unlock(bp);
358         return 0;
359
360 release_buf:
361         xfs_buf_relse(bp);
362         return error;
363 }
364
365 /*
366  * Update alignment values based on mount options and sb values
367  */
368 STATIC int
369 xfs_update_alignment(xfs_mount_t *mp)
370 {
371         xfs_sb_t        *sbp = &(mp->m_sb);
372
373         if (mp->m_dalign) {
374                 /*
375                  * If stripe unit and stripe width are not multiples
376                  * of the fs blocksize turn off alignment.
377                  */
378                 if ((BBTOB(mp->m_dalign) & mp->m_blockmask) ||
379                     (BBTOB(mp->m_swidth) & mp->m_blockmask)) {
380                         xfs_warn(mp,
381                 "alignment check failed: sunit/swidth vs. blocksize(%d)",
382                                 sbp->sb_blocksize);
383                         return -EINVAL;
384                 } else {
385                         /*
386                          * Convert the stripe unit and width to FSBs.
387                          */
388                         mp->m_dalign = XFS_BB_TO_FSBT(mp, mp->m_dalign);
389                         if (mp->m_dalign && (sbp->sb_agblocks % mp->m_dalign)) {
390                                 xfs_warn(mp,
391                         "alignment check failed: sunit/swidth vs. agsize(%d)",
392                                          sbp->sb_agblocks);
393                                 return -EINVAL;
394                         } else if (mp->m_dalign) {
395                                 mp->m_swidth = XFS_BB_TO_FSBT(mp, mp->m_swidth);
396                         } else {
397                                 xfs_warn(mp,
398                         "alignment check failed: sunit(%d) less than bsize(%d)",
399                                          mp->m_dalign, sbp->sb_blocksize);
400                                 return -EINVAL;
401                         }
402                 }
403
404                 /*
405                  * Update superblock with new values
406                  * and log changes
407                  */
408                 if (xfs_sb_version_hasdalign(sbp)) {
409                         if (sbp->sb_unit != mp->m_dalign) {
410                                 sbp->sb_unit = mp->m_dalign;
411                                 mp->m_update_sb = true;
412                         }
413                         if (sbp->sb_width != mp->m_swidth) {
414                                 sbp->sb_width = mp->m_swidth;
415                                 mp->m_update_sb = true;
416                         }
417                 } else {
418                         xfs_warn(mp,
419         "cannot change alignment: superblock does not support data alignment");
420                         return -EINVAL;
421                 }
422         } else if ((mp->m_flags & XFS_MOUNT_NOALIGN) != XFS_MOUNT_NOALIGN &&
423                     xfs_sb_version_hasdalign(&mp->m_sb)) {
424                         mp->m_dalign = sbp->sb_unit;
425                         mp->m_swidth = sbp->sb_width;
426         }
427
428         return 0;
429 }
430
431 /*
432  * Set the maximum inode count for this filesystem
433  */
434 STATIC void
435 xfs_set_maxicount(xfs_mount_t *mp)
436 {
437         xfs_sb_t        *sbp = &(mp->m_sb);
438         __uint64_t      icount;
439
440         if (sbp->sb_imax_pct) {
441                 /*
442                  * Make sure the maximum inode count is a multiple
443                  * of the units we allocate inodes in.
444                  */
445                 icount = sbp->sb_dblocks * sbp->sb_imax_pct;
446                 do_div(icount, 100);
447                 do_div(icount, mp->m_ialloc_blks);
448                 mp->m_maxicount = (icount * mp->m_ialloc_blks)  <<
449                                    sbp->sb_inopblog;
450         } else {
451                 mp->m_maxicount = 0;
452         }
453 }
454
455 /*
456  * Set the default minimum read and write sizes unless
457  * already specified in a mount option.
458  * We use smaller I/O sizes when the file system
459  * is being used for NFS service (wsync mount option).
460  */
461 STATIC void
462 xfs_set_rw_sizes(xfs_mount_t *mp)
463 {
464         xfs_sb_t        *sbp = &(mp->m_sb);
465         int             readio_log, writeio_log;
466
467         if (!(mp->m_flags & XFS_MOUNT_DFLT_IOSIZE)) {
468                 if (mp->m_flags & XFS_MOUNT_WSYNC) {
469                         readio_log = XFS_WSYNC_READIO_LOG;
470                         writeio_log = XFS_WSYNC_WRITEIO_LOG;
471                 } else {
472                         readio_log = XFS_READIO_LOG_LARGE;
473                         writeio_log = XFS_WRITEIO_LOG_LARGE;
474                 }
475         } else {
476                 readio_log = mp->m_readio_log;
477                 writeio_log = mp->m_writeio_log;
478         }
479
480         if (sbp->sb_blocklog > readio_log) {
481                 mp->m_readio_log = sbp->sb_blocklog;
482         } else {
483                 mp->m_readio_log = readio_log;
484         }
485         mp->m_readio_blocks = 1 << (mp->m_readio_log - sbp->sb_blocklog);
486         if (sbp->sb_blocklog > writeio_log) {
487                 mp->m_writeio_log = sbp->sb_blocklog;
488         } else {
489                 mp->m_writeio_log = writeio_log;
490         }
491         mp->m_writeio_blocks = 1 << (mp->m_writeio_log - sbp->sb_blocklog);
492 }
493
494 /*
495  * precalculate the low space thresholds for dynamic speculative preallocation.
496  */
497 void
498 xfs_set_low_space_thresholds(
499         struct xfs_mount        *mp)
500 {
501         int i;
502
503         for (i = 0; i < XFS_LOWSP_MAX; i++) {
504                 __uint64_t space = mp->m_sb.sb_dblocks;
505
506                 do_div(space, 100);
507                 mp->m_low_space[i] = space * (i + 1);
508         }
509 }
510
511
512 /*
513  * Set whether we're using inode alignment.
514  */
515 STATIC void
516 xfs_set_inoalignment(xfs_mount_t *mp)
517 {
518         if (xfs_sb_version_hasalign(&mp->m_sb) &&
519             mp->m_sb.sb_inoalignmt >=
520             XFS_B_TO_FSBT(mp, mp->m_inode_cluster_size))
521                 mp->m_inoalign_mask = mp->m_sb.sb_inoalignmt - 1;
522         else
523                 mp->m_inoalign_mask = 0;
524         /*
525          * If we are using stripe alignment, check whether
526          * the stripe unit is a multiple of the inode alignment
527          */
528         if (mp->m_dalign && mp->m_inoalign_mask &&
529             !(mp->m_dalign & mp->m_inoalign_mask))
530                 mp->m_sinoalign = mp->m_dalign;
531         else
532                 mp->m_sinoalign = 0;
533 }
534
535 /*
536  * Check that the data (and log if separate) is an ok size.
537  */
538 STATIC int
539 xfs_check_sizes(
540         struct xfs_mount *mp)
541 {
542         struct xfs_buf  *bp;
543         xfs_daddr_t     d;
544         int             error;
545
546         d = (xfs_daddr_t)XFS_FSB_TO_BB(mp, mp->m_sb.sb_dblocks);
547         if (XFS_BB_TO_FSB(mp, d) != mp->m_sb.sb_dblocks) {
548                 xfs_warn(mp, "filesystem size mismatch detected");
549                 return -EFBIG;
550         }
551         error = xfs_buf_read_uncached(mp->m_ddev_targp,
552                                         d - XFS_FSS_TO_BB(mp, 1),
553                                         XFS_FSS_TO_BB(mp, 1), 0, &bp, NULL);
554         if (error) {
555                 xfs_warn(mp, "last sector read failed");
556                 return error;
557         }
558         xfs_buf_relse(bp);
559
560         if (mp->m_logdev_targp == mp->m_ddev_targp)
561                 return 0;
562
563         d = (xfs_daddr_t)XFS_FSB_TO_BB(mp, mp->m_sb.sb_logblocks);
564         if (XFS_BB_TO_FSB(mp, d) != mp->m_sb.sb_logblocks) {
565                 xfs_warn(mp, "log size mismatch detected");
566                 return -EFBIG;
567         }
568         error = xfs_buf_read_uncached(mp->m_logdev_targp,
569                                         d - XFS_FSB_TO_BB(mp, 1),
570                                         XFS_FSB_TO_BB(mp, 1), 0, &bp, NULL);
571         if (error) {
572                 xfs_warn(mp, "log device read failed");
573                 return error;
574         }
575         xfs_buf_relse(bp);
576         return 0;
577 }
578
579 /*
580  * Clear the quotaflags in memory and in the superblock.
581  */
582 int
583 xfs_mount_reset_sbqflags(
584         struct xfs_mount        *mp)
585 {
586         mp->m_qflags = 0;
587
588         /* It is OK to look at sb_qflags in the mount path without m_sb_lock. */
589         if (mp->m_sb.sb_qflags == 0)
590                 return 0;
591         spin_lock(&mp->m_sb_lock);
592         mp->m_sb.sb_qflags = 0;
593         spin_unlock(&mp->m_sb_lock);
594
595         if (!xfs_fs_writable(mp, SB_FREEZE_WRITE))
596                 return 0;
597
598         return xfs_sync_sb(mp, false);
599 }
600
601 __uint64_t
602 xfs_default_resblks(xfs_mount_t *mp)
603 {
604         __uint64_t resblks;
605
606         /*
607          * We default to 5% or 8192 fsbs of space reserved, whichever is
608          * smaller.  This is intended to cover concurrent allocation
609          * transactions when we initially hit enospc. These each require a 4
610          * block reservation. Hence by default we cover roughly 2000 concurrent
611          * allocation reservations.
612          */
613         resblks = mp->m_sb.sb_dblocks;
614         do_div(resblks, 20);
615         resblks = min_t(__uint64_t, resblks, 8192);
616         return resblks;
617 }
618
619 /*
620  * This function does the following on an initial mount of a file system:
621  *      - reads the superblock from disk and init the mount struct
622  *      - if we're a 32-bit kernel, do a size check on the superblock
623  *              so we don't mount terabyte filesystems
624  *      - init mount struct realtime fields
625  *      - allocate inode hash table for fs
626  *      - init directory manager
627  *      - perform recovery and init the log manager
628  */
629 int
630 xfs_mountfs(
631         xfs_mount_t     *mp)
632 {
633         xfs_sb_t        *sbp = &(mp->m_sb);
634         xfs_inode_t     *rip;
635         __uint64_t      resblks;
636         uint            quotamount = 0;
637         uint            quotaflags = 0;
638         int             error = 0;
639
640         xfs_sb_mount_common(mp, sbp);
641
642         /*
643          * Check for a mismatched features2 values.  Older kernels
644          * read & wrote into the wrong sb offset for sb_features2
645          * on some platforms due to xfs_sb_t not being 64bit size aligned
646          * when sb_features2 was added, which made older superblock
647          * reading/writing routines swap it as a 64-bit value.
648          *
649          * For backwards compatibility, we make both slots equal.
650          *
651          * If we detect a mismatched field, we OR the set bits into the
652          * existing features2 field in case it has already been modified; we
653          * don't want to lose any features.  We then update the bad location
654          * with the ORed value so that older kernels will see any features2
655          * flags, and mark the two fields as needing updates once the
656          * transaction subsystem is online.
657          */
658         if (xfs_sb_has_mismatched_features2(sbp)) {
659                 xfs_warn(mp, "correcting sb_features alignment problem");
660                 sbp->sb_features2 |= sbp->sb_bad_features2;
661                 sbp->sb_bad_features2 = sbp->sb_features2;
662                 mp->m_update_sb = true;
663
664                 /*
665                  * Re-check for ATTR2 in case it was found in bad_features2
666                  * slot.
667                  */
668                 if (xfs_sb_version_hasattr2(&mp->m_sb) &&
669                    !(mp->m_flags & XFS_MOUNT_NOATTR2))
670                         mp->m_flags |= XFS_MOUNT_ATTR2;
671         }
672
673         if (xfs_sb_version_hasattr2(&mp->m_sb) &&
674            (mp->m_flags & XFS_MOUNT_NOATTR2)) {
675                 xfs_sb_version_removeattr2(&mp->m_sb);
676                 mp->m_update_sb = true;
677
678                 /* update sb_versionnum for the clearing of the morebits */
679                 if (!sbp->sb_features2)
680                         mp->m_update_sb = true;
681         }
682
683         /* always use v2 inodes by default now */
684         if (!(mp->m_sb.sb_versionnum & XFS_SB_VERSION_NLINKBIT)) {
685                 mp->m_sb.sb_versionnum |= XFS_SB_VERSION_NLINKBIT;
686                 mp->m_update_sb = true;
687         }
688
689         /*
690          * Check if sb_agblocks is aligned at stripe boundary
691          * If sb_agblocks is NOT aligned turn off m_dalign since
692          * allocator alignment is within an ag, therefore ag has
693          * to be aligned at stripe boundary.
694          */
695         error = xfs_update_alignment(mp);
696         if (error)
697                 goto out;
698
699         xfs_alloc_compute_maxlevels(mp);
700         xfs_bmap_compute_maxlevels(mp, XFS_DATA_FORK);
701         xfs_bmap_compute_maxlevels(mp, XFS_ATTR_FORK);
702         xfs_ialloc_compute_maxlevels(mp);
703
704         xfs_set_maxicount(mp);
705
706         error = xfs_sysfs_init(&mp->m_kobj, &xfs_mp_ktype, NULL, mp->m_fsname);
707         if (error)
708                 goto out;
709
710         error = xfs_uuid_mount(mp);
711         if (error)
712                 goto out_remove_sysfs;
713
714         /*
715          * Set the minimum read and write sizes
716          */
717         xfs_set_rw_sizes(mp);
718
719         /* set the low space thresholds for dynamic preallocation */
720         xfs_set_low_space_thresholds(mp);
721
722         /*
723          * Set the inode cluster size.
724          * This may still be overridden by the file system
725          * block size if it is larger than the chosen cluster size.
726          *
727          * For v5 filesystems, scale the cluster size with the inode size to
728          * keep a constant ratio of inode per cluster buffer, but only if mkfs
729          * has set the inode alignment value appropriately for larger cluster
730          * sizes.
731          */
732         mp->m_inode_cluster_size = XFS_INODE_BIG_CLUSTER_SIZE;
733         if (xfs_sb_version_hascrc(&mp->m_sb)) {
734                 int     new_size = mp->m_inode_cluster_size;
735
736                 new_size *= mp->m_sb.sb_inodesize / XFS_DINODE_MIN_SIZE;
737                 if (mp->m_sb.sb_inoalignmt >= XFS_B_TO_FSBT(mp, new_size))
738                         mp->m_inode_cluster_size = new_size;
739         }
740
741         /*
742          * Set inode alignment fields
743          */
744         xfs_set_inoalignment(mp);
745
746         /*
747          * Check that the data (and log if separate) is an ok size.
748          */
749         error = xfs_check_sizes(mp);
750         if (error)
751                 goto out_remove_uuid;
752
753         /*
754          * Initialize realtime fields in the mount structure
755          */
756         error = xfs_rtmount_init(mp);
757         if (error) {
758                 xfs_warn(mp, "RT mount failed");
759                 goto out_remove_uuid;
760         }
761
762         /*
763          *  Copies the low order bits of the timestamp and the randomly
764          *  set "sequence" number out of a UUID.
765          */
766         uuid_getnodeuniq(&sbp->sb_uuid, mp->m_fixedfsid);
767
768         mp->m_dmevmask = 0;     /* not persistent; set after each mount */
769
770         error = xfs_da_mount(mp);
771         if (error) {
772                 xfs_warn(mp, "Failed dir/attr init: %d", error);
773                 goto out_remove_uuid;
774         }
775
776         /*
777          * Initialize the precomputed transaction reservations values.
778          */
779         xfs_trans_init(mp);
780
781         /*
782          * Allocate and initialize the per-ag data.
783          */
784         spin_lock_init(&mp->m_perag_lock);
785         INIT_RADIX_TREE(&mp->m_perag_tree, GFP_ATOMIC);
786         error = xfs_initialize_perag(mp, sbp->sb_agcount, &mp->m_maxagi);
787         if (error) {
788                 xfs_warn(mp, "Failed per-ag init: %d", error);
789                 goto out_free_dir;
790         }
791
792         if (!sbp->sb_logblocks) {
793                 xfs_warn(mp, "no log defined");
794                 XFS_ERROR_REPORT("xfs_mountfs", XFS_ERRLEVEL_LOW, mp);
795                 error = -EFSCORRUPTED;
796                 goto out_free_perag;
797         }
798
799         /*
800          * log's mount-time initialization. Perform 1st part recovery if needed
801          */
802         error = xfs_log_mount(mp, mp->m_logdev_targp,
803                               XFS_FSB_TO_DADDR(mp, sbp->sb_logstart),
804                               XFS_FSB_TO_BB(mp, sbp->sb_logblocks));
805         if (error) {
806                 xfs_warn(mp, "log mount failed");
807                 goto out_fail_wait;
808         }
809
810         /*
811          * Now the log is mounted, we know if it was an unclean shutdown or
812          * not. If it was, with the first phase of recovery has completed, we
813          * have consistent AG blocks on disk. We have not recovered EFIs yet,
814          * but they are recovered transactionally in the second recovery phase
815          * later.
816          *
817          * Hence we can safely re-initialise incore superblock counters from
818          * the per-ag data. These may not be correct if the filesystem was not
819          * cleanly unmounted, so we need to wait for recovery to finish before
820          * doing this.
821          *
822          * If the filesystem was cleanly unmounted, then we can trust the
823          * values in the superblock to be correct and we don't need to do
824          * anything here.
825          *
826          * If we are currently making the filesystem, the initialisation will
827          * fail as the perag data is in an undefined state.
828          */
829         if (xfs_sb_version_haslazysbcount(&mp->m_sb) &&
830             !XFS_LAST_UNMOUNT_WAS_CLEAN(mp) &&
831              !mp->m_sb.sb_inprogress) {
832                 error = xfs_initialize_perag_data(mp, sbp->sb_agcount);
833                 if (error)
834                         goto out_log_dealloc;
835         }
836
837         /*
838          * Get and sanity-check the root inode.
839          * Save the pointer to it in the mount structure.
840          */
841         error = xfs_iget(mp, NULL, sbp->sb_rootino, 0, XFS_ILOCK_EXCL, &rip);
842         if (error) {
843                 xfs_warn(mp, "failed to read root inode");
844                 goto out_log_dealloc;
845         }
846
847         ASSERT(rip != NULL);
848
849         if (unlikely(!S_ISDIR(rip->i_d.di_mode))) {
850                 xfs_warn(mp, "corrupted root inode %llu: not a directory",
851                         (unsigned long long)rip->i_ino);
852                 xfs_iunlock(rip, XFS_ILOCK_EXCL);
853                 XFS_ERROR_REPORT("xfs_mountfs_int(2)", XFS_ERRLEVEL_LOW,
854                                  mp);
855                 error = -EFSCORRUPTED;
856                 goto out_rele_rip;
857         }
858         mp->m_rootip = rip;     /* save it */
859
860         xfs_iunlock(rip, XFS_ILOCK_EXCL);
861
862         /*
863          * Initialize realtime inode pointers in the mount structure
864          */
865         error = xfs_rtmount_inodes(mp);
866         if (error) {
867                 /*
868                  * Free up the root inode.
869                  */
870                 xfs_warn(mp, "failed to read RT inodes");
871                 goto out_rele_rip;
872         }
873
874         /*
875          * If this is a read-only mount defer the superblock updates until
876          * the next remount into writeable mode.  Otherwise we would never
877          * perform the update e.g. for the root filesystem.
878          */
879         if (mp->m_update_sb && !(mp->m_flags & XFS_MOUNT_RDONLY)) {
880                 error = xfs_sync_sb(mp, false);
881                 if (error) {
882                         xfs_warn(mp, "failed to write sb changes");
883                         goto out_rtunmount;
884                 }
885         }
886
887         /*
888          * Initialise the XFS quota management subsystem for this mount
889          */
890         if (XFS_IS_QUOTA_RUNNING(mp)) {
891                 error = xfs_qm_newmount(mp, &quotamount, &quotaflags);
892                 if (error)
893                         goto out_rtunmount;
894         } else {
895                 ASSERT(!XFS_IS_QUOTA_ON(mp));
896
897                 /*
898                  * If a file system had quotas running earlier, but decided to
899                  * mount without -o uquota/pquota/gquota options, revoke the
900                  * quotachecked license.
901                  */
902                 if (mp->m_sb.sb_qflags & XFS_ALL_QUOTA_ACCT) {
903                         xfs_notice(mp, "resetting quota flags");
904                         error = xfs_mount_reset_sbqflags(mp);
905                         if (error)
906                                 goto out_rtunmount;
907                 }
908         }
909
910         /*
911          * Finish recovering the file system.  This part needed to be
912          * delayed until after the root and real-time bitmap inodes
913          * were consistently read in.
914          */
915         error = xfs_log_mount_finish(mp);
916         if (error) {
917                 xfs_warn(mp, "log mount finish failed");
918                 goto out_rtunmount;
919         }
920
921         /*
922          * Complete the quota initialisation, post-log-replay component.
923          */
924         if (quotamount) {
925                 ASSERT(mp->m_qflags == 0);
926                 mp->m_qflags = quotaflags;
927
928                 xfs_qm_mount_quotas(mp);
929         }
930
931         /*
932          * Now we are mounted, reserve a small amount of unused space for
933          * privileged transactions. This is needed so that transaction
934          * space required for critical operations can dip into this pool
935          * when at ENOSPC. This is needed for operations like create with
936          * attr, unwritten extent conversion at ENOSPC, etc. Data allocations
937          * are not allowed to use this reserved space.
938          *
939          * This may drive us straight to ENOSPC on mount, but that implies
940          * we were already there on the last unmount. Warn if this occurs.
941          */
942         if (!(mp->m_flags & XFS_MOUNT_RDONLY)) {
943                 resblks = xfs_default_resblks(mp);
944                 error = xfs_reserve_blocks(mp, &resblks, NULL);
945                 if (error)
946                         xfs_warn(mp,
947         "Unable to allocate reserve blocks. Continuing without reserve pool.");
948         }
949
950         return 0;
951
952  out_rtunmount:
953         xfs_rtunmount_inodes(mp);
954  out_rele_rip:
955         IRELE(rip);
956  out_log_dealloc:
957         xfs_log_unmount(mp);
958  out_fail_wait:
959         if (mp->m_logdev_targp && mp->m_logdev_targp != mp->m_ddev_targp)
960                 xfs_wait_buftarg(mp->m_logdev_targp);
961         xfs_wait_buftarg(mp->m_ddev_targp);
962  out_free_perag:
963         xfs_free_perag(mp);
964  out_free_dir:
965         xfs_da_unmount(mp);
966  out_remove_uuid:
967         xfs_uuid_unmount(mp);
968  out_remove_sysfs:
969         xfs_sysfs_del(&mp->m_kobj);
970  out:
971         return error;
972 }
973
974 /*
975  * This flushes out the inodes,dquots and the superblock, unmounts the
976  * log and makes sure that incore structures are freed.
977  */
978 void
979 xfs_unmountfs(
980         struct xfs_mount        *mp)
981 {
982         __uint64_t              resblks;
983         int                     error;
984
985         cancel_delayed_work_sync(&mp->m_eofblocks_work);
986
987         xfs_qm_unmount_quotas(mp);
988         xfs_rtunmount_inodes(mp);
989         IRELE(mp->m_rootip);
990
991         /*
992          * We can potentially deadlock here if we have an inode cluster
993          * that has been freed has its buffer still pinned in memory because
994          * the transaction is still sitting in a iclog. The stale inodes
995          * on that buffer will have their flush locks held until the
996          * transaction hits the disk and the callbacks run. the inode
997          * flush takes the flush lock unconditionally and with nothing to
998          * push out the iclog we will never get that unlocked. hence we
999          * need to force the log first.
1000          */
1001         xfs_log_force(mp, XFS_LOG_SYNC);
1002
1003         /*
1004          * Flush all pending changes from the AIL.
1005          */
1006         xfs_ail_push_all_sync(mp->m_ail);
1007
1008         /*
1009          * And reclaim all inodes.  At this point there should be no dirty
1010          * inodes and none should be pinned or locked, but use synchronous
1011          * reclaim just to be sure. We can stop background inode reclaim
1012          * here as well if it is still running.
1013          */
1014         cancel_delayed_work_sync(&mp->m_reclaim_work);
1015         xfs_reclaim_inodes(mp, SYNC_WAIT);
1016
1017         xfs_qm_unmount(mp);
1018
1019         /*
1020          * Unreserve any blocks we have so that when we unmount we don't account
1021          * the reserved free space as used. This is really only necessary for
1022          * lazy superblock counting because it trusts the incore superblock
1023          * counters to be absolutely correct on clean unmount.
1024          *
1025          * We don't bother correcting this elsewhere for lazy superblock
1026          * counting because on mount of an unclean filesystem we reconstruct the
1027          * correct counter value and this is irrelevant.
1028          *
1029          * For non-lazy counter filesystems, this doesn't matter at all because
1030          * we only every apply deltas to the superblock and hence the incore
1031          * value does not matter....
1032          */
1033         resblks = 0;
1034         error = xfs_reserve_blocks(mp, &resblks, NULL);
1035         if (error)
1036                 xfs_warn(mp, "Unable to free reserved block pool. "
1037                                 "Freespace may not be correct on next mount.");
1038
1039         error = xfs_log_sbcount(mp);
1040         if (error)
1041                 xfs_warn(mp, "Unable to update superblock counters. "
1042                                 "Freespace may not be correct on next mount.");
1043
1044         xfs_log_unmount(mp);
1045         xfs_da_unmount(mp);
1046         xfs_uuid_unmount(mp);
1047
1048 #if defined(DEBUG)
1049         xfs_errortag_clearall(mp, 0);
1050 #endif
1051         xfs_free_perag(mp);
1052
1053         xfs_sysfs_del(&mp->m_kobj);
1054 }
1055
1056 /*
1057  * Determine whether modifications can proceed. The caller specifies the minimum
1058  * freeze level for which modifications should not be allowed. This allows
1059  * certain operations to proceed while the freeze sequence is in progress, if
1060  * necessary.
1061  */
1062 bool
1063 xfs_fs_writable(
1064         struct xfs_mount        *mp,
1065         int                     level)
1066 {
1067         ASSERT(level > SB_UNFROZEN);
1068         if ((mp->m_super->s_writers.frozen >= level) ||
1069             XFS_FORCED_SHUTDOWN(mp) || (mp->m_flags & XFS_MOUNT_RDONLY))
1070                 return false;
1071
1072         return true;
1073 }
1074
1075 /*
1076  * xfs_log_sbcount
1077  *
1078  * Sync the superblock counters to disk.
1079  *
1080  * Note this code can be called during the process of freezing, so we use the
1081  * transaction allocator that does not block when the transaction subsystem is
1082  * in its frozen state.
1083  */
1084 int
1085 xfs_log_sbcount(xfs_mount_t *mp)
1086 {
1087         /* allow this to proceed during the freeze sequence... */
1088         if (!xfs_fs_writable(mp, SB_FREEZE_COMPLETE))
1089                 return 0;
1090
1091         xfs_icsb_sync_counters(mp, 0);
1092
1093         /*
1094          * we don't need to do this if we are updating the superblock
1095          * counters on every modification.
1096          */
1097         if (!xfs_sb_version_haslazysbcount(&mp->m_sb))
1098                 return 0;
1099
1100         return xfs_sync_sb(mp, true);
1101 }
1102
1103 /*
1104  * xfs_mod_incore_sb_unlocked() is a utility routine commonly used to apply
1105  * a delta to a specified field in the in-core superblock.  Simply
1106  * switch on the field indicated and apply the delta to that field.
1107  * Fields are not allowed to dip below zero, so if the delta would
1108  * do this do not apply it and return EINVAL.
1109  *
1110  * The m_sb_lock must be held when this routine is called.
1111  */
1112 STATIC int
1113 xfs_mod_incore_sb_unlocked(
1114         xfs_mount_t     *mp,
1115         xfs_sb_field_t  field,
1116         int64_t         delta,
1117         int             rsvd)
1118 {
1119         int             scounter;       /* short counter for 32 bit fields */
1120         long long       lcounter;       /* long counter for 64 bit fields */
1121         long long       res_used, rem;
1122
1123         /*
1124          * With the in-core superblock spin lock held, switch
1125          * on the indicated field.  Apply the delta to the
1126          * proper field.  If the fields value would dip below
1127          * 0, then do not apply the delta and return EINVAL.
1128          */
1129         switch (field) {
1130         case XFS_SBS_ICOUNT:
1131                 lcounter = (long long)mp->m_sb.sb_icount;
1132                 lcounter += delta;
1133                 if (lcounter < 0) {
1134                         ASSERT(0);
1135                         return -EINVAL;
1136                 }
1137                 mp->m_sb.sb_icount = lcounter;
1138                 return 0;
1139         case XFS_SBS_IFREE:
1140                 lcounter = (long long)mp->m_sb.sb_ifree;
1141                 lcounter += delta;
1142                 if (lcounter < 0) {
1143                         ASSERT(0);
1144                         return -EINVAL;
1145                 }
1146                 mp->m_sb.sb_ifree = lcounter;
1147                 return 0;
1148         case XFS_SBS_FDBLOCKS:
1149                 lcounter = (long long)
1150                         mp->m_sb.sb_fdblocks - XFS_ALLOC_SET_ASIDE(mp);
1151                 res_used = (long long)(mp->m_resblks - mp->m_resblks_avail);
1152
1153                 if (delta > 0) {                /* Putting blocks back */
1154                         if (res_used > delta) {
1155                                 mp->m_resblks_avail += delta;
1156                         } else {
1157                                 rem = delta - res_used;
1158                                 mp->m_resblks_avail = mp->m_resblks;
1159                                 lcounter += rem;
1160                         }
1161                 } else {                                /* Taking blocks away */
1162                         lcounter += delta;
1163                         if (lcounter >= 0) {
1164                                 mp->m_sb.sb_fdblocks = lcounter +
1165                                                         XFS_ALLOC_SET_ASIDE(mp);
1166                                 return 0;
1167                         }
1168
1169                         /*
1170                          * We are out of blocks, use any available reserved
1171                          * blocks if were allowed to.
1172                          */
1173                         if (!rsvd)
1174                                 return -ENOSPC;
1175
1176                         lcounter = (long long)mp->m_resblks_avail + delta;
1177                         if (lcounter >= 0) {
1178                                 mp->m_resblks_avail = lcounter;
1179                                 return 0;
1180                         }
1181                         printk_once(KERN_WARNING
1182                                 "Filesystem \"%s\": reserve blocks depleted! "
1183                                 "Consider increasing reserve pool size.",
1184                                 mp->m_fsname);
1185                         return -ENOSPC;
1186                 }
1187
1188                 mp->m_sb.sb_fdblocks = lcounter + XFS_ALLOC_SET_ASIDE(mp);
1189                 return 0;
1190         case XFS_SBS_FREXTENTS:
1191                 lcounter = (long long)mp->m_sb.sb_frextents;
1192                 lcounter += delta;
1193                 if (lcounter < 0) {
1194                         return -ENOSPC;
1195                 }
1196                 mp->m_sb.sb_frextents = lcounter;
1197                 return 0;
1198         case XFS_SBS_DBLOCKS:
1199                 lcounter = (long long)mp->m_sb.sb_dblocks;
1200                 lcounter += delta;
1201                 if (lcounter < 0) {
1202                         ASSERT(0);
1203                         return -EINVAL;
1204                 }
1205                 mp->m_sb.sb_dblocks = lcounter;
1206                 return 0;
1207         case XFS_SBS_AGCOUNT:
1208                 scounter = mp->m_sb.sb_agcount;
1209                 scounter += delta;
1210                 if (scounter < 0) {
1211                         ASSERT(0);
1212                         return -EINVAL;
1213                 }
1214                 mp->m_sb.sb_agcount = scounter;
1215                 return 0;
1216         case XFS_SBS_IMAX_PCT:
1217                 scounter = mp->m_sb.sb_imax_pct;
1218                 scounter += delta;
1219                 if (scounter < 0) {
1220                         ASSERT(0);
1221                         return -EINVAL;
1222                 }
1223                 mp->m_sb.sb_imax_pct = scounter;
1224                 return 0;
1225         case XFS_SBS_REXTSIZE:
1226                 scounter = mp->m_sb.sb_rextsize;
1227                 scounter += delta;
1228                 if (scounter < 0) {
1229                         ASSERT(0);
1230                         return -EINVAL;
1231                 }
1232                 mp->m_sb.sb_rextsize = scounter;
1233                 return 0;
1234         case XFS_SBS_RBMBLOCKS:
1235                 scounter = mp->m_sb.sb_rbmblocks;
1236                 scounter += delta;
1237                 if (scounter < 0) {
1238                         ASSERT(0);
1239                         return -EINVAL;
1240                 }
1241                 mp->m_sb.sb_rbmblocks = scounter;
1242                 return 0;
1243         case XFS_SBS_RBLOCKS:
1244                 lcounter = (long long)mp->m_sb.sb_rblocks;
1245                 lcounter += delta;
1246                 if (lcounter < 0) {
1247                         ASSERT(0);
1248                         return -EINVAL;
1249                 }
1250                 mp->m_sb.sb_rblocks = lcounter;
1251                 return 0;
1252         case XFS_SBS_REXTENTS:
1253                 lcounter = (long long)mp->m_sb.sb_rextents;
1254                 lcounter += delta;
1255                 if (lcounter < 0) {
1256                         ASSERT(0);
1257                         return -EINVAL;
1258                 }
1259                 mp->m_sb.sb_rextents = lcounter;
1260                 return 0;
1261         case XFS_SBS_REXTSLOG:
1262                 scounter = mp->m_sb.sb_rextslog;
1263                 scounter += delta;
1264                 if (scounter < 0) {
1265                         ASSERT(0);
1266                         return -EINVAL;
1267                 }
1268                 mp->m_sb.sb_rextslog = scounter;
1269                 return 0;
1270         default:
1271                 ASSERT(0);
1272                 return -EINVAL;
1273         }
1274 }
1275
1276 /*
1277  * xfs_mod_incore_sb() is used to change a field in the in-core
1278  * superblock structure by the specified delta.  This modification
1279  * is protected by the m_sb_lock.  Just use the xfs_mod_incore_sb_unlocked()
1280  * routine to do the work.
1281  */
1282 int
1283 xfs_mod_incore_sb(
1284         struct xfs_mount        *mp,
1285         xfs_sb_field_t          field,
1286         int64_t                 delta,
1287         int                     rsvd)
1288 {
1289         int                     status;
1290
1291 #ifdef HAVE_PERCPU_SB
1292         ASSERT(field < XFS_SBS_ICOUNT || field > XFS_SBS_FDBLOCKS);
1293 #endif
1294         spin_lock(&mp->m_sb_lock);
1295         status = xfs_mod_incore_sb_unlocked(mp, field, delta, rsvd);
1296         spin_unlock(&mp->m_sb_lock);
1297
1298         return status;
1299 }
1300
1301 /*
1302  * Change more than one field in the in-core superblock structure at a time.
1303  *
1304  * The fields and changes to those fields are specified in the array of
1305  * xfs_mod_sb structures passed in.  Either all of the specified deltas
1306  * will be applied or none of them will.  If any modified field dips below 0,
1307  * then all modifications will be backed out and EINVAL will be returned.
1308  *
1309  * Note that this function may not be used for the superblock values that
1310  * are tracked with the in-memory per-cpu counters - a direct call to
1311  * xfs_icsb_modify_counters is required for these.
1312  */
1313 int
1314 xfs_mod_incore_sb_batch(
1315         struct xfs_mount        *mp,
1316         xfs_mod_sb_t            *msb,
1317         uint                    nmsb,
1318         int                     rsvd)
1319 {
1320         xfs_mod_sb_t            *msbp;
1321         int                     error = 0;
1322
1323         /*
1324          * Loop through the array of mod structures and apply each individually.
1325          * If any fail, then back out all those which have already been applied.
1326          * Do all of this within the scope of the m_sb_lock so that all of the
1327          * changes will be atomic.
1328          */
1329         spin_lock(&mp->m_sb_lock);
1330         for (msbp = msb; msbp < (msb + nmsb); msbp++) {
1331                 ASSERT(msbp->msb_field < XFS_SBS_ICOUNT ||
1332                        msbp->msb_field > XFS_SBS_FDBLOCKS);
1333
1334                 error = xfs_mod_incore_sb_unlocked(mp, msbp->msb_field,
1335                                                    msbp->msb_delta, rsvd);
1336                 if (error)
1337                         goto unwind;
1338         }
1339         spin_unlock(&mp->m_sb_lock);
1340         return 0;
1341
1342 unwind:
1343         while (--msbp >= msb) {
1344                 error = xfs_mod_incore_sb_unlocked(mp, msbp->msb_field,
1345                                                    -msbp->msb_delta, rsvd);
1346                 ASSERT(error == 0);
1347         }
1348         spin_unlock(&mp->m_sb_lock);
1349         return error;
1350 }
1351
1352 /*
1353  * xfs_getsb() is called to obtain the buffer for the superblock.
1354  * The buffer is returned locked and read in from disk.
1355  * The buffer should be released with a call to xfs_brelse().
1356  *
1357  * If the flags parameter is BUF_TRYLOCK, then we'll only return
1358  * the superblock buffer if it can be locked without sleeping.
1359  * If it can't then we'll return NULL.
1360  */
1361 struct xfs_buf *
1362 xfs_getsb(
1363         struct xfs_mount        *mp,
1364         int                     flags)
1365 {
1366         struct xfs_buf          *bp = mp->m_sb_bp;
1367
1368         if (!xfs_buf_trylock(bp)) {
1369                 if (flags & XBF_TRYLOCK)
1370                         return NULL;
1371                 xfs_buf_lock(bp);
1372         }
1373
1374         xfs_buf_hold(bp);
1375         ASSERT(XFS_BUF_ISDONE(bp));
1376         return bp;
1377 }
1378
1379 /*
1380  * Used to free the superblock along various error paths.
1381  */
1382 void
1383 xfs_freesb(
1384         struct xfs_mount        *mp)
1385 {
1386         struct xfs_buf          *bp = mp->m_sb_bp;
1387
1388         xfs_buf_lock(bp);
1389         mp->m_sb_bp = NULL;
1390         xfs_buf_relse(bp);
1391 }
1392
1393 /*
1394  * If the underlying (data/log/rt) device is readonly, there are some
1395  * operations that cannot proceed.
1396  */
1397 int
1398 xfs_dev_is_read_only(
1399         struct xfs_mount        *mp,
1400         char                    *message)
1401 {
1402         if (xfs_readonly_buftarg(mp->m_ddev_targp) ||
1403             xfs_readonly_buftarg(mp->m_logdev_targp) ||
1404             (mp->m_rtdev_targp && xfs_readonly_buftarg(mp->m_rtdev_targp))) {
1405                 xfs_notice(mp, "%s required on read-only device.", message);
1406                 xfs_notice(mp, "write access unavailable, cannot proceed.");
1407                 return -EROFS;
1408         }
1409         return 0;
1410 }
1411
1412 #ifdef HAVE_PERCPU_SB
1413 /*
1414  * Per-cpu incore superblock counters
1415  *
1416  * Simple concept, difficult implementation
1417  *
1418  * Basically, replace the incore superblock counters with a distributed per cpu
1419  * counter for contended fields (e.g.  free block count).
1420  *
1421  * Difficulties arise in that the incore sb is used for ENOSPC checking, and
1422  * hence needs to be accurately read when we are running low on space. Hence
1423  * there is a method to enable and disable the per-cpu counters based on how
1424  * much "stuff" is available in them.
1425  *
1426  * Basically, a counter is enabled if there is enough free resource to justify
1427  * running a per-cpu fast-path. If the per-cpu counter runs out (i.e. a local
1428  * ENOSPC), then we disable the counters to synchronise all callers and
1429  * re-distribute the available resources.
1430  *
1431  * If, once we redistributed the available resources, we still get a failure,
1432  * we disable the per-cpu counter and go through the slow path.
1433  *
1434  * The slow path is the current xfs_mod_incore_sb() function.  This means that
1435  * when we disable a per-cpu counter, we need to drain its resources back to
1436  * the global superblock. We do this after disabling the counter to prevent
1437  * more threads from queueing up on the counter.
1438  *
1439  * Essentially, this means that we still need a lock in the fast path to enable
1440  * synchronisation between the global counters and the per-cpu counters. This
1441  * is not a problem because the lock will be local to a CPU almost all the time
1442  * and have little contention except when we get to ENOSPC conditions.
1443  *
1444  * Basically, this lock becomes a barrier that enables us to lock out the fast
1445  * path while we do things like enabling and disabling counters and
1446  * synchronising the counters.
1447  *
1448  * Locking rules:
1449  *
1450  *      1. m_sb_lock before picking up per-cpu locks
1451  *      2. per-cpu locks always picked up via for_each_online_cpu() order
1452  *      3. accurate counter sync requires m_sb_lock + per cpu locks
1453  *      4. modifying per-cpu counters requires holding per-cpu lock
1454  *      5. modifying global counters requires holding m_sb_lock
1455  *      6. enabling or disabling a counter requires holding the m_sb_lock 
1456  *         and _none_ of the per-cpu locks.
1457  *
1458  * Disabled counters are only ever re-enabled by a balance operation
1459  * that results in more free resources per CPU than a given threshold.
1460  * To ensure counters don't remain disabled, they are rebalanced when
1461  * the global resource goes above a higher threshold (i.e. some hysteresis
1462  * is present to prevent thrashing).
1463  */
1464
1465 #ifdef CONFIG_HOTPLUG_CPU
1466 /*
1467  * hot-plug CPU notifier support.
1468  *
1469  * We need a notifier per filesystem as we need to be able to identify
1470  * the filesystem to balance the counters out. This is achieved by
1471  * having a notifier block embedded in the xfs_mount_t and doing pointer
1472  * magic to get the mount pointer from the notifier block address.
1473  */
1474 STATIC int
1475 xfs_icsb_cpu_notify(
1476         struct notifier_block *nfb,
1477         unsigned long action,
1478         void *hcpu)
1479 {
1480         xfs_icsb_cnts_t *cntp;
1481         xfs_mount_t     *mp;
1482
1483         mp = (xfs_mount_t *)container_of(nfb, xfs_mount_t, m_icsb_notifier);
1484         cntp = (xfs_icsb_cnts_t *)
1485                         per_cpu_ptr(mp->m_sb_cnts, (unsigned long)hcpu);
1486         switch (action) {
1487         case CPU_UP_PREPARE:
1488         case CPU_UP_PREPARE_FROZEN:
1489                 /* Easy Case - initialize the area and locks, and
1490                  * then rebalance when online does everything else for us. */
1491                 memset(cntp, 0, sizeof(xfs_icsb_cnts_t));
1492                 break;
1493         case CPU_ONLINE:
1494         case CPU_ONLINE_FROZEN:
1495                 xfs_icsb_lock(mp);
1496                 xfs_icsb_balance_counter(mp, XFS_SBS_ICOUNT, 0);
1497                 xfs_icsb_balance_counter(mp, XFS_SBS_IFREE, 0);
1498                 xfs_icsb_balance_counter(mp, XFS_SBS_FDBLOCKS, 0);
1499                 xfs_icsb_unlock(mp);
1500                 break;
1501         case CPU_DEAD:
1502         case CPU_DEAD_FROZEN:
1503                 /* Disable all the counters, then fold the dead cpu's
1504                  * count into the total on the global superblock and
1505                  * re-enable the counters. */
1506                 xfs_icsb_lock(mp);
1507                 spin_lock(&mp->m_sb_lock);
1508                 xfs_icsb_disable_counter(mp, XFS_SBS_ICOUNT);
1509                 xfs_icsb_disable_counter(mp, XFS_SBS_IFREE);
1510                 xfs_icsb_disable_counter(mp, XFS_SBS_FDBLOCKS);
1511
1512                 mp->m_sb.sb_icount += cntp->icsb_icount;
1513                 mp->m_sb.sb_ifree += cntp->icsb_ifree;
1514                 mp->m_sb.sb_fdblocks += cntp->icsb_fdblocks;
1515
1516                 memset(cntp, 0, sizeof(xfs_icsb_cnts_t));
1517
1518                 xfs_icsb_balance_counter_locked(mp, XFS_SBS_ICOUNT, 0);
1519                 xfs_icsb_balance_counter_locked(mp, XFS_SBS_IFREE, 0);
1520                 xfs_icsb_balance_counter_locked(mp, XFS_SBS_FDBLOCKS, 0);
1521                 spin_unlock(&mp->m_sb_lock);
1522                 xfs_icsb_unlock(mp);
1523                 break;
1524         }
1525
1526         return NOTIFY_OK;
1527 }
1528 #endif /* CONFIG_HOTPLUG_CPU */
1529
1530 int
1531 xfs_icsb_init_counters(
1532         xfs_mount_t     *mp)
1533 {
1534         xfs_icsb_cnts_t *cntp;
1535         int             i;
1536
1537         mp->m_sb_cnts = alloc_percpu(xfs_icsb_cnts_t);
1538         if (mp->m_sb_cnts == NULL)
1539                 return -ENOMEM;
1540
1541         for_each_online_cpu(i) {
1542                 cntp = (xfs_icsb_cnts_t *)per_cpu_ptr(mp->m_sb_cnts, i);
1543                 memset(cntp, 0, sizeof(xfs_icsb_cnts_t));
1544         }
1545
1546         mutex_init(&mp->m_icsb_mutex);
1547
1548         /*
1549          * start with all counters disabled so that the
1550          * initial balance kicks us off correctly
1551          */
1552         mp->m_icsb_counters = -1;
1553
1554 #ifdef CONFIG_HOTPLUG_CPU
1555         mp->m_icsb_notifier.notifier_call = xfs_icsb_cpu_notify;
1556         mp->m_icsb_notifier.priority = 0;
1557         register_hotcpu_notifier(&mp->m_icsb_notifier);
1558 #endif /* CONFIG_HOTPLUG_CPU */
1559
1560         return 0;
1561 }
1562
1563 void
1564 xfs_icsb_reinit_counters(
1565         xfs_mount_t     *mp)
1566 {
1567         xfs_icsb_lock(mp);
1568         /*
1569          * start with all counters disabled so that the
1570          * initial balance kicks us off correctly
1571          */
1572         mp->m_icsb_counters = -1;
1573         xfs_icsb_balance_counter(mp, XFS_SBS_ICOUNT, 0);
1574         xfs_icsb_balance_counter(mp, XFS_SBS_IFREE, 0);
1575         xfs_icsb_balance_counter(mp, XFS_SBS_FDBLOCKS, 0);
1576         xfs_icsb_unlock(mp);
1577 }
1578
1579 void
1580 xfs_icsb_destroy_counters(
1581         xfs_mount_t     *mp)
1582 {
1583         if (mp->m_sb_cnts) {
1584                 unregister_hotcpu_notifier(&mp->m_icsb_notifier);
1585                 free_percpu(mp->m_sb_cnts);
1586         }
1587         mutex_destroy(&mp->m_icsb_mutex);
1588 }
1589
1590 STATIC void
1591 xfs_icsb_lock_cntr(
1592         xfs_icsb_cnts_t *icsbp)
1593 {
1594         while (test_and_set_bit(XFS_ICSB_FLAG_LOCK, &icsbp->icsb_flags)) {
1595                 ndelay(1000);
1596         }
1597 }
1598
1599 STATIC void
1600 xfs_icsb_unlock_cntr(
1601         xfs_icsb_cnts_t *icsbp)
1602 {
1603         clear_bit(XFS_ICSB_FLAG_LOCK, &icsbp->icsb_flags);
1604 }
1605
1606
1607 STATIC void
1608 xfs_icsb_lock_all_counters(
1609         xfs_mount_t     *mp)
1610 {
1611         xfs_icsb_cnts_t *cntp;
1612         int             i;
1613
1614         for_each_online_cpu(i) {
1615                 cntp = (xfs_icsb_cnts_t *)per_cpu_ptr(mp->m_sb_cnts, i);
1616                 xfs_icsb_lock_cntr(cntp);
1617         }
1618 }
1619
1620 STATIC void
1621 xfs_icsb_unlock_all_counters(
1622         xfs_mount_t     *mp)
1623 {
1624         xfs_icsb_cnts_t *cntp;
1625         int             i;
1626
1627         for_each_online_cpu(i) {
1628                 cntp = (xfs_icsb_cnts_t *)per_cpu_ptr(mp->m_sb_cnts, i);
1629                 xfs_icsb_unlock_cntr(cntp);
1630         }
1631 }
1632
1633 STATIC void
1634 xfs_icsb_count(
1635         xfs_mount_t     *mp,
1636         xfs_icsb_cnts_t *cnt,
1637         int             flags)
1638 {
1639         xfs_icsb_cnts_t *cntp;
1640         int             i;
1641
1642         memset(cnt, 0, sizeof(xfs_icsb_cnts_t));
1643
1644         if (!(flags & XFS_ICSB_LAZY_COUNT))
1645                 xfs_icsb_lock_all_counters(mp);
1646
1647         for_each_online_cpu(i) {
1648                 cntp = (xfs_icsb_cnts_t *)per_cpu_ptr(mp->m_sb_cnts, i);
1649                 cnt->icsb_icount += cntp->icsb_icount;
1650                 cnt->icsb_ifree += cntp->icsb_ifree;
1651                 cnt->icsb_fdblocks += cntp->icsb_fdblocks;
1652         }
1653
1654         if (!(flags & XFS_ICSB_LAZY_COUNT))
1655                 xfs_icsb_unlock_all_counters(mp);
1656 }
1657
1658 STATIC int
1659 xfs_icsb_counter_disabled(
1660         xfs_mount_t     *mp,
1661         xfs_sb_field_t  field)
1662 {
1663         ASSERT((field >= XFS_SBS_ICOUNT) && (field <= XFS_SBS_FDBLOCKS));
1664         return test_bit(field, &mp->m_icsb_counters);
1665 }
1666
1667 STATIC void
1668 xfs_icsb_disable_counter(
1669         xfs_mount_t     *mp,
1670         xfs_sb_field_t  field)
1671 {
1672         xfs_icsb_cnts_t cnt;
1673
1674         ASSERT((field >= XFS_SBS_ICOUNT) && (field <= XFS_SBS_FDBLOCKS));
1675
1676         /*
1677          * If we are already disabled, then there is nothing to do
1678          * here. We check before locking all the counters to avoid
1679          * the expensive lock operation when being called in the
1680          * slow path and the counter is already disabled. This is
1681          * safe because the only time we set or clear this state is under
1682          * the m_icsb_mutex.
1683          */
1684         if (xfs_icsb_counter_disabled(mp, field))
1685                 return;
1686
1687         xfs_icsb_lock_all_counters(mp);
1688         if (!test_and_set_bit(field, &mp->m_icsb_counters)) {
1689                 /* drain back to superblock */
1690
1691                 xfs_icsb_count(mp, &cnt, XFS_ICSB_LAZY_COUNT);
1692                 switch(field) {
1693                 case XFS_SBS_ICOUNT:
1694                         mp->m_sb.sb_icount = cnt.icsb_icount;
1695                         break;
1696                 case XFS_SBS_IFREE:
1697                         mp->m_sb.sb_ifree = cnt.icsb_ifree;
1698                         break;
1699                 case XFS_SBS_FDBLOCKS:
1700                         mp->m_sb.sb_fdblocks = cnt.icsb_fdblocks;
1701                         break;
1702                 default:
1703                         BUG();
1704                 }
1705         }
1706
1707         xfs_icsb_unlock_all_counters(mp);
1708 }
1709
1710 STATIC void
1711 xfs_icsb_enable_counter(
1712         xfs_mount_t     *mp,
1713         xfs_sb_field_t  field,
1714         uint64_t        count,
1715         uint64_t        resid)
1716 {
1717         xfs_icsb_cnts_t *cntp;
1718         int             i;
1719
1720         ASSERT((field >= XFS_SBS_ICOUNT) && (field <= XFS_SBS_FDBLOCKS));
1721
1722         xfs_icsb_lock_all_counters(mp);
1723         for_each_online_cpu(i) {
1724                 cntp = per_cpu_ptr(mp->m_sb_cnts, i);
1725                 switch (field) {
1726                 case XFS_SBS_ICOUNT:
1727                         cntp->icsb_icount = count + resid;
1728                         break;
1729                 case XFS_SBS_IFREE:
1730                         cntp->icsb_ifree = count + resid;
1731                         break;
1732                 case XFS_SBS_FDBLOCKS:
1733                         cntp->icsb_fdblocks = count + resid;
1734                         break;
1735                 default:
1736                         BUG();
1737                         break;
1738                 }
1739                 resid = 0;
1740         }
1741         clear_bit(field, &mp->m_icsb_counters);
1742         xfs_icsb_unlock_all_counters(mp);
1743 }
1744
1745 void
1746 xfs_icsb_sync_counters_locked(
1747         xfs_mount_t     *mp,
1748         int             flags)
1749 {
1750         xfs_icsb_cnts_t cnt;
1751
1752         xfs_icsb_count(mp, &cnt, flags);
1753
1754         if (!xfs_icsb_counter_disabled(mp, XFS_SBS_ICOUNT))
1755                 mp->m_sb.sb_icount = cnt.icsb_icount;
1756         if (!xfs_icsb_counter_disabled(mp, XFS_SBS_IFREE))
1757                 mp->m_sb.sb_ifree = cnt.icsb_ifree;
1758         if (!xfs_icsb_counter_disabled(mp, XFS_SBS_FDBLOCKS))
1759                 mp->m_sb.sb_fdblocks = cnt.icsb_fdblocks;
1760 }
1761
1762 /*
1763  * Accurate update of per-cpu counters to incore superblock
1764  */
1765 void
1766 xfs_icsb_sync_counters(
1767         xfs_mount_t     *mp,
1768         int             flags)
1769 {
1770         spin_lock(&mp->m_sb_lock);
1771         xfs_icsb_sync_counters_locked(mp, flags);
1772         spin_unlock(&mp->m_sb_lock);
1773 }
1774
1775 /*
1776  * Balance and enable/disable counters as necessary.
1777  *
1778  * Thresholds for re-enabling counters are somewhat magic.  inode counts are
1779  * chosen to be the same number as single on disk allocation chunk per CPU, and
1780  * free blocks is something far enough zero that we aren't going thrash when we
1781  * get near ENOSPC. We also need to supply a minimum we require per cpu to
1782  * prevent looping endlessly when xfs_alloc_space asks for more than will
1783  * be distributed to a single CPU but each CPU has enough blocks to be
1784  * reenabled.
1785  *
1786  * Note that we can be called when counters are already disabled.
1787  * xfs_icsb_disable_counter() optimises the counter locking in this case to
1788  * prevent locking every per-cpu counter needlessly.
1789  */
1790
1791 #define XFS_ICSB_INO_CNTR_REENABLE      (uint64_t)64
1792 #define XFS_ICSB_FDBLK_CNTR_REENABLE(mp) \
1793                 (uint64_t)(512 + XFS_ALLOC_SET_ASIDE(mp))
1794 STATIC void
1795 xfs_icsb_balance_counter_locked(
1796         xfs_mount_t     *mp,
1797         xfs_sb_field_t  field,
1798         int             min_per_cpu)
1799 {
1800         uint64_t        count, resid;
1801         int             weight = num_online_cpus();
1802         uint64_t        min = (uint64_t)min_per_cpu;
1803
1804         /* disable counter and sync counter */
1805         xfs_icsb_disable_counter(mp, field);
1806
1807         /* update counters  - first CPU gets residual*/
1808         switch (field) {
1809         case XFS_SBS_ICOUNT:
1810                 count = mp->m_sb.sb_icount;
1811                 resid = do_div(count, weight);
1812                 if (count < max(min, XFS_ICSB_INO_CNTR_REENABLE))
1813                         return;
1814                 break;
1815         case XFS_SBS_IFREE:
1816                 count = mp->m_sb.sb_ifree;
1817                 resid = do_div(count, weight);
1818                 if (count < max(min, XFS_ICSB_INO_CNTR_REENABLE))
1819                         return;
1820                 break;
1821         case XFS_SBS_FDBLOCKS:
1822                 count = mp->m_sb.sb_fdblocks;
1823                 resid = do_div(count, weight);
1824                 if (count < max(min, XFS_ICSB_FDBLK_CNTR_REENABLE(mp)))
1825                         return;
1826                 break;
1827         default:
1828                 BUG();
1829                 count = resid = 0;      /* quiet, gcc */
1830                 break;
1831         }
1832
1833         xfs_icsb_enable_counter(mp, field, count, resid);
1834 }
1835
1836 STATIC void
1837 xfs_icsb_balance_counter(
1838         xfs_mount_t     *mp,
1839         xfs_sb_field_t  fields,
1840         int             min_per_cpu)
1841 {
1842         spin_lock(&mp->m_sb_lock);
1843         xfs_icsb_balance_counter_locked(mp, fields, min_per_cpu);
1844         spin_unlock(&mp->m_sb_lock);
1845 }
1846
1847 int
1848 xfs_icsb_modify_counters(
1849         xfs_mount_t     *mp,
1850         xfs_sb_field_t  field,
1851         int64_t         delta,
1852         int             rsvd)
1853 {
1854         xfs_icsb_cnts_t *icsbp;
1855         long long       lcounter;       /* long counter for 64 bit fields */
1856         int             ret = 0;
1857
1858         might_sleep();
1859 again:
1860         preempt_disable();
1861         icsbp = this_cpu_ptr(mp->m_sb_cnts);
1862
1863         /*
1864          * if the counter is disabled, go to slow path
1865          */
1866         if (unlikely(xfs_icsb_counter_disabled(mp, field)))
1867                 goto slow_path;
1868         xfs_icsb_lock_cntr(icsbp);
1869         if (unlikely(xfs_icsb_counter_disabled(mp, field))) {
1870                 xfs_icsb_unlock_cntr(icsbp);
1871                 goto slow_path;
1872         }
1873
1874         switch (field) {
1875         case XFS_SBS_ICOUNT:
1876                 lcounter = icsbp->icsb_icount;
1877                 lcounter += delta;
1878                 if (unlikely(lcounter < 0))
1879                         goto balance_counter;
1880                 icsbp->icsb_icount = lcounter;
1881                 break;
1882
1883         case XFS_SBS_IFREE:
1884                 lcounter = icsbp->icsb_ifree;
1885                 lcounter += delta;
1886                 if (unlikely(lcounter < 0))
1887                         goto balance_counter;
1888                 icsbp->icsb_ifree = lcounter;
1889                 break;
1890
1891         case XFS_SBS_FDBLOCKS:
1892                 BUG_ON((mp->m_resblks - mp->m_resblks_avail) != 0);
1893
1894                 lcounter = icsbp->icsb_fdblocks - XFS_ALLOC_SET_ASIDE(mp);
1895                 lcounter += delta;
1896                 if (unlikely(lcounter < 0))
1897                         goto balance_counter;
1898                 icsbp->icsb_fdblocks = lcounter + XFS_ALLOC_SET_ASIDE(mp);
1899                 break;
1900         default:
1901                 BUG();
1902                 break;
1903         }
1904         xfs_icsb_unlock_cntr(icsbp);
1905         preempt_enable();
1906         return 0;
1907
1908 slow_path:
1909         preempt_enable();
1910
1911         /*
1912          * serialise with a mutex so we don't burn lots of cpu on
1913          * the superblock lock. We still need to hold the superblock
1914          * lock, however, when we modify the global structures.
1915          */
1916         xfs_icsb_lock(mp);
1917
1918         /*
1919          * Now running atomically.
1920          *
1921          * If the counter is enabled, someone has beaten us to rebalancing.
1922          * Drop the lock and try again in the fast path....
1923          */
1924         if (!(xfs_icsb_counter_disabled(mp, field))) {
1925                 xfs_icsb_unlock(mp);
1926                 goto again;
1927         }
1928
1929         /*
1930          * The counter is currently disabled. Because we are
1931          * running atomically here, we know a rebalance cannot
1932          * be in progress. Hence we can go straight to operating
1933          * on the global superblock. We do not call xfs_mod_incore_sb()
1934          * here even though we need to get the m_sb_lock. Doing so
1935          * will cause us to re-enter this function and deadlock.
1936          * Hence we get the m_sb_lock ourselves and then call
1937          * xfs_mod_incore_sb_unlocked() as the unlocked path operates
1938          * directly on the global counters.
1939          */
1940         spin_lock(&mp->m_sb_lock);
1941         ret = xfs_mod_incore_sb_unlocked(mp, field, delta, rsvd);
1942         spin_unlock(&mp->m_sb_lock);
1943
1944         /*
1945          * Now that we've modified the global superblock, we
1946          * may be able to re-enable the distributed counters
1947          * (e.g. lots of space just got freed). After that
1948          * we are done.
1949          */
1950         if (ret != -ENOSPC)
1951                 xfs_icsb_balance_counter(mp, field, 0);
1952         xfs_icsb_unlock(mp);
1953         return ret;
1954
1955 balance_counter:
1956         xfs_icsb_unlock_cntr(icsbp);
1957         preempt_enable();
1958
1959         /*
1960          * We may have multiple threads here if multiple per-cpu
1961          * counters run dry at the same time. This will mean we can
1962          * do more balances than strictly necessary but it is not
1963          * the common slowpath case.
1964          */
1965         xfs_icsb_lock(mp);
1966
1967         /*
1968          * running atomically.
1969          *
1970          * This will leave the counter in the correct state for future
1971          * accesses. After the rebalance, we simply try again and our retry
1972          * will either succeed through the fast path or slow path without
1973          * another balance operation being required.
1974          */
1975         xfs_icsb_balance_counter(mp, field, delta);
1976         xfs_icsb_unlock(mp);
1977         goto again;
1978 }
1979
1980 #endif