Merge branch 'platforms' of git://git.linaro.org/people/rmk/linux-arm
[platform/adaptation/renesas_rcar/renesas_kernel.git] / fs / xfs / xfs_iget.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_types.h"
21 #include "xfs_acl.h"
22 #include "xfs_bit.h"
23 #include "xfs_log.h"
24 #include "xfs_inum.h"
25 #include "xfs_trans.h"
26 #include "xfs_sb.h"
27 #include "xfs_ag.h"
28 #include "xfs_mount.h"
29 #include "xfs_bmap_btree.h"
30 #include "xfs_alloc_btree.h"
31 #include "xfs_ialloc_btree.h"
32 #include "xfs_dinode.h"
33 #include "xfs_inode.h"
34 #include "xfs_btree.h"
35 #include "xfs_ialloc.h"
36 #include "xfs_quota.h"
37 #include "xfs_utils.h"
38 #include "xfs_trans_priv.h"
39 #include "xfs_inode_item.h"
40 #include "xfs_bmap.h"
41 #include "xfs_trace.h"
42
43
44 /*
45  * Define xfs inode iolock lockdep classes. We need to ensure that all active
46  * inodes are considered the same for lockdep purposes, including inodes that
47  * are recycled through the XFS_IRECLAIMABLE state. This is the the only way to
48  * guarantee the locks are considered the same when there are multiple lock
49  * initialisation siteŃ•. Also, define a reclaimable inode class so it is
50  * obvious in lockdep reports which class the report is against.
51  */
52 static struct lock_class_key xfs_iolock_active;
53 struct lock_class_key xfs_iolock_reclaimable;
54
55 /*
56  * Allocate and initialise an xfs_inode.
57  */
58 STATIC struct xfs_inode *
59 xfs_inode_alloc(
60         struct xfs_mount        *mp,
61         xfs_ino_t               ino)
62 {
63         struct xfs_inode        *ip;
64
65         /*
66          * if this didn't occur in transactions, we could use
67          * KM_MAYFAIL and return NULL here on ENOMEM. Set the
68          * code up to do this anyway.
69          */
70         ip = kmem_zone_alloc(xfs_inode_zone, KM_SLEEP);
71         if (!ip)
72                 return NULL;
73         if (inode_init_always(mp->m_super, VFS_I(ip))) {
74                 kmem_zone_free(xfs_inode_zone, ip);
75                 return NULL;
76         }
77
78         ASSERT(atomic_read(&ip->i_pincount) == 0);
79         ASSERT(!spin_is_locked(&ip->i_flags_lock));
80         ASSERT(!xfs_isiflocked(ip));
81         ASSERT(ip->i_ino == 0);
82
83         mrlock_init(&ip->i_iolock, MRLOCK_BARRIER, "xfsio", ip->i_ino);
84         lockdep_set_class_and_name(&ip->i_iolock.mr_lock,
85                         &xfs_iolock_active, "xfs_iolock_active");
86
87         /* initialise the xfs inode */
88         ip->i_ino = ino;
89         ip->i_mount = mp;
90         memset(&ip->i_imap, 0, sizeof(struct xfs_imap));
91         ip->i_afp = NULL;
92         memset(&ip->i_df, 0, sizeof(xfs_ifork_t));
93         ip->i_flags = 0;
94         ip->i_delayed_blks = 0;
95         memset(&ip->i_d, 0, sizeof(xfs_icdinode_t));
96
97         return ip;
98 }
99
100 STATIC void
101 xfs_inode_free_callback(
102         struct rcu_head         *head)
103 {
104         struct inode            *inode = container_of(head, struct inode, i_rcu);
105         struct xfs_inode        *ip = XFS_I(inode);
106
107         kmem_zone_free(xfs_inode_zone, ip);
108 }
109
110 void
111 xfs_inode_free(
112         struct xfs_inode        *ip)
113 {
114         switch (ip->i_d.di_mode & S_IFMT) {
115         case S_IFREG:
116         case S_IFDIR:
117         case S_IFLNK:
118                 xfs_idestroy_fork(ip, XFS_DATA_FORK);
119                 break;
120         }
121
122         if (ip->i_afp)
123                 xfs_idestroy_fork(ip, XFS_ATTR_FORK);
124
125         if (ip->i_itemp) {
126                 /*
127                  * Only if we are shutting down the fs will we see an
128                  * inode still in the AIL. If it is there, we should remove
129                  * it to prevent a use-after-free from occurring.
130                  */
131                 xfs_log_item_t  *lip = &ip->i_itemp->ili_item;
132                 struct xfs_ail  *ailp = lip->li_ailp;
133
134                 ASSERT(((lip->li_flags & XFS_LI_IN_AIL) == 0) ||
135                                        XFS_FORCED_SHUTDOWN(ip->i_mount));
136                 if (lip->li_flags & XFS_LI_IN_AIL) {
137                         spin_lock(&ailp->xa_lock);
138                         if (lip->li_flags & XFS_LI_IN_AIL)
139                                 xfs_trans_ail_delete(ailp, lip);
140                         else
141                                 spin_unlock(&ailp->xa_lock);
142                 }
143                 xfs_inode_item_destroy(ip);
144                 ip->i_itemp = NULL;
145         }
146
147         /* asserts to verify all state is correct here */
148         ASSERT(atomic_read(&ip->i_pincount) == 0);
149         ASSERT(!spin_is_locked(&ip->i_flags_lock));
150         ASSERT(!xfs_isiflocked(ip));
151
152         /*
153          * Because we use RCU freeing we need to ensure the inode always
154          * appears to be reclaimed with an invalid inode number when in the
155          * free state. The ip->i_flags_lock provides the barrier against lookup
156          * races.
157          */
158         spin_lock(&ip->i_flags_lock);
159         ip->i_flags = XFS_IRECLAIM;
160         ip->i_ino = 0;
161         spin_unlock(&ip->i_flags_lock);
162
163         call_rcu(&VFS_I(ip)->i_rcu, xfs_inode_free_callback);
164 }
165
166 /*
167  * Check the validity of the inode we just found it the cache
168  */
169 static int
170 xfs_iget_cache_hit(
171         struct xfs_perag        *pag,
172         struct xfs_inode        *ip,
173         xfs_ino_t               ino,
174         int                     flags,
175         int                     lock_flags) __releases(RCU)
176 {
177         struct inode            *inode = VFS_I(ip);
178         struct xfs_mount        *mp = ip->i_mount;
179         int                     error;
180
181         /*
182          * check for re-use of an inode within an RCU grace period due to the
183          * radix tree nodes not being updated yet. We monitor for this by
184          * setting the inode number to zero before freeing the inode structure.
185          * If the inode has been reallocated and set up, then the inode number
186          * will not match, so check for that, too.
187          */
188         spin_lock(&ip->i_flags_lock);
189         if (ip->i_ino != ino) {
190                 trace_xfs_iget_skip(ip);
191                 XFS_STATS_INC(xs_ig_frecycle);
192                 error = EAGAIN;
193                 goto out_error;
194         }
195
196
197         /*
198          * If we are racing with another cache hit that is currently
199          * instantiating this inode or currently recycling it out of
200          * reclaimabe state, wait for the initialisation to complete
201          * before continuing.
202          *
203          * XXX(hch): eventually we should do something equivalent to
204          *           wait_on_inode to wait for these flags to be cleared
205          *           instead of polling for it.
206          */
207         if (ip->i_flags & (XFS_INEW|XFS_IRECLAIM)) {
208                 trace_xfs_iget_skip(ip);
209                 XFS_STATS_INC(xs_ig_frecycle);
210                 error = EAGAIN;
211                 goto out_error;
212         }
213
214         /*
215          * If lookup is racing with unlink return an error immediately.
216          */
217         if (ip->i_d.di_mode == 0 && !(flags & XFS_IGET_CREATE)) {
218                 error = ENOENT;
219                 goto out_error;
220         }
221
222         /*
223          * If IRECLAIMABLE is set, we've torn down the VFS inode already.
224          * Need to carefully get it back into useable state.
225          */
226         if (ip->i_flags & XFS_IRECLAIMABLE) {
227                 trace_xfs_iget_reclaim(ip);
228
229                 /*
230                  * We need to set XFS_IRECLAIM to prevent xfs_reclaim_inode
231                  * from stomping over us while we recycle the inode.  We can't
232                  * clear the radix tree reclaimable tag yet as it requires
233                  * pag_ici_lock to be held exclusive.
234                  */
235                 ip->i_flags |= XFS_IRECLAIM;
236
237                 spin_unlock(&ip->i_flags_lock);
238                 rcu_read_unlock();
239
240                 error = -inode_init_always(mp->m_super, inode);
241                 if (error) {
242                         /*
243                          * Re-initializing the inode failed, and we are in deep
244                          * trouble.  Try to re-add it to the reclaim list.
245                          */
246                         rcu_read_lock();
247                         spin_lock(&ip->i_flags_lock);
248
249                         ip->i_flags &= ~(XFS_INEW | XFS_IRECLAIM);
250                         ASSERT(ip->i_flags & XFS_IRECLAIMABLE);
251                         trace_xfs_iget_reclaim_fail(ip);
252                         goto out_error;
253                 }
254
255                 spin_lock(&pag->pag_ici_lock);
256                 spin_lock(&ip->i_flags_lock);
257
258                 /*
259                  * Clear the per-lifetime state in the inode as we are now
260                  * effectively a new inode and need to return to the initial
261                  * state before reuse occurs.
262                  */
263                 ip->i_flags &= ~XFS_IRECLAIM_RESET_FLAGS;
264                 ip->i_flags |= XFS_INEW;
265                 __xfs_inode_clear_reclaim_tag(mp, pag, ip);
266                 inode->i_state = I_NEW;
267
268                 ASSERT(!rwsem_is_locked(&ip->i_iolock.mr_lock));
269                 mrlock_init(&ip->i_iolock, MRLOCK_BARRIER, "xfsio", ip->i_ino);
270                 lockdep_set_class_and_name(&ip->i_iolock.mr_lock,
271                                 &xfs_iolock_active, "xfs_iolock_active");
272
273                 spin_unlock(&ip->i_flags_lock);
274                 spin_unlock(&pag->pag_ici_lock);
275         } else {
276                 /* If the VFS inode is being torn down, pause and try again. */
277                 if (!igrab(inode)) {
278                         trace_xfs_iget_skip(ip);
279                         error = EAGAIN;
280                         goto out_error;
281                 }
282
283                 /* We've got a live one. */
284                 spin_unlock(&ip->i_flags_lock);
285                 rcu_read_unlock();
286                 trace_xfs_iget_hit(ip);
287         }
288
289         if (lock_flags != 0)
290                 xfs_ilock(ip, lock_flags);
291
292         xfs_iflags_clear(ip, XFS_ISTALE);
293         XFS_STATS_INC(xs_ig_found);
294
295         return 0;
296
297 out_error:
298         spin_unlock(&ip->i_flags_lock);
299         rcu_read_unlock();
300         return error;
301 }
302
303
304 static int
305 xfs_iget_cache_miss(
306         struct xfs_mount        *mp,
307         struct xfs_perag        *pag,
308         xfs_trans_t             *tp,
309         xfs_ino_t               ino,
310         struct xfs_inode        **ipp,
311         int                     flags,
312         int                     lock_flags)
313 {
314         struct xfs_inode        *ip;
315         int                     error;
316         xfs_agino_t             agino = XFS_INO_TO_AGINO(mp, ino);
317
318         ip = xfs_inode_alloc(mp, ino);
319         if (!ip)
320                 return ENOMEM;
321
322         error = xfs_iread(mp, tp, ip, flags);
323         if (error)
324                 goto out_destroy;
325
326         trace_xfs_iget_miss(ip);
327
328         if ((ip->i_d.di_mode == 0) && !(flags & XFS_IGET_CREATE)) {
329                 error = ENOENT;
330                 goto out_destroy;
331         }
332
333         /*
334          * Preload the radix tree so we can insert safely under the
335          * write spinlock. Note that we cannot sleep inside the preload
336          * region.
337          */
338         if (radix_tree_preload(GFP_KERNEL)) {
339                 error = EAGAIN;
340                 goto out_destroy;
341         }
342
343         /*
344          * Because the inode hasn't been added to the radix-tree yet it can't
345          * be found by another thread, so we can do the non-sleeping lock here.
346          */
347         if (lock_flags) {
348                 if (!xfs_ilock_nowait(ip, lock_flags))
349                         BUG();
350         }
351
352         /*
353          * These values must be set before inserting the inode into the radix
354          * tree as the moment it is inserted a concurrent lookup (allowed by the
355          * RCU locking mechanism) can find it and that lookup must see that this
356          * is an inode currently under construction (i.e. that XFS_INEW is set).
357          * The ip->i_flags_lock that protects the XFS_INEW flag forms the
358          * memory barrier that ensures this detection works correctly at lookup
359          * time.
360          */
361         ip->i_udquot = ip->i_gdquot = NULL;
362         xfs_iflags_set(ip, XFS_INEW);
363
364         /* insert the new inode */
365         spin_lock(&pag->pag_ici_lock);
366         error = radix_tree_insert(&pag->pag_ici_root, agino, ip);
367         if (unlikely(error)) {
368                 WARN_ON(error != -EEXIST);
369                 XFS_STATS_INC(xs_ig_dup);
370                 error = EAGAIN;
371                 goto out_preload_end;
372         }
373         spin_unlock(&pag->pag_ici_lock);
374         radix_tree_preload_end();
375
376         *ipp = ip;
377         return 0;
378
379 out_preload_end:
380         spin_unlock(&pag->pag_ici_lock);
381         radix_tree_preload_end();
382         if (lock_flags)
383                 xfs_iunlock(ip, lock_flags);
384 out_destroy:
385         __destroy_inode(VFS_I(ip));
386         xfs_inode_free(ip);
387         return error;
388 }
389
390 /*
391  * Look up an inode by number in the given file system.
392  * The inode is looked up in the cache held in each AG.
393  * If the inode is found in the cache, initialise the vfs inode
394  * if necessary.
395  *
396  * If it is not in core, read it in from the file system's device,
397  * add it to the cache and initialise the vfs inode.
398  *
399  * The inode is locked according to the value of the lock_flags parameter.
400  * This flag parameter indicates how and if the inode's IO lock and inode lock
401  * should be taken.
402  *
403  * mp -- the mount point structure for the current file system.  It points
404  *       to the inode hash table.
405  * tp -- a pointer to the current transaction if there is one.  This is
406  *       simply passed through to the xfs_iread() call.
407  * ino -- the number of the inode desired.  This is the unique identifier
408  *        within the file system for the inode being requested.
409  * lock_flags -- flags indicating how to lock the inode.  See the comment
410  *               for xfs_ilock() for a list of valid values.
411  */
412 int
413 xfs_iget(
414         xfs_mount_t     *mp,
415         xfs_trans_t     *tp,
416         xfs_ino_t       ino,
417         uint            flags,
418         uint            lock_flags,
419         xfs_inode_t     **ipp)
420 {
421         xfs_inode_t     *ip;
422         int             error;
423         xfs_perag_t     *pag;
424         xfs_agino_t     agino;
425
426         /*
427          * xfs_reclaim_inode() uses the ILOCK to ensure an inode
428          * doesn't get freed while it's being referenced during a
429          * radix tree traversal here.  It assumes this function
430          * aqcuires only the ILOCK (and therefore it has no need to
431          * involve the IOLOCK in this synchronization).
432          */
433         ASSERT((lock_flags & (XFS_IOLOCK_EXCL | XFS_IOLOCK_SHARED)) == 0);
434
435         /* reject inode numbers outside existing AGs */
436         if (!ino || XFS_INO_TO_AGNO(mp, ino) >= mp->m_sb.sb_agcount)
437                 return EINVAL;
438
439         /* get the perag structure and ensure that it's inode capable */
440         pag = xfs_perag_get(mp, XFS_INO_TO_AGNO(mp, ino));
441         agino = XFS_INO_TO_AGINO(mp, ino);
442
443 again:
444         error = 0;
445         rcu_read_lock();
446         ip = radix_tree_lookup(&pag->pag_ici_root, agino);
447
448         if (ip) {
449                 error = xfs_iget_cache_hit(pag, ip, ino, flags, lock_flags);
450                 if (error)
451                         goto out_error_or_again;
452         } else {
453                 rcu_read_unlock();
454                 XFS_STATS_INC(xs_ig_missed);
455
456                 error = xfs_iget_cache_miss(mp, pag, tp, ino, &ip,
457                                                         flags, lock_flags);
458                 if (error)
459                         goto out_error_or_again;
460         }
461         xfs_perag_put(pag);
462
463         *ipp = ip;
464
465         /*
466          * If we have a real type for an on-disk inode, we can set ops(&unlock)
467          * now.  If it's a new inode being created, xfs_ialloc will handle it.
468          */
469         if (xfs_iflags_test(ip, XFS_INEW) && ip->i_d.di_mode != 0)
470                 xfs_setup_inode(ip);
471         return 0;
472
473 out_error_or_again:
474         if (error == EAGAIN) {
475                 delay(1);
476                 goto again;
477         }
478         xfs_perag_put(pag);
479         return error;
480 }
481
482 /*
483  * This is a wrapper routine around the xfs_ilock() routine
484  * used to centralize some grungy code.  It is used in places
485  * that wish to lock the inode solely for reading the extents.
486  * The reason these places can't just call xfs_ilock(SHARED)
487  * is that the inode lock also guards to bringing in of the
488  * extents from disk for a file in b-tree format.  If the inode
489  * is in b-tree format, then we need to lock the inode exclusively
490  * until the extents are read in.  Locking it exclusively all
491  * the time would limit our parallelism unnecessarily, though.
492  * What we do instead is check to see if the extents have been
493  * read in yet, and only lock the inode exclusively if they
494  * have not.
495  *
496  * The function returns a value which should be given to the
497  * corresponding xfs_iunlock_map_shared().  This value is
498  * the mode in which the lock was actually taken.
499  */
500 uint
501 xfs_ilock_map_shared(
502         xfs_inode_t     *ip)
503 {
504         uint    lock_mode;
505
506         if ((ip->i_d.di_format == XFS_DINODE_FMT_BTREE) &&
507             ((ip->i_df.if_flags & XFS_IFEXTENTS) == 0)) {
508                 lock_mode = XFS_ILOCK_EXCL;
509         } else {
510                 lock_mode = XFS_ILOCK_SHARED;
511         }
512
513         xfs_ilock(ip, lock_mode);
514
515         return lock_mode;
516 }
517
518 /*
519  * This is simply the unlock routine to go with xfs_ilock_map_shared().
520  * All it does is call xfs_iunlock() with the given lock_mode.
521  */
522 void
523 xfs_iunlock_map_shared(
524         xfs_inode_t     *ip,
525         unsigned int    lock_mode)
526 {
527         xfs_iunlock(ip, lock_mode);
528 }
529
530 /*
531  * The xfs inode contains 2 locks: a multi-reader lock called the
532  * i_iolock and a multi-reader lock called the i_lock.  This routine
533  * allows either or both of the locks to be obtained.
534  *
535  * The 2 locks should always be ordered so that the IO lock is
536  * obtained first in order to prevent deadlock.
537  *
538  * ip -- the inode being locked
539  * lock_flags -- this parameter indicates the inode's locks
540  *       to be locked.  It can be:
541  *              XFS_IOLOCK_SHARED,
542  *              XFS_IOLOCK_EXCL,
543  *              XFS_ILOCK_SHARED,
544  *              XFS_ILOCK_EXCL,
545  *              XFS_IOLOCK_SHARED | XFS_ILOCK_SHARED,
546  *              XFS_IOLOCK_SHARED | XFS_ILOCK_EXCL,
547  *              XFS_IOLOCK_EXCL | XFS_ILOCK_SHARED,
548  *              XFS_IOLOCK_EXCL | XFS_ILOCK_EXCL
549  */
550 void
551 xfs_ilock(
552         xfs_inode_t             *ip,
553         uint                    lock_flags)
554 {
555         /*
556          * You can't set both SHARED and EXCL for the same lock,
557          * and only XFS_IOLOCK_SHARED, XFS_IOLOCK_EXCL, XFS_ILOCK_SHARED,
558          * and XFS_ILOCK_EXCL are valid values to set in lock_flags.
559          */
560         ASSERT((lock_flags & (XFS_IOLOCK_SHARED | XFS_IOLOCK_EXCL)) !=
561                (XFS_IOLOCK_SHARED | XFS_IOLOCK_EXCL));
562         ASSERT((lock_flags & (XFS_ILOCK_SHARED | XFS_ILOCK_EXCL)) !=
563                (XFS_ILOCK_SHARED | XFS_ILOCK_EXCL));
564         ASSERT((lock_flags & ~(XFS_LOCK_MASK | XFS_LOCK_DEP_MASK)) == 0);
565
566         if (lock_flags & XFS_IOLOCK_EXCL)
567                 mrupdate_nested(&ip->i_iolock, XFS_IOLOCK_DEP(lock_flags));
568         else if (lock_flags & XFS_IOLOCK_SHARED)
569                 mraccess_nested(&ip->i_iolock, XFS_IOLOCK_DEP(lock_flags));
570
571         if (lock_flags & XFS_ILOCK_EXCL)
572                 mrupdate_nested(&ip->i_lock, XFS_ILOCK_DEP(lock_flags));
573         else if (lock_flags & XFS_ILOCK_SHARED)
574                 mraccess_nested(&ip->i_lock, XFS_ILOCK_DEP(lock_flags));
575
576         trace_xfs_ilock(ip, lock_flags, _RET_IP_);
577 }
578
579 /*
580  * This is just like xfs_ilock(), except that the caller
581  * is guaranteed not to sleep.  It returns 1 if it gets
582  * the requested locks and 0 otherwise.  If the IO lock is
583  * obtained but the inode lock cannot be, then the IO lock
584  * is dropped before returning.
585  *
586  * ip -- the inode being locked
587  * lock_flags -- this parameter indicates the inode's locks to be
588  *       to be locked.  See the comment for xfs_ilock() for a list
589  *       of valid values.
590  */
591 int
592 xfs_ilock_nowait(
593         xfs_inode_t             *ip,
594         uint                    lock_flags)
595 {
596         /*
597          * You can't set both SHARED and EXCL for the same lock,
598          * and only XFS_IOLOCK_SHARED, XFS_IOLOCK_EXCL, XFS_ILOCK_SHARED,
599          * and XFS_ILOCK_EXCL are valid values to set in lock_flags.
600          */
601         ASSERT((lock_flags & (XFS_IOLOCK_SHARED | XFS_IOLOCK_EXCL)) !=
602                (XFS_IOLOCK_SHARED | XFS_IOLOCK_EXCL));
603         ASSERT((lock_flags & (XFS_ILOCK_SHARED | XFS_ILOCK_EXCL)) !=
604                (XFS_ILOCK_SHARED | XFS_ILOCK_EXCL));
605         ASSERT((lock_flags & ~(XFS_LOCK_MASK | XFS_LOCK_DEP_MASK)) == 0);
606
607         if (lock_flags & XFS_IOLOCK_EXCL) {
608                 if (!mrtryupdate(&ip->i_iolock))
609                         goto out;
610         } else if (lock_flags & XFS_IOLOCK_SHARED) {
611                 if (!mrtryaccess(&ip->i_iolock))
612                         goto out;
613         }
614         if (lock_flags & XFS_ILOCK_EXCL) {
615                 if (!mrtryupdate(&ip->i_lock))
616                         goto out_undo_iolock;
617         } else if (lock_flags & XFS_ILOCK_SHARED) {
618                 if (!mrtryaccess(&ip->i_lock))
619                         goto out_undo_iolock;
620         }
621         trace_xfs_ilock_nowait(ip, lock_flags, _RET_IP_);
622         return 1;
623
624  out_undo_iolock:
625         if (lock_flags & XFS_IOLOCK_EXCL)
626                 mrunlock_excl(&ip->i_iolock);
627         else if (lock_flags & XFS_IOLOCK_SHARED)
628                 mrunlock_shared(&ip->i_iolock);
629  out:
630         return 0;
631 }
632
633 /*
634  * xfs_iunlock() is used to drop the inode locks acquired with
635  * xfs_ilock() and xfs_ilock_nowait().  The caller must pass
636  * in the flags given to xfs_ilock() or xfs_ilock_nowait() so
637  * that we know which locks to drop.
638  *
639  * ip -- the inode being unlocked
640  * lock_flags -- this parameter indicates the inode's locks to be
641  *       to be unlocked.  See the comment for xfs_ilock() for a list
642  *       of valid values for this parameter.
643  *
644  */
645 void
646 xfs_iunlock(
647         xfs_inode_t             *ip,
648         uint                    lock_flags)
649 {
650         /*
651          * You can't set both SHARED and EXCL for the same lock,
652          * and only XFS_IOLOCK_SHARED, XFS_IOLOCK_EXCL, XFS_ILOCK_SHARED,
653          * and XFS_ILOCK_EXCL are valid values to set in lock_flags.
654          */
655         ASSERT((lock_flags & (XFS_IOLOCK_SHARED | XFS_IOLOCK_EXCL)) !=
656                (XFS_IOLOCK_SHARED | XFS_IOLOCK_EXCL));
657         ASSERT((lock_flags & (XFS_ILOCK_SHARED | XFS_ILOCK_EXCL)) !=
658                (XFS_ILOCK_SHARED | XFS_ILOCK_EXCL));
659         ASSERT((lock_flags & ~(XFS_LOCK_MASK | XFS_LOCK_DEP_MASK)) == 0);
660         ASSERT(lock_flags != 0);
661
662         if (lock_flags & XFS_IOLOCK_EXCL)
663                 mrunlock_excl(&ip->i_iolock);
664         else if (lock_flags & XFS_IOLOCK_SHARED)
665                 mrunlock_shared(&ip->i_iolock);
666
667         if (lock_flags & XFS_ILOCK_EXCL)
668                 mrunlock_excl(&ip->i_lock);
669         else if (lock_flags & XFS_ILOCK_SHARED)
670                 mrunlock_shared(&ip->i_lock);
671
672         trace_xfs_iunlock(ip, lock_flags, _RET_IP_);
673 }
674
675 /*
676  * give up write locks.  the i/o lock cannot be held nested
677  * if it is being demoted.
678  */
679 void
680 xfs_ilock_demote(
681         xfs_inode_t             *ip,
682         uint                    lock_flags)
683 {
684         ASSERT(lock_flags & (XFS_IOLOCK_EXCL|XFS_ILOCK_EXCL));
685         ASSERT((lock_flags & ~(XFS_IOLOCK_EXCL|XFS_ILOCK_EXCL)) == 0);
686
687         if (lock_flags & XFS_ILOCK_EXCL)
688                 mrdemote(&ip->i_lock);
689         if (lock_flags & XFS_IOLOCK_EXCL)
690                 mrdemote(&ip->i_iolock);
691
692         trace_xfs_ilock_demote(ip, lock_flags, _RET_IP_);
693 }
694
695 #ifdef DEBUG
696 int
697 xfs_isilocked(
698         xfs_inode_t             *ip,
699         uint                    lock_flags)
700 {
701         if (lock_flags & (XFS_ILOCK_EXCL|XFS_ILOCK_SHARED)) {
702                 if (!(lock_flags & XFS_ILOCK_SHARED))
703                         return !!ip->i_lock.mr_writer;
704                 return rwsem_is_locked(&ip->i_lock.mr_lock);
705         }
706
707         if (lock_flags & (XFS_IOLOCK_EXCL|XFS_IOLOCK_SHARED)) {
708                 if (!(lock_flags & XFS_IOLOCK_SHARED))
709                         return !!ip->i_iolock.mr_writer;
710                 return rwsem_is_locked(&ip->i_iolock.mr_lock);
711         }
712
713         ASSERT(0);
714         return 0;
715 }
716 #endif
717
718 void
719 __xfs_iflock(
720         struct xfs_inode        *ip)
721 {
722         wait_queue_head_t *wq = bit_waitqueue(&ip->i_flags, __XFS_IFLOCK_BIT);
723         DEFINE_WAIT_BIT(wait, &ip->i_flags, __XFS_IFLOCK_BIT);
724
725         do {
726                 prepare_to_wait_exclusive(wq, &wait.wait, TASK_UNINTERRUPTIBLE);
727                 if (xfs_isiflocked(ip))
728                         io_schedule();
729         } while (!xfs_iflock_nowait(ip));
730
731         finish_wait(wq, &wait.wait);
732 }