ksmbd: fix race condition between tree conn lookup and disconnect
[platform/kernel/linux-starfive.git] / fs / xfs / xfs_log_cil.c
1 // SPDX-License-Identifier: GPL-2.0
2 /*
3  * Copyright (c) 2010 Red Hat, Inc. All Rights Reserved.
4  */
5
6 #include "xfs.h"
7 #include "xfs_fs.h"
8 #include "xfs_format.h"
9 #include "xfs_log_format.h"
10 #include "xfs_shared.h"
11 #include "xfs_trans_resv.h"
12 #include "xfs_mount.h"
13 #include "xfs_extent_busy.h"
14 #include "xfs_trans.h"
15 #include "xfs_trans_priv.h"
16 #include "xfs_log.h"
17 #include "xfs_log_priv.h"
18 #include "xfs_trace.h"
19
20 struct workqueue_struct *xfs_discard_wq;
21
22 /*
23  * Allocate a new ticket. Failing to get a new ticket makes it really hard to
24  * recover, so we don't allow failure here. Also, we allocate in a context that
25  * we don't want to be issuing transactions from, so we need to tell the
26  * allocation code this as well.
27  *
28  * We don't reserve any space for the ticket - we are going to steal whatever
29  * space we require from transactions as they commit. To ensure we reserve all
30  * the space required, we need to set the current reservation of the ticket to
31  * zero so that we know to steal the initial transaction overhead from the
32  * first transaction commit.
33  */
34 static struct xlog_ticket *
35 xlog_cil_ticket_alloc(
36         struct xlog     *log)
37 {
38         struct xlog_ticket *tic;
39
40         tic = xlog_ticket_alloc(log, 0, 1, 0);
41
42         /*
43          * set the current reservation to zero so we know to steal the basic
44          * transaction overhead reservation from the first transaction commit.
45          */
46         tic->t_curr_res = 0;
47         tic->t_iclog_hdrs = 0;
48         return tic;
49 }
50
51 static inline void
52 xlog_cil_set_iclog_hdr_count(struct xfs_cil *cil)
53 {
54         struct xlog     *log = cil->xc_log;
55
56         atomic_set(&cil->xc_iclog_hdrs,
57                    (XLOG_CIL_BLOCKING_SPACE_LIMIT(log) /
58                         (log->l_iclog_size - log->l_iclog_hsize)));
59 }
60
61 /*
62  * Check if the current log item was first committed in this sequence.
63  * We can't rely on just the log item being in the CIL, we have to check
64  * the recorded commit sequence number.
65  *
66  * Note: for this to be used in a non-racy manner, it has to be called with
67  * CIL flushing locked out. As a result, it should only be used during the
68  * transaction commit process when deciding what to format into the item.
69  */
70 static bool
71 xlog_item_in_current_chkpt(
72         struct xfs_cil          *cil,
73         struct xfs_log_item     *lip)
74 {
75         if (test_bit(XLOG_CIL_EMPTY, &cil->xc_flags))
76                 return false;
77
78         /*
79          * li_seq is written on the first commit of a log item to record the
80          * first checkpoint it is written to. Hence if it is different to the
81          * current sequence, we're in a new checkpoint.
82          */
83         return lip->li_seq == READ_ONCE(cil->xc_current_sequence);
84 }
85
86 bool
87 xfs_log_item_in_current_chkpt(
88         struct xfs_log_item *lip)
89 {
90         return xlog_item_in_current_chkpt(lip->li_log->l_cilp, lip);
91 }
92
93 /*
94  * Unavoidable forward declaration - xlog_cil_push_work() calls
95  * xlog_cil_ctx_alloc() itself.
96  */
97 static void xlog_cil_push_work(struct work_struct *work);
98
99 static struct xfs_cil_ctx *
100 xlog_cil_ctx_alloc(void)
101 {
102         struct xfs_cil_ctx      *ctx;
103
104         ctx = kmem_zalloc(sizeof(*ctx), KM_NOFS);
105         INIT_LIST_HEAD(&ctx->committing);
106         INIT_LIST_HEAD(&ctx->busy_extents);
107         INIT_LIST_HEAD(&ctx->log_items);
108         INIT_LIST_HEAD(&ctx->lv_chain);
109         INIT_WORK(&ctx->push_work, xlog_cil_push_work);
110         return ctx;
111 }
112
113 /*
114  * Aggregate the CIL per cpu structures into global counts, lists, etc and
115  * clear the percpu state ready for the next context to use. This is called
116  * from the push code with the context lock held exclusively, hence nothing else
117  * will be accessing or modifying the per-cpu counters.
118  */
119 static void
120 xlog_cil_push_pcp_aggregate(
121         struct xfs_cil          *cil,
122         struct xfs_cil_ctx      *ctx)
123 {
124         struct xlog_cil_pcp     *cilpcp;
125         int                     cpu;
126
127         for_each_cpu(cpu, &ctx->cil_pcpmask) {
128                 cilpcp = per_cpu_ptr(cil->xc_pcp, cpu);
129
130                 ctx->ticket->t_curr_res += cilpcp->space_reserved;
131                 cilpcp->space_reserved = 0;
132
133                 if (!list_empty(&cilpcp->busy_extents)) {
134                         list_splice_init(&cilpcp->busy_extents,
135                                         &ctx->busy_extents);
136                 }
137                 if (!list_empty(&cilpcp->log_items))
138                         list_splice_init(&cilpcp->log_items, &ctx->log_items);
139
140                 /*
141                  * We're in the middle of switching cil contexts.  Reset the
142                  * counter we use to detect when the current context is nearing
143                  * full.
144                  */
145                 cilpcp->space_used = 0;
146         }
147 }
148
149 /*
150  * Aggregate the CIL per-cpu space used counters into the global atomic value.
151  * This is called when the per-cpu counter aggregation will first pass the soft
152  * limit threshold so we can switch to atomic counter aggregation for accurate
153  * detection of hard limit traversal.
154  */
155 static void
156 xlog_cil_insert_pcp_aggregate(
157         struct xfs_cil          *cil,
158         struct xfs_cil_ctx      *ctx)
159 {
160         struct xlog_cil_pcp     *cilpcp;
161         int                     cpu;
162         int                     count = 0;
163
164         /* Trigger atomic updates then aggregate only for the first caller */
165         if (!test_and_clear_bit(XLOG_CIL_PCP_SPACE, &cil->xc_flags))
166                 return;
167
168         /*
169          * We can race with other cpus setting cil_pcpmask.  However, we've
170          * atomically cleared PCP_SPACE which forces other threads to add to
171          * the global space used count.  cil_pcpmask is a superset of cilpcp
172          * structures that could have a nonzero space_used.
173          */
174         for_each_cpu(cpu, &ctx->cil_pcpmask) {
175                 int     old, prev;
176
177                 cilpcp = per_cpu_ptr(cil->xc_pcp, cpu);
178                 do {
179                         old = cilpcp->space_used;
180                         prev = cmpxchg(&cilpcp->space_used, old, 0);
181                 } while (old != prev);
182                 count += old;
183         }
184         atomic_add(count, &ctx->space_used);
185 }
186
187 static void
188 xlog_cil_ctx_switch(
189         struct xfs_cil          *cil,
190         struct xfs_cil_ctx      *ctx)
191 {
192         xlog_cil_set_iclog_hdr_count(cil);
193         set_bit(XLOG_CIL_EMPTY, &cil->xc_flags);
194         set_bit(XLOG_CIL_PCP_SPACE, &cil->xc_flags);
195         ctx->sequence = ++cil->xc_current_sequence;
196         ctx->cil = cil;
197         cil->xc_ctx = ctx;
198 }
199
200 /*
201  * After the first stage of log recovery is done, we know where the head and
202  * tail of the log are. We need this log initialisation done before we can
203  * initialise the first CIL checkpoint context.
204  *
205  * Here we allocate a log ticket to track space usage during a CIL push.  This
206  * ticket is passed to xlog_write() directly so that we don't slowly leak log
207  * space by failing to account for space used by log headers and additional
208  * region headers for split regions.
209  */
210 void
211 xlog_cil_init_post_recovery(
212         struct xlog     *log)
213 {
214         log->l_cilp->xc_ctx->ticket = xlog_cil_ticket_alloc(log);
215         log->l_cilp->xc_ctx->sequence = 1;
216         xlog_cil_set_iclog_hdr_count(log->l_cilp);
217 }
218
219 static inline int
220 xlog_cil_iovec_space(
221         uint    niovecs)
222 {
223         return round_up((sizeof(struct xfs_log_vec) +
224                                         niovecs * sizeof(struct xfs_log_iovec)),
225                         sizeof(uint64_t));
226 }
227
228 /*
229  * Allocate or pin log vector buffers for CIL insertion.
230  *
231  * The CIL currently uses disposable buffers for copying a snapshot of the
232  * modified items into the log during a push. The biggest problem with this is
233  * the requirement to allocate the disposable buffer during the commit if:
234  *      a) does not exist; or
235  *      b) it is too small
236  *
237  * If we do this allocation within xlog_cil_insert_format_items(), it is done
238  * under the xc_ctx_lock, which means that a CIL push cannot occur during
239  * the memory allocation. This means that we have a potential deadlock situation
240  * under low memory conditions when we have lots of dirty metadata pinned in
241  * the CIL and we need a CIL commit to occur to free memory.
242  *
243  * To avoid this, we need to move the memory allocation outside the
244  * xc_ctx_lock, but because the log vector buffers are disposable, that opens
245  * up a TOCTOU race condition w.r.t. the CIL committing and removing the log
246  * vector buffers between the check and the formatting of the item into the
247  * log vector buffer within the xc_ctx_lock.
248  *
249  * Because the log vector buffer needs to be unchanged during the CIL push
250  * process, we cannot share the buffer between the transaction commit (which
251  * modifies the buffer) and the CIL push context that is writing the changes
252  * into the log. This means skipping preallocation of buffer space is
253  * unreliable, but we most definitely do not want to be allocating and freeing
254  * buffers unnecessarily during commits when overwrites can be done safely.
255  *
256  * The simplest solution to this problem is to allocate a shadow buffer when a
257  * log item is committed for the second time, and then to only use this buffer
258  * if necessary. The buffer can remain attached to the log item until such time
259  * it is needed, and this is the buffer that is reallocated to match the size of
260  * the incoming modification. Then during the formatting of the item we can swap
261  * the active buffer with the new one if we can't reuse the existing buffer. We
262  * don't free the old buffer as it may be reused on the next modification if
263  * it's size is right, otherwise we'll free and reallocate it at that point.
264  *
265  * This function builds a vector for the changes in each log item in the
266  * transaction. It then works out the length of the buffer needed for each log
267  * item, allocates them and attaches the vector to the log item in preparation
268  * for the formatting step which occurs under the xc_ctx_lock.
269  *
270  * While this means the memory footprint goes up, it avoids the repeated
271  * alloc/free pattern that repeated modifications of an item would otherwise
272  * cause, and hence minimises the CPU overhead of such behaviour.
273  */
274 static void
275 xlog_cil_alloc_shadow_bufs(
276         struct xlog             *log,
277         struct xfs_trans        *tp)
278 {
279         struct xfs_log_item     *lip;
280
281         list_for_each_entry(lip, &tp->t_items, li_trans) {
282                 struct xfs_log_vec *lv;
283                 int     niovecs = 0;
284                 int     nbytes = 0;
285                 int     buf_size;
286                 bool    ordered = false;
287
288                 /* Skip items which aren't dirty in this transaction. */
289                 if (!test_bit(XFS_LI_DIRTY, &lip->li_flags))
290                         continue;
291
292                 /* get number of vecs and size of data to be stored */
293                 lip->li_ops->iop_size(lip, &niovecs, &nbytes);
294
295                 /*
296                  * Ordered items need to be tracked but we do not wish to write
297                  * them. We need a logvec to track the object, but we do not
298                  * need an iovec or buffer to be allocated for copying data.
299                  */
300                 if (niovecs == XFS_LOG_VEC_ORDERED) {
301                         ordered = true;
302                         niovecs = 0;
303                         nbytes = 0;
304                 }
305
306                 /*
307                  * We 64-bit align the length of each iovec so that the start of
308                  * the next one is naturally aligned.  We'll need to account for
309                  * that slack space here.
310                  *
311                  * We also add the xlog_op_header to each region when
312                  * formatting, but that's not accounted to the size of the item
313                  * at this point. Hence we'll need an addition number of bytes
314                  * for each vector to hold an opheader.
315                  *
316                  * Then round nbytes up to 64-bit alignment so that the initial
317                  * buffer alignment is easy to calculate and verify.
318                  */
319                 nbytes += niovecs *
320                         (sizeof(uint64_t) + sizeof(struct xlog_op_header));
321                 nbytes = round_up(nbytes, sizeof(uint64_t));
322
323                 /*
324                  * The data buffer needs to start 64-bit aligned, so round up
325                  * that space to ensure we can align it appropriately and not
326                  * overrun the buffer.
327                  */
328                 buf_size = nbytes + xlog_cil_iovec_space(niovecs);
329
330                 /*
331                  * if we have no shadow buffer, or it is too small, we need to
332                  * reallocate it.
333                  */
334                 if (!lip->li_lv_shadow ||
335                     buf_size > lip->li_lv_shadow->lv_size) {
336                         /*
337                          * We free and allocate here as a realloc would copy
338                          * unnecessary data. We don't use kvzalloc() for the
339                          * same reason - we don't need to zero the data area in
340                          * the buffer, only the log vector header and the iovec
341                          * storage.
342                          */
343                         kmem_free(lip->li_lv_shadow);
344                         lv = xlog_kvmalloc(buf_size);
345
346                         memset(lv, 0, xlog_cil_iovec_space(niovecs));
347
348                         INIT_LIST_HEAD(&lv->lv_list);
349                         lv->lv_item = lip;
350                         lv->lv_size = buf_size;
351                         if (ordered)
352                                 lv->lv_buf_len = XFS_LOG_VEC_ORDERED;
353                         else
354                                 lv->lv_iovecp = (struct xfs_log_iovec *)&lv[1];
355                         lip->li_lv_shadow = lv;
356                 } else {
357                         /* same or smaller, optimise common overwrite case */
358                         lv = lip->li_lv_shadow;
359                         if (ordered)
360                                 lv->lv_buf_len = XFS_LOG_VEC_ORDERED;
361                         else
362                                 lv->lv_buf_len = 0;
363                         lv->lv_bytes = 0;
364                 }
365
366                 /* Ensure the lv is set up according to ->iop_size */
367                 lv->lv_niovecs = niovecs;
368
369                 /* The allocated data region lies beyond the iovec region */
370                 lv->lv_buf = (char *)lv + xlog_cil_iovec_space(niovecs);
371         }
372
373 }
374
375 /*
376  * Prepare the log item for insertion into the CIL. Calculate the difference in
377  * log space it will consume, and if it is a new item pin it as well.
378  */
379 STATIC void
380 xfs_cil_prepare_item(
381         struct xlog             *log,
382         struct xfs_log_vec      *lv,
383         struct xfs_log_vec      *old_lv,
384         int                     *diff_len)
385 {
386         /* Account for the new LV being passed in */
387         if (lv->lv_buf_len != XFS_LOG_VEC_ORDERED)
388                 *diff_len += lv->lv_bytes;
389
390         /*
391          * If there is no old LV, this is the first time we've seen the item in
392          * this CIL context and so we need to pin it. If we are replacing the
393          * old_lv, then remove the space it accounts for and make it the shadow
394          * buffer for later freeing. In both cases we are now switching to the
395          * shadow buffer, so update the pointer to it appropriately.
396          */
397         if (!old_lv) {
398                 if (lv->lv_item->li_ops->iop_pin)
399                         lv->lv_item->li_ops->iop_pin(lv->lv_item);
400                 lv->lv_item->li_lv_shadow = NULL;
401         } else if (old_lv != lv) {
402                 ASSERT(lv->lv_buf_len != XFS_LOG_VEC_ORDERED);
403
404                 *diff_len -= old_lv->lv_bytes;
405                 lv->lv_item->li_lv_shadow = old_lv;
406         }
407
408         /* attach new log vector to log item */
409         lv->lv_item->li_lv = lv;
410
411         /*
412          * If this is the first time the item is being committed to the
413          * CIL, store the sequence number on the log item so we can
414          * tell in future commits whether this is the first checkpoint
415          * the item is being committed into.
416          */
417         if (!lv->lv_item->li_seq)
418                 lv->lv_item->li_seq = log->l_cilp->xc_ctx->sequence;
419 }
420
421 /*
422  * Format log item into a flat buffers
423  *
424  * For delayed logging, we need to hold a formatted buffer containing all the
425  * changes on the log item. This enables us to relog the item in memory and
426  * write it out asynchronously without needing to relock the object that was
427  * modified at the time it gets written into the iclog.
428  *
429  * This function takes the prepared log vectors attached to each log item, and
430  * formats the changes into the log vector buffer. The buffer it uses is
431  * dependent on the current state of the vector in the CIL - the shadow lv is
432  * guaranteed to be large enough for the current modification, but we will only
433  * use that if we can't reuse the existing lv. If we can't reuse the existing
434  * lv, then simple swap it out for the shadow lv. We don't free it - that is
435  * done lazily either by th enext modification or the freeing of the log item.
436  *
437  * We don't set up region headers during this process; we simply copy the
438  * regions into the flat buffer. We can do this because we still have to do a
439  * formatting step to write the regions into the iclog buffer.  Writing the
440  * ophdrs during the iclog write means that we can support splitting large
441  * regions across iclog boundares without needing a change in the format of the
442  * item/region encapsulation.
443  *
444  * Hence what we need to do now is change the rewrite the vector array to point
445  * to the copied region inside the buffer we just allocated. This allows us to
446  * format the regions into the iclog as though they are being formatted
447  * directly out of the objects themselves.
448  */
449 static void
450 xlog_cil_insert_format_items(
451         struct xlog             *log,
452         struct xfs_trans        *tp,
453         int                     *diff_len)
454 {
455         struct xfs_log_item     *lip;
456
457         /* Bail out if we didn't find a log item.  */
458         if (list_empty(&tp->t_items)) {
459                 ASSERT(0);
460                 return;
461         }
462
463         list_for_each_entry(lip, &tp->t_items, li_trans) {
464                 struct xfs_log_vec *lv;
465                 struct xfs_log_vec *old_lv = NULL;
466                 struct xfs_log_vec *shadow;
467                 bool    ordered = false;
468
469                 /* Skip items which aren't dirty in this transaction. */
470                 if (!test_bit(XFS_LI_DIRTY, &lip->li_flags))
471                         continue;
472
473                 /*
474                  * The formatting size information is already attached to
475                  * the shadow lv on the log item.
476                  */
477                 shadow = lip->li_lv_shadow;
478                 if (shadow->lv_buf_len == XFS_LOG_VEC_ORDERED)
479                         ordered = true;
480
481                 /* Skip items that do not have any vectors for writing */
482                 if (!shadow->lv_niovecs && !ordered)
483                         continue;
484
485                 /* compare to existing item size */
486                 old_lv = lip->li_lv;
487                 if (lip->li_lv && shadow->lv_size <= lip->li_lv->lv_size) {
488                         /* same or smaller, optimise common overwrite case */
489                         lv = lip->li_lv;
490
491                         if (ordered)
492                                 goto insert;
493
494                         /*
495                          * set the item up as though it is a new insertion so
496                          * that the space reservation accounting is correct.
497                          */
498                         *diff_len -= lv->lv_bytes;
499
500                         /* Ensure the lv is set up according to ->iop_size */
501                         lv->lv_niovecs = shadow->lv_niovecs;
502
503                         /* reset the lv buffer information for new formatting */
504                         lv->lv_buf_len = 0;
505                         lv->lv_bytes = 0;
506                         lv->lv_buf = (char *)lv +
507                                         xlog_cil_iovec_space(lv->lv_niovecs);
508                 } else {
509                         /* switch to shadow buffer! */
510                         lv = shadow;
511                         lv->lv_item = lip;
512                         if (ordered) {
513                                 /* track as an ordered logvec */
514                                 ASSERT(lip->li_lv == NULL);
515                                 goto insert;
516                         }
517                 }
518
519                 ASSERT(IS_ALIGNED((unsigned long)lv->lv_buf, sizeof(uint64_t)));
520                 lip->li_ops->iop_format(lip, lv);
521 insert:
522                 xfs_cil_prepare_item(log, lv, old_lv, diff_len);
523         }
524 }
525
526 /*
527  * The use of lockless waitqueue_active() requires that the caller has
528  * serialised itself against the wakeup call in xlog_cil_push_work(). That
529  * can be done by either holding the push lock or the context lock.
530  */
531 static inline bool
532 xlog_cil_over_hard_limit(
533         struct xlog     *log,
534         int32_t         space_used)
535 {
536         if (waitqueue_active(&log->l_cilp->xc_push_wait))
537                 return true;
538         if (space_used >= XLOG_CIL_BLOCKING_SPACE_LIMIT(log))
539                 return true;
540         return false;
541 }
542
543 /*
544  * Insert the log items into the CIL and calculate the difference in space
545  * consumed by the item. Add the space to the checkpoint ticket and calculate
546  * if the change requires additional log metadata. If it does, take that space
547  * as well. Remove the amount of space we added to the checkpoint ticket from
548  * the current transaction ticket so that the accounting works out correctly.
549  */
550 static void
551 xlog_cil_insert_items(
552         struct xlog             *log,
553         struct xfs_trans        *tp,
554         uint32_t                released_space)
555 {
556         struct xfs_cil          *cil = log->l_cilp;
557         struct xfs_cil_ctx      *ctx = cil->xc_ctx;
558         struct xfs_log_item     *lip;
559         int                     len = 0;
560         int                     iovhdr_res = 0, split_res = 0, ctx_res = 0;
561         int                     space_used;
562         int                     order;
563         unsigned int            cpu_nr;
564         struct xlog_cil_pcp     *cilpcp;
565
566         ASSERT(tp);
567
568         /*
569          * We can do this safely because the context can't checkpoint until we
570          * are done so it doesn't matter exactly how we update the CIL.
571          */
572         xlog_cil_insert_format_items(log, tp, &len);
573
574         /*
575          * Subtract the space released by intent cancelation from the space we
576          * consumed so that we remove it from the CIL space and add it back to
577          * the current transaction reservation context.
578          */
579         len -= released_space;
580
581         /*
582          * Grab the per-cpu pointer for the CIL before we start any accounting.
583          * That ensures that we are running with pre-emption disabled and so we
584          * can't be scheduled away between split sample/update operations that
585          * are done without outside locking to serialise them.
586          */
587         cpu_nr = get_cpu();
588         cilpcp = this_cpu_ptr(cil->xc_pcp);
589
590         /* Tell the future push that there was work added by this CPU. */
591         if (!cpumask_test_cpu(cpu_nr, &ctx->cil_pcpmask))
592                 cpumask_test_and_set_cpu(cpu_nr, &ctx->cil_pcpmask);
593
594         /*
595          * We need to take the CIL checkpoint unit reservation on the first
596          * commit into the CIL. Test the XLOG_CIL_EMPTY bit first so we don't
597          * unnecessarily do an atomic op in the fast path here. We can clear the
598          * XLOG_CIL_EMPTY bit as we are under the xc_ctx_lock here and that
599          * needs to be held exclusively to reset the XLOG_CIL_EMPTY bit.
600          */
601         if (test_bit(XLOG_CIL_EMPTY, &cil->xc_flags) &&
602             test_and_clear_bit(XLOG_CIL_EMPTY, &cil->xc_flags))
603                 ctx_res = ctx->ticket->t_unit_res;
604
605         /*
606          * Check if we need to steal iclog headers. atomic_read() is not a
607          * locked atomic operation, so we can check the value before we do any
608          * real atomic ops in the fast path. If we've already taken the CIL unit
609          * reservation from this commit, we've already got one iclog header
610          * space reserved so we have to account for that otherwise we risk
611          * overrunning the reservation on this ticket.
612          *
613          * If the CIL is already at the hard limit, we might need more header
614          * space that originally reserved. So steal more header space from every
615          * commit that occurs once we are over the hard limit to ensure the CIL
616          * push won't run out of reservation space.
617          *
618          * This can steal more than we need, but that's OK.
619          *
620          * The cil->xc_ctx_lock provides the serialisation necessary for safely
621          * calling xlog_cil_over_hard_limit() in this context.
622          */
623         space_used = atomic_read(&ctx->space_used) + cilpcp->space_used + len;
624         if (atomic_read(&cil->xc_iclog_hdrs) > 0 ||
625             xlog_cil_over_hard_limit(log, space_used)) {
626                 split_res = log->l_iclog_hsize +
627                                         sizeof(struct xlog_op_header);
628                 if (ctx_res)
629                         ctx_res += split_res * (tp->t_ticket->t_iclog_hdrs - 1);
630                 else
631                         ctx_res = split_res * tp->t_ticket->t_iclog_hdrs;
632                 atomic_sub(tp->t_ticket->t_iclog_hdrs, &cil->xc_iclog_hdrs);
633         }
634         cilpcp->space_reserved += ctx_res;
635
636         /*
637          * Accurately account when over the soft limit, otherwise fold the
638          * percpu count into the global count if over the per-cpu threshold.
639          */
640         if (!test_bit(XLOG_CIL_PCP_SPACE, &cil->xc_flags)) {
641                 atomic_add(len, &ctx->space_used);
642         } else if (cilpcp->space_used + len >
643                         (XLOG_CIL_SPACE_LIMIT(log) / num_online_cpus())) {
644                 space_used = atomic_add_return(cilpcp->space_used + len,
645                                                 &ctx->space_used);
646                 cilpcp->space_used = 0;
647
648                 /*
649                  * If we just transitioned over the soft limit, we need to
650                  * transition to the global atomic counter.
651                  */
652                 if (space_used >= XLOG_CIL_SPACE_LIMIT(log))
653                         xlog_cil_insert_pcp_aggregate(cil, ctx);
654         } else {
655                 cilpcp->space_used += len;
656         }
657         /* attach the transaction to the CIL if it has any busy extents */
658         if (!list_empty(&tp->t_busy))
659                 list_splice_init(&tp->t_busy, &cilpcp->busy_extents);
660
661         /*
662          * Now update the order of everything modified in the transaction
663          * and insert items into the CIL if they aren't already there.
664          * We do this here so we only need to take the CIL lock once during
665          * the transaction commit.
666          */
667         order = atomic_inc_return(&ctx->order_id);
668         list_for_each_entry(lip, &tp->t_items, li_trans) {
669                 /* Skip items which aren't dirty in this transaction. */
670                 if (!test_bit(XFS_LI_DIRTY, &lip->li_flags))
671                         continue;
672
673                 lip->li_order_id = order;
674                 if (!list_empty(&lip->li_cil))
675                         continue;
676                 list_add_tail(&lip->li_cil, &cilpcp->log_items);
677         }
678         put_cpu();
679
680         /*
681          * If we've overrun the reservation, dump the tx details before we move
682          * the log items. Shutdown is imminent...
683          */
684         tp->t_ticket->t_curr_res -= ctx_res + len;
685         if (WARN_ON(tp->t_ticket->t_curr_res < 0)) {
686                 xfs_warn(log->l_mp, "Transaction log reservation overrun:");
687                 xfs_warn(log->l_mp,
688                          "  log items: %d bytes (iov hdrs: %d bytes)",
689                          len, iovhdr_res);
690                 xfs_warn(log->l_mp, "  split region headers: %d bytes",
691                          split_res);
692                 xfs_warn(log->l_mp, "  ctx ticket: %d bytes", ctx_res);
693                 xlog_print_trans(tp);
694                 xlog_force_shutdown(log, SHUTDOWN_LOG_IO_ERROR);
695         }
696 }
697
698 static void
699 xlog_cil_free_logvec(
700         struct list_head        *lv_chain)
701 {
702         struct xfs_log_vec      *lv;
703
704         while (!list_empty(lv_chain)) {
705                 lv = list_first_entry(lv_chain, struct xfs_log_vec, lv_list);
706                 list_del_init(&lv->lv_list);
707                 kmem_free(lv);
708         }
709 }
710
711 static void
712 xlog_discard_endio_work(
713         struct work_struct      *work)
714 {
715         struct xfs_cil_ctx      *ctx =
716                 container_of(work, struct xfs_cil_ctx, discard_endio_work);
717         struct xfs_mount        *mp = ctx->cil->xc_log->l_mp;
718
719         xfs_extent_busy_clear(mp, &ctx->busy_extents, false);
720         kmem_free(ctx);
721 }
722
723 /*
724  * Queue up the actual completion to a thread to avoid IRQ-safe locking for
725  * pagb_lock.  Note that we need a unbounded workqueue, otherwise we might
726  * get the execution delayed up to 30 seconds for weird reasons.
727  */
728 static void
729 xlog_discard_endio(
730         struct bio              *bio)
731 {
732         struct xfs_cil_ctx      *ctx = bio->bi_private;
733
734         INIT_WORK(&ctx->discard_endio_work, xlog_discard_endio_work);
735         queue_work(xfs_discard_wq, &ctx->discard_endio_work);
736         bio_put(bio);
737 }
738
739 static void
740 xlog_discard_busy_extents(
741         struct xfs_mount        *mp,
742         struct xfs_cil_ctx      *ctx)
743 {
744         struct list_head        *list = &ctx->busy_extents;
745         struct xfs_extent_busy  *busyp;
746         struct bio              *bio = NULL;
747         struct blk_plug         plug;
748         int                     error = 0;
749
750         ASSERT(xfs_has_discard(mp));
751
752         blk_start_plug(&plug);
753         list_for_each_entry(busyp, list, list) {
754                 trace_xfs_discard_extent(mp, busyp->agno, busyp->bno,
755                                          busyp->length);
756
757                 error = __blkdev_issue_discard(mp->m_ddev_targp->bt_bdev,
758                                 XFS_AGB_TO_DADDR(mp, busyp->agno, busyp->bno),
759                                 XFS_FSB_TO_BB(mp, busyp->length),
760                                 GFP_NOFS, &bio);
761                 if (error && error != -EOPNOTSUPP) {
762                         xfs_info(mp,
763          "discard failed for extent [0x%llx,%u], error %d",
764                                  (unsigned long long)busyp->bno,
765                                  busyp->length,
766                                  error);
767                         break;
768                 }
769         }
770
771         if (bio) {
772                 bio->bi_private = ctx;
773                 bio->bi_end_io = xlog_discard_endio;
774                 submit_bio(bio);
775         } else {
776                 xlog_discard_endio_work(&ctx->discard_endio_work);
777         }
778         blk_finish_plug(&plug);
779 }
780
781 /*
782  * Mark all items committed and clear busy extents. We free the log vector
783  * chains in a separate pass so that we unpin the log items as quickly as
784  * possible.
785  */
786 static void
787 xlog_cil_committed(
788         struct xfs_cil_ctx      *ctx)
789 {
790         struct xfs_mount        *mp = ctx->cil->xc_log->l_mp;
791         bool                    abort = xlog_is_shutdown(ctx->cil->xc_log);
792
793         /*
794          * If the I/O failed, we're aborting the commit and already shutdown.
795          * Wake any commit waiters before aborting the log items so we don't
796          * block async log pushers on callbacks. Async log pushers explicitly do
797          * not wait on log force completion because they may be holding locks
798          * required to unpin items.
799          */
800         if (abort) {
801                 spin_lock(&ctx->cil->xc_push_lock);
802                 wake_up_all(&ctx->cil->xc_start_wait);
803                 wake_up_all(&ctx->cil->xc_commit_wait);
804                 spin_unlock(&ctx->cil->xc_push_lock);
805         }
806
807         xfs_trans_committed_bulk(ctx->cil->xc_log->l_ailp, &ctx->lv_chain,
808                                         ctx->start_lsn, abort);
809
810         xfs_extent_busy_sort(&ctx->busy_extents);
811         xfs_extent_busy_clear(mp, &ctx->busy_extents,
812                               xfs_has_discard(mp) && !abort);
813
814         spin_lock(&ctx->cil->xc_push_lock);
815         list_del(&ctx->committing);
816         spin_unlock(&ctx->cil->xc_push_lock);
817
818         xlog_cil_free_logvec(&ctx->lv_chain);
819
820         if (!list_empty(&ctx->busy_extents))
821                 xlog_discard_busy_extents(mp, ctx);
822         else
823                 kmem_free(ctx);
824 }
825
826 void
827 xlog_cil_process_committed(
828         struct list_head        *list)
829 {
830         struct xfs_cil_ctx      *ctx;
831
832         while ((ctx = list_first_entry_or_null(list,
833                         struct xfs_cil_ctx, iclog_entry))) {
834                 list_del(&ctx->iclog_entry);
835                 xlog_cil_committed(ctx);
836         }
837 }
838
839 /*
840 * Record the LSN of the iclog we were just granted space to start writing into.
841 * If the context doesn't have a start_lsn recorded, then this iclog will
842 * contain the start record for the checkpoint. Otherwise this write contains
843 * the commit record for the checkpoint.
844 */
845 void
846 xlog_cil_set_ctx_write_state(
847         struct xfs_cil_ctx      *ctx,
848         struct xlog_in_core     *iclog)
849 {
850         struct xfs_cil          *cil = ctx->cil;
851         xfs_lsn_t               lsn = be64_to_cpu(iclog->ic_header.h_lsn);
852
853         ASSERT(!ctx->commit_lsn);
854         if (!ctx->start_lsn) {
855                 spin_lock(&cil->xc_push_lock);
856                 /*
857                  * The LSN we need to pass to the log items on transaction
858                  * commit is the LSN reported by the first log vector write, not
859                  * the commit lsn. If we use the commit record lsn then we can
860                  * move the grant write head beyond the tail LSN and overwrite
861                  * it.
862                  */
863                 ctx->start_lsn = lsn;
864                 wake_up_all(&cil->xc_start_wait);
865                 spin_unlock(&cil->xc_push_lock);
866
867                 /*
868                  * Make sure the metadata we are about to overwrite in the log
869                  * has been flushed to stable storage before this iclog is
870                  * issued.
871                  */
872                 spin_lock(&cil->xc_log->l_icloglock);
873                 iclog->ic_flags |= XLOG_ICL_NEED_FLUSH;
874                 spin_unlock(&cil->xc_log->l_icloglock);
875                 return;
876         }
877
878         /*
879          * Take a reference to the iclog for the context so that we still hold
880          * it when xlog_write is done and has released it. This means the
881          * context controls when the iclog is released for IO.
882          */
883         atomic_inc(&iclog->ic_refcnt);
884
885         /*
886          * xlog_state_get_iclog_space() guarantees there is enough space in the
887          * iclog for an entire commit record, so we can attach the context
888          * callbacks now.  This needs to be done before we make the commit_lsn
889          * visible to waiters so that checkpoints with commit records in the
890          * same iclog order their IO completion callbacks in the same order that
891          * the commit records appear in the iclog.
892          */
893         spin_lock(&cil->xc_log->l_icloglock);
894         list_add_tail(&ctx->iclog_entry, &iclog->ic_callbacks);
895         spin_unlock(&cil->xc_log->l_icloglock);
896
897         /*
898          * Now we can record the commit LSN and wake anyone waiting for this
899          * sequence to have the ordered commit record assigned to a physical
900          * location in the log.
901          */
902         spin_lock(&cil->xc_push_lock);
903         ctx->commit_iclog = iclog;
904         ctx->commit_lsn = lsn;
905         wake_up_all(&cil->xc_commit_wait);
906         spin_unlock(&cil->xc_push_lock);
907 }
908
909
910 /*
911  * Ensure that the order of log writes follows checkpoint sequence order. This
912  * relies on the context LSN being zero until the log write has guaranteed the
913  * LSN that the log write will start at via xlog_state_get_iclog_space().
914  */
915 enum _record_type {
916         _START_RECORD,
917         _COMMIT_RECORD,
918 };
919
920 static int
921 xlog_cil_order_write(
922         struct xfs_cil          *cil,
923         xfs_csn_t               sequence,
924         enum _record_type       record)
925 {
926         struct xfs_cil_ctx      *ctx;
927
928 restart:
929         spin_lock(&cil->xc_push_lock);
930         list_for_each_entry(ctx, &cil->xc_committing, committing) {
931                 /*
932                  * Avoid getting stuck in this loop because we were woken by the
933                  * shutdown, but then went back to sleep once already in the
934                  * shutdown state.
935                  */
936                 if (xlog_is_shutdown(cil->xc_log)) {
937                         spin_unlock(&cil->xc_push_lock);
938                         return -EIO;
939                 }
940
941                 /*
942                  * Higher sequences will wait for this one so skip them.
943                  * Don't wait for our own sequence, either.
944                  */
945                 if (ctx->sequence >= sequence)
946                         continue;
947
948                 /* Wait until the LSN for the record has been recorded. */
949                 switch (record) {
950                 case _START_RECORD:
951                         if (!ctx->start_lsn) {
952                                 xlog_wait(&cil->xc_start_wait, &cil->xc_push_lock);
953                                 goto restart;
954                         }
955                         break;
956                 case _COMMIT_RECORD:
957                         if (!ctx->commit_lsn) {
958                                 xlog_wait(&cil->xc_commit_wait, &cil->xc_push_lock);
959                                 goto restart;
960                         }
961                         break;
962                 }
963         }
964         spin_unlock(&cil->xc_push_lock);
965         return 0;
966 }
967
968 /*
969  * Write out the log vector change now attached to the CIL context. This will
970  * write a start record that needs to be strictly ordered in ascending CIL
971  * sequence order so that log recovery will always use in-order start LSNs when
972  * replaying checkpoints.
973  */
974 static int
975 xlog_cil_write_chain(
976         struct xfs_cil_ctx      *ctx,
977         uint32_t                chain_len)
978 {
979         struct xlog             *log = ctx->cil->xc_log;
980         int                     error;
981
982         error = xlog_cil_order_write(ctx->cil, ctx->sequence, _START_RECORD);
983         if (error)
984                 return error;
985         return xlog_write(log, ctx, &ctx->lv_chain, ctx->ticket, chain_len);
986 }
987
988 /*
989  * Write out the commit record of a checkpoint transaction to close off a
990  * running log write. These commit records are strictly ordered in ascending CIL
991  * sequence order so that log recovery will always replay the checkpoints in the
992  * correct order.
993  */
994 static int
995 xlog_cil_write_commit_record(
996         struct xfs_cil_ctx      *ctx)
997 {
998         struct xlog             *log = ctx->cil->xc_log;
999         struct xlog_op_header   ophdr = {
1000                 .oh_clientid = XFS_TRANSACTION,
1001                 .oh_tid = cpu_to_be32(ctx->ticket->t_tid),
1002                 .oh_flags = XLOG_COMMIT_TRANS,
1003         };
1004         struct xfs_log_iovec    reg = {
1005                 .i_addr = &ophdr,
1006                 .i_len = sizeof(struct xlog_op_header),
1007                 .i_type = XLOG_REG_TYPE_COMMIT,
1008         };
1009         struct xfs_log_vec      vec = {
1010                 .lv_niovecs = 1,
1011                 .lv_iovecp = &reg,
1012         };
1013         int                     error;
1014         LIST_HEAD(lv_chain);
1015         list_add(&vec.lv_list, &lv_chain);
1016
1017         if (xlog_is_shutdown(log))
1018                 return -EIO;
1019
1020         error = xlog_cil_order_write(ctx->cil, ctx->sequence, _COMMIT_RECORD);
1021         if (error)
1022                 return error;
1023
1024         /* account for space used by record data */
1025         ctx->ticket->t_curr_res -= reg.i_len;
1026         error = xlog_write(log, ctx, &lv_chain, ctx->ticket, reg.i_len);
1027         if (error)
1028                 xlog_force_shutdown(log, SHUTDOWN_LOG_IO_ERROR);
1029         return error;
1030 }
1031
1032 struct xlog_cil_trans_hdr {
1033         struct xlog_op_header   oph[2];
1034         struct xfs_trans_header thdr;
1035         struct xfs_log_iovec    lhdr[2];
1036 };
1037
1038 /*
1039  * Build a checkpoint transaction header to begin the journal transaction.  We
1040  * need to account for the space used by the transaction header here as it is
1041  * not accounted for in xlog_write().
1042  *
1043  * This is the only place we write a transaction header, so we also build the
1044  * log opheaders that indicate the start of a log transaction and wrap the
1045  * transaction header. We keep the start record in it's own log vector rather
1046  * than compacting them into a single region as this ends up making the logic
1047  * in xlog_write() for handling empty opheaders for start, commit and unmount
1048  * records much simpler.
1049  */
1050 static void
1051 xlog_cil_build_trans_hdr(
1052         struct xfs_cil_ctx      *ctx,
1053         struct xlog_cil_trans_hdr *hdr,
1054         struct xfs_log_vec      *lvhdr,
1055         int                     num_iovecs)
1056 {
1057         struct xlog_ticket      *tic = ctx->ticket;
1058         __be32                  tid = cpu_to_be32(tic->t_tid);
1059
1060         memset(hdr, 0, sizeof(*hdr));
1061
1062         /* Log start record */
1063         hdr->oph[0].oh_tid = tid;
1064         hdr->oph[0].oh_clientid = XFS_TRANSACTION;
1065         hdr->oph[0].oh_flags = XLOG_START_TRANS;
1066
1067         /* log iovec region pointer */
1068         hdr->lhdr[0].i_addr = &hdr->oph[0];
1069         hdr->lhdr[0].i_len = sizeof(struct xlog_op_header);
1070         hdr->lhdr[0].i_type = XLOG_REG_TYPE_LRHEADER;
1071
1072         /* log opheader */
1073         hdr->oph[1].oh_tid = tid;
1074         hdr->oph[1].oh_clientid = XFS_TRANSACTION;
1075         hdr->oph[1].oh_len = cpu_to_be32(sizeof(struct xfs_trans_header));
1076
1077         /* transaction header in host byte order format */
1078         hdr->thdr.th_magic = XFS_TRANS_HEADER_MAGIC;
1079         hdr->thdr.th_type = XFS_TRANS_CHECKPOINT;
1080         hdr->thdr.th_tid = tic->t_tid;
1081         hdr->thdr.th_num_items = num_iovecs;
1082
1083         /* log iovec region pointer */
1084         hdr->lhdr[1].i_addr = &hdr->oph[1];
1085         hdr->lhdr[1].i_len = sizeof(struct xlog_op_header) +
1086                                 sizeof(struct xfs_trans_header);
1087         hdr->lhdr[1].i_type = XLOG_REG_TYPE_TRANSHDR;
1088
1089         lvhdr->lv_niovecs = 2;
1090         lvhdr->lv_iovecp = &hdr->lhdr[0];
1091         lvhdr->lv_bytes = hdr->lhdr[0].i_len + hdr->lhdr[1].i_len;
1092
1093         tic->t_curr_res -= lvhdr->lv_bytes;
1094 }
1095
1096 /*
1097  * CIL item reordering compare function. We want to order in ascending ID order,
1098  * but we want to leave items with the same ID in the order they were added to
1099  * the list. This is important for operations like reflink where we log 4 order
1100  * dependent intents in a single transaction when we overwrite an existing
1101  * shared extent with a new shared extent. i.e. BUI(unmap), CUI(drop),
1102  * CUI (inc), BUI(remap)...
1103  */
1104 static int
1105 xlog_cil_order_cmp(
1106         void                    *priv,
1107         const struct list_head  *a,
1108         const struct list_head  *b)
1109 {
1110         struct xfs_log_vec      *l1 = container_of(a, struct xfs_log_vec, lv_list);
1111         struct xfs_log_vec      *l2 = container_of(b, struct xfs_log_vec, lv_list);
1112
1113         return l1->lv_order_id > l2->lv_order_id;
1114 }
1115
1116 /*
1117  * Pull all the log vectors off the items in the CIL, and remove the items from
1118  * the CIL. We don't need the CIL lock here because it's only needed on the
1119  * transaction commit side which is currently locked out by the flush lock.
1120  *
1121  * If a log item is marked with a whiteout, we do not need to write it to the
1122  * journal and so we just move them to the whiteout list for the caller to
1123  * dispose of appropriately.
1124  */
1125 static void
1126 xlog_cil_build_lv_chain(
1127         struct xfs_cil_ctx      *ctx,
1128         struct list_head        *whiteouts,
1129         uint32_t                *num_iovecs,
1130         uint32_t                *num_bytes)
1131 {
1132         while (!list_empty(&ctx->log_items)) {
1133                 struct xfs_log_item     *item;
1134                 struct xfs_log_vec      *lv;
1135
1136                 item = list_first_entry(&ctx->log_items,
1137                                         struct xfs_log_item, li_cil);
1138
1139                 if (test_bit(XFS_LI_WHITEOUT, &item->li_flags)) {
1140                         list_move(&item->li_cil, whiteouts);
1141                         trace_xfs_cil_whiteout_skip(item);
1142                         continue;
1143                 }
1144
1145                 lv = item->li_lv;
1146                 lv->lv_order_id = item->li_order_id;
1147
1148                 /* we don't write ordered log vectors */
1149                 if (lv->lv_buf_len != XFS_LOG_VEC_ORDERED)
1150                         *num_bytes += lv->lv_bytes;
1151                 *num_iovecs += lv->lv_niovecs;
1152                 list_add_tail(&lv->lv_list, &ctx->lv_chain);
1153
1154                 list_del_init(&item->li_cil);
1155                 item->li_order_id = 0;
1156                 item->li_lv = NULL;
1157         }
1158 }
1159
1160 static void
1161 xlog_cil_cleanup_whiteouts(
1162         struct list_head        *whiteouts)
1163 {
1164         while (!list_empty(whiteouts)) {
1165                 struct xfs_log_item *item = list_first_entry(whiteouts,
1166                                                 struct xfs_log_item, li_cil);
1167                 list_del_init(&item->li_cil);
1168                 trace_xfs_cil_whiteout_unpin(item);
1169                 item->li_ops->iop_unpin(item, 1);
1170         }
1171 }
1172
1173 /*
1174  * Push the Committed Item List to the log.
1175  *
1176  * If the current sequence is the same as xc_push_seq we need to do a flush. If
1177  * xc_push_seq is less than the current sequence, then it has already been
1178  * flushed and we don't need to do anything - the caller will wait for it to
1179  * complete if necessary.
1180  *
1181  * xc_push_seq is checked unlocked against the sequence number for a match.
1182  * Hence we can allow log forces to run racily and not issue pushes for the
1183  * same sequence twice.  If we get a race between multiple pushes for the same
1184  * sequence they will block on the first one and then abort, hence avoiding
1185  * needless pushes.
1186  */
1187 static void
1188 xlog_cil_push_work(
1189         struct work_struct      *work)
1190 {
1191         struct xfs_cil_ctx      *ctx =
1192                 container_of(work, struct xfs_cil_ctx, push_work);
1193         struct xfs_cil          *cil = ctx->cil;
1194         struct xlog             *log = cil->xc_log;
1195         struct xfs_cil_ctx      *new_ctx;
1196         int                     num_iovecs = 0;
1197         int                     num_bytes = 0;
1198         int                     error = 0;
1199         struct xlog_cil_trans_hdr thdr;
1200         struct xfs_log_vec      lvhdr = {};
1201         xfs_csn_t               push_seq;
1202         bool                    push_commit_stable;
1203         LIST_HEAD               (whiteouts);
1204         struct xlog_ticket      *ticket;
1205
1206         new_ctx = xlog_cil_ctx_alloc();
1207         new_ctx->ticket = xlog_cil_ticket_alloc(log);
1208
1209         down_write(&cil->xc_ctx_lock);
1210
1211         spin_lock(&cil->xc_push_lock);
1212         push_seq = cil->xc_push_seq;
1213         ASSERT(push_seq <= ctx->sequence);
1214         push_commit_stable = cil->xc_push_commit_stable;
1215         cil->xc_push_commit_stable = false;
1216
1217         /*
1218          * As we are about to switch to a new, empty CIL context, we no longer
1219          * need to throttle tasks on CIL space overruns. Wake any waiters that
1220          * the hard push throttle may have caught so they can start committing
1221          * to the new context. The ctx->xc_push_lock provides the serialisation
1222          * necessary for safely using the lockless waitqueue_active() check in
1223          * this context.
1224          */
1225         if (waitqueue_active(&cil->xc_push_wait))
1226                 wake_up_all(&cil->xc_push_wait);
1227
1228         xlog_cil_push_pcp_aggregate(cil, ctx);
1229
1230         /*
1231          * Check if we've anything to push. If there is nothing, then we don't
1232          * move on to a new sequence number and so we have to be able to push
1233          * this sequence again later.
1234          */
1235         if (test_bit(XLOG_CIL_EMPTY, &cil->xc_flags)) {
1236                 cil->xc_push_seq = 0;
1237                 spin_unlock(&cil->xc_push_lock);
1238                 goto out_skip;
1239         }
1240
1241
1242         /* check for a previously pushed sequence */
1243         if (push_seq < ctx->sequence) {
1244                 spin_unlock(&cil->xc_push_lock);
1245                 goto out_skip;
1246         }
1247
1248         /*
1249          * We are now going to push this context, so add it to the committing
1250          * list before we do anything else. This ensures that anyone waiting on
1251          * this push can easily detect the difference between a "push in
1252          * progress" and "CIL is empty, nothing to do".
1253          *
1254          * IOWs, a wait loop can now check for:
1255          *      the current sequence not being found on the committing list;
1256          *      an empty CIL; and
1257          *      an unchanged sequence number
1258          * to detect a push that had nothing to do and therefore does not need
1259          * waiting on. If the CIL is not empty, we get put on the committing
1260          * list before emptying the CIL and bumping the sequence number. Hence
1261          * an empty CIL and an unchanged sequence number means we jumped out
1262          * above after doing nothing.
1263          *
1264          * Hence the waiter will either find the commit sequence on the
1265          * committing list or the sequence number will be unchanged and the CIL
1266          * still dirty. In that latter case, the push has not yet started, and
1267          * so the waiter will have to continue trying to check the CIL
1268          * committing list until it is found. In extreme cases of delay, the
1269          * sequence may fully commit between the attempts the wait makes to wait
1270          * on the commit sequence.
1271          */
1272         list_add(&ctx->committing, &cil->xc_committing);
1273         spin_unlock(&cil->xc_push_lock);
1274
1275         xlog_cil_build_lv_chain(ctx, &whiteouts, &num_iovecs, &num_bytes);
1276
1277         /*
1278          * Switch the contexts so we can drop the context lock and move out
1279          * of a shared context. We can't just go straight to the commit record,
1280          * though - we need to synchronise with previous and future commits so
1281          * that the commit records are correctly ordered in the log to ensure
1282          * that we process items during log IO completion in the correct order.
1283          *
1284          * For example, if we get an EFI in one checkpoint and the EFD in the
1285          * next (e.g. due to log forces), we do not want the checkpoint with
1286          * the EFD to be committed before the checkpoint with the EFI.  Hence
1287          * we must strictly order the commit records of the checkpoints so
1288          * that: a) the checkpoint callbacks are attached to the iclogs in the
1289          * correct order; and b) the checkpoints are replayed in correct order
1290          * in log recovery.
1291          *
1292          * Hence we need to add this context to the committing context list so
1293          * that higher sequences will wait for us to write out a commit record
1294          * before they do.
1295          *
1296          * xfs_log_force_seq requires us to mirror the new sequence into the cil
1297          * structure atomically with the addition of this sequence to the
1298          * committing list. This also ensures that we can do unlocked checks
1299          * against the current sequence in log forces without risking
1300          * deferencing a freed context pointer.
1301          */
1302         spin_lock(&cil->xc_push_lock);
1303         xlog_cil_ctx_switch(cil, new_ctx);
1304         spin_unlock(&cil->xc_push_lock);
1305         up_write(&cil->xc_ctx_lock);
1306
1307         /*
1308          * Sort the log vector chain before we add the transaction headers.
1309          * This ensures we always have the transaction headers at the start
1310          * of the chain.
1311          */
1312         list_sort(NULL, &ctx->lv_chain, xlog_cil_order_cmp);
1313
1314         /*
1315          * Build a checkpoint transaction header and write it to the log to
1316          * begin the transaction. We need to account for the space used by the
1317          * transaction header here as it is not accounted for in xlog_write().
1318          * Add the lvhdr to the head of the lv chain we pass to xlog_write() so
1319          * it gets written into the iclog first.
1320          */
1321         xlog_cil_build_trans_hdr(ctx, &thdr, &lvhdr, num_iovecs);
1322         num_bytes += lvhdr.lv_bytes;
1323         list_add(&lvhdr.lv_list, &ctx->lv_chain);
1324
1325         /*
1326          * Take the lvhdr back off the lv_chain immediately after calling
1327          * xlog_cil_write_chain() as it should not be passed to log IO
1328          * completion.
1329          */
1330         error = xlog_cil_write_chain(ctx, num_bytes);
1331         list_del(&lvhdr.lv_list);
1332         if (error)
1333                 goto out_abort_free_ticket;
1334
1335         error = xlog_cil_write_commit_record(ctx);
1336         if (error)
1337                 goto out_abort_free_ticket;
1338
1339         /*
1340          * Grab the ticket from the ctx so we can ungrant it after releasing the
1341          * commit_iclog. The ctx may be freed by the time we return from
1342          * releasing the commit_iclog (i.e. checkpoint has been completed and
1343          * callback run) so we can't reference the ctx after the call to
1344          * xlog_state_release_iclog().
1345          */
1346         ticket = ctx->ticket;
1347
1348         /*
1349          * If the checkpoint spans multiple iclogs, wait for all previous iclogs
1350          * to complete before we submit the commit_iclog. We can't use state
1351          * checks for this - ACTIVE can be either a past completed iclog or a
1352          * future iclog being filled, while WANT_SYNC through SYNC_DONE can be a
1353          * past or future iclog awaiting IO or ordered IO completion to be run.
1354          * In the latter case, if it's a future iclog and we wait on it, the we
1355          * will hang because it won't get processed through to ic_force_wait
1356          * wakeup until this commit_iclog is written to disk.  Hence we use the
1357          * iclog header lsn and compare it to the commit lsn to determine if we
1358          * need to wait on iclogs or not.
1359          */
1360         spin_lock(&log->l_icloglock);
1361         if (ctx->start_lsn != ctx->commit_lsn) {
1362                 xfs_lsn_t       plsn;
1363
1364                 plsn = be64_to_cpu(ctx->commit_iclog->ic_prev->ic_header.h_lsn);
1365                 if (plsn && XFS_LSN_CMP(plsn, ctx->commit_lsn) < 0) {
1366                         /*
1367                          * Waiting on ic_force_wait orders the completion of
1368                          * iclogs older than ic_prev. Hence we only need to wait
1369                          * on the most recent older iclog here.
1370                          */
1371                         xlog_wait_on_iclog(ctx->commit_iclog->ic_prev);
1372                         spin_lock(&log->l_icloglock);
1373                 }
1374
1375                 /*
1376                  * We need to issue a pre-flush so that the ordering for this
1377                  * checkpoint is correctly preserved down to stable storage.
1378                  */
1379                 ctx->commit_iclog->ic_flags |= XLOG_ICL_NEED_FLUSH;
1380         }
1381
1382         /*
1383          * The commit iclog must be written to stable storage to guarantee
1384          * journal IO vs metadata writeback IO is correctly ordered on stable
1385          * storage.
1386          *
1387          * If the push caller needs the commit to be immediately stable and the
1388          * commit_iclog is not yet marked as XLOG_STATE_WANT_SYNC to indicate it
1389          * will be written when released, switch it's state to WANT_SYNC right
1390          * now.
1391          */
1392         ctx->commit_iclog->ic_flags |= XLOG_ICL_NEED_FUA;
1393         if (push_commit_stable &&
1394             ctx->commit_iclog->ic_state == XLOG_STATE_ACTIVE)
1395                 xlog_state_switch_iclogs(log, ctx->commit_iclog, 0);
1396         ticket = ctx->ticket;
1397         xlog_state_release_iclog(log, ctx->commit_iclog, ticket);
1398
1399         /* Not safe to reference ctx now! */
1400
1401         spin_unlock(&log->l_icloglock);
1402         xlog_cil_cleanup_whiteouts(&whiteouts);
1403         xfs_log_ticket_ungrant(log, ticket);
1404         return;
1405
1406 out_skip:
1407         up_write(&cil->xc_ctx_lock);
1408         xfs_log_ticket_put(new_ctx->ticket);
1409         kmem_free(new_ctx);
1410         return;
1411
1412 out_abort_free_ticket:
1413         ASSERT(xlog_is_shutdown(log));
1414         xlog_cil_cleanup_whiteouts(&whiteouts);
1415         if (!ctx->commit_iclog) {
1416                 xfs_log_ticket_ungrant(log, ctx->ticket);
1417                 xlog_cil_committed(ctx);
1418                 return;
1419         }
1420         spin_lock(&log->l_icloglock);
1421         ticket = ctx->ticket;
1422         xlog_state_release_iclog(log, ctx->commit_iclog, ticket);
1423         /* Not safe to reference ctx now! */
1424         spin_unlock(&log->l_icloglock);
1425         xfs_log_ticket_ungrant(log, ticket);
1426 }
1427
1428 /*
1429  * We need to push CIL every so often so we don't cache more than we can fit in
1430  * the log. The limit really is that a checkpoint can't be more than half the
1431  * log (the current checkpoint is not allowed to overwrite the previous
1432  * checkpoint), but commit latency and memory usage limit this to a smaller
1433  * size.
1434  */
1435 static void
1436 xlog_cil_push_background(
1437         struct xlog     *log) __releases(cil->xc_ctx_lock)
1438 {
1439         struct xfs_cil  *cil = log->l_cilp;
1440         int             space_used = atomic_read(&cil->xc_ctx->space_used);
1441
1442         /*
1443          * The cil won't be empty because we are called while holding the
1444          * context lock so whatever we added to the CIL will still be there.
1445          */
1446         ASSERT(!test_bit(XLOG_CIL_EMPTY, &cil->xc_flags));
1447
1448         /*
1449          * We are done if:
1450          * - we haven't used up all the space available yet; or
1451          * - we've already queued up a push; and
1452          * - we're not over the hard limit; and
1453          * - nothing has been over the hard limit.
1454          *
1455          * If so, we don't need to take the push lock as there's nothing to do.
1456          */
1457         if (space_used < XLOG_CIL_SPACE_LIMIT(log) ||
1458             (cil->xc_push_seq == cil->xc_current_sequence &&
1459              space_used < XLOG_CIL_BLOCKING_SPACE_LIMIT(log) &&
1460              !waitqueue_active(&cil->xc_push_wait))) {
1461                 up_read(&cil->xc_ctx_lock);
1462                 return;
1463         }
1464
1465         spin_lock(&cil->xc_push_lock);
1466         if (cil->xc_push_seq < cil->xc_current_sequence) {
1467                 cil->xc_push_seq = cil->xc_current_sequence;
1468                 queue_work(cil->xc_push_wq, &cil->xc_ctx->push_work);
1469         }
1470
1471         /*
1472          * Drop the context lock now, we can't hold that if we need to sleep
1473          * because we are over the blocking threshold. The push_lock is still
1474          * held, so blocking threshold sleep/wakeup is still correctly
1475          * serialised here.
1476          */
1477         up_read(&cil->xc_ctx_lock);
1478
1479         /*
1480          * If we are well over the space limit, throttle the work that is being
1481          * done until the push work on this context has begun. Enforce the hard
1482          * throttle on all transaction commits once it has been activated, even
1483          * if the committing transactions have resulted in the space usage
1484          * dipping back down under the hard limit.
1485          *
1486          * The ctx->xc_push_lock provides the serialisation necessary for safely
1487          * calling xlog_cil_over_hard_limit() in this context.
1488          */
1489         if (xlog_cil_over_hard_limit(log, space_used)) {
1490                 trace_xfs_log_cil_wait(log, cil->xc_ctx->ticket);
1491                 ASSERT(space_used < log->l_logsize);
1492                 xlog_wait(&cil->xc_push_wait, &cil->xc_push_lock);
1493                 return;
1494         }
1495
1496         spin_unlock(&cil->xc_push_lock);
1497
1498 }
1499
1500 /*
1501  * xlog_cil_push_now() is used to trigger an immediate CIL push to the sequence
1502  * number that is passed. When it returns, the work will be queued for
1503  * @push_seq, but it won't be completed.
1504  *
1505  * If the caller is performing a synchronous force, we will flush the workqueue
1506  * to get previously queued work moving to minimise the wait time they will
1507  * undergo waiting for all outstanding pushes to complete. The caller is
1508  * expected to do the required waiting for push_seq to complete.
1509  *
1510  * If the caller is performing an async push, we need to ensure that the
1511  * checkpoint is fully flushed out of the iclogs when we finish the push. If we
1512  * don't do this, then the commit record may remain sitting in memory in an
1513  * ACTIVE iclog. This then requires another full log force to push to disk,
1514  * which defeats the purpose of having an async, non-blocking CIL force
1515  * mechanism. Hence in this case we need to pass a flag to the push work to
1516  * indicate it needs to flush the commit record itself.
1517  */
1518 static void
1519 xlog_cil_push_now(
1520         struct xlog     *log,
1521         xfs_lsn_t       push_seq,
1522         bool            async)
1523 {
1524         struct xfs_cil  *cil = log->l_cilp;
1525
1526         if (!cil)
1527                 return;
1528
1529         ASSERT(push_seq && push_seq <= cil->xc_current_sequence);
1530
1531         /* start on any pending background push to minimise wait time on it */
1532         if (!async)
1533                 flush_workqueue(cil->xc_push_wq);
1534
1535         spin_lock(&cil->xc_push_lock);
1536
1537         /*
1538          * If this is an async flush request, we always need to set the
1539          * xc_push_commit_stable flag even if something else has already queued
1540          * a push. The flush caller is asking for the CIL to be on stable
1541          * storage when the next push completes, so regardless of who has queued
1542          * the push, the flush requires stable semantics from it.
1543          */
1544         cil->xc_push_commit_stable = async;
1545
1546         /*
1547          * If the CIL is empty or we've already pushed the sequence then
1548          * there's no more work that we need to do.
1549          */
1550         if (test_bit(XLOG_CIL_EMPTY, &cil->xc_flags) ||
1551             push_seq <= cil->xc_push_seq) {
1552                 spin_unlock(&cil->xc_push_lock);
1553                 return;
1554         }
1555
1556         cil->xc_push_seq = push_seq;
1557         queue_work(cil->xc_push_wq, &cil->xc_ctx->push_work);
1558         spin_unlock(&cil->xc_push_lock);
1559 }
1560
1561 bool
1562 xlog_cil_empty(
1563         struct xlog     *log)
1564 {
1565         struct xfs_cil  *cil = log->l_cilp;
1566         bool            empty = false;
1567
1568         spin_lock(&cil->xc_push_lock);
1569         if (test_bit(XLOG_CIL_EMPTY, &cil->xc_flags))
1570                 empty = true;
1571         spin_unlock(&cil->xc_push_lock);
1572         return empty;
1573 }
1574
1575 /*
1576  * If there are intent done items in this transaction and the related intent was
1577  * committed in the current (same) CIL checkpoint, we don't need to write either
1578  * the intent or intent done item to the journal as the change will be
1579  * journalled atomically within this checkpoint. As we cannot remove items from
1580  * the CIL here, mark the related intent with a whiteout so that the CIL push
1581  * can remove it rather than writing it to the journal. Then remove the intent
1582  * done item from the current transaction and release it so it doesn't get put
1583  * into the CIL at all.
1584  */
1585 static uint32_t
1586 xlog_cil_process_intents(
1587         struct xfs_cil          *cil,
1588         struct xfs_trans        *tp)
1589 {
1590         struct xfs_log_item     *lip, *ilip, *next;
1591         uint32_t                len = 0;
1592
1593         list_for_each_entry_safe(lip, next, &tp->t_items, li_trans) {
1594                 if (!(lip->li_ops->flags & XFS_ITEM_INTENT_DONE))
1595                         continue;
1596
1597                 ilip = lip->li_ops->iop_intent(lip);
1598                 if (!ilip || !xlog_item_in_current_chkpt(cil, ilip))
1599                         continue;
1600                 set_bit(XFS_LI_WHITEOUT, &ilip->li_flags);
1601                 trace_xfs_cil_whiteout_mark(ilip);
1602                 len += ilip->li_lv->lv_bytes;
1603                 kmem_free(ilip->li_lv);
1604                 ilip->li_lv = NULL;
1605
1606                 xfs_trans_del_item(lip);
1607                 lip->li_ops->iop_release(lip);
1608         }
1609         return len;
1610 }
1611
1612 /*
1613  * Commit a transaction with the given vector to the Committed Item List.
1614  *
1615  * To do this, we need to format the item, pin it in memory if required and
1616  * account for the space used by the transaction. Once we have done that we
1617  * need to release the unused reservation for the transaction, attach the
1618  * transaction to the checkpoint context so we carry the busy extents through
1619  * to checkpoint completion, and then unlock all the items in the transaction.
1620  *
1621  * Called with the context lock already held in read mode to lock out
1622  * background commit, returns without it held once background commits are
1623  * allowed again.
1624  */
1625 void
1626 xlog_cil_commit(
1627         struct xlog             *log,
1628         struct xfs_trans        *tp,
1629         xfs_csn_t               *commit_seq,
1630         bool                    regrant)
1631 {
1632         struct xfs_cil          *cil = log->l_cilp;
1633         struct xfs_log_item     *lip, *next;
1634         uint32_t                released_space = 0;
1635
1636         /*
1637          * Do all necessary memory allocation before we lock the CIL.
1638          * This ensures the allocation does not deadlock with a CIL
1639          * push in memory reclaim (e.g. from kswapd).
1640          */
1641         xlog_cil_alloc_shadow_bufs(log, tp);
1642
1643         /* lock out background commit */
1644         down_read(&cil->xc_ctx_lock);
1645
1646         if (tp->t_flags & XFS_TRANS_HAS_INTENT_DONE)
1647                 released_space = xlog_cil_process_intents(cil, tp);
1648
1649         xlog_cil_insert_items(log, tp, released_space);
1650
1651         if (regrant && !xlog_is_shutdown(log))
1652                 xfs_log_ticket_regrant(log, tp->t_ticket);
1653         else
1654                 xfs_log_ticket_ungrant(log, tp->t_ticket);
1655         tp->t_ticket = NULL;
1656         xfs_trans_unreserve_and_mod_sb(tp);
1657
1658         /*
1659          * Once all the items of the transaction have been copied to the CIL,
1660          * the items can be unlocked and possibly freed.
1661          *
1662          * This needs to be done before we drop the CIL context lock because we
1663          * have to update state in the log items and unlock them before they go
1664          * to disk. If we don't, then the CIL checkpoint can race with us and
1665          * we can run checkpoint completion before we've updated and unlocked
1666          * the log items. This affects (at least) processing of stale buffers,
1667          * inodes and EFIs.
1668          */
1669         trace_xfs_trans_commit_items(tp, _RET_IP_);
1670         list_for_each_entry_safe(lip, next, &tp->t_items, li_trans) {
1671                 xfs_trans_del_item(lip);
1672                 if (lip->li_ops->iop_committing)
1673                         lip->li_ops->iop_committing(lip, cil->xc_ctx->sequence);
1674         }
1675         if (commit_seq)
1676                 *commit_seq = cil->xc_ctx->sequence;
1677
1678         /* xlog_cil_push_background() releases cil->xc_ctx_lock */
1679         xlog_cil_push_background(log);
1680 }
1681
1682 /*
1683  * Flush the CIL to stable storage but don't wait for it to complete. This
1684  * requires the CIL push to ensure the commit record for the push hits the disk,
1685  * but otherwise is no different to a push done from a log force.
1686  */
1687 void
1688 xlog_cil_flush(
1689         struct xlog     *log)
1690 {
1691         xfs_csn_t       seq = log->l_cilp->xc_current_sequence;
1692
1693         trace_xfs_log_force(log->l_mp, seq, _RET_IP_);
1694         xlog_cil_push_now(log, seq, true);
1695
1696         /*
1697          * If the CIL is empty, make sure that any previous checkpoint that may
1698          * still be in an active iclog is pushed to stable storage.
1699          */
1700         if (test_bit(XLOG_CIL_EMPTY, &log->l_cilp->xc_flags))
1701                 xfs_log_force(log->l_mp, 0);
1702 }
1703
1704 /*
1705  * Conditionally push the CIL based on the sequence passed in.
1706  *
1707  * We only need to push if we haven't already pushed the sequence number given.
1708  * Hence the only time we will trigger a push here is if the push sequence is
1709  * the same as the current context.
1710  *
1711  * We return the current commit lsn to allow the callers to determine if a
1712  * iclog flush is necessary following this call.
1713  */
1714 xfs_lsn_t
1715 xlog_cil_force_seq(
1716         struct xlog     *log,
1717         xfs_csn_t       sequence)
1718 {
1719         struct xfs_cil          *cil = log->l_cilp;
1720         struct xfs_cil_ctx      *ctx;
1721         xfs_lsn_t               commit_lsn = NULLCOMMITLSN;
1722
1723         ASSERT(sequence <= cil->xc_current_sequence);
1724
1725         if (!sequence)
1726                 sequence = cil->xc_current_sequence;
1727         trace_xfs_log_force(log->l_mp, sequence, _RET_IP_);
1728
1729         /*
1730          * check to see if we need to force out the current context.
1731          * xlog_cil_push() handles racing pushes for the same sequence,
1732          * so no need to deal with it here.
1733          */
1734 restart:
1735         xlog_cil_push_now(log, sequence, false);
1736
1737         /*
1738          * See if we can find a previous sequence still committing.
1739          * We need to wait for all previous sequence commits to complete
1740          * before allowing the force of push_seq to go ahead. Hence block
1741          * on commits for those as well.
1742          */
1743         spin_lock(&cil->xc_push_lock);
1744         list_for_each_entry(ctx, &cil->xc_committing, committing) {
1745                 /*
1746                  * Avoid getting stuck in this loop because we were woken by the
1747                  * shutdown, but then went back to sleep once already in the
1748                  * shutdown state.
1749                  */
1750                 if (xlog_is_shutdown(log))
1751                         goto out_shutdown;
1752                 if (ctx->sequence > sequence)
1753                         continue;
1754                 if (!ctx->commit_lsn) {
1755                         /*
1756                          * It is still being pushed! Wait for the push to
1757                          * complete, then start again from the beginning.
1758                          */
1759                         XFS_STATS_INC(log->l_mp, xs_log_force_sleep);
1760                         xlog_wait(&cil->xc_commit_wait, &cil->xc_push_lock);
1761                         goto restart;
1762                 }
1763                 if (ctx->sequence != sequence)
1764                         continue;
1765                 /* found it! */
1766                 commit_lsn = ctx->commit_lsn;
1767         }
1768
1769         /*
1770          * The call to xlog_cil_push_now() executes the push in the background.
1771          * Hence by the time we have got here it our sequence may not have been
1772          * pushed yet. This is true if the current sequence still matches the
1773          * push sequence after the above wait loop and the CIL still contains
1774          * dirty objects. This is guaranteed by the push code first adding the
1775          * context to the committing list before emptying the CIL.
1776          *
1777          * Hence if we don't find the context in the committing list and the
1778          * current sequence number is unchanged then the CIL contents are
1779          * significant.  If the CIL is empty, if means there was nothing to push
1780          * and that means there is nothing to wait for. If the CIL is not empty,
1781          * it means we haven't yet started the push, because if it had started
1782          * we would have found the context on the committing list.
1783          */
1784         if (sequence == cil->xc_current_sequence &&
1785             !test_bit(XLOG_CIL_EMPTY, &cil->xc_flags)) {
1786                 spin_unlock(&cil->xc_push_lock);
1787                 goto restart;
1788         }
1789
1790         spin_unlock(&cil->xc_push_lock);
1791         return commit_lsn;
1792
1793         /*
1794          * We detected a shutdown in progress. We need to trigger the log force
1795          * to pass through it's iclog state machine error handling, even though
1796          * we are already in a shutdown state. Hence we can't return
1797          * NULLCOMMITLSN here as that has special meaning to log forces (i.e.
1798          * LSN is already stable), so we return a zero LSN instead.
1799          */
1800 out_shutdown:
1801         spin_unlock(&cil->xc_push_lock);
1802         return 0;
1803 }
1804
1805 /*
1806  * Perform initial CIL structure initialisation.
1807  */
1808 int
1809 xlog_cil_init(
1810         struct xlog             *log)
1811 {
1812         struct xfs_cil          *cil;
1813         struct xfs_cil_ctx      *ctx;
1814         struct xlog_cil_pcp     *cilpcp;
1815         int                     cpu;
1816
1817         cil = kmem_zalloc(sizeof(*cil), KM_MAYFAIL);
1818         if (!cil)
1819                 return -ENOMEM;
1820         /*
1821          * Limit the CIL pipeline depth to 4 concurrent works to bound the
1822          * concurrency the log spinlocks will be exposed to.
1823          */
1824         cil->xc_push_wq = alloc_workqueue("xfs-cil/%s",
1825                         XFS_WQFLAGS(WQ_FREEZABLE | WQ_MEM_RECLAIM | WQ_UNBOUND),
1826                         4, log->l_mp->m_super->s_id);
1827         if (!cil->xc_push_wq)
1828                 goto out_destroy_cil;
1829
1830         cil->xc_log = log;
1831         cil->xc_pcp = alloc_percpu(struct xlog_cil_pcp);
1832         if (!cil->xc_pcp)
1833                 goto out_destroy_wq;
1834
1835         for_each_possible_cpu(cpu) {
1836                 cilpcp = per_cpu_ptr(cil->xc_pcp, cpu);
1837                 INIT_LIST_HEAD(&cilpcp->busy_extents);
1838                 INIT_LIST_HEAD(&cilpcp->log_items);
1839         }
1840
1841         INIT_LIST_HEAD(&cil->xc_committing);
1842         spin_lock_init(&cil->xc_push_lock);
1843         init_waitqueue_head(&cil->xc_push_wait);
1844         init_rwsem(&cil->xc_ctx_lock);
1845         init_waitqueue_head(&cil->xc_start_wait);
1846         init_waitqueue_head(&cil->xc_commit_wait);
1847         log->l_cilp = cil;
1848
1849         ctx = xlog_cil_ctx_alloc();
1850         xlog_cil_ctx_switch(cil, ctx);
1851         return 0;
1852
1853 out_destroy_wq:
1854         destroy_workqueue(cil->xc_push_wq);
1855 out_destroy_cil:
1856         kmem_free(cil);
1857         return -ENOMEM;
1858 }
1859
1860 void
1861 xlog_cil_destroy(
1862         struct xlog     *log)
1863 {
1864         struct xfs_cil  *cil = log->l_cilp;
1865
1866         if (cil->xc_ctx) {
1867                 if (cil->xc_ctx->ticket)
1868                         xfs_log_ticket_put(cil->xc_ctx->ticket);
1869                 kmem_free(cil->xc_ctx);
1870         }
1871
1872         ASSERT(test_bit(XLOG_CIL_EMPTY, &cil->xc_flags));
1873         free_percpu(cil->xc_pcp);
1874         destroy_workqueue(cil->xc_push_wq);
1875         kmem_free(cil);
1876 }
1877