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[kernel/linux-2.6.36.git] / fs / xfs / quota / xfs_dquot_item.c
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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_bit.h"
21 #include "xfs_log.h"
22 #include "xfs_inum.h"
23 #include "xfs_trans.h"
24 #include "xfs_sb.h"
25 #include "xfs_ag.h"
26 #include "xfs_alloc.h"
27 #include "xfs_quota.h"
28 #include "xfs_mount.h"
29 #include "xfs_bmap_btree.h"
30 #include "xfs_inode.h"
31 #include "xfs_bmap.h"
32 #include "xfs_rtalloc.h"
33 #include "xfs_error.h"
34 #include "xfs_itable.h"
35 #include "xfs_attr.h"
36 #include "xfs_buf_item.h"
37 #include "xfs_trans_priv.h"
38 #include "xfs_qm.h"
39
40 static inline struct xfs_dq_logitem *DQUOT_ITEM(struct xfs_log_item *lip)
41 {
42         return container_of(lip, struct xfs_dq_logitem, qli_item);
43 }
44
45 /*
46  * returns the number of iovecs needed to log the given dquot item.
47  */
48 STATIC uint
49 xfs_qm_dquot_logitem_size(
50         struct xfs_log_item     *lip)
51 {
52         /*
53          * we need only two iovecs, one for the format, one for the real thing
54          */
55         return 2;
56 }
57
58 /*
59  * fills in the vector of log iovecs for the given dquot log item.
60  */
61 STATIC void
62 xfs_qm_dquot_logitem_format(
63         struct xfs_log_item     *lip,
64         struct xfs_log_iovec    *logvec)
65 {
66         struct xfs_dq_logitem   *qlip = DQUOT_ITEM(lip);
67
68         logvec->i_addr = &qlip->qli_format;
69         logvec->i_len  = sizeof(xfs_dq_logformat_t);
70         logvec->i_type = XLOG_REG_TYPE_QFORMAT;
71         logvec++;
72         logvec->i_addr = &qlip->qli_dquot->q_core;
73         logvec->i_len  = sizeof(xfs_disk_dquot_t);
74         logvec->i_type = XLOG_REG_TYPE_DQUOT;
75
76         ASSERT(2 == lip->li_desc->lid_size);
77         qlip->qli_format.qlf_size = 2;
78
79 }
80
81 /*
82  * Increment the pin count of the given dquot.
83  */
84 STATIC void
85 xfs_qm_dquot_logitem_pin(
86         struct xfs_log_item     *lip)
87 {
88         struct xfs_dquot        *dqp = DQUOT_ITEM(lip)->qli_dquot;
89
90         ASSERT(XFS_DQ_IS_LOCKED(dqp));
91         atomic_inc(&dqp->q_pincount);
92 }
93
94 /*
95  * Decrement the pin count of the given dquot, and wake up
96  * anyone in xfs_dqwait_unpin() if the count goes to 0.  The
97  * dquot must have been previously pinned with a call to
98  * xfs_qm_dquot_logitem_pin().
99  */
100 STATIC void
101 xfs_qm_dquot_logitem_unpin(
102         struct xfs_log_item     *lip,
103         int                     remove)
104 {
105         struct xfs_dquot        *dqp = DQUOT_ITEM(lip)->qli_dquot;
106
107         ASSERT(atomic_read(&dqp->q_pincount) > 0);
108         if (atomic_dec_and_test(&dqp->q_pincount))
109                 wake_up(&dqp->q_pinwait);
110 }
111
112 /*
113  * Given the logitem, this writes the corresponding dquot entry to disk
114  * asynchronously. This is called with the dquot entry securely locked;
115  * we simply get xfs_qm_dqflush() to do the work, and unlock the dquot
116  * at the end.
117  */
118 STATIC void
119 xfs_qm_dquot_logitem_push(
120         struct xfs_log_item     *lip)
121 {
122         struct xfs_dquot        *dqp = DQUOT_ITEM(lip)->qli_dquot;
123         int                     error;
124
125         ASSERT(XFS_DQ_IS_LOCKED(dqp));
126         ASSERT(!completion_done(&dqp->q_flush));
127
128         /*
129          * Since we were able to lock the dquot's flush lock and
130          * we found it on the AIL, the dquot must be dirty.  This
131          * is because the dquot is removed from the AIL while still
132          * holding the flush lock in xfs_dqflush_done().  Thus, if
133          * we found it in the AIL and were able to obtain the flush
134          * lock without sleeping, then there must not have been
135          * anyone in the process of flushing the dquot.
136          */
137         error = xfs_qm_dqflush(dqp, 0);
138         if (error)
139                 xfs_fs_cmn_err(CE_WARN, dqp->q_mount,
140                         "xfs_qm_dquot_logitem_push: push error %d on dqp %p",
141                         error, dqp);
142         xfs_dqunlock(dqp);
143 }
144
145 STATIC xfs_lsn_t
146 xfs_qm_dquot_logitem_committed(
147         struct xfs_log_item     *lip,
148         xfs_lsn_t               lsn)
149 {
150         /*
151          * We always re-log the entire dquot when it becomes dirty,
152          * so, the latest copy _is_ the only one that matters.
153          */
154         return lsn;
155 }
156
157 /*
158  * This is called to wait for the given dquot to be unpinned.
159  * Most of these pin/unpin routines are plagiarized from inode code.
160  */
161 void
162 xfs_qm_dqunpin_wait(
163         struct xfs_dquot        *dqp)
164 {
165         ASSERT(XFS_DQ_IS_LOCKED(dqp));
166         if (atomic_read(&dqp->q_pincount) == 0)
167                 return;
168
169         /*
170          * Give the log a push so we don't wait here too long.
171          */
172         xfs_log_force(dqp->q_mount, 0);
173         wait_event(dqp->q_pinwait, (atomic_read(&dqp->q_pincount) == 0));
174 }
175
176 /*
177  * This is called when IOP_TRYLOCK returns XFS_ITEM_PUSHBUF to indicate that
178  * the dquot is locked by us, but the flush lock isn't. So, here we are
179  * going to see if the relevant dquot buffer is incore, waiting on DELWRI.
180  * If so, we want to push it out to help us take this item off the AIL as soon
181  * as possible.
182  *
183  * We must not be holding the AIL lock at this point. Calling incore() to
184  * search the buffer cache can be a time consuming thing, and AIL lock is a
185  * spinlock.
186  */
187 STATIC void
188 xfs_qm_dquot_logitem_pushbuf(
189         struct xfs_log_item     *lip)
190 {
191         struct xfs_dq_logitem   *qlip = DQUOT_ITEM(lip);
192         struct xfs_dquot        *dqp = qlip->qli_dquot;
193         struct xfs_buf          *bp;
194
195         ASSERT(XFS_DQ_IS_LOCKED(dqp));
196
197         /*
198          * If flushlock isn't locked anymore, chances are that the
199          * inode flush completed and the inode was taken off the AIL.
200          * So, just get out.
201          */
202         if (completion_done(&dqp->q_flush) ||
203             !(lip->li_flags & XFS_LI_IN_AIL)) {
204                 xfs_dqunlock(dqp);
205                 return;
206         }
207
208         bp = xfs_incore(dqp->q_mount->m_ddev_targp, qlip->qli_format.qlf_blkno,
209                         dqp->q_mount->m_quotainfo->qi_dqchunklen, XBF_TRYLOCK);
210         xfs_dqunlock(dqp);
211         if (!bp)
212                 return;
213         if (XFS_BUF_ISDELAYWRITE(bp))
214                 xfs_buf_delwri_promote(bp);
215         xfs_buf_relse(bp);
216 }
217
218 /*
219  * This is called to attempt to lock the dquot associated with this
220  * dquot log item.  Don't sleep on the dquot lock or the flush lock.
221  * If the flush lock is already held, indicating that the dquot has
222  * been or is in the process of being flushed, then see if we can
223  * find the dquot's buffer in the buffer cache without sleeping.  If
224  * we can and it is marked delayed write, then we want to send it out.
225  * We delay doing so until the push routine, though, to avoid sleeping
226  * in any device strategy routines.
227  */
228 STATIC uint
229 xfs_qm_dquot_logitem_trylock(
230         struct xfs_log_item     *lip)
231 {
232         struct xfs_dquot        *dqp = DQUOT_ITEM(lip)->qli_dquot;
233
234         if (atomic_read(&dqp->q_pincount) > 0)
235                 return XFS_ITEM_PINNED;
236
237         if (!xfs_qm_dqlock_nowait(dqp))
238                 return XFS_ITEM_LOCKED;
239
240         if (!xfs_dqflock_nowait(dqp)) {
241                 /*
242                  * dquot has already been flushed to the backing buffer,
243                  * leave it locked, pushbuf routine will unlock it.
244                  */
245                 return XFS_ITEM_PUSHBUF;
246         }
247
248         ASSERT(lip->li_flags & XFS_LI_IN_AIL);
249         return XFS_ITEM_SUCCESS;
250 }
251
252 /*
253  * Unlock the dquot associated with the log item.
254  * Clear the fields of the dquot and dquot log item that
255  * are specific to the current transaction.  If the
256  * hold flags is set, do not unlock the dquot.
257  */
258 STATIC void
259 xfs_qm_dquot_logitem_unlock(
260         struct xfs_log_item     *lip)
261 {
262         struct xfs_dquot        *dqp = DQUOT_ITEM(lip)->qli_dquot;
263
264         ASSERT(XFS_DQ_IS_LOCKED(dqp));
265
266         /*
267          * Clear the transaction pointer in the dquot
268          */
269         dqp->q_transp = NULL;
270
271         /*
272          * dquots are never 'held' from getting unlocked at the end of
273          * a transaction.  Their locking and unlocking is hidden inside the
274          * transaction layer, within trans_commit. Hence, no LI_HOLD flag
275          * for the logitem.
276          */
277         xfs_dqunlock(dqp);
278 }
279
280 /*
281  * this needs to stamp an lsn into the dquot, I think.
282  * rpc's that look at user dquot's would then have to
283  * push on the dependency recorded in the dquot
284  */
285 STATIC void
286 xfs_qm_dquot_logitem_committing(
287         struct xfs_log_item     *lip,
288         xfs_lsn_t               lsn)
289 {
290 }
291
292 /*
293  * This is the ops vector for dquots
294  */
295 static struct xfs_item_ops xfs_dquot_item_ops = {
296         .iop_size       = xfs_qm_dquot_logitem_size,
297         .iop_format     = xfs_qm_dquot_logitem_format,
298         .iop_pin        = xfs_qm_dquot_logitem_pin,
299         .iop_unpin      = xfs_qm_dquot_logitem_unpin,
300         .iop_trylock    = xfs_qm_dquot_logitem_trylock,
301         .iop_unlock     = xfs_qm_dquot_logitem_unlock,
302         .iop_committed  = xfs_qm_dquot_logitem_committed,
303         .iop_push       = xfs_qm_dquot_logitem_push,
304         .iop_pushbuf    = xfs_qm_dquot_logitem_pushbuf,
305         .iop_committing = xfs_qm_dquot_logitem_committing
306 };
307
308 /*
309  * Initialize the dquot log item for a newly allocated dquot.
310  * The dquot isn't locked at this point, but it isn't on any of the lists
311  * either, so we don't care.
312  */
313 void
314 xfs_qm_dquot_logitem_init(
315         struct xfs_dquot        *dqp)
316 {
317         struct xfs_dq_logitem   *lp = &dqp->q_logitem;
318
319         xfs_log_item_init(dqp->q_mount, &lp->qli_item, XFS_LI_DQUOT,
320                                         &xfs_dquot_item_ops);
321         lp->qli_dquot = dqp;
322         lp->qli_format.qlf_type = XFS_LI_DQUOT;
323         lp->qli_format.qlf_id = be32_to_cpu(dqp->q_core.d_id);
324         lp->qli_format.qlf_blkno = dqp->q_blkno;
325         lp->qli_format.qlf_len = 1;
326         /*
327          * This is just the offset of this dquot within its buffer
328          * (which is currently 1 FSB and probably won't change).
329          * Hence 32 bits for this offset should be just fine.
330          * Alternatively, we can store (bufoffset / sizeof(xfs_dqblk_t))
331          * here, and recompute it at recovery time.
332          */
333         lp->qli_format.qlf_boffset = (__uint32_t)dqp->q_bufoffset;
334 }
335
336 /*------------------  QUOTAOFF LOG ITEMS  -------------------*/
337
338 static inline struct xfs_qoff_logitem *QOFF_ITEM(struct xfs_log_item *lip)
339 {
340         return container_of(lip, struct xfs_qoff_logitem, qql_item);
341 }
342
343
344 /*
345  * This returns the number of iovecs needed to log the given quotaoff item.
346  * We only need 1 iovec for an quotaoff item.  It just logs the
347  * quotaoff_log_format structure.
348  */
349 STATIC uint
350 xfs_qm_qoff_logitem_size(
351         struct xfs_log_item     *lip)
352 {
353         return 1;
354 }
355
356 /*
357  * This is called to fill in the vector of log iovecs for the
358  * given quotaoff log item. We use only 1 iovec, and we point that
359  * at the quotaoff_log_format structure embedded in the quotaoff item.
360  * It is at this point that we assert that all of the extent
361  * slots in the quotaoff item have been filled.
362  */
363 STATIC void
364 xfs_qm_qoff_logitem_format(
365         struct xfs_log_item     *lip,
366         struct xfs_log_iovec    *log_vector)
367 {
368         struct xfs_qoff_logitem *qflip = QOFF_ITEM(lip);
369
370         ASSERT(qflip->qql_format.qf_type == XFS_LI_QUOTAOFF);
371
372         log_vector->i_addr = &qflip->qql_format;
373         log_vector->i_len = sizeof(xfs_qoff_logitem_t);
374         log_vector->i_type = XLOG_REG_TYPE_QUOTAOFF;
375         qflip->qql_format.qf_size = 1;
376 }
377
378 /*
379  * Pinning has no meaning for an quotaoff item, so just return.
380  */
381 STATIC void
382 xfs_qm_qoff_logitem_pin(
383         struct xfs_log_item     *lip)
384 {
385 }
386
387 /*
388  * Since pinning has no meaning for an quotaoff item, unpinning does
389  * not either.
390  */
391 STATIC void
392 xfs_qm_qoff_logitem_unpin(
393         struct xfs_log_item     *lip,
394         int                     remove)
395 {
396 }
397
398 /*
399  * Quotaoff items have no locking, so just return success.
400  */
401 STATIC uint
402 xfs_qm_qoff_logitem_trylock(
403         struct xfs_log_item     *lip)
404 {
405         return XFS_ITEM_LOCKED;
406 }
407
408 /*
409  * Quotaoff items have no locking or pushing, so return failure
410  * so that the caller doesn't bother with us.
411  */
412 STATIC void
413 xfs_qm_qoff_logitem_unlock(
414         struct xfs_log_item     *lip)
415 {
416 }
417
418 /*
419  * The quotaoff-start-item is logged only once and cannot be moved in the log,
420  * so simply return the lsn at which it's been logged.
421  */
422 STATIC xfs_lsn_t
423 xfs_qm_qoff_logitem_committed(
424         struct xfs_log_item     *lip,
425         xfs_lsn_t               lsn)
426 {
427         return lsn;
428 }
429
430 /*
431  * There isn't much you can do to push on an quotaoff item.  It is simply
432  * stuck waiting for the log to be flushed to disk.
433  */
434 STATIC void
435 xfs_qm_qoff_logitem_push(
436         struct xfs_log_item     *lip)
437 {
438 }
439
440
441 STATIC xfs_lsn_t
442 xfs_qm_qoffend_logitem_committed(
443         struct xfs_log_item     *lip,
444         xfs_lsn_t               lsn)
445 {
446         struct xfs_qoff_logitem *qfe = QOFF_ITEM(lip);
447         struct xfs_qoff_logitem *qfs = qfe->qql_start_lip;
448         struct xfs_ail          *ailp = qfs->qql_item.li_ailp;
449
450         /*
451          * Delete the qoff-start logitem from the AIL.
452          * xfs_trans_ail_delete() drops the AIL lock.
453          */
454         spin_lock(&ailp->xa_lock);
455         xfs_trans_ail_delete(ailp, (xfs_log_item_t *)qfs);
456
457         kmem_free(qfs);
458         kmem_free(qfe);
459         return (xfs_lsn_t)-1;
460 }
461
462 /*
463  * XXX rcc - don't know quite what to do with this.  I think we can
464  * just ignore it.  The only time that isn't the case is if we allow
465  * the client to somehow see that quotas have been turned off in which
466  * we can't allow that to get back until the quotaoff hits the disk.
467  * So how would that happen?  Also, do we need different routines for
468  * quotaoff start and quotaoff end?  I suspect the answer is yes but
469  * to be sure, I need to look at the recovery code and see how quota off
470  * recovery is handled (do we roll forward or back or do something else).
471  * If we roll forwards or backwards, then we need two separate routines,
472  * one that does nothing and one that stamps in the lsn that matters
473  * (truly makes the quotaoff irrevocable).  If we do something else,
474  * then maybe we don't need two.
475  */
476 STATIC void
477 xfs_qm_qoff_logitem_committing(
478         struct xfs_log_item     *lip,
479         xfs_lsn_t               commit_lsn)
480 {
481 }
482
483 static struct xfs_item_ops xfs_qm_qoffend_logitem_ops = {
484         .iop_size       = xfs_qm_qoff_logitem_size,
485         .iop_format     = xfs_qm_qoff_logitem_format,
486         .iop_pin        = xfs_qm_qoff_logitem_pin,
487         .iop_unpin      = xfs_qm_qoff_logitem_unpin,
488         .iop_trylock    = xfs_qm_qoff_logitem_trylock,
489         .iop_unlock     = xfs_qm_qoff_logitem_unlock,
490         .iop_committed  = xfs_qm_qoffend_logitem_committed,
491         .iop_push       = xfs_qm_qoff_logitem_push,
492         .iop_committing = xfs_qm_qoff_logitem_committing
493 };
494
495 /*
496  * This is the ops vector shared by all quotaoff-start log items.
497  */
498 static struct xfs_item_ops xfs_qm_qoff_logitem_ops = {
499         .iop_size       = xfs_qm_qoff_logitem_size,
500         .iop_format     = xfs_qm_qoff_logitem_format,
501         .iop_pin        = xfs_qm_qoff_logitem_pin,
502         .iop_unpin      = xfs_qm_qoff_logitem_unpin,
503         .iop_trylock    = xfs_qm_qoff_logitem_trylock,
504         .iop_unlock     = xfs_qm_qoff_logitem_unlock,
505         .iop_committed  = xfs_qm_qoff_logitem_committed,
506         .iop_push       = xfs_qm_qoff_logitem_push,
507         .iop_committing = xfs_qm_qoff_logitem_committing
508 };
509
510 /*
511  * Allocate and initialize an quotaoff item of the correct quota type(s).
512  */
513 struct xfs_qoff_logitem *
514 xfs_qm_qoff_logitem_init(
515         struct xfs_mount        *mp,
516         struct xfs_qoff_logitem *start,
517         uint                    flags)
518 {
519         struct xfs_qoff_logitem *qf;
520
521         qf = kmem_zalloc(sizeof(struct xfs_qoff_logitem), KM_SLEEP);
522
523         xfs_log_item_init(mp, &qf->qql_item, XFS_LI_QUOTAOFF, start ?
524                         &xfs_qm_qoffend_logitem_ops : &xfs_qm_qoff_logitem_ops);
525         qf->qql_item.li_mountp = mp;
526         qf->qql_format.qf_type = XFS_LI_QUOTAOFF;
527         qf->qql_format.qf_flags = flags;
528         qf->qql_start_lip = start;
529         return qf;
530 }