cleanup the inode reclaim path
[linux-2.6] / fs / xfs / xfs_iget.c
1 /*
2  * Copyright (c) 2000-2005 Silicon Graphics, Inc.
3  * All Rights Reserved.
4  *
5  * This program is free software; you can redistribute it and/or
6  * modify it under the terms of the GNU General Public License as
7  * published by the Free Software Foundation.
8  *
9  * This program is distributed in the hope that it would be useful,
10  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
11  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
12  * GNU General Public License for more details.
13  *
14  * You should have received a copy of the GNU General Public License
15  * along with this program; if not, write the Free Software Foundation,
16  * Inc.,  51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA  02110-1301  USA
17  */
18 #include "xfs.h"
19 #include "xfs_fs.h"
20 #include "xfs_types.h"
21 #include "xfs_bit.h"
22 #include "xfs_log.h"
23 #include "xfs_inum.h"
24 #include "xfs_trans.h"
25 #include "xfs_sb.h"
26 #include "xfs_ag.h"
27 #include "xfs_dir2.h"
28 #include "xfs_dmapi.h"
29 #include "xfs_mount.h"
30 #include "xfs_bmap_btree.h"
31 #include "xfs_alloc_btree.h"
32 #include "xfs_ialloc_btree.h"
33 #include "xfs_dir2_sf.h"
34 #include "xfs_attr_sf.h"
35 #include "xfs_dinode.h"
36 #include "xfs_inode.h"
37 #include "xfs_btree.h"
38 #include "xfs_ialloc.h"
39 #include "xfs_quota.h"
40 #include "xfs_utils.h"
41 #include "xfs_trans_priv.h"
42 #include "xfs_inode_item.h"
43 #include "xfs_bmap.h"
44 #include "xfs_btree_trace.h"
45 #include "xfs_dir2_trace.h"
46
47
48 /*
49  * Allocate and initialise an xfs_inode.
50  */
51 STATIC struct xfs_inode *
52 xfs_inode_alloc(
53         struct xfs_mount        *mp,
54         xfs_ino_t               ino)
55 {
56         struct xfs_inode        *ip;
57
58         /*
59          * if this didn't occur in transactions, we could use
60          * KM_MAYFAIL and return NULL here on ENOMEM. Set the
61          * code up to do this anyway.
62          */
63         ip = kmem_zone_alloc(xfs_inode_zone, KM_SLEEP);
64         if (!ip)
65                 return NULL;
66
67         ASSERT(atomic_read(&ip->i_iocount) == 0);
68         ASSERT(atomic_read(&ip->i_pincount) == 0);
69         ASSERT(!spin_is_locked(&ip->i_flags_lock));
70         ASSERT(completion_done(&ip->i_flush));
71
72         /*
73          * initialise the VFS inode here to get failures
74          * out of the way early.
75          */
76         if (!inode_init_always(mp->m_super, VFS_I(ip))) {
77                 kmem_zone_free(xfs_inode_zone, ip);
78                 return NULL;
79         }
80
81         /* initialise the xfs inode */
82         ip->i_ino = ino;
83         ip->i_mount = mp;
84         memset(&ip->i_imap, 0, sizeof(struct xfs_imap));
85         ip->i_afp = NULL;
86         memset(&ip->i_df, 0, sizeof(xfs_ifork_t));
87         ip->i_flags = 0;
88         ip->i_update_core = 0;
89         ip->i_update_size = 0;
90         ip->i_delayed_blks = 0;
91         memset(&ip->i_d, 0, sizeof(xfs_icdinode_t));
92         ip->i_size = 0;
93         ip->i_new_size = 0;
94
95         /*
96          * Initialize inode's trace buffers.
97          */
98 #ifdef  XFS_INODE_TRACE
99         ip->i_trace = ktrace_alloc(INODE_TRACE_SIZE, KM_NOFS);
100 #endif
101 #ifdef XFS_BMAP_TRACE
102         ip->i_xtrace = ktrace_alloc(XFS_BMAP_KTRACE_SIZE, KM_NOFS);
103 #endif
104 #ifdef XFS_BTREE_TRACE
105         ip->i_btrace = ktrace_alloc(XFS_BMBT_KTRACE_SIZE, KM_NOFS);
106 #endif
107 #ifdef XFS_RW_TRACE
108         ip->i_rwtrace = ktrace_alloc(XFS_RW_KTRACE_SIZE, KM_NOFS);
109 #endif
110 #ifdef XFS_ILOCK_TRACE
111         ip->i_lock_trace = ktrace_alloc(XFS_ILOCK_KTRACE_SIZE, KM_NOFS);
112 #endif
113 #ifdef XFS_DIR2_TRACE
114         ip->i_dir_trace = ktrace_alloc(XFS_DIR2_KTRACE_SIZE, KM_NOFS);
115 #endif
116
117         return ip;
118 }
119
120 /*
121  * Check the validity of the inode we just found it the cache
122  */
123 static int
124 xfs_iget_cache_hit(
125         struct xfs_perag        *pag,
126         struct xfs_inode        *ip,
127         int                     flags,
128         int                     lock_flags) __releases(pag->pag_ici_lock)
129 {
130         struct xfs_mount        *mp = ip->i_mount;
131         int                     error = EAGAIN;
132
133         /*
134          * If INEW is set this inode is being set up
135          * If IRECLAIM is set this inode is being torn down
136          * Pause and try again.
137          */
138         if (xfs_iflags_test(ip, (XFS_INEW|XFS_IRECLAIM))) {
139                 XFS_STATS_INC(xs_ig_frecycle);
140                 goto out_error;
141         }
142
143         /* If IRECLAIMABLE is set, we've torn down the vfs inode part */
144         if (xfs_iflags_test(ip, XFS_IRECLAIMABLE)) {
145
146                 /*
147                  * If lookup is racing with unlink, then we should return an
148                  * error immediately so we don't remove it from the reclaim
149                  * list and potentially leak the inode.
150                  */
151                 if ((ip->i_d.di_mode == 0) && !(flags & XFS_IGET_CREATE)) {
152                         error = ENOENT;
153                         goto out_error;
154                 }
155
156                 xfs_itrace_exit_tag(ip, "xfs_iget.alloc");
157
158                 /*
159                  * We need to re-initialise the VFS inode as it has been
160                  * 'freed' by the VFS. Do this here so we can deal with
161                  * errors cleanly, then tag it so it can be set up correctly
162                  * later.
163                  */
164                 if (!inode_init_always(mp->m_super, VFS_I(ip))) {
165                         error = ENOMEM;
166                         goto out_error;
167                 }
168
169                 /*
170                  * We must set the XFS_INEW flag before clearing the
171                  * XFS_IRECLAIMABLE flag so that if a racing lookup does
172                  * not find the XFS_IRECLAIMABLE above but has the igrab()
173                  * below succeed we can safely check XFS_INEW to detect
174                  * that this inode is still being initialised.
175                  */
176                 xfs_iflags_set(ip, XFS_INEW);
177                 xfs_iflags_clear(ip, XFS_IRECLAIMABLE);
178
179                 /* clear the radix tree reclaim flag as well. */
180                 __xfs_inode_clear_reclaim_tag(mp, pag, ip);
181         } else if (!igrab(VFS_I(ip))) {
182                 /* If the VFS inode is being torn down, pause and try again. */
183                 XFS_STATS_INC(xs_ig_frecycle);
184                 goto out_error;
185         } else if (xfs_iflags_test(ip, XFS_INEW)) {
186                 /*
187                  * We are racing with another cache hit that is
188                  * currently recycling this inode out of the XFS_IRECLAIMABLE
189                  * state. Wait for the initialisation to complete before
190                  * continuing.
191                  */
192                 wait_on_inode(VFS_I(ip));
193         }
194
195         if (ip->i_d.di_mode == 0 && !(flags & XFS_IGET_CREATE)) {
196                 error = ENOENT;
197                 iput(VFS_I(ip));
198                 goto out_error;
199         }
200
201         /* We've got a live one. */
202         read_unlock(&pag->pag_ici_lock);
203
204         if (lock_flags != 0)
205                 xfs_ilock(ip, lock_flags);
206
207         xfs_iflags_clear(ip, XFS_ISTALE);
208         xfs_itrace_exit_tag(ip, "xfs_iget.found");
209         XFS_STATS_INC(xs_ig_found);
210         return 0;
211
212 out_error:
213         read_unlock(&pag->pag_ici_lock);
214         return error;
215 }
216
217
218 static int
219 xfs_iget_cache_miss(
220         struct xfs_mount        *mp,
221         struct xfs_perag        *pag,
222         xfs_trans_t             *tp,
223         xfs_ino_t               ino,
224         struct xfs_inode        **ipp,
225         xfs_daddr_t             bno,
226         int                     flags,
227         int                     lock_flags) __releases(pag->pag_ici_lock)
228 {
229         struct xfs_inode        *ip;
230         int                     error;
231         unsigned long           first_index, mask;
232         xfs_agino_t             agino = XFS_INO_TO_AGINO(mp, ino);
233
234         ip = xfs_inode_alloc(mp, ino);
235         if (!ip)
236                 return ENOMEM;
237
238         error = xfs_iread(mp, tp, ip, bno, flags);
239         if (error)
240                 goto out_destroy;
241
242         xfs_itrace_exit_tag(ip, "xfs_iget.alloc");
243
244         if ((ip->i_d.di_mode == 0) && !(flags & XFS_IGET_CREATE)) {
245                 error = ENOENT;
246                 goto out_destroy;
247         }
248
249         if (lock_flags)
250                 xfs_ilock(ip, lock_flags);
251
252         /*
253          * Preload the radix tree so we can insert safely under the
254          * write spinlock. Note that we cannot sleep inside the preload
255          * region.
256          */
257         if (radix_tree_preload(GFP_KERNEL)) {
258                 error = EAGAIN;
259                 goto out_unlock;
260         }
261
262         mask = ~(((XFS_INODE_CLUSTER_SIZE(mp) >> mp->m_sb.sb_inodelog)) - 1);
263         first_index = agino & mask;
264         write_lock(&pag->pag_ici_lock);
265
266         /* insert the new inode */
267         error = radix_tree_insert(&pag->pag_ici_root, agino, ip);
268         if (unlikely(error)) {
269                 WARN_ON(error != -EEXIST);
270                 XFS_STATS_INC(xs_ig_dup);
271                 error = EAGAIN;
272                 goto out_preload_end;
273         }
274
275         /* These values _must_ be set before releasing the radix tree lock! */
276         ip->i_udquot = ip->i_gdquot = NULL;
277         xfs_iflags_set(ip, XFS_INEW);
278
279         write_unlock(&pag->pag_ici_lock);
280         radix_tree_preload_end();
281         *ipp = ip;
282         return 0;
283
284 out_preload_end:
285         write_unlock(&pag->pag_ici_lock);
286         radix_tree_preload_end();
287 out_unlock:
288         if (lock_flags)
289                 xfs_iunlock(ip, lock_flags);
290 out_destroy:
291         xfs_destroy_inode(ip);
292         return error;
293 }
294
295 /*
296  * Look up an inode by number in the given file system.
297  * The inode is looked up in the cache held in each AG.
298  * If the inode is found in the cache, initialise the vfs inode
299  * if necessary.
300  *
301  * If it is not in core, read it in from the file system's device,
302  * add it to the cache and initialise the vfs inode.
303  *
304  * The inode is locked according to the value of the lock_flags parameter.
305  * This flag parameter indicates how and if the inode's IO lock and inode lock
306  * should be taken.
307  *
308  * mp -- the mount point structure for the current file system.  It points
309  *       to the inode hash table.
310  * tp -- a pointer to the current transaction if there is one.  This is
311  *       simply passed through to the xfs_iread() call.
312  * ino -- the number of the inode desired.  This is the unique identifier
313  *        within the file system for the inode being requested.
314  * lock_flags -- flags indicating how to lock the inode.  See the comment
315  *               for xfs_ilock() for a list of valid values.
316  * bno -- the block number starting the buffer containing the inode,
317  *        if known (as by bulkstat), else 0.
318  */
319 int
320 xfs_iget(
321         xfs_mount_t     *mp,
322         xfs_trans_t     *tp,
323         xfs_ino_t       ino,
324         uint            flags,
325         uint            lock_flags,
326         xfs_inode_t     **ipp,
327         xfs_daddr_t     bno)
328 {
329         xfs_inode_t     *ip;
330         int             error;
331         xfs_perag_t     *pag;
332         xfs_agino_t     agino;
333
334         /* the radix tree exists only in inode capable AGs */
335         if (XFS_INO_TO_AGNO(mp, ino) >= mp->m_maxagi)
336                 return EINVAL;
337
338         /* get the perag structure and ensure that it's inode capable */
339         pag = xfs_get_perag(mp, ino);
340         if (!pag->pagi_inodeok)
341                 return EINVAL;
342         ASSERT(pag->pag_ici_init);
343         agino = XFS_INO_TO_AGINO(mp, ino);
344
345 again:
346         error = 0;
347         read_lock(&pag->pag_ici_lock);
348         ip = radix_tree_lookup(&pag->pag_ici_root, agino);
349
350         if (ip) {
351                 error = xfs_iget_cache_hit(pag, ip, flags, lock_flags);
352                 if (error)
353                         goto out_error_or_again;
354         } else {
355                 read_unlock(&pag->pag_ici_lock);
356                 XFS_STATS_INC(xs_ig_missed);
357
358                 error = xfs_iget_cache_miss(mp, pag, tp, ino, &ip, bno,
359                                                         flags, lock_flags);
360                 if (error)
361                         goto out_error_or_again;
362         }
363         xfs_put_perag(mp, pag);
364
365         xfs_iflags_set(ip, XFS_IMODIFIED);
366         *ipp = ip;
367
368         ASSERT(ip->i_df.if_ext_max ==
369                XFS_IFORK_DSIZE(ip) / sizeof(xfs_bmbt_rec_t));
370         /*
371          * If we have a real type for an on-disk inode, we can set ops(&unlock)
372          * now.  If it's a new inode being created, xfs_ialloc will handle it.
373          */
374         if (xfs_iflags_test(ip, XFS_INEW) && ip->i_d.di_mode != 0)
375                 xfs_setup_inode(ip);
376         return 0;
377
378 out_error_or_again:
379         if (error == EAGAIN) {
380                 delay(1);
381                 goto again;
382         }
383         xfs_put_perag(mp, pag);
384         return error;
385 }
386
387
388 /*
389  * Look for the inode corresponding to the given ino in the hash table.
390  * If it is there and its i_transp pointer matches tp, return it.
391  * Otherwise, return NULL.
392  */
393 xfs_inode_t *
394 xfs_inode_incore(xfs_mount_t    *mp,
395                  xfs_ino_t      ino,
396                  xfs_trans_t    *tp)
397 {
398         xfs_inode_t     *ip;
399         xfs_perag_t     *pag;
400
401         pag = xfs_get_perag(mp, ino);
402         read_lock(&pag->pag_ici_lock);
403         ip = radix_tree_lookup(&pag->pag_ici_root, XFS_INO_TO_AGINO(mp, ino));
404         read_unlock(&pag->pag_ici_lock);
405         xfs_put_perag(mp, pag);
406
407         /* the returned inode must match the transaction */
408         if (ip && (ip->i_transp != tp))
409                 return NULL;
410         return ip;
411 }
412
413 /*
414  * Decrement reference count of an inode structure and unlock it.
415  *
416  * ip -- the inode being released
417  * lock_flags -- this parameter indicates the inode's locks to be
418  *       to be released.  See the comment on xfs_iunlock() for a list
419  *       of valid values.
420  */
421 void
422 xfs_iput(xfs_inode_t    *ip,
423          uint           lock_flags)
424 {
425         xfs_itrace_entry(ip);
426         xfs_iunlock(ip, lock_flags);
427         IRELE(ip);
428 }
429
430 /*
431  * Special iput for brand-new inodes that are still locked
432  */
433 void
434 xfs_iput_new(
435         xfs_inode_t     *ip,
436         uint            lock_flags)
437 {
438         struct inode    *inode = VFS_I(ip);
439
440         xfs_itrace_entry(ip);
441
442         if ((ip->i_d.di_mode == 0)) {
443                 ASSERT(!xfs_iflags_test(ip, XFS_IRECLAIMABLE));
444                 make_bad_inode(inode);
445         }
446         if (inode->i_state & I_NEW)
447                 unlock_new_inode(inode);
448         if (lock_flags)
449                 xfs_iunlock(ip, lock_flags);
450         IRELE(ip);
451 }
452
453 /*
454  * This is called free all the memory associated with an inode.
455  * It must free the inode itself and any buffers allocated for
456  * if_extents/if_data and if_broot.  It must also free the lock
457  * associated with the inode.
458  *
459  * Note: because we don't initialise everything on reallocation out
460  * of the zone, we must ensure we nullify everything correctly before
461  * freeing the structure.
462  */
463 void
464 xfs_ireclaim(
465         struct xfs_inode        *ip)
466 {
467         struct xfs_mount        *mp = ip->i_mount;
468         struct xfs_perag        *pag;
469
470         XFS_STATS_INC(xs_ig_reclaims);
471
472         /*
473          * Remove the inode from the per-AG radix tree.  It doesn't matter
474          * if it was never added to it because radix_tree_delete can deal
475          * with that case just fine.
476          */
477         pag = xfs_get_perag(mp, ip->i_ino);
478         write_lock(&pag->pag_ici_lock);
479         radix_tree_delete(&pag->pag_ici_root, XFS_INO_TO_AGINO(mp, ip->i_ino));
480         write_unlock(&pag->pag_ici_lock);
481         xfs_put_perag(mp, pag);
482
483         /*
484          * Here we do an (almost) spurious inode lock in order to coordinate
485          * with inode cache radix tree lookups.  This is because the lookup
486          * can reference the inodes in the cache without taking references.
487          *
488          * We make that OK here by ensuring that we wait until the inode is
489          * unlocked after the lookup before we go ahead and free it.  We get
490          * both the ilock and the iolock because the code may need to drop the
491          * ilock one but will still hold the iolock.
492          */
493         xfs_ilock(ip, XFS_ILOCK_EXCL | XFS_IOLOCK_EXCL);
494         /*
495          * Release dquots (and their references) if any.
496          */
497         XFS_QM_DQDETACH(ip->i_mount, ip);
498         xfs_iunlock(ip, XFS_ILOCK_EXCL | XFS_IOLOCK_EXCL);
499
500         switch (ip->i_d.di_mode & S_IFMT) {
501         case S_IFREG:
502         case S_IFDIR:
503         case S_IFLNK:
504                 xfs_idestroy_fork(ip, XFS_DATA_FORK);
505                 break;
506         }
507
508         if (ip->i_afp)
509                 xfs_idestroy_fork(ip, XFS_ATTR_FORK);
510
511 #ifdef XFS_INODE_TRACE
512         ktrace_free(ip->i_trace);
513 #endif
514 #ifdef XFS_BMAP_TRACE
515         ktrace_free(ip->i_xtrace);
516 #endif
517 #ifdef XFS_BTREE_TRACE
518         ktrace_free(ip->i_btrace);
519 #endif
520 #ifdef XFS_RW_TRACE
521         ktrace_free(ip->i_rwtrace);
522 #endif
523 #ifdef XFS_ILOCK_TRACE
524         ktrace_free(ip->i_lock_trace);
525 #endif
526 #ifdef XFS_DIR2_TRACE
527         ktrace_free(ip->i_dir_trace);
528 #endif
529         if (ip->i_itemp) {
530                 /*
531                  * Only if we are shutting down the fs will we see an
532                  * inode still in the AIL. If it is there, we should remove
533                  * it to prevent a use-after-free from occurring.
534                  */
535                 xfs_log_item_t  *lip = &ip->i_itemp->ili_item;
536                 struct xfs_ail  *ailp = lip->li_ailp;
537
538                 ASSERT(((lip->li_flags & XFS_LI_IN_AIL) == 0) ||
539                                        XFS_FORCED_SHUTDOWN(ip->i_mount));
540                 if (lip->li_flags & XFS_LI_IN_AIL) {
541                         spin_lock(&ailp->xa_lock);
542                         if (lip->li_flags & XFS_LI_IN_AIL)
543                                 xfs_trans_ail_delete(ailp, lip);
544                         else
545                                 spin_unlock(&ailp->xa_lock);
546                 }
547                 xfs_inode_item_destroy(ip);
548                 ip->i_itemp = NULL;
549         }
550         /* asserts to verify all state is correct here */
551         ASSERT(atomic_read(&ip->i_iocount) == 0);
552         ASSERT(atomic_read(&ip->i_pincount) == 0);
553         ASSERT(!spin_is_locked(&ip->i_flags_lock));
554         ASSERT(completion_done(&ip->i_flush));
555         kmem_zone_free(xfs_inode_zone, ip);
556 }
557
558 /*
559  * This is a wrapper routine around the xfs_ilock() routine
560  * used to centralize some grungy code.  It is used in places
561  * that wish to lock the inode solely for reading the extents.
562  * The reason these places can't just call xfs_ilock(SHARED)
563  * is that the inode lock also guards to bringing in of the
564  * extents from disk for a file in b-tree format.  If the inode
565  * is in b-tree format, then we need to lock the inode exclusively
566  * until the extents are read in.  Locking it exclusively all
567  * the time would limit our parallelism unnecessarily, though.
568  * What we do instead is check to see if the extents have been
569  * read in yet, and only lock the inode exclusively if they
570  * have not.
571  *
572  * The function returns a value which should be given to the
573  * corresponding xfs_iunlock_map_shared().  This value is
574  * the mode in which the lock was actually taken.
575  */
576 uint
577 xfs_ilock_map_shared(
578         xfs_inode_t     *ip)
579 {
580         uint    lock_mode;
581
582         if ((ip->i_d.di_format == XFS_DINODE_FMT_BTREE) &&
583             ((ip->i_df.if_flags & XFS_IFEXTENTS) == 0)) {
584                 lock_mode = XFS_ILOCK_EXCL;
585         } else {
586                 lock_mode = XFS_ILOCK_SHARED;
587         }
588
589         xfs_ilock(ip, lock_mode);
590
591         return lock_mode;
592 }
593
594 /*
595  * This is simply the unlock routine to go with xfs_ilock_map_shared().
596  * All it does is call xfs_iunlock() with the given lock_mode.
597  */
598 void
599 xfs_iunlock_map_shared(
600         xfs_inode_t     *ip,
601         unsigned int    lock_mode)
602 {
603         xfs_iunlock(ip, lock_mode);
604 }
605
606 /*
607  * The xfs inode contains 2 locks: a multi-reader lock called the
608  * i_iolock and a multi-reader lock called the i_lock.  This routine
609  * allows either or both of the locks to be obtained.
610  *
611  * The 2 locks should always be ordered so that the IO lock is
612  * obtained first in order to prevent deadlock.
613  *
614  * ip -- the inode being locked
615  * lock_flags -- this parameter indicates the inode's locks
616  *       to be locked.  It can be:
617  *              XFS_IOLOCK_SHARED,
618  *              XFS_IOLOCK_EXCL,
619  *              XFS_ILOCK_SHARED,
620  *              XFS_ILOCK_EXCL,
621  *              XFS_IOLOCK_SHARED | XFS_ILOCK_SHARED,
622  *              XFS_IOLOCK_SHARED | XFS_ILOCK_EXCL,
623  *              XFS_IOLOCK_EXCL | XFS_ILOCK_SHARED,
624  *              XFS_IOLOCK_EXCL | XFS_ILOCK_EXCL
625  */
626 void
627 xfs_ilock(
628         xfs_inode_t             *ip,
629         uint                    lock_flags)
630 {
631         /*
632          * You can't set both SHARED and EXCL for the same lock,
633          * and only XFS_IOLOCK_SHARED, XFS_IOLOCK_EXCL, XFS_ILOCK_SHARED,
634          * and XFS_ILOCK_EXCL are valid values to set in lock_flags.
635          */
636         ASSERT((lock_flags & (XFS_IOLOCK_SHARED | XFS_IOLOCK_EXCL)) !=
637                (XFS_IOLOCK_SHARED | XFS_IOLOCK_EXCL));
638         ASSERT((lock_flags & (XFS_ILOCK_SHARED | XFS_ILOCK_EXCL)) !=
639                (XFS_ILOCK_SHARED | XFS_ILOCK_EXCL));
640         ASSERT((lock_flags & ~(XFS_LOCK_MASK | XFS_LOCK_DEP_MASK)) == 0);
641
642         if (lock_flags & XFS_IOLOCK_EXCL)
643                 mrupdate_nested(&ip->i_iolock, XFS_IOLOCK_DEP(lock_flags));
644         else if (lock_flags & XFS_IOLOCK_SHARED)
645                 mraccess_nested(&ip->i_iolock, XFS_IOLOCK_DEP(lock_flags));
646
647         if (lock_flags & XFS_ILOCK_EXCL)
648                 mrupdate_nested(&ip->i_lock, XFS_ILOCK_DEP(lock_flags));
649         else if (lock_flags & XFS_ILOCK_SHARED)
650                 mraccess_nested(&ip->i_lock, XFS_ILOCK_DEP(lock_flags));
651
652         xfs_ilock_trace(ip, 1, lock_flags, (inst_t *)__return_address);
653 }
654
655 /*
656  * This is just like xfs_ilock(), except that the caller
657  * is guaranteed not to sleep.  It returns 1 if it gets
658  * the requested locks and 0 otherwise.  If the IO lock is
659  * obtained but the inode lock cannot be, then the IO lock
660  * is dropped before returning.
661  *
662  * ip -- the inode being locked
663  * lock_flags -- this parameter indicates the inode's locks to be
664  *       to be locked.  See the comment for xfs_ilock() for a list
665  *       of valid values.
666  */
667 int
668 xfs_ilock_nowait(
669         xfs_inode_t             *ip,
670         uint                    lock_flags)
671 {
672         /*
673          * You can't set both SHARED and EXCL for the same lock,
674          * and only XFS_IOLOCK_SHARED, XFS_IOLOCK_EXCL, XFS_ILOCK_SHARED,
675          * and XFS_ILOCK_EXCL are valid values to set in lock_flags.
676          */
677         ASSERT((lock_flags & (XFS_IOLOCK_SHARED | XFS_IOLOCK_EXCL)) !=
678                (XFS_IOLOCK_SHARED | XFS_IOLOCK_EXCL));
679         ASSERT((lock_flags & (XFS_ILOCK_SHARED | XFS_ILOCK_EXCL)) !=
680                (XFS_ILOCK_SHARED | XFS_ILOCK_EXCL));
681         ASSERT((lock_flags & ~(XFS_LOCK_MASK | XFS_LOCK_DEP_MASK)) == 0);
682
683         if (lock_flags & XFS_IOLOCK_EXCL) {
684                 if (!mrtryupdate(&ip->i_iolock))
685                         goto out;
686         } else if (lock_flags & XFS_IOLOCK_SHARED) {
687                 if (!mrtryaccess(&ip->i_iolock))
688                         goto out;
689         }
690         if (lock_flags & XFS_ILOCK_EXCL) {
691                 if (!mrtryupdate(&ip->i_lock))
692                         goto out_undo_iolock;
693         } else if (lock_flags & XFS_ILOCK_SHARED) {
694                 if (!mrtryaccess(&ip->i_lock))
695                         goto out_undo_iolock;
696         }
697         xfs_ilock_trace(ip, 2, lock_flags, (inst_t *)__return_address);
698         return 1;
699
700  out_undo_iolock:
701         if (lock_flags & XFS_IOLOCK_EXCL)
702                 mrunlock_excl(&ip->i_iolock);
703         else if (lock_flags & XFS_IOLOCK_SHARED)
704                 mrunlock_shared(&ip->i_iolock);
705  out:
706         return 0;
707 }
708
709 /*
710  * xfs_iunlock() is used to drop the inode locks acquired with
711  * xfs_ilock() and xfs_ilock_nowait().  The caller must pass
712  * in the flags given to xfs_ilock() or xfs_ilock_nowait() so
713  * that we know which locks to drop.
714  *
715  * ip -- the inode being unlocked
716  * lock_flags -- this parameter indicates the inode's locks to be
717  *       to be unlocked.  See the comment for xfs_ilock() for a list
718  *       of valid values for this parameter.
719  *
720  */
721 void
722 xfs_iunlock(
723         xfs_inode_t             *ip,
724         uint                    lock_flags)
725 {
726         /*
727          * You can't set both SHARED and EXCL for the same lock,
728          * and only XFS_IOLOCK_SHARED, XFS_IOLOCK_EXCL, XFS_ILOCK_SHARED,
729          * and XFS_ILOCK_EXCL are valid values to set in lock_flags.
730          */
731         ASSERT((lock_flags & (XFS_IOLOCK_SHARED | XFS_IOLOCK_EXCL)) !=
732                (XFS_IOLOCK_SHARED | XFS_IOLOCK_EXCL));
733         ASSERT((lock_flags & (XFS_ILOCK_SHARED | XFS_ILOCK_EXCL)) !=
734                (XFS_ILOCK_SHARED | XFS_ILOCK_EXCL));
735         ASSERT((lock_flags & ~(XFS_LOCK_MASK | XFS_IUNLOCK_NONOTIFY |
736                         XFS_LOCK_DEP_MASK)) == 0);
737         ASSERT(lock_flags != 0);
738
739         if (lock_flags & XFS_IOLOCK_EXCL)
740                 mrunlock_excl(&ip->i_iolock);
741         else if (lock_flags & XFS_IOLOCK_SHARED)
742                 mrunlock_shared(&ip->i_iolock);
743
744         if (lock_flags & XFS_ILOCK_EXCL)
745                 mrunlock_excl(&ip->i_lock);
746         else if (lock_flags & XFS_ILOCK_SHARED)
747                 mrunlock_shared(&ip->i_lock);
748
749         if ((lock_flags & (XFS_ILOCK_SHARED | XFS_ILOCK_EXCL)) &&
750             !(lock_flags & XFS_IUNLOCK_NONOTIFY) && ip->i_itemp) {
751                 /*
752                  * Let the AIL know that this item has been unlocked in case
753                  * it is in the AIL and anyone is waiting on it.  Don't do
754                  * this if the caller has asked us not to.
755                  */
756                 xfs_trans_unlocked_item(ip->i_itemp->ili_item.li_ailp,
757                                         (xfs_log_item_t*)(ip->i_itemp));
758         }
759         xfs_ilock_trace(ip, 3, lock_flags, (inst_t *)__return_address);
760 }
761
762 /*
763  * give up write locks.  the i/o lock cannot be held nested
764  * if it is being demoted.
765  */
766 void
767 xfs_ilock_demote(
768         xfs_inode_t             *ip,
769         uint                    lock_flags)
770 {
771         ASSERT(lock_flags & (XFS_IOLOCK_EXCL|XFS_ILOCK_EXCL));
772         ASSERT((lock_flags & ~(XFS_IOLOCK_EXCL|XFS_ILOCK_EXCL)) == 0);
773
774         if (lock_flags & XFS_ILOCK_EXCL)
775                 mrdemote(&ip->i_lock);
776         if (lock_flags & XFS_IOLOCK_EXCL)
777                 mrdemote(&ip->i_iolock);
778 }
779
780 #ifdef DEBUG
781 /*
782  * Debug-only routine, without additional rw_semaphore APIs, we can
783  * now only answer requests regarding whether we hold the lock for write
784  * (reader state is outside our visibility, we only track writer state).
785  *
786  * Note: this means !xfs_isilocked would give false positives, so don't do that.
787  */
788 int
789 xfs_isilocked(
790         xfs_inode_t             *ip,
791         uint                    lock_flags)
792 {
793         if ((lock_flags & (XFS_ILOCK_EXCL|XFS_ILOCK_SHARED)) ==
794                         XFS_ILOCK_EXCL) {
795                 if (!ip->i_lock.mr_writer)
796                         return 0;
797         }
798
799         if ((lock_flags & (XFS_IOLOCK_EXCL|XFS_IOLOCK_SHARED)) ==
800                         XFS_IOLOCK_EXCL) {
801                 if (!ip->i_iolock.mr_writer)
802                         return 0;
803         }
804
805         return 1;
806 }
807 #endif
808