Btrfs: start of block group code
[linux-2.6] / fs / btrfs / ctree.h
1 #ifndef __BTRFS__
2 #define __BTRFS__
3
4 #include <linux/fs.h>
5 #include <linux/buffer_head.h>
6 #include <linux/kobject.h>
7 #include "bit-radix.h"
8
9 struct btrfs_trans_handle;
10 struct btrfs_transaction;
11 extern struct kmem_cache *btrfs_path_cachep;
12
13 #define BTRFS_MAGIC "_BtRfS_M"
14
15 #define BTRFS_ROOT_TREE_OBJECTID 1ULL
16 #define BTRFS_DEV_TREE_OBJECTID 2ULL
17 #define BTRFS_EXTENT_TREE_OBJECTID 3ULL
18 #define BTRFS_FS_TREE_OBJECTID 4ULL
19 #define BTRFS_ROOT_TREE_DIR_OBJECTID 5ULL
20 #define BTRFS_FIRST_FREE_OBJECTID 6ULL
21
22 /*
23  * we can actually store much bigger names, but lets not confuse the rest
24  * of linux
25  */
26 #define BTRFS_NAME_LEN 255
27
28 /* 32 bytes in various csum fields */
29 #define BTRFS_CSUM_SIZE 32
30
31 /*
32  * the key defines the order in the tree, and so it also defines (optimal)
33  * block layout.  objectid corresonds to the inode number.  The flags
34  * tells us things about the object, and is a kind of stream selector.
35  * so for a given inode, keys with flags of 1 might refer to the inode
36  * data, flags of 2 may point to file data in the btree and flags == 3
37  * may point to extents.
38  *
39  * offset is the starting byte offset for this key in the stream.
40  *
41  * btrfs_disk_key is in disk byte order.  struct btrfs_key is always
42  * in cpu native order.  Otherwise they are identical and their sizes
43  * should be the same (ie both packed)
44  */
45 struct btrfs_disk_key {
46         __le64 objectid;
47         __le32 flags;
48         __le64 offset;
49 } __attribute__ ((__packed__));
50
51 struct btrfs_key {
52         u64 objectid;
53         u32 flags;
54         u64 offset;
55 } __attribute__ ((__packed__));
56
57 /*
58  * every tree block (leaf or node) starts with this header.
59  */
60 struct btrfs_header {
61         u8 csum[BTRFS_CSUM_SIZE];
62         u8 fsid[16]; /* FS specific uuid */
63         __le64 blocknr; /* which block this node is supposed to live in */
64         __le64 generation;
65         __le64 owner;
66         __le16 nritems;
67         __le16 flags;
68         u8 level;
69 } __attribute__ ((__packed__));
70
71 #define BTRFS_MAX_LEVEL 8
72 #define BTRFS_NODEPTRS_PER_BLOCK(r) (((r)->blocksize - \
73                                 sizeof(struct btrfs_header)) / \
74                                (sizeof(struct btrfs_disk_key) + sizeof(u64)))
75 #define __BTRFS_LEAF_DATA_SIZE(bs) ((bs) - sizeof(struct btrfs_header))
76 #define BTRFS_LEAF_DATA_SIZE(r) (__BTRFS_LEAF_DATA_SIZE(r->blocksize))
77 #define BTRFS_MAX_INLINE_DATA_SIZE(r) (BTRFS_LEAF_DATA_SIZE(r) - \
78                                         sizeof(struct btrfs_item) - \
79                                         sizeof(struct btrfs_file_extent_item))
80
81 struct buffer_head;
82 /*
83  * the super block basically lists the main trees of the FS
84  * it currently lacks any block count etc etc
85  */
86 struct btrfs_super_block {
87         u8 csum[BTRFS_CSUM_SIZE];
88         /* the first 3 fields must match struct btrfs_header */
89         u8 fsid[16];    /* FS specific uuid */
90         __le64 blocknr; /* this block number */
91         __le64 magic;
92         __le32 blocksize;
93         __le64 generation;
94         __le64 root;
95         __le64 total_blocks;
96         __le64 blocks_used;
97         __le64 root_dir_objectid;
98         __le64 last_device_id;
99         /* fields below here vary with the underlying disk */
100         __le64 device_block_start;
101         __le64 device_num_blocks;
102         __le64 device_root;
103         __le64 device_id;
104 } __attribute__ ((__packed__));
105
106 /*
107  * A leaf is full of items. offset and size tell us where to find
108  * the item in the leaf (relative to the start of the data area)
109  */
110 struct btrfs_item {
111         struct btrfs_disk_key key;
112         __le32 offset;
113         __le16 size;
114 } __attribute__ ((__packed__));
115
116 /*
117  * leaves have an item area and a data area:
118  * [item0, item1....itemN] [free space] [dataN...data1, data0]
119  *
120  * The data is separate from the items to get the keys closer together
121  * during searches.
122  */
123 struct btrfs_leaf {
124         struct btrfs_header header;
125         struct btrfs_item items[];
126 } __attribute__ ((__packed__));
127
128 /*
129  * all non-leaf blocks are nodes, they hold only keys and pointers to
130  * other blocks
131  */
132 struct btrfs_key_ptr {
133         struct btrfs_disk_key key;
134         __le64 blockptr;
135 } __attribute__ ((__packed__));
136
137 struct btrfs_node {
138         struct btrfs_header header;
139         struct btrfs_key_ptr ptrs[];
140 } __attribute__ ((__packed__));
141
142 /*
143  * btrfs_paths remember the path taken from the root down to the leaf.
144  * level 0 is always the leaf, and nodes[1...BTRFS_MAX_LEVEL] will point
145  * to any other levels that are present.
146  *
147  * The slots array records the index of the item or block pointer
148  * used while walking the tree.
149  */
150 struct btrfs_path {
151         struct buffer_head *nodes[BTRFS_MAX_LEVEL];
152         int slots[BTRFS_MAX_LEVEL];
153 };
154
155 /*
156  * items in the extent btree are used to record the objectid of the
157  * owner of the block and the number of references
158  */
159 struct btrfs_extent_item {
160         __le32 refs;
161         __le64 owner;
162 } __attribute__ ((__packed__));
163
164 struct btrfs_inode_timespec {
165         __le64 sec;
166         __le32 nsec;
167 } __attribute__ ((__packed__));
168
169 /*
170  * there is no padding here on purpose.  If you want to extent the inode,
171  * make a new item type
172  */
173 struct btrfs_inode_item {
174         __le64 generation;
175         __le64 size;
176         __le64 nblocks;
177         __le32 nlink;
178         __le32 uid;
179         __le32 gid;
180         __le32 mode;
181         __le32 rdev;
182         __le16 flags;
183         __le16 compat_flags;
184         struct btrfs_inode_timespec atime;
185         struct btrfs_inode_timespec ctime;
186         struct btrfs_inode_timespec mtime;
187         struct btrfs_inode_timespec otime;
188 } __attribute__ ((__packed__));
189
190 struct btrfs_dir_item {
191         struct btrfs_disk_key location;
192         __le16 flags;
193         __le16 name_len;
194         u8 type;
195 } __attribute__ ((__packed__));
196
197 struct btrfs_root_item {
198         struct btrfs_inode_item inode;
199         __le64 root_dirid;
200         __le64 blocknr;
201         __le32 flags;
202         __le64 block_limit;
203         __le64 blocks_used;
204         __le32 refs;
205 } __attribute__ ((__packed__));
206
207 #define BTRFS_FILE_EXTENT_REG 0
208 #define BTRFS_FILE_EXTENT_INLINE 1
209
210 struct btrfs_file_extent_item {
211         __le64 generation;
212         u8 type;
213         /*
214          * disk space consumed by the extent, checksum blocks are included
215          * in these numbers
216          */
217         __le64 disk_blocknr;
218         __le64 disk_num_blocks;
219         /*
220          * the logical offset in file blocks (no csums)
221          * this extent record is for.  This allows a file extent to point
222          * into the middle of an existing extent on disk, sharing it
223          * between two snapshots (useful if some bytes in the middle of the
224          * extent have changed
225          */
226         __le64 offset;
227         /*
228          * the logical number of file blocks (no csums included)
229          */
230         __le64 num_blocks;
231 } __attribute__ ((__packed__));
232
233 struct btrfs_csum_item {
234         u8 csum[BTRFS_CSUM_SIZE];
235 } __attribute__ ((__packed__));
236
237 struct btrfs_device_item {
238         __le16 pathlen;
239         __le64 device_id;
240 } __attribute__ ((__packed__));
241
242 /* tag for the radix tree of block groups in ram */
243 #define BTRFS_BLOCK_GROUP_DIRTY 0
244 #define BTRFS_BLOCK_GROUP_HINTS 8
245 #define BTRFS_BLOCK_GROUP_SIZE (256 * 1024 * 1024)
246 struct btrfs_block_group_item {
247         __le64 used;
248 } __attribute__ ((__packed__));
249
250 struct btrfs_block_group_cache {
251         struct btrfs_key key;
252         struct btrfs_block_group_item item;
253 };
254
255 struct crypto_hash;
256 struct btrfs_fs_info {
257         struct btrfs_root *extent_root;
258         struct btrfs_root *tree_root;
259         struct btrfs_root *dev_root;
260         struct btrfs_key last_insert;
261         struct radix_tree_root fs_roots_radix;
262         struct radix_tree_root pending_del_radix;
263         struct radix_tree_root pinned_radix;
264         struct radix_tree_root dev_radix;
265         struct radix_tree_root block_group_radix;
266
267         u64 extent_tree_insert[BTRFS_MAX_LEVEL * 3];
268         int extent_tree_insert_nr;
269         u64 extent_tree_prealloc[BTRFS_MAX_LEVEL * 3];
270         int extent_tree_prealloc_nr;
271
272         u64 generation;
273         struct btrfs_transaction *running_transaction;
274         struct btrfs_super_block *disk_super;
275         struct buffer_head *sb_buffer;
276         struct super_block *sb;
277         struct inode *btree_inode;
278         struct mutex trans_mutex;
279         struct mutex fs_mutex;
280         struct list_head trans_list;
281         struct crypto_hash *hash_tfm;
282         spinlock_t hash_lock;
283         int do_barriers;
284         struct kobject kobj;
285 };
286
287 /*
288  * in ram representation of the tree.  extent_root is used for all allocations
289  * and for the extent tree extent_root root.
290  */
291 struct btrfs_root {
292         struct buffer_head *node;
293         struct buffer_head *commit_root;
294         struct btrfs_root_item root_item;
295         struct btrfs_key root_key;
296         struct btrfs_fs_info *fs_info;
297         struct inode *inode;
298         u64 objectid;
299         u64 last_trans;
300         u32 blocksize;
301         int ref_cows;
302         u32 type;
303         u64 highest_inode;
304         u64 last_inode_alloc;
305 };
306
307 /* the lower bits in the key flags defines the item type */
308 #define BTRFS_KEY_TYPE_MAX      256
309 #define BTRFS_KEY_TYPE_SHIFT    24
310 #define BTRFS_KEY_TYPE_MASK     (((u32)BTRFS_KEY_TYPE_MAX - 1) << \
311                                   BTRFS_KEY_TYPE_SHIFT)
312
313 /*
314  * inode items have the data typically returned from stat and store other
315  * info about object characteristics.  There is one for every file and dir in
316  * the FS
317  */
318 #define BTRFS_INODE_ITEM_KEY            1
319
320 /* reserve 2-15 close to the inode for later flexibility */
321
322 /*
323  * dir items are the name -> inode pointers in a directory.  There is one
324  * for every name in a directory.
325  */
326 #define BTRFS_DIR_ITEM_KEY      16
327 #define BTRFS_DIR_INDEX_KEY     17
328 /*
329  * extent data is for file data
330  */
331 #define BTRFS_EXTENT_DATA_KEY   18
332 /*
333  * csum items have the checksums for data in the extents
334  */
335 #define BTRFS_CSUM_ITEM_KEY     19
336
337 /* reserve 20-31 for other file stuff */
338
339 /*
340  * root items point to tree roots.  There are typically in the root
341  * tree used by the super block to find all the other trees
342  */
343 #define BTRFS_ROOT_ITEM_KEY     32
344 /*
345  * extent items are in the extent map tree.  These record which blocks
346  * are used, and how many references there are to each block
347  */
348 #define BTRFS_EXTENT_ITEM_KEY   33
349
350 /*
351  * block groups give us hints into the extent allocation trees.  Which
352  * blocks are free etc etc
353  */
354 #define BTRFS_BLOCK_GROUP_ITEM_KEY 34
355
356 /*
357  * dev items list the devices that make up the FS
358  */
359 #define BTRFS_DEV_ITEM_KEY      35
360
361 /*
362  * string items are for debugging.  They just store a short string of
363  * data in the FS
364  */
365 #define BTRFS_STRING_ITEM_KEY   253
366
367
368 static inline u64 btrfs_block_group_used(struct btrfs_block_group_item *bi)
369 {
370         return le64_to_cpu(bi->used);
371 }
372
373 static inline void btrfs_set_block_group_used(struct
374                                                    btrfs_block_group_item *bi,
375                                                    u64 val)
376 {
377         bi->used = cpu_to_le64(val);
378 }
379
380 static inline u64 btrfs_inode_generation(struct btrfs_inode_item *i)
381 {
382         return le64_to_cpu(i->generation);
383 }
384
385 static inline void btrfs_set_inode_generation(struct btrfs_inode_item *i,
386                                               u64 val)
387 {
388         i->generation = cpu_to_le64(val);
389 }
390
391 static inline u64 btrfs_inode_size(struct btrfs_inode_item *i)
392 {
393         return le64_to_cpu(i->size);
394 }
395
396 static inline void btrfs_set_inode_size(struct btrfs_inode_item *i, u64 val)
397 {
398         i->size = cpu_to_le64(val);
399 }
400
401 static inline u64 btrfs_inode_nblocks(struct btrfs_inode_item *i)
402 {
403         return le64_to_cpu(i->nblocks);
404 }
405
406 static inline void btrfs_set_inode_nblocks(struct btrfs_inode_item *i, u64 val)
407 {
408         i->nblocks = cpu_to_le64(val);
409 }
410
411 static inline u32 btrfs_inode_nlink(struct btrfs_inode_item *i)
412 {
413         return le32_to_cpu(i->nlink);
414 }
415
416 static inline void btrfs_set_inode_nlink(struct btrfs_inode_item *i, u32 val)
417 {
418         i->nlink = cpu_to_le32(val);
419 }
420
421 static inline u32 btrfs_inode_uid(struct btrfs_inode_item *i)
422 {
423         return le32_to_cpu(i->uid);
424 }
425
426 static inline void btrfs_set_inode_uid(struct btrfs_inode_item *i, u32 val)
427 {
428         i->uid = cpu_to_le32(val);
429 }
430
431 static inline u32 btrfs_inode_gid(struct btrfs_inode_item *i)
432 {
433         return le32_to_cpu(i->gid);
434 }
435
436 static inline void btrfs_set_inode_gid(struct btrfs_inode_item *i, u32 val)
437 {
438         i->gid = cpu_to_le32(val);
439 }
440
441 static inline u32 btrfs_inode_mode(struct btrfs_inode_item *i)
442 {
443         return le32_to_cpu(i->mode);
444 }
445
446 static inline void btrfs_set_inode_mode(struct btrfs_inode_item *i, u32 val)
447 {
448         i->mode = cpu_to_le32(val);
449 }
450
451 static inline u32 btrfs_inode_rdev(struct btrfs_inode_item *i)
452 {
453         return le32_to_cpu(i->rdev);
454 }
455
456 static inline void btrfs_set_inode_rdev(struct btrfs_inode_item *i, u32 val)
457 {
458         i->rdev = cpu_to_le32(val);
459 }
460
461 static inline u16 btrfs_inode_flags(struct btrfs_inode_item *i)
462 {
463         return le16_to_cpu(i->flags);
464 }
465
466 static inline void btrfs_set_inode_flags(struct btrfs_inode_item *i, u16 val)
467 {
468         i->flags = cpu_to_le16(val);
469 }
470
471 static inline u16 btrfs_inode_compat_flags(struct btrfs_inode_item *i)
472 {
473         return le16_to_cpu(i->compat_flags);
474 }
475
476 static inline void btrfs_set_inode_compat_flags(struct btrfs_inode_item *i,
477                                                 u16 val)
478 {
479         i->compat_flags = cpu_to_le16(val);
480 }
481
482 static inline u64 btrfs_timespec_sec(struct btrfs_inode_timespec *ts)
483 {
484         return le64_to_cpu(ts->sec);
485 }
486
487 static inline void btrfs_set_timespec_sec(struct btrfs_inode_timespec *ts,
488                                           u64 val)
489 {
490         ts->sec = cpu_to_le64(val);
491 }
492
493 static inline u32 btrfs_timespec_nsec(struct btrfs_inode_timespec *ts)
494 {
495         return le32_to_cpu(ts->nsec);
496 }
497
498 static inline void btrfs_set_timespec_nsec(struct btrfs_inode_timespec *ts,
499                                           u32 val)
500 {
501         ts->nsec = cpu_to_le32(val);
502 }
503
504 static inline u32 btrfs_extent_refs(struct btrfs_extent_item *ei)
505 {
506         return le32_to_cpu(ei->refs);
507 }
508
509 static inline void btrfs_set_extent_refs(struct btrfs_extent_item *ei, u32 val)
510 {
511         ei->refs = cpu_to_le32(val);
512 }
513
514 static inline u64 btrfs_extent_owner(struct btrfs_extent_item *ei)
515 {
516         return le64_to_cpu(ei->owner);
517 }
518
519 static inline void btrfs_set_extent_owner(struct btrfs_extent_item *ei, u64 val)
520 {
521         ei->owner = cpu_to_le64(val);
522 }
523
524 static inline u64 btrfs_node_blockptr(struct btrfs_node *n, int nr)
525 {
526         return le64_to_cpu(n->ptrs[nr].blockptr);
527 }
528
529
530 static inline void btrfs_set_node_blockptr(struct btrfs_node *n, int nr,
531                                            u64 val)
532 {
533         n->ptrs[nr].blockptr = cpu_to_le64(val);
534 }
535
536 static inline u32 btrfs_item_offset(struct btrfs_item *item)
537 {
538         return le32_to_cpu(item->offset);
539 }
540
541 static inline void btrfs_set_item_offset(struct btrfs_item *item, u32 val)
542 {
543         item->offset = cpu_to_le32(val);
544 }
545
546 static inline u32 btrfs_item_end(struct btrfs_item *item)
547 {
548         return le32_to_cpu(item->offset) + le16_to_cpu(item->size);
549 }
550
551 static inline u16 btrfs_item_size(struct btrfs_item *item)
552 {
553         return le16_to_cpu(item->size);
554 }
555
556 static inline void btrfs_set_item_size(struct btrfs_item *item, u16 val)
557 {
558         item->size = cpu_to_le16(val);
559 }
560
561 static inline u16 btrfs_dir_flags(struct btrfs_dir_item *d)
562 {
563         return le16_to_cpu(d->flags);
564 }
565
566 static inline void btrfs_set_dir_flags(struct btrfs_dir_item *d, u16 val)
567 {
568         d->flags = cpu_to_le16(val);
569 }
570
571 static inline u8 btrfs_dir_type(struct btrfs_dir_item *d)
572 {
573         return d->type;
574 }
575
576 static inline void btrfs_set_dir_type(struct btrfs_dir_item *d, u8 val)
577 {
578         d->type = val;
579 }
580
581 static inline u16 btrfs_dir_name_len(struct btrfs_dir_item *d)
582 {
583         return le16_to_cpu(d->name_len);
584 }
585
586 static inline void btrfs_set_dir_name_len(struct btrfs_dir_item *d, u16 val)
587 {
588         d->name_len = cpu_to_le16(val);
589 }
590
591 static inline void btrfs_disk_key_to_cpu(struct btrfs_key *cpu,
592                                          struct btrfs_disk_key *disk)
593 {
594         cpu->offset = le64_to_cpu(disk->offset);
595         cpu->flags = le32_to_cpu(disk->flags);
596         cpu->objectid = le64_to_cpu(disk->objectid);
597 }
598
599 static inline void btrfs_cpu_key_to_disk(struct btrfs_disk_key *disk,
600                                          struct btrfs_key *cpu)
601 {
602         disk->offset = cpu_to_le64(cpu->offset);
603         disk->flags = cpu_to_le32(cpu->flags);
604         disk->objectid = cpu_to_le64(cpu->objectid);
605 }
606
607 static inline u64 btrfs_disk_key_objectid(struct btrfs_disk_key *disk)
608 {
609         return le64_to_cpu(disk->objectid);
610 }
611
612 static inline void btrfs_set_disk_key_objectid(struct btrfs_disk_key *disk,
613                                                u64 val)
614 {
615         disk->objectid = cpu_to_le64(val);
616 }
617
618 static inline u64 btrfs_disk_key_offset(struct btrfs_disk_key *disk)
619 {
620         return le64_to_cpu(disk->offset);
621 }
622
623 static inline void btrfs_set_disk_key_offset(struct btrfs_disk_key *disk,
624                                              u64 val)
625 {
626         disk->offset = cpu_to_le64(val);
627 }
628
629 static inline u32 btrfs_disk_key_flags(struct btrfs_disk_key *disk)
630 {
631         return le32_to_cpu(disk->flags);
632 }
633
634 static inline void btrfs_set_disk_key_flags(struct btrfs_disk_key *disk,
635                                             u32 val)
636 {
637         disk->flags = cpu_to_le32(val);
638 }
639
640 static inline u32 btrfs_disk_key_type(struct btrfs_disk_key *key)
641 {
642         return le32_to_cpu(key->flags) >> BTRFS_KEY_TYPE_SHIFT;
643 }
644
645 static inline void btrfs_set_disk_key_type(struct btrfs_disk_key *key,
646                                                u32 val)
647 {
648         u32 flags = btrfs_disk_key_flags(key);
649         BUG_ON(val >= BTRFS_KEY_TYPE_MAX);
650         val = val << BTRFS_KEY_TYPE_SHIFT;
651         flags = (flags & ~BTRFS_KEY_TYPE_MASK) | val;
652         btrfs_set_disk_key_flags(key, flags);
653 }
654
655 static inline u32 btrfs_key_type(struct btrfs_key *key)
656 {
657         return key->flags >> BTRFS_KEY_TYPE_SHIFT;
658 }
659
660 static inline void btrfs_set_key_type(struct btrfs_key *key, u32 val)
661 {
662         BUG_ON(val >= BTRFS_KEY_TYPE_MAX);
663         val = val << BTRFS_KEY_TYPE_SHIFT;
664         key->flags = (key->flags & ~(BTRFS_KEY_TYPE_MASK)) | val;
665 }
666
667 static inline u64 btrfs_header_blocknr(struct btrfs_header *h)
668 {
669         return le64_to_cpu(h->blocknr);
670 }
671
672 static inline void btrfs_set_header_blocknr(struct btrfs_header *h, u64 blocknr)
673 {
674         h->blocknr = cpu_to_le64(blocknr);
675 }
676
677 static inline u64 btrfs_header_generation(struct btrfs_header *h)
678 {
679         return le64_to_cpu(h->generation);
680 }
681
682 static inline void btrfs_set_header_generation(struct btrfs_header *h,
683                                                u64 val)
684 {
685         h->generation = cpu_to_le64(val);
686 }
687
688 static inline u64 btrfs_header_owner(struct btrfs_header *h)
689 {
690         return le64_to_cpu(h->owner);
691 }
692
693 static inline void btrfs_set_header_owner(struct btrfs_header *h,
694                                                u64 val)
695 {
696         h->owner = cpu_to_le64(val);
697 }
698
699 static inline u16 btrfs_header_nritems(struct btrfs_header *h)
700 {
701         return le16_to_cpu(h->nritems);
702 }
703
704 static inline void btrfs_set_header_nritems(struct btrfs_header *h, u16 val)
705 {
706         h->nritems = cpu_to_le16(val);
707 }
708
709 static inline u16 btrfs_header_flags(struct btrfs_header *h)
710 {
711         return le16_to_cpu(h->flags);
712 }
713
714 static inline void btrfs_set_header_flags(struct btrfs_header *h, u16 val)
715 {
716         h->flags = cpu_to_le16(val);
717 }
718
719 static inline int btrfs_header_level(struct btrfs_header *h)
720 {
721         return h->level;
722 }
723
724 static inline void btrfs_set_header_level(struct btrfs_header *h, int level)
725 {
726         BUG_ON(level > BTRFS_MAX_LEVEL);
727         h->level = level;
728 }
729
730 static inline int btrfs_is_leaf(struct btrfs_node *n)
731 {
732         return (btrfs_header_level(&n->header) == 0);
733 }
734
735 static inline u64 btrfs_root_blocknr(struct btrfs_root_item *item)
736 {
737         return le64_to_cpu(item->blocknr);
738 }
739
740 static inline void btrfs_set_root_blocknr(struct btrfs_root_item *item, u64 val)
741 {
742         item->blocknr = cpu_to_le64(val);
743 }
744
745 static inline u64 btrfs_root_dirid(struct btrfs_root_item *item)
746 {
747         return le64_to_cpu(item->root_dirid);
748 }
749
750 static inline void btrfs_set_root_dirid(struct btrfs_root_item *item, u64 val)
751 {
752         item->root_dirid = cpu_to_le64(val);
753 }
754
755 static inline u32 btrfs_root_refs(struct btrfs_root_item *item)
756 {
757         return le32_to_cpu(item->refs);
758 }
759
760 static inline void btrfs_set_root_refs(struct btrfs_root_item *item, u32 val)
761 {
762         item->refs = cpu_to_le32(val);
763 }
764
765 static inline u64 btrfs_super_blocknr(struct btrfs_super_block *s)
766 {
767         return le64_to_cpu(s->blocknr);
768 }
769
770 static inline void btrfs_set_super_blocknr(struct btrfs_super_block *s, u64 val)
771 {
772         s->blocknr = cpu_to_le64(val);
773 }
774
775 static inline u64 btrfs_super_generation(struct btrfs_super_block *s)
776 {
777         return le64_to_cpu(s->generation);
778 }
779
780 static inline void btrfs_set_super_generation(struct btrfs_super_block *s,
781                                               u64 val)
782 {
783         s->generation = cpu_to_le64(val);
784 }
785
786 static inline u64 btrfs_super_root(struct btrfs_super_block *s)
787 {
788         return le64_to_cpu(s->root);
789 }
790
791 static inline void btrfs_set_super_root(struct btrfs_super_block *s, u64 val)
792 {
793         s->root = cpu_to_le64(val);
794 }
795
796 static inline u64 btrfs_super_total_blocks(struct btrfs_super_block *s)
797 {
798         return le64_to_cpu(s->total_blocks);
799 }
800
801 static inline void btrfs_set_super_total_blocks(struct btrfs_super_block *s,
802                                                 u64 val)
803 {
804         s->total_blocks = cpu_to_le64(val);
805 }
806
807 static inline u64 btrfs_super_blocks_used(struct btrfs_super_block *s)
808 {
809         return le64_to_cpu(s->blocks_used);
810 }
811
812 static inline void btrfs_set_super_blocks_used(struct btrfs_super_block *s,
813                                                 u64 val)
814 {
815         s->blocks_used = cpu_to_le64(val);
816 }
817
818 static inline u32 btrfs_super_blocksize(struct btrfs_super_block *s)
819 {
820         return le32_to_cpu(s->blocksize);
821 }
822
823 static inline void btrfs_set_super_blocksize(struct btrfs_super_block *s,
824                                                 u32 val)
825 {
826         s->blocksize = cpu_to_le32(val);
827 }
828
829 static inline u64 btrfs_super_root_dir(struct btrfs_super_block *s)
830 {
831         return le64_to_cpu(s->root_dir_objectid);
832 }
833
834 static inline void btrfs_set_super_root_dir(struct btrfs_super_block *s, u64
835                                             val)
836 {
837         s->root_dir_objectid = cpu_to_le64(val);
838 }
839
840 static inline u64 btrfs_super_last_device_id(struct btrfs_super_block *s)
841 {
842         return le64_to_cpu(s->last_device_id);
843 }
844
845 static inline void btrfs_set_super_last_device_id(struct btrfs_super_block *s,
846                                                   u64 val)
847 {
848         s->last_device_id = cpu_to_le64(val);
849 }
850
851 static inline u64 btrfs_super_device_id(struct btrfs_super_block *s)
852 {
853         return le64_to_cpu(s->device_id);
854 }
855
856 static inline void btrfs_set_super_device_id(struct btrfs_super_block *s,
857                                                   u64 val)
858 {
859         s->device_id = cpu_to_le64(val);
860 }
861
862 static inline u64 btrfs_super_device_block_start(struct btrfs_super_block *s)
863 {
864         return le64_to_cpu(s->device_block_start);
865 }
866
867 static inline void btrfs_set_super_device_block_start(struct btrfs_super_block
868                                                       *s, u64 val)
869 {
870         s->device_block_start = cpu_to_le64(val);
871 }
872
873 static inline u64 btrfs_super_device_num_blocks(struct btrfs_super_block *s)
874 {
875         return le64_to_cpu(s->device_num_blocks);
876 }
877
878 static inline void btrfs_set_super_device_num_blocks(struct btrfs_super_block
879                                                      *s, u64 val)
880 {
881         s->device_num_blocks = cpu_to_le64(val);
882 }
883
884 static inline u64 btrfs_super_device_root(struct btrfs_super_block *s)
885 {
886         return le64_to_cpu(s->device_root);
887 }
888
889 static inline void btrfs_set_super_device_root(struct btrfs_super_block
890                                                       *s, u64 val)
891 {
892         s->device_root = cpu_to_le64(val);
893 }
894
895
896 static inline u8 *btrfs_leaf_data(struct btrfs_leaf *l)
897 {
898         return (u8 *)l->items;
899 }
900
901 static inline int btrfs_file_extent_type(struct btrfs_file_extent_item *e)
902 {
903         return e->type;
904 }
905 static inline void btrfs_set_file_extent_type(struct btrfs_file_extent_item *e,
906                                               u8 val)
907 {
908         e->type = val;
909 }
910
911 static inline char *btrfs_file_extent_inline_start(struct
912                                                    btrfs_file_extent_item *e)
913 {
914         return (char *)(&e->disk_blocknr);
915 }
916
917 static inline u32 btrfs_file_extent_calc_inline_size(u32 datasize)
918 {
919         return (unsigned long)(&((struct
920                   btrfs_file_extent_item *)NULL)->disk_blocknr) + datasize;
921 }
922
923 static inline u32 btrfs_file_extent_inline_len(struct btrfs_item *e)
924 {
925         struct btrfs_file_extent_item *fe = NULL;
926         return btrfs_item_size(e) - (unsigned long)(&fe->disk_blocknr);
927 }
928
929 static inline u64 btrfs_file_extent_disk_blocknr(struct btrfs_file_extent_item
930                                                  *e)
931 {
932         return le64_to_cpu(e->disk_blocknr);
933 }
934
935 static inline void btrfs_set_file_extent_disk_blocknr(struct
936                                                       btrfs_file_extent_item
937                                                       *e, u64 val)
938 {
939         e->disk_blocknr = cpu_to_le64(val);
940 }
941
942 static inline u64 btrfs_file_extent_generation(struct btrfs_file_extent_item *e)
943 {
944         return le64_to_cpu(e->generation);
945 }
946
947 static inline void btrfs_set_file_extent_generation(struct
948                                                     btrfs_file_extent_item *e,
949                                                     u64 val)
950 {
951         e->generation = cpu_to_le64(val);
952 }
953
954 static inline u64 btrfs_file_extent_disk_num_blocks(struct
955                                                     btrfs_file_extent_item *e)
956 {
957         return le64_to_cpu(e->disk_num_blocks);
958 }
959
960 static inline void btrfs_set_file_extent_disk_num_blocks(struct
961                                                          btrfs_file_extent_item
962                                                          *e, u64 val)
963 {
964         e->disk_num_blocks = cpu_to_le64(val);
965 }
966
967 static inline u64 btrfs_file_extent_offset(struct btrfs_file_extent_item *e)
968 {
969         return le64_to_cpu(e->offset);
970 }
971
972 static inline void btrfs_set_file_extent_offset(struct btrfs_file_extent_item
973                                                 *e, u64 val)
974 {
975         e->offset = cpu_to_le64(val);
976 }
977
978 static inline u64 btrfs_file_extent_num_blocks(struct btrfs_file_extent_item
979                                                *e)
980 {
981         return le64_to_cpu(e->num_blocks);
982 }
983
984 static inline void btrfs_set_file_extent_num_blocks(struct
985                                                     btrfs_file_extent_item *e,
986                                                     u64 val)
987 {
988         e->num_blocks = cpu_to_le64(val);
989 }
990
991 static inline u16 btrfs_device_pathlen(struct btrfs_device_item *d)
992 {
993         return le16_to_cpu(d->pathlen);
994 }
995
996 static inline void btrfs_set_device_pathlen(struct btrfs_device_item *d,
997                                                 u16 val)
998 {
999         d->pathlen = cpu_to_le16(val);
1000 }
1001
1002 static inline u64 btrfs_device_id(struct btrfs_device_item *d)
1003 {
1004         return le64_to_cpu(d->device_id);
1005 }
1006
1007 static inline void btrfs_set_device_id(struct btrfs_device_item *d,
1008                                                 u64 val)
1009 {
1010         d->device_id = cpu_to_le64(val);
1011 }
1012
1013 static inline struct btrfs_root *btrfs_sb(struct super_block *sb)
1014 {
1015         return sb->s_fs_info;
1016 }
1017
1018 static inline void btrfs_check_bounds(void *vptr, size_t len,
1019                                      void *vcontainer, size_t container_len)
1020 {
1021         char *ptr = vptr;
1022         char *container = vcontainer;
1023         WARN_ON(ptr < container);
1024         WARN_ON(ptr + len > container + container_len);
1025 }
1026
1027 static inline void btrfs_memcpy(struct btrfs_root *root,
1028                                 void *dst_block,
1029                                 void *dst, const void *src, size_t nr)
1030 {
1031         btrfs_check_bounds(dst, nr, dst_block, root->fs_info->sb->s_blocksize);
1032         memcpy(dst, src, nr);
1033 }
1034
1035 static inline void btrfs_memmove(struct btrfs_root *root,
1036                                 void *dst_block,
1037                                 void *dst, void *src, size_t nr)
1038 {
1039         btrfs_check_bounds(dst, nr, dst_block, root->fs_info->sb->s_blocksize);
1040         memmove(dst, src, nr);
1041 }
1042
1043 static inline void btrfs_mark_buffer_dirty(struct buffer_head *bh)
1044 {
1045         WARN_ON(!atomic_read(&bh->b_count));
1046         mark_buffer_dirty(bh);
1047 }
1048
1049 /* helper function to cast into the data area of the leaf. */
1050 #define btrfs_item_ptr(leaf, slot, type) \
1051         ((type *)(btrfs_leaf_data(leaf) + \
1052         btrfs_item_offset((leaf)->items + (slot))))
1053
1054 /* extent-tree.c */
1055 int btrfs_inc_root_ref(struct btrfs_trans_handle *trans,
1056                        struct btrfs_root *root);
1057 struct buffer_head *btrfs_alloc_free_block(struct btrfs_trans_handle *trans,
1058                                             struct btrfs_root *root);
1059 int btrfs_alloc_extent(struct btrfs_trans_handle *trans,
1060                        struct btrfs_root *root, u64 owner,
1061                        u64 num_blocks, u64 search_start,
1062                        u64 search_end, struct btrfs_key *ins);
1063 int btrfs_inc_ref(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root *root,
1064                   struct buffer_head *buf);
1065 int btrfs_free_extent(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root
1066                       *root, u64 blocknr, u64 num_blocks, int pin);
1067 int btrfs_finish_extent_commit(struct btrfs_trans_handle *trans, struct
1068                                btrfs_root *root);
1069 int btrfs_inc_extent_ref(struct btrfs_trans_handle *trans,
1070                                 struct btrfs_root *root,
1071                                 u64 blocknr, u64 num_blocks);
1072 int btrfs_write_dirty_block_groups(struct btrfs_trans_handle *trans,
1073                                     struct btrfs_root *root);
1074 int btrfs_free_block_groups(struct btrfs_fs_info *info);
1075 int btrfs_read_block_groups(struct btrfs_root *root);
1076 /* ctree.c */
1077 int btrfs_extend_item(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root
1078                       *root, struct btrfs_path *path, u32 data_size);
1079 int btrfs_truncate_item(struct btrfs_trans_handle *trans,
1080                         struct btrfs_root *root,
1081                         struct btrfs_path *path,
1082                         u32 new_size);
1083 int btrfs_search_slot(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root
1084                       *root, struct btrfs_key *key, struct btrfs_path *p, int
1085                       ins_len, int cow);
1086 void btrfs_release_path(struct btrfs_root *root, struct btrfs_path *p);
1087 struct btrfs_path *btrfs_alloc_path(void);
1088 void btrfs_free_path(struct btrfs_path *p);
1089 void btrfs_init_path(struct btrfs_path *p);
1090 int btrfs_del_item(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root *root,
1091                    struct btrfs_path *path);
1092 int btrfs_insert_item(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root
1093                       *root, struct btrfs_key *key, void *data, u32 data_size);
1094 int btrfs_insert_empty_item(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root
1095                             *root, struct btrfs_path *path, struct btrfs_key
1096                             *cpu_key, u32 data_size);
1097 int btrfs_next_leaf(struct btrfs_root *root, struct btrfs_path *path);
1098 int btrfs_leaf_free_space(struct btrfs_root *root, struct btrfs_leaf *leaf);
1099 int btrfs_drop_snapshot(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root
1100                         *root, struct buffer_head *snap);
1101 /* root-item.c */
1102 int btrfs_del_root(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root *root,
1103                    struct btrfs_key *key);
1104 int btrfs_insert_root(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root
1105                       *root, struct btrfs_key *key, struct btrfs_root_item
1106                       *item);
1107 int btrfs_update_root(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root
1108                       *root, struct btrfs_key *key, struct btrfs_root_item
1109                       *item);
1110 int btrfs_find_last_root(struct btrfs_root *root, u64 objectid, struct
1111                          btrfs_root_item *item, struct btrfs_key *key);
1112 /* dir-item.c */
1113 int btrfs_insert_dir_item(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root
1114                           *root, const char *name, int name_len, u64 dir,
1115                           struct btrfs_key *location, u8 type);
1116 struct btrfs_dir_item *btrfs_lookup_dir_item(struct btrfs_trans_handle *trans,
1117                                              struct btrfs_root *root,
1118                                              struct btrfs_path *path, u64 dir,
1119                                              const char *name, int name_len,
1120                                              int mod);
1121 struct btrfs_dir_item *
1122 btrfs_lookup_dir_index_item(struct btrfs_trans_handle *trans,
1123                             struct btrfs_root *root,
1124                             struct btrfs_path *path, u64 dir,
1125                             u64 objectid, const char *name, int name_len,
1126                             int mod);
1127 struct btrfs_dir_item *btrfs_match_dir_item_name(struct btrfs_root *root,
1128                               struct btrfs_path *path,
1129                               const char *name, int name_len);
1130 int btrfs_delete_one_dir_name(struct btrfs_trans_handle *trans,
1131                               struct btrfs_root *root,
1132                               struct btrfs_path *path,
1133                               struct btrfs_dir_item *di);
1134 /* inode-map.c */
1135 int btrfs_find_free_objectid(struct btrfs_trans_handle *trans,
1136                              struct btrfs_root *fs_root,
1137                              u64 dirid, u64 *objectid);
1138 int btrfs_find_highest_inode(struct btrfs_root *fs_root, u64 *objectid);
1139
1140 /* inode-item.c */
1141 int btrfs_insert_inode(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root
1142                        *root, u64 objectid, struct btrfs_inode_item
1143                        *inode_item);
1144 int btrfs_lookup_inode(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root
1145                        *root, struct btrfs_path *path,
1146                        struct btrfs_key *location, int mod);
1147
1148 /* file-item.c */
1149 int btrfs_insert_file_extent(struct btrfs_trans_handle *trans,
1150                                struct btrfs_root *root,
1151                                u64 objectid, u64 pos, u64 offset,
1152                                u64 num_blocks);
1153 int btrfs_lookup_file_extent(struct btrfs_trans_handle *trans,
1154                              struct btrfs_root *root,
1155                              struct btrfs_path *path, u64 objectid,
1156                              u64 blocknr, int mod);
1157 int btrfs_csum_file_block(struct btrfs_trans_handle *trans,
1158                           struct btrfs_root *root,
1159                           u64 objectid, u64 offset,
1160                           char *data, size_t len);
1161 int btrfs_csum_verify_file_block(struct btrfs_root *root,
1162                                  u64 objectid, u64 offset,
1163                                  char *data, size_t len);
1164 struct btrfs_csum_item *btrfs_lookup_csum(struct btrfs_trans_handle *trans,
1165                                           struct btrfs_root *root,
1166                                           struct btrfs_path *path,
1167                                           u64 objectid, u64 offset,
1168                                           int cow);
1169 /* super.c */
1170 extern struct subsystem btrfs_subsys;
1171
1172 #endif