]> asedeno.scripts.mit.edu Git - linux.git/blob - fs/xfs/xfs_buf.c
xfs: make xfs_buf_get_uncached return an error code
[linux.git] / fs / xfs / xfs_buf.c
1 // SPDX-License-Identifier: GPL-2.0
2 /*
3  * Copyright (c) 2000-2006 Silicon Graphics, Inc.
4  * All Rights Reserved.
5  */
6 #include "xfs.h"
7 #include <linux/backing-dev.h>
8
9 #include "xfs_shared.h"
10 #include "xfs_format.h"
11 #include "xfs_log_format.h"
12 #include "xfs_trans_resv.h"
13 #include "xfs_sb.h"
14 #include "xfs_mount.h"
15 #include "xfs_trace.h"
16 #include "xfs_log.h"
17 #include "xfs_errortag.h"
18 #include "xfs_error.h"
19
20 static kmem_zone_t *xfs_buf_zone;
21
22 #define xb_to_gfp(flags) \
23         ((((flags) & XBF_READ_AHEAD) ? __GFP_NORETRY : GFP_NOFS) | __GFP_NOWARN)
24
25 /*
26  * Locking orders
27  *
28  * xfs_buf_ioacct_inc:
29  * xfs_buf_ioacct_dec:
30  *      b_sema (caller holds)
31  *        b_lock
32  *
33  * xfs_buf_stale:
34  *      b_sema (caller holds)
35  *        b_lock
36  *          lru_lock
37  *
38  * xfs_buf_rele:
39  *      b_lock
40  *        pag_buf_lock
41  *          lru_lock
42  *
43  * xfs_buftarg_wait_rele
44  *      lru_lock
45  *        b_lock (trylock due to inversion)
46  *
47  * xfs_buftarg_isolate
48  *      lru_lock
49  *        b_lock (trylock due to inversion)
50  */
51
52 static inline int
53 xfs_buf_is_vmapped(
54         struct xfs_buf  *bp)
55 {
56         /*
57          * Return true if the buffer is vmapped.
58          *
59          * b_addr is null if the buffer is not mapped, but the code is clever
60          * enough to know it doesn't have to map a single page, so the check has
61          * to be both for b_addr and bp->b_page_count > 1.
62          */
63         return bp->b_addr && bp->b_page_count > 1;
64 }
65
66 static inline int
67 xfs_buf_vmap_len(
68         struct xfs_buf  *bp)
69 {
70         return (bp->b_page_count * PAGE_SIZE) - bp->b_offset;
71 }
72
73 /*
74  * Bump the I/O in flight count on the buftarg if we haven't yet done so for
75  * this buffer. The count is incremented once per buffer (per hold cycle)
76  * because the corresponding decrement is deferred to buffer release. Buffers
77  * can undergo I/O multiple times in a hold-release cycle and per buffer I/O
78  * tracking adds unnecessary overhead. This is used for sychronization purposes
79  * with unmount (see xfs_wait_buftarg()), so all we really need is a count of
80  * in-flight buffers.
81  *
82  * Buffers that are never released (e.g., superblock, iclog buffers) must set
83  * the XBF_NO_IOACCT flag before I/O submission. Otherwise, the buftarg count
84  * never reaches zero and unmount hangs indefinitely.
85  */
86 static inline void
87 xfs_buf_ioacct_inc(
88         struct xfs_buf  *bp)
89 {
90         if (bp->b_flags & XBF_NO_IOACCT)
91                 return;
92
93         ASSERT(bp->b_flags & XBF_ASYNC);
94         spin_lock(&bp->b_lock);
95         if (!(bp->b_state & XFS_BSTATE_IN_FLIGHT)) {
96                 bp->b_state |= XFS_BSTATE_IN_FLIGHT;
97                 percpu_counter_inc(&bp->b_target->bt_io_count);
98         }
99         spin_unlock(&bp->b_lock);
100 }
101
102 /*
103  * Clear the in-flight state on a buffer about to be released to the LRU or
104  * freed and unaccount from the buftarg.
105  */
106 static inline void
107 __xfs_buf_ioacct_dec(
108         struct xfs_buf  *bp)
109 {
110         lockdep_assert_held(&bp->b_lock);
111
112         if (bp->b_state & XFS_BSTATE_IN_FLIGHT) {
113                 bp->b_state &= ~XFS_BSTATE_IN_FLIGHT;
114                 percpu_counter_dec(&bp->b_target->bt_io_count);
115         }
116 }
117
118 static inline void
119 xfs_buf_ioacct_dec(
120         struct xfs_buf  *bp)
121 {
122         spin_lock(&bp->b_lock);
123         __xfs_buf_ioacct_dec(bp);
124         spin_unlock(&bp->b_lock);
125 }
126
127 /*
128  * When we mark a buffer stale, we remove the buffer from the LRU and clear the
129  * b_lru_ref count so that the buffer is freed immediately when the buffer
130  * reference count falls to zero. If the buffer is already on the LRU, we need
131  * to remove the reference that LRU holds on the buffer.
132  *
133  * This prevents build-up of stale buffers on the LRU.
134  */
135 void
136 xfs_buf_stale(
137         struct xfs_buf  *bp)
138 {
139         ASSERT(xfs_buf_islocked(bp));
140
141         bp->b_flags |= XBF_STALE;
142
143         /*
144          * Clear the delwri status so that a delwri queue walker will not
145          * flush this buffer to disk now that it is stale. The delwri queue has
146          * a reference to the buffer, so this is safe to do.
147          */
148         bp->b_flags &= ~_XBF_DELWRI_Q;
149
150         /*
151          * Once the buffer is marked stale and unlocked, a subsequent lookup
152          * could reset b_flags. There is no guarantee that the buffer is
153          * unaccounted (released to LRU) before that occurs. Drop in-flight
154          * status now to preserve accounting consistency.
155          */
156         spin_lock(&bp->b_lock);
157         __xfs_buf_ioacct_dec(bp);
158
159         atomic_set(&bp->b_lru_ref, 0);
160         if (!(bp->b_state & XFS_BSTATE_DISPOSE) &&
161             (list_lru_del(&bp->b_target->bt_lru, &bp->b_lru)))
162                 atomic_dec(&bp->b_hold);
163
164         ASSERT(atomic_read(&bp->b_hold) >= 1);
165         spin_unlock(&bp->b_lock);
166 }
167
168 static int
169 xfs_buf_get_maps(
170         struct xfs_buf          *bp,
171         int                     map_count)
172 {
173         ASSERT(bp->b_maps == NULL);
174         bp->b_map_count = map_count;
175
176         if (map_count == 1) {
177                 bp->b_maps = &bp->__b_map;
178                 return 0;
179         }
180
181         bp->b_maps = kmem_zalloc(map_count * sizeof(struct xfs_buf_map),
182                                 KM_NOFS);
183         if (!bp->b_maps)
184                 return -ENOMEM;
185         return 0;
186 }
187
188 /*
189  *      Frees b_pages if it was allocated.
190  */
191 static void
192 xfs_buf_free_maps(
193         struct xfs_buf  *bp)
194 {
195         if (bp->b_maps != &bp->__b_map) {
196                 kmem_free(bp->b_maps);
197                 bp->b_maps = NULL;
198         }
199 }
200
201 static int
202 _xfs_buf_alloc(
203         struct xfs_buftarg      *target,
204         struct xfs_buf_map      *map,
205         int                     nmaps,
206         xfs_buf_flags_t         flags,
207         struct xfs_buf          **bpp)
208 {
209         struct xfs_buf          *bp;
210         int                     error;
211         int                     i;
212
213         *bpp = NULL;
214         bp = kmem_zone_zalloc(xfs_buf_zone, KM_NOFS);
215         if (unlikely(!bp))
216                 return -ENOMEM;
217
218         /*
219          * We don't want certain flags to appear in b_flags unless they are
220          * specifically set by later operations on the buffer.
221          */
222         flags &= ~(XBF_UNMAPPED | XBF_TRYLOCK | XBF_ASYNC | XBF_READ_AHEAD);
223
224         atomic_set(&bp->b_hold, 1);
225         atomic_set(&bp->b_lru_ref, 1);
226         init_completion(&bp->b_iowait);
227         INIT_LIST_HEAD(&bp->b_lru);
228         INIT_LIST_HEAD(&bp->b_list);
229         INIT_LIST_HEAD(&bp->b_li_list);
230         sema_init(&bp->b_sema, 0); /* held, no waiters */
231         spin_lock_init(&bp->b_lock);
232         bp->b_target = target;
233         bp->b_mount = target->bt_mount;
234         bp->b_flags = flags;
235
236         /*
237          * Set length and io_length to the same value initially.
238          * I/O routines should use io_length, which will be the same in
239          * most cases but may be reset (e.g. XFS recovery).
240          */
241         error = xfs_buf_get_maps(bp, nmaps);
242         if (error)  {
243                 kmem_cache_free(xfs_buf_zone, bp);
244                 return error;
245         }
246
247         bp->b_bn = map[0].bm_bn;
248         bp->b_length = 0;
249         for (i = 0; i < nmaps; i++) {
250                 bp->b_maps[i].bm_bn = map[i].bm_bn;
251                 bp->b_maps[i].bm_len = map[i].bm_len;
252                 bp->b_length += map[i].bm_len;
253         }
254
255         atomic_set(&bp->b_pin_count, 0);
256         init_waitqueue_head(&bp->b_waiters);
257
258         XFS_STATS_INC(bp->b_mount, xb_create);
259         trace_xfs_buf_init(bp, _RET_IP_);
260
261         *bpp = bp;
262         return 0;
263 }
264
265 /*
266  *      Allocate a page array capable of holding a specified number
267  *      of pages, and point the page buf at it.
268  */
269 STATIC int
270 _xfs_buf_get_pages(
271         xfs_buf_t               *bp,
272         int                     page_count)
273 {
274         /* Make sure that we have a page list */
275         if (bp->b_pages == NULL) {
276                 bp->b_page_count = page_count;
277                 if (page_count <= XB_PAGES) {
278                         bp->b_pages = bp->b_page_array;
279                 } else {
280                         bp->b_pages = kmem_alloc(sizeof(struct page *) *
281                                                  page_count, KM_NOFS);
282                         if (bp->b_pages == NULL)
283                                 return -ENOMEM;
284                 }
285                 memset(bp->b_pages, 0, sizeof(struct page *) * page_count);
286         }
287         return 0;
288 }
289
290 /*
291  *      Frees b_pages if it was allocated.
292  */
293 STATIC void
294 _xfs_buf_free_pages(
295         xfs_buf_t       *bp)
296 {
297         if (bp->b_pages != bp->b_page_array) {
298                 kmem_free(bp->b_pages);
299                 bp->b_pages = NULL;
300         }
301 }
302
303 /*
304  *      Releases the specified buffer.
305  *
306  *      The modification state of any associated pages is left unchanged.
307  *      The buffer must not be on any hash - use xfs_buf_rele instead for
308  *      hashed and refcounted buffers
309  */
310 static void
311 xfs_buf_free(
312         xfs_buf_t               *bp)
313 {
314         trace_xfs_buf_free(bp, _RET_IP_);
315
316         ASSERT(list_empty(&bp->b_lru));
317
318         if (bp->b_flags & _XBF_PAGES) {
319                 uint            i;
320
321                 if (xfs_buf_is_vmapped(bp))
322                         vm_unmap_ram(bp->b_addr - bp->b_offset,
323                                         bp->b_page_count);
324
325                 for (i = 0; i < bp->b_page_count; i++) {
326                         struct page     *page = bp->b_pages[i];
327
328                         __free_page(page);
329                 }
330         } else if (bp->b_flags & _XBF_KMEM)
331                 kmem_free(bp->b_addr);
332         _xfs_buf_free_pages(bp);
333         xfs_buf_free_maps(bp);
334         kmem_cache_free(xfs_buf_zone, bp);
335 }
336
337 /*
338  * Allocates all the pages for buffer in question and builds it's page list.
339  */
340 STATIC int
341 xfs_buf_allocate_memory(
342         xfs_buf_t               *bp,
343         uint                    flags)
344 {
345         size_t                  size;
346         size_t                  nbytes, offset;
347         gfp_t                   gfp_mask = xb_to_gfp(flags);
348         unsigned short          page_count, i;
349         xfs_off_t               start, end;
350         int                     error;
351         xfs_km_flags_t          kmflag_mask = 0;
352
353         /*
354          * assure zeroed buffer for non-read cases.
355          */
356         if (!(flags & XBF_READ)) {
357                 kmflag_mask |= KM_ZERO;
358                 gfp_mask |= __GFP_ZERO;
359         }
360
361         /*
362          * for buffers that are contained within a single page, just allocate
363          * the memory from the heap - there's no need for the complexity of
364          * page arrays to keep allocation down to order 0.
365          */
366         size = BBTOB(bp->b_length);
367         if (size < PAGE_SIZE) {
368                 int align_mask = xfs_buftarg_dma_alignment(bp->b_target);
369                 bp->b_addr = kmem_alloc_io(size, align_mask,
370                                            KM_NOFS | kmflag_mask);
371                 if (!bp->b_addr) {
372                         /* low memory - use alloc_page loop instead */
373                         goto use_alloc_page;
374                 }
375
376                 if (((unsigned long)(bp->b_addr + size - 1) & PAGE_MASK) !=
377                     ((unsigned long)bp->b_addr & PAGE_MASK)) {
378                         /* b_addr spans two pages - use alloc_page instead */
379                         kmem_free(bp->b_addr);
380                         bp->b_addr = NULL;
381                         goto use_alloc_page;
382                 }
383                 bp->b_offset = offset_in_page(bp->b_addr);
384                 bp->b_pages = bp->b_page_array;
385                 bp->b_pages[0] = kmem_to_page(bp->b_addr);
386                 bp->b_page_count = 1;
387                 bp->b_flags |= _XBF_KMEM;
388                 return 0;
389         }
390
391 use_alloc_page:
392         start = BBTOB(bp->b_maps[0].bm_bn) >> PAGE_SHIFT;
393         end = (BBTOB(bp->b_maps[0].bm_bn + bp->b_length) + PAGE_SIZE - 1)
394                                                                 >> PAGE_SHIFT;
395         page_count = end - start;
396         error = _xfs_buf_get_pages(bp, page_count);
397         if (unlikely(error))
398                 return error;
399
400         offset = bp->b_offset;
401         bp->b_flags |= _XBF_PAGES;
402
403         for (i = 0; i < bp->b_page_count; i++) {
404                 struct page     *page;
405                 uint            retries = 0;
406 retry:
407                 page = alloc_page(gfp_mask);
408                 if (unlikely(page == NULL)) {
409                         if (flags & XBF_READ_AHEAD) {
410                                 bp->b_page_count = i;
411                                 error = -ENOMEM;
412                                 goto out_free_pages;
413                         }
414
415                         /*
416                          * This could deadlock.
417                          *
418                          * But until all the XFS lowlevel code is revamped to
419                          * handle buffer allocation failures we can't do much.
420                          */
421                         if (!(++retries % 100))
422                                 xfs_err(NULL,
423                 "%s(%u) possible memory allocation deadlock in %s (mode:0x%x)",
424                                         current->comm, current->pid,
425                                         __func__, gfp_mask);
426
427                         XFS_STATS_INC(bp->b_mount, xb_page_retries);
428                         congestion_wait(BLK_RW_ASYNC, HZ/50);
429                         goto retry;
430                 }
431
432                 XFS_STATS_INC(bp->b_mount, xb_page_found);
433
434                 nbytes = min_t(size_t, size, PAGE_SIZE - offset);
435                 size -= nbytes;
436                 bp->b_pages[i] = page;
437                 offset = 0;
438         }
439         return 0;
440
441 out_free_pages:
442         for (i = 0; i < bp->b_page_count; i++)
443                 __free_page(bp->b_pages[i]);
444         bp->b_flags &= ~_XBF_PAGES;
445         return error;
446 }
447
448 /*
449  *      Map buffer into kernel address-space if necessary.
450  */
451 STATIC int
452 _xfs_buf_map_pages(
453         xfs_buf_t               *bp,
454         uint                    flags)
455 {
456         ASSERT(bp->b_flags & _XBF_PAGES);
457         if (bp->b_page_count == 1) {
458                 /* A single page buffer is always mappable */
459                 bp->b_addr = page_address(bp->b_pages[0]) + bp->b_offset;
460         } else if (flags & XBF_UNMAPPED) {
461                 bp->b_addr = NULL;
462         } else {
463                 int retried = 0;
464                 unsigned nofs_flag;
465
466                 /*
467                  * vm_map_ram() will allocate auxiliary structures (e.g.
468                  * pagetables) with GFP_KERNEL, yet we are likely to be under
469                  * GFP_NOFS context here. Hence we need to tell memory reclaim
470                  * that we are in such a context via PF_MEMALLOC_NOFS to prevent
471                  * memory reclaim re-entering the filesystem here and
472                  * potentially deadlocking.
473                  */
474                 nofs_flag = memalloc_nofs_save();
475                 do {
476                         bp->b_addr = vm_map_ram(bp->b_pages, bp->b_page_count,
477                                                 -1, PAGE_KERNEL);
478                         if (bp->b_addr)
479                                 break;
480                         vm_unmap_aliases();
481                 } while (retried++ <= 1);
482                 memalloc_nofs_restore(nofs_flag);
483
484                 if (!bp->b_addr)
485                         return -ENOMEM;
486                 bp->b_addr += bp->b_offset;
487         }
488
489         return 0;
490 }
491
492 /*
493  *      Finding and Reading Buffers
494  */
495 static int
496 _xfs_buf_obj_cmp(
497         struct rhashtable_compare_arg   *arg,
498         const void                      *obj)
499 {
500         const struct xfs_buf_map        *map = arg->key;
501         const struct xfs_buf            *bp = obj;
502
503         /*
504          * The key hashing in the lookup path depends on the key being the
505          * first element of the compare_arg, make sure to assert this.
506          */
507         BUILD_BUG_ON(offsetof(struct xfs_buf_map, bm_bn) != 0);
508
509         if (bp->b_bn != map->bm_bn)
510                 return 1;
511
512         if (unlikely(bp->b_length != map->bm_len)) {
513                 /*
514                  * found a block number match. If the range doesn't
515                  * match, the only way this is allowed is if the buffer
516                  * in the cache is stale and the transaction that made
517                  * it stale has not yet committed. i.e. we are
518                  * reallocating a busy extent. Skip this buffer and
519                  * continue searching for an exact match.
520                  */
521                 ASSERT(bp->b_flags & XBF_STALE);
522                 return 1;
523         }
524         return 0;
525 }
526
527 static const struct rhashtable_params xfs_buf_hash_params = {
528         .min_size               = 32,   /* empty AGs have minimal footprint */
529         .nelem_hint             = 16,
530         .key_len                = sizeof(xfs_daddr_t),
531         .key_offset             = offsetof(struct xfs_buf, b_bn),
532         .head_offset            = offsetof(struct xfs_buf, b_rhash_head),
533         .automatic_shrinking    = true,
534         .obj_cmpfn              = _xfs_buf_obj_cmp,
535 };
536
537 int
538 xfs_buf_hash_init(
539         struct xfs_perag        *pag)
540 {
541         spin_lock_init(&pag->pag_buf_lock);
542         return rhashtable_init(&pag->pag_buf_hash, &xfs_buf_hash_params);
543 }
544
545 void
546 xfs_buf_hash_destroy(
547         struct xfs_perag        *pag)
548 {
549         rhashtable_destroy(&pag->pag_buf_hash);
550 }
551
552 /*
553  * Look up a buffer in the buffer cache and return it referenced and locked
554  * in @found_bp.
555  *
556  * If @new_bp is supplied and we have a lookup miss, insert @new_bp into the
557  * cache.
558  *
559  * If XBF_TRYLOCK is set in @flags, only try to lock the buffer and return
560  * -EAGAIN if we fail to lock it.
561  *
562  * Return values are:
563  *      -EFSCORRUPTED if have been supplied with an invalid address
564  *      -EAGAIN on trylock failure
565  *      -ENOENT if we fail to find a match and @new_bp was NULL
566  *      0, with @found_bp:
567  *              - @new_bp if we inserted it into the cache
568  *              - the buffer we found and locked.
569  */
570 static int
571 xfs_buf_find(
572         struct xfs_buftarg      *btp,
573         struct xfs_buf_map      *map,
574         int                     nmaps,
575         xfs_buf_flags_t         flags,
576         struct xfs_buf          *new_bp,
577         struct xfs_buf          **found_bp)
578 {
579         struct xfs_perag        *pag;
580         xfs_buf_t               *bp;
581         struct xfs_buf_map      cmap = { .bm_bn = map[0].bm_bn };
582         xfs_daddr_t             eofs;
583         int                     i;
584
585         *found_bp = NULL;
586
587         for (i = 0; i < nmaps; i++)
588                 cmap.bm_len += map[i].bm_len;
589
590         /* Check for IOs smaller than the sector size / not sector aligned */
591         ASSERT(!(BBTOB(cmap.bm_len) < btp->bt_meta_sectorsize));
592         ASSERT(!(BBTOB(cmap.bm_bn) & (xfs_off_t)btp->bt_meta_sectormask));
593
594         /*
595          * Corrupted block numbers can get through to here, unfortunately, so we
596          * have to check that the buffer falls within the filesystem bounds.
597          */
598         eofs = XFS_FSB_TO_BB(btp->bt_mount, btp->bt_mount->m_sb.sb_dblocks);
599         if (cmap.bm_bn < 0 || cmap.bm_bn >= eofs) {
600                 xfs_alert(btp->bt_mount,
601                           "%s: daddr 0x%llx out of range, EOFS 0x%llx",
602                           __func__, cmap.bm_bn, eofs);
603                 WARN_ON(1);
604                 return -EFSCORRUPTED;
605         }
606
607         pag = xfs_perag_get(btp->bt_mount,
608                             xfs_daddr_to_agno(btp->bt_mount, cmap.bm_bn));
609
610         spin_lock(&pag->pag_buf_lock);
611         bp = rhashtable_lookup_fast(&pag->pag_buf_hash, &cmap,
612                                     xfs_buf_hash_params);
613         if (bp) {
614                 atomic_inc(&bp->b_hold);
615                 goto found;
616         }
617
618         /* No match found */
619         if (!new_bp) {
620                 XFS_STATS_INC(btp->bt_mount, xb_miss_locked);
621                 spin_unlock(&pag->pag_buf_lock);
622                 xfs_perag_put(pag);
623                 return -ENOENT;
624         }
625
626         /* the buffer keeps the perag reference until it is freed */
627         new_bp->b_pag = pag;
628         rhashtable_insert_fast(&pag->pag_buf_hash, &new_bp->b_rhash_head,
629                                xfs_buf_hash_params);
630         spin_unlock(&pag->pag_buf_lock);
631         *found_bp = new_bp;
632         return 0;
633
634 found:
635         spin_unlock(&pag->pag_buf_lock);
636         xfs_perag_put(pag);
637
638         if (!xfs_buf_trylock(bp)) {
639                 if (flags & XBF_TRYLOCK) {
640                         xfs_buf_rele(bp);
641                         XFS_STATS_INC(btp->bt_mount, xb_busy_locked);
642                         return -EAGAIN;
643                 }
644                 xfs_buf_lock(bp);
645                 XFS_STATS_INC(btp->bt_mount, xb_get_locked_waited);
646         }
647
648         /*
649          * if the buffer is stale, clear all the external state associated with
650          * it. We need to keep flags such as how we allocated the buffer memory
651          * intact here.
652          */
653         if (bp->b_flags & XBF_STALE) {
654                 ASSERT((bp->b_flags & _XBF_DELWRI_Q) == 0);
655                 ASSERT(bp->b_iodone == NULL);
656                 bp->b_flags &= _XBF_KMEM | _XBF_PAGES;
657                 bp->b_ops = NULL;
658         }
659
660         trace_xfs_buf_find(bp, flags, _RET_IP_);
661         XFS_STATS_INC(btp->bt_mount, xb_get_locked);
662         *found_bp = bp;
663         return 0;
664 }
665
666 struct xfs_buf *
667 xfs_buf_incore(
668         struct xfs_buftarg      *target,
669         xfs_daddr_t             blkno,
670         size_t                  numblks,
671         xfs_buf_flags_t         flags)
672 {
673         struct xfs_buf          *bp;
674         int                     error;
675         DEFINE_SINGLE_BUF_MAP(map, blkno, numblks);
676
677         error = xfs_buf_find(target, &map, 1, flags, NULL, &bp);
678         if (error)
679                 return NULL;
680         return bp;
681 }
682
683 /*
684  * Assembles a buffer covering the specified range. The code is optimised for
685  * cache hits, as metadata intensive workloads will see 3 orders of magnitude
686  * more hits than misses.
687  */
688 int
689 xfs_buf_get_map(
690         struct xfs_buftarg      *target,
691         struct xfs_buf_map      *map,
692         int                     nmaps,
693         xfs_buf_flags_t         flags,
694         struct xfs_buf          **bpp)
695 {
696         struct xfs_buf          *bp;
697         struct xfs_buf          *new_bp;
698         int                     error = 0;
699
700         *bpp = NULL;
701         error = xfs_buf_find(target, map, nmaps, flags, NULL, &bp);
702         if (!error)
703                 goto found;
704         if (error != -ENOENT)
705                 return error;
706
707         error = _xfs_buf_alloc(target, map, nmaps, flags, &new_bp);
708         if (error)
709                 return error;
710
711         error = xfs_buf_allocate_memory(new_bp, flags);
712         if (error) {
713                 xfs_buf_free(new_bp);
714                 return error;
715         }
716
717         error = xfs_buf_find(target, map, nmaps, flags, new_bp, &bp);
718         if (error) {
719                 xfs_buf_free(new_bp);
720                 return error;
721         }
722
723         if (bp != new_bp)
724                 xfs_buf_free(new_bp);
725
726 found:
727         if (!bp->b_addr) {
728                 error = _xfs_buf_map_pages(bp, flags);
729                 if (unlikely(error)) {
730                         xfs_warn(target->bt_mount,
731                                 "%s: failed to map pagesn", __func__);
732                         xfs_buf_relse(bp);
733                         return error;
734                 }
735         }
736
737         /*
738          * Clear b_error if this is a lookup from a caller that doesn't expect
739          * valid data to be found in the buffer.
740          */
741         if (!(flags & XBF_READ))
742                 xfs_buf_ioerror(bp, 0);
743
744         XFS_STATS_INC(target->bt_mount, xb_get);
745         trace_xfs_buf_get(bp, flags, _RET_IP_);
746         *bpp = bp;
747         return 0;
748 }
749
750 STATIC int
751 _xfs_buf_read(
752         xfs_buf_t               *bp,
753         xfs_buf_flags_t         flags)
754 {
755         ASSERT(!(flags & XBF_WRITE));
756         ASSERT(bp->b_maps[0].bm_bn != XFS_BUF_DADDR_NULL);
757
758         bp->b_flags &= ~(XBF_WRITE | XBF_ASYNC | XBF_READ_AHEAD);
759         bp->b_flags |= flags & (XBF_READ | XBF_ASYNC | XBF_READ_AHEAD);
760
761         return xfs_buf_submit(bp);
762 }
763
764 /*
765  * Reverify a buffer found in cache without an attached ->b_ops.
766  *
767  * If the caller passed an ops structure and the buffer doesn't have ops
768  * assigned, set the ops and use it to verify the contents. If verification
769  * fails, clear XBF_DONE. We assume the buffer has no recorded errors and is
770  * already in XBF_DONE state on entry.
771  *
772  * Under normal operations, every in-core buffer is verified on read I/O
773  * completion. There are two scenarios that can lead to in-core buffers without
774  * an assigned ->b_ops. The first is during log recovery of buffers on a V4
775  * filesystem, though these buffers are purged at the end of recovery. The
776  * other is online repair, which intentionally reads with a NULL buffer ops to
777  * run several verifiers across an in-core buffer in order to establish buffer
778  * type.  If repair can't establish that, the buffer will be left in memory
779  * with NULL buffer ops.
780  */
781 int
782 xfs_buf_reverify(
783         struct xfs_buf          *bp,
784         const struct xfs_buf_ops *ops)
785 {
786         ASSERT(bp->b_flags & XBF_DONE);
787         ASSERT(bp->b_error == 0);
788
789         if (!ops || bp->b_ops)
790                 return 0;
791
792         bp->b_ops = ops;
793         bp->b_ops->verify_read(bp);
794         if (bp->b_error)
795                 bp->b_flags &= ~XBF_DONE;
796         return bp->b_error;
797 }
798
799 int
800 xfs_buf_read_map(
801         struct xfs_buftarg      *target,
802         struct xfs_buf_map      *map,
803         int                     nmaps,
804         xfs_buf_flags_t         flags,
805         struct xfs_buf          **bpp,
806         const struct xfs_buf_ops *ops)
807 {
808         struct xfs_buf          *bp;
809         int                     error;
810
811         flags |= XBF_READ;
812         *bpp = NULL;
813
814         error = xfs_buf_get_map(target, map, nmaps, flags, &bp);
815         if (error)
816                 return error;
817
818         trace_xfs_buf_read(bp, flags, _RET_IP_);
819
820         if (!(bp->b_flags & XBF_DONE)) {
821                 /* Initiate the buffer read and wait. */
822                 XFS_STATS_INC(target->bt_mount, xb_get_read);
823                 bp->b_ops = ops;
824                 error = _xfs_buf_read(bp, flags);
825
826                 /* Readahead iodone already dropped the buffer, so exit. */
827                 if (flags & XBF_ASYNC)
828                         return 0;
829         } else {
830                 /* Buffer already read; all we need to do is check it. */
831                 error = xfs_buf_reverify(bp, ops);
832
833                 /* Readahead already finished; drop the buffer and exit. */
834                 if (flags & XBF_ASYNC) {
835                         xfs_buf_relse(bp);
836                         return 0;
837                 }
838
839                 /* We do not want read in the flags */
840                 bp->b_flags &= ~XBF_READ;
841                 ASSERT(bp->b_ops != NULL || ops == NULL);
842         }
843
844         /*
845          * If we've had a read error, then the contents of the buffer are
846          * invalid and should not be used. To ensure that a followup read tries
847          * to pull the buffer from disk again, we clear the XBF_DONE flag and
848          * mark the buffer stale. This ensures that anyone who has a current
849          * reference to the buffer will interpret it's contents correctly and
850          * future cache lookups will also treat it as an empty, uninitialised
851          * buffer.
852          */
853         if (error) {
854                 if (!XFS_FORCED_SHUTDOWN(target->bt_mount))
855                         xfs_buf_ioerror_alert(bp, __func__);
856
857                 bp->b_flags &= ~XBF_DONE;
858                 xfs_buf_stale(bp);
859                 xfs_buf_relse(bp);
860
861                 /* bad CRC means corrupted metadata */
862                 if (error == -EFSBADCRC)
863                         error = -EFSCORRUPTED;
864                 return error;
865         }
866
867         *bpp = bp;
868         return 0;
869 }
870
871 /*
872  *      If we are not low on memory then do the readahead in a deadlock
873  *      safe manner.
874  */
875 void
876 xfs_buf_readahead_map(
877         struct xfs_buftarg      *target,
878         struct xfs_buf_map      *map,
879         int                     nmaps,
880         const struct xfs_buf_ops *ops)
881 {
882         struct xfs_buf          *bp;
883
884         if (bdi_read_congested(target->bt_bdev->bd_bdi))
885                 return;
886
887         xfs_buf_read_map(target, map, nmaps,
888                      XBF_TRYLOCK | XBF_ASYNC | XBF_READ_AHEAD, &bp, ops);
889 }
890
891 /*
892  * Read an uncached buffer from disk. Allocates and returns a locked
893  * buffer containing the disk contents or nothing.
894  */
895 int
896 xfs_buf_read_uncached(
897         struct xfs_buftarg      *target,
898         xfs_daddr_t             daddr,
899         size_t                  numblks,
900         int                     flags,
901         struct xfs_buf          **bpp,
902         const struct xfs_buf_ops *ops)
903 {
904         struct xfs_buf          *bp;
905         int                     error;
906
907         *bpp = NULL;
908
909         error = xfs_buf_get_uncached(target, numblks, flags, &bp);
910         if (error)
911                 return error;
912
913         /* set up the buffer for a read IO */
914         ASSERT(bp->b_map_count == 1);
915         bp->b_bn = XFS_BUF_DADDR_NULL;  /* always null for uncached buffers */
916         bp->b_maps[0].bm_bn = daddr;
917         bp->b_flags |= XBF_READ;
918         bp->b_ops = ops;
919
920         xfs_buf_submit(bp);
921         if (bp->b_error) {
922                 error = bp->b_error;
923                 xfs_buf_relse(bp);
924                 return error;
925         }
926
927         *bpp = bp;
928         return 0;
929 }
930
931 int
932 xfs_buf_get_uncached(
933         struct xfs_buftarg      *target,
934         size_t                  numblks,
935         int                     flags,
936         struct xfs_buf          **bpp)
937 {
938         unsigned long           page_count;
939         int                     error, i;
940         struct xfs_buf          *bp;
941         DEFINE_SINGLE_BUF_MAP(map, XFS_BUF_DADDR_NULL, numblks);
942
943         *bpp = NULL;
944
945         /* flags might contain irrelevant bits, pass only what we care about */
946         error = _xfs_buf_alloc(target, &map, 1, flags & XBF_NO_IOACCT, &bp);
947         if (error)
948                 goto fail;
949
950         page_count = PAGE_ALIGN(numblks << BBSHIFT) >> PAGE_SHIFT;
951         error = _xfs_buf_get_pages(bp, page_count);
952         if (error)
953                 goto fail_free_buf;
954
955         for (i = 0; i < page_count; i++) {
956                 bp->b_pages[i] = alloc_page(xb_to_gfp(flags));
957                 if (!bp->b_pages[i]) {
958                         error = -ENOMEM;
959                         goto fail_free_mem;
960                 }
961         }
962         bp->b_flags |= _XBF_PAGES;
963
964         error = _xfs_buf_map_pages(bp, 0);
965         if (unlikely(error)) {
966                 xfs_warn(target->bt_mount,
967                         "%s: failed to map pages", __func__);
968                 goto fail_free_mem;
969         }
970
971         trace_xfs_buf_get_uncached(bp, _RET_IP_);
972         *bpp = bp;
973         return 0;
974
975  fail_free_mem:
976         while (--i >= 0)
977                 __free_page(bp->b_pages[i]);
978         _xfs_buf_free_pages(bp);
979  fail_free_buf:
980         xfs_buf_free_maps(bp);
981         kmem_cache_free(xfs_buf_zone, bp);
982  fail:
983         return error;
984 }
985
986 /*
987  *      Increment reference count on buffer, to hold the buffer concurrently
988  *      with another thread which may release (free) the buffer asynchronously.
989  *      Must hold the buffer already to call this function.
990  */
991 void
992 xfs_buf_hold(
993         xfs_buf_t               *bp)
994 {
995         trace_xfs_buf_hold(bp, _RET_IP_);
996         atomic_inc(&bp->b_hold);
997 }
998
999 /*
1000  * Release a hold on the specified buffer. If the hold count is 1, the buffer is
1001  * placed on LRU or freed (depending on b_lru_ref).
1002  */
1003 void
1004 xfs_buf_rele(
1005         xfs_buf_t               *bp)
1006 {
1007         struct xfs_perag        *pag = bp->b_pag;
1008         bool                    release;
1009         bool                    freebuf = false;
1010
1011         trace_xfs_buf_rele(bp, _RET_IP_);
1012
1013         if (!pag) {
1014                 ASSERT(list_empty(&bp->b_lru));
1015                 if (atomic_dec_and_test(&bp->b_hold)) {
1016                         xfs_buf_ioacct_dec(bp);
1017                         xfs_buf_free(bp);
1018                 }
1019                 return;
1020         }
1021
1022         ASSERT(atomic_read(&bp->b_hold) > 0);
1023
1024         /*
1025          * We grab the b_lock here first to serialise racing xfs_buf_rele()
1026          * calls. The pag_buf_lock being taken on the last reference only
1027          * serialises against racing lookups in xfs_buf_find(). IOWs, the second
1028          * to last reference we drop here is not serialised against the last
1029          * reference until we take bp->b_lock. Hence if we don't grab b_lock
1030          * first, the last "release" reference can win the race to the lock and
1031          * free the buffer before the second-to-last reference is processed,
1032          * leading to a use-after-free scenario.
1033          */
1034         spin_lock(&bp->b_lock);
1035         release = atomic_dec_and_lock(&bp->b_hold, &pag->pag_buf_lock);
1036         if (!release) {
1037                 /*
1038                  * Drop the in-flight state if the buffer is already on the LRU
1039                  * and it holds the only reference. This is racy because we
1040                  * haven't acquired the pag lock, but the use of _XBF_IN_FLIGHT
1041                  * ensures the decrement occurs only once per-buf.
1042                  */
1043                 if ((atomic_read(&bp->b_hold) == 1) && !list_empty(&bp->b_lru))
1044                         __xfs_buf_ioacct_dec(bp);
1045                 goto out_unlock;
1046         }
1047
1048         /* the last reference has been dropped ... */
1049         __xfs_buf_ioacct_dec(bp);
1050         if (!(bp->b_flags & XBF_STALE) && atomic_read(&bp->b_lru_ref)) {
1051                 /*
1052                  * If the buffer is added to the LRU take a new reference to the
1053                  * buffer for the LRU and clear the (now stale) dispose list
1054                  * state flag
1055                  */
1056                 if (list_lru_add(&bp->b_target->bt_lru, &bp->b_lru)) {
1057                         bp->b_state &= ~XFS_BSTATE_DISPOSE;
1058                         atomic_inc(&bp->b_hold);
1059                 }
1060                 spin_unlock(&pag->pag_buf_lock);
1061         } else {
1062                 /*
1063                  * most of the time buffers will already be removed from the
1064                  * LRU, so optimise that case by checking for the
1065                  * XFS_BSTATE_DISPOSE flag indicating the last list the buffer
1066                  * was on was the disposal list
1067                  */
1068                 if (!(bp->b_state & XFS_BSTATE_DISPOSE)) {
1069                         list_lru_del(&bp->b_target->bt_lru, &bp->b_lru);
1070                 } else {
1071                         ASSERT(list_empty(&bp->b_lru));
1072                 }
1073
1074                 ASSERT(!(bp->b_flags & _XBF_DELWRI_Q));
1075                 rhashtable_remove_fast(&pag->pag_buf_hash, &bp->b_rhash_head,
1076                                        xfs_buf_hash_params);
1077                 spin_unlock(&pag->pag_buf_lock);
1078                 xfs_perag_put(pag);
1079                 freebuf = true;
1080         }
1081
1082 out_unlock:
1083         spin_unlock(&bp->b_lock);
1084
1085         if (freebuf)
1086                 xfs_buf_free(bp);
1087 }
1088
1089
1090 /*
1091  *      Lock a buffer object, if it is not already locked.
1092  *
1093  *      If we come across a stale, pinned, locked buffer, we know that we are
1094  *      being asked to lock a buffer that has been reallocated. Because it is
1095  *      pinned, we know that the log has not been pushed to disk and hence it
1096  *      will still be locked.  Rather than continuing to have trylock attempts
1097  *      fail until someone else pushes the log, push it ourselves before
1098  *      returning.  This means that the xfsaild will not get stuck trying
1099  *      to push on stale inode buffers.
1100  */
1101 int
1102 xfs_buf_trylock(
1103         struct xfs_buf          *bp)
1104 {
1105         int                     locked;
1106
1107         locked = down_trylock(&bp->b_sema) == 0;
1108         if (locked)
1109                 trace_xfs_buf_trylock(bp, _RET_IP_);
1110         else
1111                 trace_xfs_buf_trylock_fail(bp, _RET_IP_);
1112         return locked;
1113 }
1114
1115 /*
1116  *      Lock a buffer object.
1117  *
1118  *      If we come across a stale, pinned, locked buffer, we know that we
1119  *      are being asked to lock a buffer that has been reallocated. Because
1120  *      it is pinned, we know that the log has not been pushed to disk and
1121  *      hence it will still be locked. Rather than sleeping until someone
1122  *      else pushes the log, push it ourselves before trying to get the lock.
1123  */
1124 void
1125 xfs_buf_lock(
1126         struct xfs_buf          *bp)
1127 {
1128         trace_xfs_buf_lock(bp, _RET_IP_);
1129
1130         if (atomic_read(&bp->b_pin_count) && (bp->b_flags & XBF_STALE))
1131                 xfs_log_force(bp->b_mount, 0);
1132         down(&bp->b_sema);
1133
1134         trace_xfs_buf_lock_done(bp, _RET_IP_);
1135 }
1136
1137 void
1138 xfs_buf_unlock(
1139         struct xfs_buf          *bp)
1140 {
1141         ASSERT(xfs_buf_islocked(bp));
1142
1143         up(&bp->b_sema);
1144         trace_xfs_buf_unlock(bp, _RET_IP_);
1145 }
1146
1147 STATIC void
1148 xfs_buf_wait_unpin(
1149         xfs_buf_t               *bp)
1150 {
1151         DECLARE_WAITQUEUE       (wait, current);
1152
1153         if (atomic_read(&bp->b_pin_count) == 0)
1154                 return;
1155
1156         add_wait_queue(&bp->b_waiters, &wait);
1157         for (;;) {
1158                 set_current_state(TASK_UNINTERRUPTIBLE);
1159                 if (atomic_read(&bp->b_pin_count) == 0)
1160                         break;
1161                 io_schedule();
1162         }
1163         remove_wait_queue(&bp->b_waiters, &wait);
1164         set_current_state(TASK_RUNNING);
1165 }
1166
1167 /*
1168  *      Buffer Utility Routines
1169  */
1170
1171 void
1172 xfs_buf_ioend(
1173         struct xfs_buf  *bp)
1174 {
1175         bool            read = bp->b_flags & XBF_READ;
1176
1177         trace_xfs_buf_iodone(bp, _RET_IP_);
1178
1179         bp->b_flags &= ~(XBF_READ | XBF_WRITE | XBF_READ_AHEAD);
1180
1181         /*
1182          * Pull in IO completion errors now. We are guaranteed to be running
1183          * single threaded, so we don't need the lock to read b_io_error.
1184          */
1185         if (!bp->b_error && bp->b_io_error)
1186                 xfs_buf_ioerror(bp, bp->b_io_error);
1187
1188         /* Only validate buffers that were read without errors */
1189         if (read && !bp->b_error && bp->b_ops) {
1190                 ASSERT(!bp->b_iodone);
1191                 bp->b_ops->verify_read(bp);
1192         }
1193
1194         if (!bp->b_error)
1195                 bp->b_flags |= XBF_DONE;
1196
1197         if (bp->b_iodone)
1198                 (*(bp->b_iodone))(bp);
1199         else if (bp->b_flags & XBF_ASYNC)
1200                 xfs_buf_relse(bp);
1201         else
1202                 complete(&bp->b_iowait);
1203 }
1204
1205 static void
1206 xfs_buf_ioend_work(
1207         struct work_struct      *work)
1208 {
1209         struct xfs_buf          *bp =
1210                 container_of(work, xfs_buf_t, b_ioend_work);
1211
1212         xfs_buf_ioend(bp);
1213 }
1214
1215 static void
1216 xfs_buf_ioend_async(
1217         struct xfs_buf  *bp)
1218 {
1219         INIT_WORK(&bp->b_ioend_work, xfs_buf_ioend_work);
1220         queue_work(bp->b_mount->m_buf_workqueue, &bp->b_ioend_work);
1221 }
1222
1223 void
1224 __xfs_buf_ioerror(
1225         xfs_buf_t               *bp,
1226         int                     error,
1227         xfs_failaddr_t          failaddr)
1228 {
1229         ASSERT(error <= 0 && error >= -1000);
1230         bp->b_error = error;
1231         trace_xfs_buf_ioerror(bp, error, failaddr);
1232 }
1233
1234 void
1235 xfs_buf_ioerror_alert(
1236         struct xfs_buf          *bp,
1237         const char              *func)
1238 {
1239         xfs_alert(bp->b_mount,
1240 "metadata I/O error in \"%s\" at daddr 0x%llx len %d error %d",
1241                         func, (uint64_t)XFS_BUF_ADDR(bp), bp->b_length,
1242                         -bp->b_error);
1243 }
1244
1245 int
1246 xfs_bwrite(
1247         struct xfs_buf          *bp)
1248 {
1249         int                     error;
1250
1251         ASSERT(xfs_buf_islocked(bp));
1252
1253         bp->b_flags |= XBF_WRITE;
1254         bp->b_flags &= ~(XBF_ASYNC | XBF_READ | _XBF_DELWRI_Q |
1255                          XBF_WRITE_FAIL | XBF_DONE);
1256
1257         error = xfs_buf_submit(bp);
1258         if (error)
1259                 xfs_force_shutdown(bp->b_mount, SHUTDOWN_META_IO_ERROR);
1260         return error;
1261 }
1262
1263 static void
1264 xfs_buf_bio_end_io(
1265         struct bio              *bio)
1266 {
1267         struct xfs_buf          *bp = (struct xfs_buf *)bio->bi_private;
1268
1269         /*
1270          * don't overwrite existing errors - otherwise we can lose errors on
1271          * buffers that require multiple bios to complete.
1272          */
1273         if (bio->bi_status) {
1274                 int error = blk_status_to_errno(bio->bi_status);
1275
1276                 cmpxchg(&bp->b_io_error, 0, error);
1277         }
1278
1279         if (!bp->b_error && xfs_buf_is_vmapped(bp) && (bp->b_flags & XBF_READ))
1280                 invalidate_kernel_vmap_range(bp->b_addr, xfs_buf_vmap_len(bp));
1281
1282         if (atomic_dec_and_test(&bp->b_io_remaining) == 1)
1283                 xfs_buf_ioend_async(bp);
1284         bio_put(bio);
1285 }
1286
1287 static void
1288 xfs_buf_ioapply_map(
1289         struct xfs_buf  *bp,
1290         int             map,
1291         int             *buf_offset,
1292         int             *count,
1293         int             op)
1294 {
1295         int             page_index;
1296         int             total_nr_pages = bp->b_page_count;
1297         int             nr_pages;
1298         struct bio      *bio;
1299         sector_t        sector =  bp->b_maps[map].bm_bn;
1300         int             size;
1301         int             offset;
1302
1303         /* skip the pages in the buffer before the start offset */
1304         page_index = 0;
1305         offset = *buf_offset;
1306         while (offset >= PAGE_SIZE) {
1307                 page_index++;
1308                 offset -= PAGE_SIZE;
1309         }
1310
1311         /*
1312          * Limit the IO size to the length of the current vector, and update the
1313          * remaining IO count for the next time around.
1314          */
1315         size = min_t(int, BBTOB(bp->b_maps[map].bm_len), *count);
1316         *count -= size;
1317         *buf_offset += size;
1318
1319 next_chunk:
1320         atomic_inc(&bp->b_io_remaining);
1321         nr_pages = min(total_nr_pages, BIO_MAX_PAGES);
1322
1323         bio = bio_alloc(GFP_NOIO, nr_pages);
1324         bio_set_dev(bio, bp->b_target->bt_bdev);
1325         bio->bi_iter.bi_sector = sector;
1326         bio->bi_end_io = xfs_buf_bio_end_io;
1327         bio->bi_private = bp;
1328         bio->bi_opf = op;
1329
1330         for (; size && nr_pages; nr_pages--, page_index++) {
1331                 int     rbytes, nbytes = PAGE_SIZE - offset;
1332
1333                 if (nbytes > size)
1334                         nbytes = size;
1335
1336                 rbytes = bio_add_page(bio, bp->b_pages[page_index], nbytes,
1337                                       offset);
1338                 if (rbytes < nbytes)
1339                         break;
1340
1341                 offset = 0;
1342                 sector += BTOBB(nbytes);
1343                 size -= nbytes;
1344                 total_nr_pages--;
1345         }
1346
1347         if (likely(bio->bi_iter.bi_size)) {
1348                 if (xfs_buf_is_vmapped(bp)) {
1349                         flush_kernel_vmap_range(bp->b_addr,
1350                                                 xfs_buf_vmap_len(bp));
1351                 }
1352                 submit_bio(bio);
1353                 if (size)
1354                         goto next_chunk;
1355         } else {
1356                 /*
1357                  * This is guaranteed not to be the last io reference count
1358                  * because the caller (xfs_buf_submit) holds a count itself.
1359                  */
1360                 atomic_dec(&bp->b_io_remaining);
1361                 xfs_buf_ioerror(bp, -EIO);
1362                 bio_put(bio);
1363         }
1364
1365 }
1366
1367 STATIC void
1368 _xfs_buf_ioapply(
1369         struct xfs_buf  *bp)
1370 {
1371         struct blk_plug plug;
1372         int             op;
1373         int             offset;
1374         int             size;
1375         int             i;
1376
1377         /*
1378          * Make sure we capture only current IO errors rather than stale errors
1379          * left over from previous use of the buffer (e.g. failed readahead).
1380          */
1381         bp->b_error = 0;
1382
1383         if (bp->b_flags & XBF_WRITE) {
1384                 op = REQ_OP_WRITE;
1385
1386                 /*
1387                  * Run the write verifier callback function if it exists. If
1388                  * this function fails it will mark the buffer with an error and
1389                  * the IO should not be dispatched.
1390                  */
1391                 if (bp->b_ops) {
1392                         bp->b_ops->verify_write(bp);
1393                         if (bp->b_error) {
1394                                 xfs_force_shutdown(bp->b_mount,
1395                                                    SHUTDOWN_CORRUPT_INCORE);
1396                                 return;
1397                         }
1398                 } else if (bp->b_bn != XFS_BUF_DADDR_NULL) {
1399                         struct xfs_mount *mp = bp->b_mount;
1400
1401                         /*
1402                          * non-crc filesystems don't attach verifiers during
1403                          * log recovery, so don't warn for such filesystems.
1404                          */
1405                         if (xfs_sb_version_hascrc(&mp->m_sb)) {
1406                                 xfs_warn(mp,
1407                                         "%s: no buf ops on daddr 0x%llx len %d",
1408                                         __func__, bp->b_bn, bp->b_length);
1409                                 xfs_hex_dump(bp->b_addr,
1410                                                 XFS_CORRUPTION_DUMP_LEN);
1411                                 dump_stack();
1412                         }
1413                 }
1414         } else {
1415                 op = REQ_OP_READ;
1416                 if (bp->b_flags & XBF_READ_AHEAD)
1417                         op |= REQ_RAHEAD;
1418         }
1419
1420         /* we only use the buffer cache for meta-data */
1421         op |= REQ_META;
1422
1423         /*
1424          * Walk all the vectors issuing IO on them. Set up the initial offset
1425          * into the buffer and the desired IO size before we start -
1426          * _xfs_buf_ioapply_vec() will modify them appropriately for each
1427          * subsequent call.
1428          */
1429         offset = bp->b_offset;
1430         size = BBTOB(bp->b_length);
1431         blk_start_plug(&plug);
1432         for (i = 0; i < bp->b_map_count; i++) {
1433                 xfs_buf_ioapply_map(bp, i, &offset, &size, op);
1434                 if (bp->b_error)
1435                         break;
1436                 if (size <= 0)
1437                         break;  /* all done */
1438         }
1439         blk_finish_plug(&plug);
1440 }
1441
1442 /*
1443  * Wait for I/O completion of a sync buffer and return the I/O error code.
1444  */
1445 static int
1446 xfs_buf_iowait(
1447         struct xfs_buf  *bp)
1448 {
1449         ASSERT(!(bp->b_flags & XBF_ASYNC));
1450
1451         trace_xfs_buf_iowait(bp, _RET_IP_);
1452         wait_for_completion(&bp->b_iowait);
1453         trace_xfs_buf_iowait_done(bp, _RET_IP_);
1454
1455         return bp->b_error;
1456 }
1457
1458 /*
1459  * Buffer I/O submission path, read or write. Asynchronous submission transfers
1460  * the buffer lock ownership and the current reference to the IO. It is not
1461  * safe to reference the buffer after a call to this function unless the caller
1462  * holds an additional reference itself.
1463  */
1464 int
1465 __xfs_buf_submit(
1466         struct xfs_buf  *bp,
1467         bool            wait)
1468 {
1469         int             error = 0;
1470
1471         trace_xfs_buf_submit(bp, _RET_IP_);
1472
1473         ASSERT(!(bp->b_flags & _XBF_DELWRI_Q));
1474
1475         /* on shutdown we stale and complete the buffer immediately */
1476         if (XFS_FORCED_SHUTDOWN(bp->b_mount)) {
1477                 xfs_buf_ioerror(bp, -EIO);
1478                 bp->b_flags &= ~XBF_DONE;
1479                 xfs_buf_stale(bp);
1480                 xfs_buf_ioend(bp);
1481                 return -EIO;
1482         }
1483
1484         /*
1485          * Grab a reference so the buffer does not go away underneath us. For
1486          * async buffers, I/O completion drops the callers reference, which
1487          * could occur before submission returns.
1488          */
1489         xfs_buf_hold(bp);
1490
1491         if (bp->b_flags & XBF_WRITE)
1492                 xfs_buf_wait_unpin(bp);
1493
1494         /* clear the internal error state to avoid spurious errors */
1495         bp->b_io_error = 0;
1496
1497         /*
1498          * Set the count to 1 initially, this will stop an I/O completion
1499          * callout which happens before we have started all the I/O from calling
1500          * xfs_buf_ioend too early.
1501          */
1502         atomic_set(&bp->b_io_remaining, 1);
1503         if (bp->b_flags & XBF_ASYNC)
1504                 xfs_buf_ioacct_inc(bp);
1505         _xfs_buf_ioapply(bp);
1506
1507         /*
1508          * If _xfs_buf_ioapply failed, we can get back here with only the IO
1509          * reference we took above. If we drop it to zero, run completion so
1510          * that we don't return to the caller with completion still pending.
1511          */
1512         if (atomic_dec_and_test(&bp->b_io_remaining) == 1) {
1513                 if (bp->b_error || !(bp->b_flags & XBF_ASYNC))
1514                         xfs_buf_ioend(bp);
1515                 else
1516                         xfs_buf_ioend_async(bp);
1517         }
1518
1519         if (wait)
1520                 error = xfs_buf_iowait(bp);
1521
1522         /*
1523          * Release the hold that keeps the buffer referenced for the entire
1524          * I/O. Note that if the buffer is async, it is not safe to reference
1525          * after this release.
1526          */
1527         xfs_buf_rele(bp);
1528         return error;
1529 }
1530
1531 void *
1532 xfs_buf_offset(
1533         struct xfs_buf          *bp,
1534         size_t                  offset)
1535 {
1536         struct page             *page;
1537
1538         if (bp->b_addr)
1539                 return bp->b_addr + offset;
1540
1541         offset += bp->b_offset;
1542         page = bp->b_pages[offset >> PAGE_SHIFT];
1543         return page_address(page) + (offset & (PAGE_SIZE-1));
1544 }
1545
1546 void
1547 xfs_buf_zero(
1548         struct xfs_buf          *bp,
1549         size_t                  boff,
1550         size_t                  bsize)
1551 {
1552         size_t                  bend;
1553
1554         bend = boff + bsize;
1555         while (boff < bend) {
1556                 struct page     *page;
1557                 int             page_index, page_offset, csize;
1558
1559                 page_index = (boff + bp->b_offset) >> PAGE_SHIFT;
1560                 page_offset = (boff + bp->b_offset) & ~PAGE_MASK;
1561                 page = bp->b_pages[page_index];
1562                 csize = min_t(size_t, PAGE_SIZE - page_offset,
1563                                       BBTOB(bp->b_length) - boff);
1564
1565                 ASSERT((csize + page_offset) <= PAGE_SIZE);
1566
1567                 memset(page_address(page) + page_offset, 0, csize);
1568
1569                 boff += csize;
1570         }
1571 }
1572
1573 /*
1574  *      Handling of buffer targets (buftargs).
1575  */
1576
1577 /*
1578  * Wait for any bufs with callbacks that have been submitted but have not yet
1579  * returned. These buffers will have an elevated hold count, so wait on those
1580  * while freeing all the buffers only held by the LRU.
1581  */
1582 static enum lru_status
1583 xfs_buftarg_wait_rele(
1584         struct list_head        *item,
1585         struct list_lru_one     *lru,
1586         spinlock_t              *lru_lock,
1587         void                    *arg)
1588
1589 {
1590         struct xfs_buf          *bp = container_of(item, struct xfs_buf, b_lru);
1591         struct list_head        *dispose = arg;
1592
1593         if (atomic_read(&bp->b_hold) > 1) {
1594                 /* need to wait, so skip it this pass */
1595                 trace_xfs_buf_wait_buftarg(bp, _RET_IP_);
1596                 return LRU_SKIP;
1597         }
1598         if (!spin_trylock(&bp->b_lock))
1599                 return LRU_SKIP;
1600
1601         /*
1602          * clear the LRU reference count so the buffer doesn't get
1603          * ignored in xfs_buf_rele().
1604          */
1605         atomic_set(&bp->b_lru_ref, 0);
1606         bp->b_state |= XFS_BSTATE_DISPOSE;
1607         list_lru_isolate_move(lru, item, dispose);
1608         spin_unlock(&bp->b_lock);
1609         return LRU_REMOVED;
1610 }
1611
1612 void
1613 xfs_wait_buftarg(
1614         struct xfs_buftarg      *btp)
1615 {
1616         LIST_HEAD(dispose);
1617         int loop = 0;
1618
1619         /*
1620          * First wait on the buftarg I/O count for all in-flight buffers to be
1621          * released. This is critical as new buffers do not make the LRU until
1622          * they are released.
1623          *
1624          * Next, flush the buffer workqueue to ensure all completion processing
1625          * has finished. Just waiting on buffer locks is not sufficient for
1626          * async IO as the reference count held over IO is not released until
1627          * after the buffer lock is dropped. Hence we need to ensure here that
1628          * all reference counts have been dropped before we start walking the
1629          * LRU list.
1630          */
1631         while (percpu_counter_sum(&btp->bt_io_count))
1632                 delay(100);
1633         flush_workqueue(btp->bt_mount->m_buf_workqueue);
1634
1635         /* loop until there is nothing left on the lru list. */
1636         while (list_lru_count(&btp->bt_lru)) {
1637                 list_lru_walk(&btp->bt_lru, xfs_buftarg_wait_rele,
1638                               &dispose, LONG_MAX);
1639
1640                 while (!list_empty(&dispose)) {
1641                         struct xfs_buf *bp;
1642                         bp = list_first_entry(&dispose, struct xfs_buf, b_lru);
1643                         list_del_init(&bp->b_lru);
1644                         if (bp->b_flags & XBF_WRITE_FAIL) {
1645                                 xfs_alert(btp->bt_mount,
1646 "Corruption Alert: Buffer at daddr 0x%llx had permanent write failures!",
1647                                         (long long)bp->b_bn);
1648                                 xfs_alert(btp->bt_mount,
1649 "Please run xfs_repair to determine the extent of the problem.");
1650                         }
1651                         xfs_buf_rele(bp);
1652                 }
1653                 if (loop++ != 0)
1654                         delay(100);
1655         }
1656 }
1657
1658 static enum lru_status
1659 xfs_buftarg_isolate(
1660         struct list_head        *item,
1661         struct list_lru_one     *lru,
1662         spinlock_t              *lru_lock,
1663         void                    *arg)
1664 {
1665         struct xfs_buf          *bp = container_of(item, struct xfs_buf, b_lru);
1666         struct list_head        *dispose = arg;
1667
1668         /*
1669          * we are inverting the lru lock/bp->b_lock here, so use a trylock.
1670          * If we fail to get the lock, just skip it.
1671          */
1672         if (!spin_trylock(&bp->b_lock))
1673                 return LRU_SKIP;
1674         /*
1675          * Decrement the b_lru_ref count unless the value is already
1676          * zero. If the value is already zero, we need to reclaim the
1677          * buffer, otherwise it gets another trip through the LRU.
1678          */
1679         if (atomic_add_unless(&bp->b_lru_ref, -1, 0)) {
1680                 spin_unlock(&bp->b_lock);
1681                 return LRU_ROTATE;
1682         }
1683
1684         bp->b_state |= XFS_BSTATE_DISPOSE;
1685         list_lru_isolate_move(lru, item, dispose);
1686         spin_unlock(&bp->b_lock);
1687         return LRU_REMOVED;
1688 }
1689
1690 static unsigned long
1691 xfs_buftarg_shrink_scan(
1692         struct shrinker         *shrink,
1693         struct shrink_control   *sc)
1694 {
1695         struct xfs_buftarg      *btp = container_of(shrink,
1696                                         struct xfs_buftarg, bt_shrinker);
1697         LIST_HEAD(dispose);
1698         unsigned long           freed;
1699
1700         freed = list_lru_shrink_walk(&btp->bt_lru, sc,
1701                                      xfs_buftarg_isolate, &dispose);
1702
1703         while (!list_empty(&dispose)) {
1704                 struct xfs_buf *bp;
1705                 bp = list_first_entry(&dispose, struct xfs_buf, b_lru);
1706                 list_del_init(&bp->b_lru);
1707                 xfs_buf_rele(bp);
1708         }
1709
1710         return freed;
1711 }
1712
1713 static unsigned long
1714 xfs_buftarg_shrink_count(
1715         struct shrinker         *shrink,
1716         struct shrink_control   *sc)
1717 {
1718         struct xfs_buftarg      *btp = container_of(shrink,
1719                                         struct xfs_buftarg, bt_shrinker);
1720         return list_lru_shrink_count(&btp->bt_lru, sc);
1721 }
1722
1723 void
1724 xfs_free_buftarg(
1725         struct xfs_buftarg      *btp)
1726 {
1727         unregister_shrinker(&btp->bt_shrinker);
1728         ASSERT(percpu_counter_sum(&btp->bt_io_count) == 0);
1729         percpu_counter_destroy(&btp->bt_io_count);
1730         list_lru_destroy(&btp->bt_lru);
1731
1732         xfs_blkdev_issue_flush(btp);
1733
1734         kmem_free(btp);
1735 }
1736
1737 int
1738 xfs_setsize_buftarg(
1739         xfs_buftarg_t           *btp,
1740         unsigned int            sectorsize)
1741 {
1742         /* Set up metadata sector size info */
1743         btp->bt_meta_sectorsize = sectorsize;
1744         btp->bt_meta_sectormask = sectorsize - 1;
1745
1746         if (set_blocksize(btp->bt_bdev, sectorsize)) {
1747                 xfs_warn(btp->bt_mount,
1748                         "Cannot set_blocksize to %u on device %pg",
1749                         sectorsize, btp->bt_bdev);
1750                 return -EINVAL;
1751         }
1752
1753         /* Set up device logical sector size mask */
1754         btp->bt_logical_sectorsize = bdev_logical_block_size(btp->bt_bdev);
1755         btp->bt_logical_sectormask = bdev_logical_block_size(btp->bt_bdev) - 1;
1756
1757         return 0;
1758 }
1759
1760 /*
1761  * When allocating the initial buffer target we have not yet
1762  * read in the superblock, so don't know what sized sectors
1763  * are being used at this early stage.  Play safe.
1764  */
1765 STATIC int
1766 xfs_setsize_buftarg_early(
1767         xfs_buftarg_t           *btp,
1768         struct block_device     *bdev)
1769 {
1770         return xfs_setsize_buftarg(btp, bdev_logical_block_size(bdev));
1771 }
1772
1773 xfs_buftarg_t *
1774 xfs_alloc_buftarg(
1775         struct xfs_mount        *mp,
1776         struct block_device     *bdev,
1777         struct dax_device       *dax_dev)
1778 {
1779         xfs_buftarg_t           *btp;
1780
1781         btp = kmem_zalloc(sizeof(*btp), KM_NOFS);
1782
1783         btp->bt_mount = mp;
1784         btp->bt_dev =  bdev->bd_dev;
1785         btp->bt_bdev = bdev;
1786         btp->bt_daxdev = dax_dev;
1787
1788         if (xfs_setsize_buftarg_early(btp, bdev))
1789                 goto error_free;
1790
1791         if (list_lru_init(&btp->bt_lru))
1792                 goto error_free;
1793
1794         if (percpu_counter_init(&btp->bt_io_count, 0, GFP_KERNEL))
1795                 goto error_lru;
1796
1797         btp->bt_shrinker.count_objects = xfs_buftarg_shrink_count;
1798         btp->bt_shrinker.scan_objects = xfs_buftarg_shrink_scan;
1799         btp->bt_shrinker.seeks = DEFAULT_SEEKS;
1800         btp->bt_shrinker.flags = SHRINKER_NUMA_AWARE;
1801         if (register_shrinker(&btp->bt_shrinker))
1802                 goto error_pcpu;
1803         return btp;
1804
1805 error_pcpu:
1806         percpu_counter_destroy(&btp->bt_io_count);
1807 error_lru:
1808         list_lru_destroy(&btp->bt_lru);
1809 error_free:
1810         kmem_free(btp);
1811         return NULL;
1812 }
1813
1814 /*
1815  * Cancel a delayed write list.
1816  *
1817  * Remove each buffer from the list, clear the delwri queue flag and drop the
1818  * associated buffer reference.
1819  */
1820 void
1821 xfs_buf_delwri_cancel(
1822         struct list_head        *list)
1823 {
1824         struct xfs_buf          *bp;
1825
1826         while (!list_empty(list)) {
1827                 bp = list_first_entry(list, struct xfs_buf, b_list);
1828
1829                 xfs_buf_lock(bp);
1830                 bp->b_flags &= ~_XBF_DELWRI_Q;
1831                 list_del_init(&bp->b_list);
1832                 xfs_buf_relse(bp);
1833         }
1834 }
1835
1836 /*
1837  * Add a buffer to the delayed write list.
1838  *
1839  * This queues a buffer for writeout if it hasn't already been.  Note that
1840  * neither this routine nor the buffer list submission functions perform
1841  * any internal synchronization.  It is expected that the lists are thread-local
1842  * to the callers.
1843  *
1844  * Returns true if we queued up the buffer, or false if it already had
1845  * been on the buffer list.
1846  */
1847 bool
1848 xfs_buf_delwri_queue(
1849         struct xfs_buf          *bp,
1850         struct list_head        *list)
1851 {
1852         ASSERT(xfs_buf_islocked(bp));
1853         ASSERT(!(bp->b_flags & XBF_READ));
1854
1855         /*
1856          * If the buffer is already marked delwri it already is queued up
1857          * by someone else for imediate writeout.  Just ignore it in that
1858          * case.
1859          */
1860         if (bp->b_flags & _XBF_DELWRI_Q) {
1861                 trace_xfs_buf_delwri_queued(bp, _RET_IP_);
1862                 return false;
1863         }
1864
1865         trace_xfs_buf_delwri_queue(bp, _RET_IP_);
1866
1867         /*
1868          * If a buffer gets written out synchronously or marked stale while it
1869          * is on a delwri list we lazily remove it. To do this, the other party
1870          * clears the  _XBF_DELWRI_Q flag but otherwise leaves the buffer alone.
1871          * It remains referenced and on the list.  In a rare corner case it
1872          * might get readded to a delwri list after the synchronous writeout, in
1873          * which case we need just need to re-add the flag here.
1874          */
1875         bp->b_flags |= _XBF_DELWRI_Q;
1876         if (list_empty(&bp->b_list)) {
1877                 atomic_inc(&bp->b_hold);
1878                 list_add_tail(&bp->b_list, list);
1879         }
1880
1881         return true;
1882 }
1883
1884 /*
1885  * Compare function is more complex than it needs to be because
1886  * the return value is only 32 bits and we are doing comparisons
1887  * on 64 bit values
1888  */
1889 static int
1890 xfs_buf_cmp(
1891         void            *priv,
1892         struct list_head *a,
1893         struct list_head *b)
1894 {
1895         struct xfs_buf  *ap = container_of(a, struct xfs_buf, b_list);
1896         struct xfs_buf  *bp = container_of(b, struct xfs_buf, b_list);
1897         xfs_daddr_t             diff;
1898
1899         diff = ap->b_maps[0].bm_bn - bp->b_maps[0].bm_bn;
1900         if (diff < 0)
1901                 return -1;
1902         if (diff > 0)
1903                 return 1;
1904         return 0;
1905 }
1906
1907 /*
1908  * Submit buffers for write. If wait_list is specified, the buffers are
1909  * submitted using sync I/O and placed on the wait list such that the caller can
1910  * iowait each buffer. Otherwise async I/O is used and the buffers are released
1911  * at I/O completion time. In either case, buffers remain locked until I/O
1912  * completes and the buffer is released from the queue.
1913  */
1914 static int
1915 xfs_buf_delwri_submit_buffers(
1916         struct list_head        *buffer_list,
1917         struct list_head        *wait_list)
1918 {
1919         struct xfs_buf          *bp, *n;
1920         int                     pinned = 0;
1921         struct blk_plug         plug;
1922
1923         list_sort(NULL, buffer_list, xfs_buf_cmp);
1924
1925         blk_start_plug(&plug);
1926         list_for_each_entry_safe(bp, n, buffer_list, b_list) {
1927                 if (!wait_list) {
1928                         if (xfs_buf_ispinned(bp)) {
1929                                 pinned++;
1930                                 continue;
1931                         }
1932                         if (!xfs_buf_trylock(bp))
1933                                 continue;
1934                 } else {
1935                         xfs_buf_lock(bp);
1936                 }
1937
1938                 /*
1939                  * Someone else might have written the buffer synchronously or
1940                  * marked it stale in the meantime.  In that case only the
1941                  * _XBF_DELWRI_Q flag got cleared, and we have to drop the
1942                  * reference and remove it from the list here.
1943                  */
1944                 if (!(bp->b_flags & _XBF_DELWRI_Q)) {
1945                         list_del_init(&bp->b_list);
1946                         xfs_buf_relse(bp);
1947                         continue;
1948                 }
1949
1950                 trace_xfs_buf_delwri_split(bp, _RET_IP_);
1951
1952                 /*
1953                  * If we have a wait list, each buffer (and associated delwri
1954                  * queue reference) transfers to it and is submitted
1955                  * synchronously. Otherwise, drop the buffer from the delwri
1956                  * queue and submit async.
1957                  */
1958                 bp->b_flags &= ~(_XBF_DELWRI_Q | XBF_WRITE_FAIL);
1959                 bp->b_flags |= XBF_WRITE;
1960                 if (wait_list) {
1961                         bp->b_flags &= ~XBF_ASYNC;
1962                         list_move_tail(&bp->b_list, wait_list);
1963                 } else {
1964                         bp->b_flags |= XBF_ASYNC;
1965                         list_del_init(&bp->b_list);
1966                 }
1967                 __xfs_buf_submit(bp, false);
1968         }
1969         blk_finish_plug(&plug);
1970
1971         return pinned;
1972 }
1973
1974 /*
1975  * Write out a buffer list asynchronously.
1976  *
1977  * This will take the @buffer_list, write all non-locked and non-pinned buffers
1978  * out and not wait for I/O completion on any of the buffers.  This interface
1979  * is only safely useable for callers that can track I/O completion by higher
1980  * level means, e.g. AIL pushing as the @buffer_list is consumed in this
1981  * function.
1982  *
1983  * Note: this function will skip buffers it would block on, and in doing so
1984  * leaves them on @buffer_list so they can be retried on a later pass. As such,
1985  * it is up to the caller to ensure that the buffer list is fully submitted or
1986  * cancelled appropriately when they are finished with the list. Failure to
1987  * cancel or resubmit the list until it is empty will result in leaked buffers
1988  * at unmount time.
1989  */
1990 int
1991 xfs_buf_delwri_submit_nowait(
1992         struct list_head        *buffer_list)
1993 {
1994         return xfs_buf_delwri_submit_buffers(buffer_list, NULL);
1995 }
1996
1997 /*
1998  * Write out a buffer list synchronously.
1999  *
2000  * This will take the @buffer_list, write all buffers out and wait for I/O
2001  * completion on all of the buffers. @buffer_list is consumed by the function,
2002  * so callers must have some other way of tracking buffers if they require such
2003  * functionality.
2004  */
2005 int
2006 xfs_buf_delwri_submit(
2007         struct list_head        *buffer_list)
2008 {
2009         LIST_HEAD               (wait_list);
2010         int                     error = 0, error2;
2011         struct xfs_buf          *bp;
2012
2013         xfs_buf_delwri_submit_buffers(buffer_list, &wait_list);
2014
2015         /* Wait for IO to complete. */
2016         while (!list_empty(&wait_list)) {
2017                 bp = list_first_entry(&wait_list, struct xfs_buf, b_list);
2018
2019                 list_del_init(&bp->b_list);
2020
2021                 /*
2022                  * Wait on the locked buffer, check for errors and unlock and
2023                  * release the delwri queue reference.
2024                  */
2025                 error2 = xfs_buf_iowait(bp);
2026                 xfs_buf_relse(bp);
2027                 if (!error)
2028                         error = error2;
2029         }
2030
2031         return error;
2032 }
2033
2034 /*
2035  * Push a single buffer on a delwri queue.
2036  *
2037  * The purpose of this function is to submit a single buffer of a delwri queue
2038  * and return with the buffer still on the original queue. The waiting delwri
2039  * buffer submission infrastructure guarantees transfer of the delwri queue
2040  * buffer reference to a temporary wait list. We reuse this infrastructure to
2041  * transfer the buffer back to the original queue.
2042  *
2043  * Note the buffer transitions from the queued state, to the submitted and wait
2044  * listed state and back to the queued state during this call. The buffer
2045  * locking and queue management logic between _delwri_pushbuf() and
2046  * _delwri_queue() guarantee that the buffer cannot be queued to another list
2047  * before returning.
2048  */
2049 int
2050 xfs_buf_delwri_pushbuf(
2051         struct xfs_buf          *bp,
2052         struct list_head        *buffer_list)
2053 {
2054         LIST_HEAD               (submit_list);
2055         int                     error;
2056
2057         ASSERT(bp->b_flags & _XBF_DELWRI_Q);
2058
2059         trace_xfs_buf_delwri_pushbuf(bp, _RET_IP_);
2060
2061         /*
2062          * Isolate the buffer to a new local list so we can submit it for I/O
2063          * independently from the rest of the original list.
2064          */
2065         xfs_buf_lock(bp);
2066         list_move(&bp->b_list, &submit_list);
2067         xfs_buf_unlock(bp);
2068
2069         /*
2070          * Delwri submission clears the DELWRI_Q buffer flag and returns with
2071          * the buffer on the wait list with the original reference. Rather than
2072          * bounce the buffer from a local wait list back to the original list
2073          * after I/O completion, reuse the original list as the wait list.
2074          */
2075         xfs_buf_delwri_submit_buffers(&submit_list, buffer_list);
2076
2077         /*
2078          * The buffer is now locked, under I/O and wait listed on the original
2079          * delwri queue. Wait for I/O completion, restore the DELWRI_Q flag and
2080          * return with the buffer unlocked and on the original queue.
2081          */
2082         error = xfs_buf_iowait(bp);
2083         bp->b_flags |= _XBF_DELWRI_Q;
2084         xfs_buf_unlock(bp);
2085
2086         return error;
2087 }
2088
2089 int __init
2090 xfs_buf_init(void)
2091 {
2092         xfs_buf_zone = kmem_cache_create("xfs_buf",
2093                                          sizeof(struct xfs_buf), 0,
2094                                          SLAB_HWCACHE_ALIGN, NULL);
2095         if (!xfs_buf_zone)
2096                 goto out;
2097
2098         return 0;
2099
2100  out:
2101         return -ENOMEM;
2102 }
2103
2104 void
2105 xfs_buf_terminate(void)
2106 {
2107         kmem_cache_destroy(xfs_buf_zone);
2108 }
2109
2110 void xfs_buf_set_ref(struct xfs_buf *bp, int lru_ref)
2111 {
2112         /*
2113          * Set the lru reference count to 0 based on the error injection tag.
2114          * This allows userspace to disrupt buffer caching for debug/testing
2115          * purposes.
2116          */
2117         if (XFS_TEST_ERROR(false, bp->b_mount, XFS_ERRTAG_BUF_LRU_REF))
2118                 lru_ref = 0;
2119
2120         atomic_set(&bp->b_lru_ref, lru_ref);
2121 }
2122
2123 /*
2124  * Verify an on-disk magic value against the magic value specified in the
2125  * verifier structure. The verifier magic is in disk byte order so the caller is
2126  * expected to pass the value directly from disk.
2127  */
2128 bool
2129 xfs_verify_magic(
2130         struct xfs_buf          *bp,
2131         __be32                  dmagic)
2132 {
2133         struct xfs_mount        *mp = bp->b_mount;
2134         int                     idx;
2135
2136         idx = xfs_sb_version_hascrc(&mp->m_sb);
2137         if (WARN_ON(!bp->b_ops || !bp->b_ops->magic[idx]))
2138                 return false;
2139         return dmagic == bp->b_ops->magic[idx];
2140 }
2141 /*
2142  * Verify an on-disk magic value against the magic value specified in the
2143  * verifier structure. The verifier magic is in disk byte order so the caller is
2144  * expected to pass the value directly from disk.
2145  */
2146 bool
2147 xfs_verify_magic16(
2148         struct xfs_buf          *bp,
2149         __be16                  dmagic)
2150 {
2151         struct xfs_mount        *mp = bp->b_mount;
2152         int                     idx;
2153
2154         idx = xfs_sb_version_hascrc(&mp->m_sb);
2155         if (WARN_ON(!bp->b_ops || !bp->b_ops->magic16[idx]))
2156                 return false;
2157         return dmagic == bp->b_ops->magic16[idx];
2158 }