]> asedeno.scripts.mit.edu Git - linux.git/blob - fs/xfs/xfs_buf.c
xfs: make xfs_buf_get_map 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 xfs_buf_t *
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         const struct xfs_buf_ops *ops)
806 {
807         struct xfs_buf          *bp;
808         int                     error;
809
810         flags |= XBF_READ;
811
812         error = xfs_buf_get_map(target, map, nmaps, flags, &bp);
813         if (error)
814                 return NULL;
815
816         trace_xfs_buf_read(bp, flags, _RET_IP_);
817
818         if (!(bp->b_flags & XBF_DONE)) {
819                 XFS_STATS_INC(target->bt_mount, xb_get_read);
820                 bp->b_ops = ops;
821                 _xfs_buf_read(bp, flags);
822                 return bp;
823         }
824
825         xfs_buf_reverify(bp, ops);
826
827         if (flags & XBF_ASYNC) {
828                 /*
829                  * Read ahead call which is already satisfied,
830                  * drop the buffer
831                  */
832                 xfs_buf_relse(bp);
833                 return NULL;
834         }
835
836         /* We do not want read in the flags */
837         bp->b_flags &= ~XBF_READ;
838         ASSERT(bp->b_ops != NULL || ops == NULL);
839         return bp;
840 }
841
842 /*
843  *      If we are not low on memory then do the readahead in a deadlock
844  *      safe manner.
845  */
846 void
847 xfs_buf_readahead_map(
848         struct xfs_buftarg      *target,
849         struct xfs_buf_map      *map,
850         int                     nmaps,
851         const struct xfs_buf_ops *ops)
852 {
853         if (bdi_read_congested(target->bt_bdev->bd_bdi))
854                 return;
855
856         xfs_buf_read_map(target, map, nmaps,
857                      XBF_TRYLOCK|XBF_ASYNC|XBF_READ_AHEAD, ops);
858 }
859
860 /*
861  * Read an uncached buffer from disk. Allocates and returns a locked
862  * buffer containing the disk contents or nothing.
863  */
864 int
865 xfs_buf_read_uncached(
866         struct xfs_buftarg      *target,
867         xfs_daddr_t             daddr,
868         size_t                  numblks,
869         int                     flags,
870         struct xfs_buf          **bpp,
871         const struct xfs_buf_ops *ops)
872 {
873         struct xfs_buf          *bp;
874
875         *bpp = NULL;
876
877         bp = xfs_buf_get_uncached(target, numblks, flags);
878         if (!bp)
879                 return -ENOMEM;
880
881         /* set up the buffer for a read IO */
882         ASSERT(bp->b_map_count == 1);
883         bp->b_bn = XFS_BUF_DADDR_NULL;  /* always null for uncached buffers */
884         bp->b_maps[0].bm_bn = daddr;
885         bp->b_flags |= XBF_READ;
886         bp->b_ops = ops;
887
888         xfs_buf_submit(bp);
889         if (bp->b_error) {
890                 int     error = bp->b_error;
891                 xfs_buf_relse(bp);
892                 return error;
893         }
894
895         *bpp = bp;
896         return 0;
897 }
898
899 xfs_buf_t *
900 xfs_buf_get_uncached(
901         struct xfs_buftarg      *target,
902         size_t                  numblks,
903         int                     flags)
904 {
905         unsigned long           page_count;
906         int                     error, i;
907         struct xfs_buf          *bp;
908         DEFINE_SINGLE_BUF_MAP(map, XFS_BUF_DADDR_NULL, numblks);
909
910         /* flags might contain irrelevant bits, pass only what we care about */
911         error = _xfs_buf_alloc(target, &map, 1, flags & XBF_NO_IOACCT, &bp);
912         if (error)
913                 goto fail;
914
915         page_count = PAGE_ALIGN(numblks << BBSHIFT) >> PAGE_SHIFT;
916         error = _xfs_buf_get_pages(bp, page_count);
917         if (error)
918                 goto fail_free_buf;
919
920         for (i = 0; i < page_count; i++) {
921                 bp->b_pages[i] = alloc_page(xb_to_gfp(flags));
922                 if (!bp->b_pages[i])
923                         goto fail_free_mem;
924         }
925         bp->b_flags |= _XBF_PAGES;
926
927         error = _xfs_buf_map_pages(bp, 0);
928         if (unlikely(error)) {
929                 xfs_warn(target->bt_mount,
930                         "%s: failed to map pages", __func__);
931                 goto fail_free_mem;
932         }
933
934         trace_xfs_buf_get_uncached(bp, _RET_IP_);
935         return bp;
936
937  fail_free_mem:
938         while (--i >= 0)
939                 __free_page(bp->b_pages[i]);
940         _xfs_buf_free_pages(bp);
941  fail_free_buf:
942         xfs_buf_free_maps(bp);
943         kmem_cache_free(xfs_buf_zone, bp);
944  fail:
945         return NULL;
946 }
947
948 /*
949  *      Increment reference count on buffer, to hold the buffer concurrently
950  *      with another thread which may release (free) the buffer asynchronously.
951  *      Must hold the buffer already to call this function.
952  */
953 void
954 xfs_buf_hold(
955         xfs_buf_t               *bp)
956 {
957         trace_xfs_buf_hold(bp, _RET_IP_);
958         atomic_inc(&bp->b_hold);
959 }
960
961 /*
962  * Release a hold on the specified buffer. If the hold count is 1, the buffer is
963  * placed on LRU or freed (depending on b_lru_ref).
964  */
965 void
966 xfs_buf_rele(
967         xfs_buf_t               *bp)
968 {
969         struct xfs_perag        *pag = bp->b_pag;
970         bool                    release;
971         bool                    freebuf = false;
972
973         trace_xfs_buf_rele(bp, _RET_IP_);
974
975         if (!pag) {
976                 ASSERT(list_empty(&bp->b_lru));
977                 if (atomic_dec_and_test(&bp->b_hold)) {
978                         xfs_buf_ioacct_dec(bp);
979                         xfs_buf_free(bp);
980                 }
981                 return;
982         }
983
984         ASSERT(atomic_read(&bp->b_hold) > 0);
985
986         /*
987          * We grab the b_lock here first to serialise racing xfs_buf_rele()
988          * calls. The pag_buf_lock being taken on the last reference only
989          * serialises against racing lookups in xfs_buf_find(). IOWs, the second
990          * to last reference we drop here is not serialised against the last
991          * reference until we take bp->b_lock. Hence if we don't grab b_lock
992          * first, the last "release" reference can win the race to the lock and
993          * free the buffer before the second-to-last reference is processed,
994          * leading to a use-after-free scenario.
995          */
996         spin_lock(&bp->b_lock);
997         release = atomic_dec_and_lock(&bp->b_hold, &pag->pag_buf_lock);
998         if (!release) {
999                 /*
1000                  * Drop the in-flight state if the buffer is already on the LRU
1001                  * and it holds the only reference. This is racy because we
1002                  * haven't acquired the pag lock, but the use of _XBF_IN_FLIGHT
1003                  * ensures the decrement occurs only once per-buf.
1004                  */
1005                 if ((atomic_read(&bp->b_hold) == 1) && !list_empty(&bp->b_lru))
1006                         __xfs_buf_ioacct_dec(bp);
1007                 goto out_unlock;
1008         }
1009
1010         /* the last reference has been dropped ... */
1011         __xfs_buf_ioacct_dec(bp);
1012         if (!(bp->b_flags & XBF_STALE) && atomic_read(&bp->b_lru_ref)) {
1013                 /*
1014                  * If the buffer is added to the LRU take a new reference to the
1015                  * buffer for the LRU and clear the (now stale) dispose list
1016                  * state flag
1017                  */
1018                 if (list_lru_add(&bp->b_target->bt_lru, &bp->b_lru)) {
1019                         bp->b_state &= ~XFS_BSTATE_DISPOSE;
1020                         atomic_inc(&bp->b_hold);
1021                 }
1022                 spin_unlock(&pag->pag_buf_lock);
1023         } else {
1024                 /*
1025                  * most of the time buffers will already be removed from the
1026                  * LRU, so optimise that case by checking for the
1027                  * XFS_BSTATE_DISPOSE flag indicating the last list the buffer
1028                  * was on was the disposal list
1029                  */
1030                 if (!(bp->b_state & XFS_BSTATE_DISPOSE)) {
1031                         list_lru_del(&bp->b_target->bt_lru, &bp->b_lru);
1032                 } else {
1033                         ASSERT(list_empty(&bp->b_lru));
1034                 }
1035
1036                 ASSERT(!(bp->b_flags & _XBF_DELWRI_Q));
1037                 rhashtable_remove_fast(&pag->pag_buf_hash, &bp->b_rhash_head,
1038                                        xfs_buf_hash_params);
1039                 spin_unlock(&pag->pag_buf_lock);
1040                 xfs_perag_put(pag);
1041                 freebuf = true;
1042         }
1043
1044 out_unlock:
1045         spin_unlock(&bp->b_lock);
1046
1047         if (freebuf)
1048                 xfs_buf_free(bp);
1049 }
1050
1051
1052 /*
1053  *      Lock a buffer object, if it is not already locked.
1054  *
1055  *      If we come across a stale, pinned, locked buffer, we know that we are
1056  *      being asked to lock a buffer that has been reallocated. Because it is
1057  *      pinned, we know that the log has not been pushed to disk and hence it
1058  *      will still be locked.  Rather than continuing to have trylock attempts
1059  *      fail until someone else pushes the log, push it ourselves before
1060  *      returning.  This means that the xfsaild will not get stuck trying
1061  *      to push on stale inode buffers.
1062  */
1063 int
1064 xfs_buf_trylock(
1065         struct xfs_buf          *bp)
1066 {
1067         int                     locked;
1068
1069         locked = down_trylock(&bp->b_sema) == 0;
1070         if (locked)
1071                 trace_xfs_buf_trylock(bp, _RET_IP_);
1072         else
1073                 trace_xfs_buf_trylock_fail(bp, _RET_IP_);
1074         return locked;
1075 }
1076
1077 /*
1078  *      Lock a buffer object.
1079  *
1080  *      If we come across a stale, pinned, locked buffer, we know that we
1081  *      are being asked to lock a buffer that has been reallocated. Because
1082  *      it is pinned, we know that the log has not been pushed to disk and
1083  *      hence it will still be locked. Rather than sleeping until someone
1084  *      else pushes the log, push it ourselves before trying to get the lock.
1085  */
1086 void
1087 xfs_buf_lock(
1088         struct xfs_buf          *bp)
1089 {
1090         trace_xfs_buf_lock(bp, _RET_IP_);
1091
1092         if (atomic_read(&bp->b_pin_count) && (bp->b_flags & XBF_STALE))
1093                 xfs_log_force(bp->b_mount, 0);
1094         down(&bp->b_sema);
1095
1096         trace_xfs_buf_lock_done(bp, _RET_IP_);
1097 }
1098
1099 void
1100 xfs_buf_unlock(
1101         struct xfs_buf          *bp)
1102 {
1103         ASSERT(xfs_buf_islocked(bp));
1104
1105         up(&bp->b_sema);
1106         trace_xfs_buf_unlock(bp, _RET_IP_);
1107 }
1108
1109 STATIC void
1110 xfs_buf_wait_unpin(
1111         xfs_buf_t               *bp)
1112 {
1113         DECLARE_WAITQUEUE       (wait, current);
1114
1115         if (atomic_read(&bp->b_pin_count) == 0)
1116                 return;
1117
1118         add_wait_queue(&bp->b_waiters, &wait);
1119         for (;;) {
1120                 set_current_state(TASK_UNINTERRUPTIBLE);
1121                 if (atomic_read(&bp->b_pin_count) == 0)
1122                         break;
1123                 io_schedule();
1124         }
1125         remove_wait_queue(&bp->b_waiters, &wait);
1126         set_current_state(TASK_RUNNING);
1127 }
1128
1129 /*
1130  *      Buffer Utility Routines
1131  */
1132
1133 void
1134 xfs_buf_ioend(
1135         struct xfs_buf  *bp)
1136 {
1137         bool            read = bp->b_flags & XBF_READ;
1138
1139         trace_xfs_buf_iodone(bp, _RET_IP_);
1140
1141         bp->b_flags &= ~(XBF_READ | XBF_WRITE | XBF_READ_AHEAD);
1142
1143         /*
1144          * Pull in IO completion errors now. We are guaranteed to be running
1145          * single threaded, so we don't need the lock to read b_io_error.
1146          */
1147         if (!bp->b_error && bp->b_io_error)
1148                 xfs_buf_ioerror(bp, bp->b_io_error);
1149
1150         /* Only validate buffers that were read without errors */
1151         if (read && !bp->b_error && bp->b_ops) {
1152                 ASSERT(!bp->b_iodone);
1153                 bp->b_ops->verify_read(bp);
1154         }
1155
1156         if (!bp->b_error)
1157                 bp->b_flags |= XBF_DONE;
1158
1159         if (bp->b_iodone)
1160                 (*(bp->b_iodone))(bp);
1161         else if (bp->b_flags & XBF_ASYNC)
1162                 xfs_buf_relse(bp);
1163         else
1164                 complete(&bp->b_iowait);
1165 }
1166
1167 static void
1168 xfs_buf_ioend_work(
1169         struct work_struct      *work)
1170 {
1171         struct xfs_buf          *bp =
1172                 container_of(work, xfs_buf_t, b_ioend_work);
1173
1174         xfs_buf_ioend(bp);
1175 }
1176
1177 static void
1178 xfs_buf_ioend_async(
1179         struct xfs_buf  *bp)
1180 {
1181         INIT_WORK(&bp->b_ioend_work, xfs_buf_ioend_work);
1182         queue_work(bp->b_mount->m_buf_workqueue, &bp->b_ioend_work);
1183 }
1184
1185 void
1186 __xfs_buf_ioerror(
1187         xfs_buf_t               *bp,
1188         int                     error,
1189         xfs_failaddr_t          failaddr)
1190 {
1191         ASSERT(error <= 0 && error >= -1000);
1192         bp->b_error = error;
1193         trace_xfs_buf_ioerror(bp, error, failaddr);
1194 }
1195
1196 void
1197 xfs_buf_ioerror_alert(
1198         struct xfs_buf          *bp,
1199         const char              *func)
1200 {
1201         xfs_alert(bp->b_mount,
1202 "metadata I/O error in \"%s\" at daddr 0x%llx len %d error %d",
1203                         func, (uint64_t)XFS_BUF_ADDR(bp), bp->b_length,
1204                         -bp->b_error);
1205 }
1206
1207 int
1208 xfs_bwrite(
1209         struct xfs_buf          *bp)
1210 {
1211         int                     error;
1212
1213         ASSERT(xfs_buf_islocked(bp));
1214
1215         bp->b_flags |= XBF_WRITE;
1216         bp->b_flags &= ~(XBF_ASYNC | XBF_READ | _XBF_DELWRI_Q |
1217                          XBF_WRITE_FAIL | XBF_DONE);
1218
1219         error = xfs_buf_submit(bp);
1220         if (error)
1221                 xfs_force_shutdown(bp->b_mount, SHUTDOWN_META_IO_ERROR);
1222         return error;
1223 }
1224
1225 static void
1226 xfs_buf_bio_end_io(
1227         struct bio              *bio)
1228 {
1229         struct xfs_buf          *bp = (struct xfs_buf *)bio->bi_private;
1230
1231         /*
1232          * don't overwrite existing errors - otherwise we can lose errors on
1233          * buffers that require multiple bios to complete.
1234          */
1235         if (bio->bi_status) {
1236                 int error = blk_status_to_errno(bio->bi_status);
1237
1238                 cmpxchg(&bp->b_io_error, 0, error);
1239         }
1240
1241         if (!bp->b_error && xfs_buf_is_vmapped(bp) && (bp->b_flags & XBF_READ))
1242                 invalidate_kernel_vmap_range(bp->b_addr, xfs_buf_vmap_len(bp));
1243
1244         if (atomic_dec_and_test(&bp->b_io_remaining) == 1)
1245                 xfs_buf_ioend_async(bp);
1246         bio_put(bio);
1247 }
1248
1249 static void
1250 xfs_buf_ioapply_map(
1251         struct xfs_buf  *bp,
1252         int             map,
1253         int             *buf_offset,
1254         int             *count,
1255         int             op)
1256 {
1257         int             page_index;
1258         int             total_nr_pages = bp->b_page_count;
1259         int             nr_pages;
1260         struct bio      *bio;
1261         sector_t        sector =  bp->b_maps[map].bm_bn;
1262         int             size;
1263         int             offset;
1264
1265         /* skip the pages in the buffer before the start offset */
1266         page_index = 0;
1267         offset = *buf_offset;
1268         while (offset >= PAGE_SIZE) {
1269                 page_index++;
1270                 offset -= PAGE_SIZE;
1271         }
1272
1273         /*
1274          * Limit the IO size to the length of the current vector, and update the
1275          * remaining IO count for the next time around.
1276          */
1277         size = min_t(int, BBTOB(bp->b_maps[map].bm_len), *count);
1278         *count -= size;
1279         *buf_offset += size;
1280
1281 next_chunk:
1282         atomic_inc(&bp->b_io_remaining);
1283         nr_pages = min(total_nr_pages, BIO_MAX_PAGES);
1284
1285         bio = bio_alloc(GFP_NOIO, nr_pages);
1286         bio_set_dev(bio, bp->b_target->bt_bdev);
1287         bio->bi_iter.bi_sector = sector;
1288         bio->bi_end_io = xfs_buf_bio_end_io;
1289         bio->bi_private = bp;
1290         bio->bi_opf = op;
1291
1292         for (; size && nr_pages; nr_pages--, page_index++) {
1293                 int     rbytes, nbytes = PAGE_SIZE - offset;
1294
1295                 if (nbytes > size)
1296                         nbytes = size;
1297
1298                 rbytes = bio_add_page(bio, bp->b_pages[page_index], nbytes,
1299                                       offset);
1300                 if (rbytes < nbytes)
1301                         break;
1302
1303                 offset = 0;
1304                 sector += BTOBB(nbytes);
1305                 size -= nbytes;
1306                 total_nr_pages--;
1307         }
1308
1309         if (likely(bio->bi_iter.bi_size)) {
1310                 if (xfs_buf_is_vmapped(bp)) {
1311                         flush_kernel_vmap_range(bp->b_addr,
1312                                                 xfs_buf_vmap_len(bp));
1313                 }
1314                 submit_bio(bio);
1315                 if (size)
1316                         goto next_chunk;
1317         } else {
1318                 /*
1319                  * This is guaranteed not to be the last io reference count
1320                  * because the caller (xfs_buf_submit) holds a count itself.
1321                  */
1322                 atomic_dec(&bp->b_io_remaining);
1323                 xfs_buf_ioerror(bp, -EIO);
1324                 bio_put(bio);
1325         }
1326
1327 }
1328
1329 STATIC void
1330 _xfs_buf_ioapply(
1331         struct xfs_buf  *bp)
1332 {
1333         struct blk_plug plug;
1334         int             op;
1335         int             offset;
1336         int             size;
1337         int             i;
1338
1339         /*
1340          * Make sure we capture only current IO errors rather than stale errors
1341          * left over from previous use of the buffer (e.g. failed readahead).
1342          */
1343         bp->b_error = 0;
1344
1345         if (bp->b_flags & XBF_WRITE) {
1346                 op = REQ_OP_WRITE;
1347
1348                 /*
1349                  * Run the write verifier callback function if it exists. If
1350                  * this function fails it will mark the buffer with an error and
1351                  * the IO should not be dispatched.
1352                  */
1353                 if (bp->b_ops) {
1354                         bp->b_ops->verify_write(bp);
1355                         if (bp->b_error) {
1356                                 xfs_force_shutdown(bp->b_mount,
1357                                                    SHUTDOWN_CORRUPT_INCORE);
1358                                 return;
1359                         }
1360                 } else if (bp->b_bn != XFS_BUF_DADDR_NULL) {
1361                         struct xfs_mount *mp = bp->b_mount;
1362
1363                         /*
1364                          * non-crc filesystems don't attach verifiers during
1365                          * log recovery, so don't warn for such filesystems.
1366                          */
1367                         if (xfs_sb_version_hascrc(&mp->m_sb)) {
1368                                 xfs_warn(mp,
1369                                         "%s: no buf ops on daddr 0x%llx len %d",
1370                                         __func__, bp->b_bn, bp->b_length);
1371                                 xfs_hex_dump(bp->b_addr,
1372                                                 XFS_CORRUPTION_DUMP_LEN);
1373                                 dump_stack();
1374                         }
1375                 }
1376         } else {
1377                 op = REQ_OP_READ;
1378                 if (bp->b_flags & XBF_READ_AHEAD)
1379                         op |= REQ_RAHEAD;
1380         }
1381
1382         /* we only use the buffer cache for meta-data */
1383         op |= REQ_META;
1384
1385         /*
1386          * Walk all the vectors issuing IO on them. Set up the initial offset
1387          * into the buffer and the desired IO size before we start -
1388          * _xfs_buf_ioapply_vec() will modify them appropriately for each
1389          * subsequent call.
1390          */
1391         offset = bp->b_offset;
1392         size = BBTOB(bp->b_length);
1393         blk_start_plug(&plug);
1394         for (i = 0; i < bp->b_map_count; i++) {
1395                 xfs_buf_ioapply_map(bp, i, &offset, &size, op);
1396                 if (bp->b_error)
1397                         break;
1398                 if (size <= 0)
1399                         break;  /* all done */
1400         }
1401         blk_finish_plug(&plug);
1402 }
1403
1404 /*
1405  * Wait for I/O completion of a sync buffer and return the I/O error code.
1406  */
1407 static int
1408 xfs_buf_iowait(
1409         struct xfs_buf  *bp)
1410 {
1411         ASSERT(!(bp->b_flags & XBF_ASYNC));
1412
1413         trace_xfs_buf_iowait(bp, _RET_IP_);
1414         wait_for_completion(&bp->b_iowait);
1415         trace_xfs_buf_iowait_done(bp, _RET_IP_);
1416
1417         return bp->b_error;
1418 }
1419
1420 /*
1421  * Buffer I/O submission path, read or write. Asynchronous submission transfers
1422  * the buffer lock ownership and the current reference to the IO. It is not
1423  * safe to reference the buffer after a call to this function unless the caller
1424  * holds an additional reference itself.
1425  */
1426 int
1427 __xfs_buf_submit(
1428         struct xfs_buf  *bp,
1429         bool            wait)
1430 {
1431         int             error = 0;
1432
1433         trace_xfs_buf_submit(bp, _RET_IP_);
1434
1435         ASSERT(!(bp->b_flags & _XBF_DELWRI_Q));
1436
1437         /* on shutdown we stale and complete the buffer immediately */
1438         if (XFS_FORCED_SHUTDOWN(bp->b_mount)) {
1439                 xfs_buf_ioerror(bp, -EIO);
1440                 bp->b_flags &= ~XBF_DONE;
1441                 xfs_buf_stale(bp);
1442                 xfs_buf_ioend(bp);
1443                 return -EIO;
1444         }
1445
1446         /*
1447          * Grab a reference so the buffer does not go away underneath us. For
1448          * async buffers, I/O completion drops the callers reference, which
1449          * could occur before submission returns.
1450          */
1451         xfs_buf_hold(bp);
1452
1453         if (bp->b_flags & XBF_WRITE)
1454                 xfs_buf_wait_unpin(bp);
1455
1456         /* clear the internal error state to avoid spurious errors */
1457         bp->b_io_error = 0;
1458
1459         /*
1460          * Set the count to 1 initially, this will stop an I/O completion
1461          * callout which happens before we have started all the I/O from calling
1462          * xfs_buf_ioend too early.
1463          */
1464         atomic_set(&bp->b_io_remaining, 1);
1465         if (bp->b_flags & XBF_ASYNC)
1466                 xfs_buf_ioacct_inc(bp);
1467         _xfs_buf_ioapply(bp);
1468
1469         /*
1470          * If _xfs_buf_ioapply failed, we can get back here with only the IO
1471          * reference we took above. If we drop it to zero, run completion so
1472          * that we don't return to the caller with completion still pending.
1473          */
1474         if (atomic_dec_and_test(&bp->b_io_remaining) == 1) {
1475                 if (bp->b_error || !(bp->b_flags & XBF_ASYNC))
1476                         xfs_buf_ioend(bp);
1477                 else
1478                         xfs_buf_ioend_async(bp);
1479         }
1480
1481         if (wait)
1482                 error = xfs_buf_iowait(bp);
1483
1484         /*
1485          * Release the hold that keeps the buffer referenced for the entire
1486          * I/O. Note that if the buffer is async, it is not safe to reference
1487          * after this release.
1488          */
1489         xfs_buf_rele(bp);
1490         return error;
1491 }
1492
1493 void *
1494 xfs_buf_offset(
1495         struct xfs_buf          *bp,
1496         size_t                  offset)
1497 {
1498         struct page             *page;
1499
1500         if (bp->b_addr)
1501                 return bp->b_addr + offset;
1502
1503         offset += bp->b_offset;
1504         page = bp->b_pages[offset >> PAGE_SHIFT];
1505         return page_address(page) + (offset & (PAGE_SIZE-1));
1506 }
1507
1508 void
1509 xfs_buf_zero(
1510         struct xfs_buf          *bp,
1511         size_t                  boff,
1512         size_t                  bsize)
1513 {
1514         size_t                  bend;
1515
1516         bend = boff + bsize;
1517         while (boff < bend) {
1518                 struct page     *page;
1519                 int             page_index, page_offset, csize;
1520
1521                 page_index = (boff + bp->b_offset) >> PAGE_SHIFT;
1522                 page_offset = (boff + bp->b_offset) & ~PAGE_MASK;
1523                 page = bp->b_pages[page_index];
1524                 csize = min_t(size_t, PAGE_SIZE - page_offset,
1525                                       BBTOB(bp->b_length) - boff);
1526
1527                 ASSERT((csize + page_offset) <= PAGE_SIZE);
1528
1529                 memset(page_address(page) + page_offset, 0, csize);
1530
1531                 boff += csize;
1532         }
1533 }
1534
1535 /*
1536  *      Handling of buffer targets (buftargs).
1537  */
1538
1539 /*
1540  * Wait for any bufs with callbacks that have been submitted but have not yet
1541  * returned. These buffers will have an elevated hold count, so wait on those
1542  * while freeing all the buffers only held by the LRU.
1543  */
1544 static enum lru_status
1545 xfs_buftarg_wait_rele(
1546         struct list_head        *item,
1547         struct list_lru_one     *lru,
1548         spinlock_t              *lru_lock,
1549         void                    *arg)
1550
1551 {
1552         struct xfs_buf          *bp = container_of(item, struct xfs_buf, b_lru);
1553         struct list_head        *dispose = arg;
1554
1555         if (atomic_read(&bp->b_hold) > 1) {
1556                 /* need to wait, so skip it this pass */
1557                 trace_xfs_buf_wait_buftarg(bp, _RET_IP_);
1558                 return LRU_SKIP;
1559         }
1560         if (!spin_trylock(&bp->b_lock))
1561                 return LRU_SKIP;
1562
1563         /*
1564          * clear the LRU reference count so the buffer doesn't get
1565          * ignored in xfs_buf_rele().
1566          */
1567         atomic_set(&bp->b_lru_ref, 0);
1568         bp->b_state |= XFS_BSTATE_DISPOSE;
1569         list_lru_isolate_move(lru, item, dispose);
1570         spin_unlock(&bp->b_lock);
1571         return LRU_REMOVED;
1572 }
1573
1574 void
1575 xfs_wait_buftarg(
1576         struct xfs_buftarg      *btp)
1577 {
1578         LIST_HEAD(dispose);
1579         int loop = 0;
1580
1581         /*
1582          * First wait on the buftarg I/O count for all in-flight buffers to be
1583          * released. This is critical as new buffers do not make the LRU until
1584          * they are released.
1585          *
1586          * Next, flush the buffer workqueue to ensure all completion processing
1587          * has finished. Just waiting on buffer locks is not sufficient for
1588          * async IO as the reference count held over IO is not released until
1589          * after the buffer lock is dropped. Hence we need to ensure here that
1590          * all reference counts have been dropped before we start walking the
1591          * LRU list.
1592          */
1593         while (percpu_counter_sum(&btp->bt_io_count))
1594                 delay(100);
1595         flush_workqueue(btp->bt_mount->m_buf_workqueue);
1596
1597         /* loop until there is nothing left on the lru list. */
1598         while (list_lru_count(&btp->bt_lru)) {
1599                 list_lru_walk(&btp->bt_lru, xfs_buftarg_wait_rele,
1600                               &dispose, LONG_MAX);
1601
1602                 while (!list_empty(&dispose)) {
1603                         struct xfs_buf *bp;
1604                         bp = list_first_entry(&dispose, struct xfs_buf, b_lru);
1605                         list_del_init(&bp->b_lru);
1606                         if (bp->b_flags & XBF_WRITE_FAIL) {
1607                                 xfs_alert(btp->bt_mount,
1608 "Corruption Alert: Buffer at daddr 0x%llx had permanent write failures!",
1609                                         (long long)bp->b_bn);
1610                                 xfs_alert(btp->bt_mount,
1611 "Please run xfs_repair to determine the extent of the problem.");
1612                         }
1613                         xfs_buf_rele(bp);
1614                 }
1615                 if (loop++ != 0)
1616                         delay(100);
1617         }
1618 }
1619
1620 static enum lru_status
1621 xfs_buftarg_isolate(
1622         struct list_head        *item,
1623         struct list_lru_one     *lru,
1624         spinlock_t              *lru_lock,
1625         void                    *arg)
1626 {
1627         struct xfs_buf          *bp = container_of(item, struct xfs_buf, b_lru);
1628         struct list_head        *dispose = arg;
1629
1630         /*
1631          * we are inverting the lru lock/bp->b_lock here, so use a trylock.
1632          * If we fail to get the lock, just skip it.
1633          */
1634         if (!spin_trylock(&bp->b_lock))
1635                 return LRU_SKIP;
1636         /*
1637          * Decrement the b_lru_ref count unless the value is already
1638          * zero. If the value is already zero, we need to reclaim the
1639          * buffer, otherwise it gets another trip through the LRU.
1640          */
1641         if (atomic_add_unless(&bp->b_lru_ref, -1, 0)) {
1642                 spin_unlock(&bp->b_lock);
1643                 return LRU_ROTATE;
1644         }
1645
1646         bp->b_state |= XFS_BSTATE_DISPOSE;
1647         list_lru_isolate_move(lru, item, dispose);
1648         spin_unlock(&bp->b_lock);
1649         return LRU_REMOVED;
1650 }
1651
1652 static unsigned long
1653 xfs_buftarg_shrink_scan(
1654         struct shrinker         *shrink,
1655         struct shrink_control   *sc)
1656 {
1657         struct xfs_buftarg      *btp = container_of(shrink,
1658                                         struct xfs_buftarg, bt_shrinker);
1659         LIST_HEAD(dispose);
1660         unsigned long           freed;
1661
1662         freed = list_lru_shrink_walk(&btp->bt_lru, sc,
1663                                      xfs_buftarg_isolate, &dispose);
1664
1665         while (!list_empty(&dispose)) {
1666                 struct xfs_buf *bp;
1667                 bp = list_first_entry(&dispose, struct xfs_buf, b_lru);
1668                 list_del_init(&bp->b_lru);
1669                 xfs_buf_rele(bp);
1670         }
1671
1672         return freed;
1673 }
1674
1675 static unsigned long
1676 xfs_buftarg_shrink_count(
1677         struct shrinker         *shrink,
1678         struct shrink_control   *sc)
1679 {
1680         struct xfs_buftarg      *btp = container_of(shrink,
1681                                         struct xfs_buftarg, bt_shrinker);
1682         return list_lru_shrink_count(&btp->bt_lru, sc);
1683 }
1684
1685 void
1686 xfs_free_buftarg(
1687         struct xfs_buftarg      *btp)
1688 {
1689         unregister_shrinker(&btp->bt_shrinker);
1690         ASSERT(percpu_counter_sum(&btp->bt_io_count) == 0);
1691         percpu_counter_destroy(&btp->bt_io_count);
1692         list_lru_destroy(&btp->bt_lru);
1693
1694         xfs_blkdev_issue_flush(btp);
1695
1696         kmem_free(btp);
1697 }
1698
1699 int
1700 xfs_setsize_buftarg(
1701         xfs_buftarg_t           *btp,
1702         unsigned int            sectorsize)
1703 {
1704         /* Set up metadata sector size info */
1705         btp->bt_meta_sectorsize = sectorsize;
1706         btp->bt_meta_sectormask = sectorsize - 1;
1707
1708         if (set_blocksize(btp->bt_bdev, sectorsize)) {
1709                 xfs_warn(btp->bt_mount,
1710                         "Cannot set_blocksize to %u on device %pg",
1711                         sectorsize, btp->bt_bdev);
1712                 return -EINVAL;
1713         }
1714
1715         /* Set up device logical sector size mask */
1716         btp->bt_logical_sectorsize = bdev_logical_block_size(btp->bt_bdev);
1717         btp->bt_logical_sectormask = bdev_logical_block_size(btp->bt_bdev) - 1;
1718
1719         return 0;
1720 }
1721
1722 /*
1723  * When allocating the initial buffer target we have not yet
1724  * read in the superblock, so don't know what sized sectors
1725  * are being used at this early stage.  Play safe.
1726  */
1727 STATIC int
1728 xfs_setsize_buftarg_early(
1729         xfs_buftarg_t           *btp,
1730         struct block_device     *bdev)
1731 {
1732         return xfs_setsize_buftarg(btp, bdev_logical_block_size(bdev));
1733 }
1734
1735 xfs_buftarg_t *
1736 xfs_alloc_buftarg(
1737         struct xfs_mount        *mp,
1738         struct block_device     *bdev,
1739         struct dax_device       *dax_dev)
1740 {
1741         xfs_buftarg_t           *btp;
1742
1743         btp = kmem_zalloc(sizeof(*btp), KM_NOFS);
1744
1745         btp->bt_mount = mp;
1746         btp->bt_dev =  bdev->bd_dev;
1747         btp->bt_bdev = bdev;
1748         btp->bt_daxdev = dax_dev;
1749
1750         if (xfs_setsize_buftarg_early(btp, bdev))
1751                 goto error_free;
1752
1753         if (list_lru_init(&btp->bt_lru))
1754                 goto error_free;
1755
1756         if (percpu_counter_init(&btp->bt_io_count, 0, GFP_KERNEL))
1757                 goto error_lru;
1758
1759         btp->bt_shrinker.count_objects = xfs_buftarg_shrink_count;
1760         btp->bt_shrinker.scan_objects = xfs_buftarg_shrink_scan;
1761         btp->bt_shrinker.seeks = DEFAULT_SEEKS;
1762         btp->bt_shrinker.flags = SHRINKER_NUMA_AWARE;
1763         if (register_shrinker(&btp->bt_shrinker))
1764                 goto error_pcpu;
1765         return btp;
1766
1767 error_pcpu:
1768         percpu_counter_destroy(&btp->bt_io_count);
1769 error_lru:
1770         list_lru_destroy(&btp->bt_lru);
1771 error_free:
1772         kmem_free(btp);
1773         return NULL;
1774 }
1775
1776 /*
1777  * Cancel a delayed write list.
1778  *
1779  * Remove each buffer from the list, clear the delwri queue flag and drop the
1780  * associated buffer reference.
1781  */
1782 void
1783 xfs_buf_delwri_cancel(
1784         struct list_head        *list)
1785 {
1786         struct xfs_buf          *bp;
1787
1788         while (!list_empty(list)) {
1789                 bp = list_first_entry(list, struct xfs_buf, b_list);
1790
1791                 xfs_buf_lock(bp);
1792                 bp->b_flags &= ~_XBF_DELWRI_Q;
1793                 list_del_init(&bp->b_list);
1794                 xfs_buf_relse(bp);
1795         }
1796 }
1797
1798 /*
1799  * Add a buffer to the delayed write list.
1800  *
1801  * This queues a buffer for writeout if it hasn't already been.  Note that
1802  * neither this routine nor the buffer list submission functions perform
1803  * any internal synchronization.  It is expected that the lists are thread-local
1804  * to the callers.
1805  *
1806  * Returns true if we queued up the buffer, or false if it already had
1807  * been on the buffer list.
1808  */
1809 bool
1810 xfs_buf_delwri_queue(
1811         struct xfs_buf          *bp,
1812         struct list_head        *list)
1813 {
1814         ASSERT(xfs_buf_islocked(bp));
1815         ASSERT(!(bp->b_flags & XBF_READ));
1816
1817         /*
1818          * If the buffer is already marked delwri it already is queued up
1819          * by someone else for imediate writeout.  Just ignore it in that
1820          * case.
1821          */
1822         if (bp->b_flags & _XBF_DELWRI_Q) {
1823                 trace_xfs_buf_delwri_queued(bp, _RET_IP_);
1824                 return false;
1825         }
1826
1827         trace_xfs_buf_delwri_queue(bp, _RET_IP_);
1828
1829         /*
1830          * If a buffer gets written out synchronously or marked stale while it
1831          * is on a delwri list we lazily remove it. To do this, the other party
1832          * clears the  _XBF_DELWRI_Q flag but otherwise leaves the buffer alone.
1833          * It remains referenced and on the list.  In a rare corner case it
1834          * might get readded to a delwri list after the synchronous writeout, in
1835          * which case we need just need to re-add the flag here.
1836          */
1837         bp->b_flags |= _XBF_DELWRI_Q;
1838         if (list_empty(&bp->b_list)) {
1839                 atomic_inc(&bp->b_hold);
1840                 list_add_tail(&bp->b_list, list);
1841         }
1842
1843         return true;
1844 }
1845
1846 /*
1847  * Compare function is more complex than it needs to be because
1848  * the return value is only 32 bits and we are doing comparisons
1849  * on 64 bit values
1850  */
1851 static int
1852 xfs_buf_cmp(
1853         void            *priv,
1854         struct list_head *a,
1855         struct list_head *b)
1856 {
1857         struct xfs_buf  *ap = container_of(a, struct xfs_buf, b_list);
1858         struct xfs_buf  *bp = container_of(b, struct xfs_buf, b_list);
1859         xfs_daddr_t             diff;
1860
1861         diff = ap->b_maps[0].bm_bn - bp->b_maps[0].bm_bn;
1862         if (diff < 0)
1863                 return -1;
1864         if (diff > 0)
1865                 return 1;
1866         return 0;
1867 }
1868
1869 /*
1870  * Submit buffers for write. If wait_list is specified, the buffers are
1871  * submitted using sync I/O and placed on the wait list such that the caller can
1872  * iowait each buffer. Otherwise async I/O is used and the buffers are released
1873  * at I/O completion time. In either case, buffers remain locked until I/O
1874  * completes and the buffer is released from the queue.
1875  */
1876 static int
1877 xfs_buf_delwri_submit_buffers(
1878         struct list_head        *buffer_list,
1879         struct list_head        *wait_list)
1880 {
1881         struct xfs_buf          *bp, *n;
1882         int                     pinned = 0;
1883         struct blk_plug         plug;
1884
1885         list_sort(NULL, buffer_list, xfs_buf_cmp);
1886
1887         blk_start_plug(&plug);
1888         list_for_each_entry_safe(bp, n, buffer_list, b_list) {
1889                 if (!wait_list) {
1890                         if (xfs_buf_ispinned(bp)) {
1891                                 pinned++;
1892                                 continue;
1893                         }
1894                         if (!xfs_buf_trylock(bp))
1895                                 continue;
1896                 } else {
1897                         xfs_buf_lock(bp);
1898                 }
1899
1900                 /*
1901                  * Someone else might have written the buffer synchronously or
1902                  * marked it stale in the meantime.  In that case only the
1903                  * _XBF_DELWRI_Q flag got cleared, and we have to drop the
1904                  * reference and remove it from the list here.
1905                  */
1906                 if (!(bp->b_flags & _XBF_DELWRI_Q)) {
1907                         list_del_init(&bp->b_list);
1908                         xfs_buf_relse(bp);
1909                         continue;
1910                 }
1911
1912                 trace_xfs_buf_delwri_split(bp, _RET_IP_);
1913
1914                 /*
1915                  * If we have a wait list, each buffer (and associated delwri
1916                  * queue reference) transfers to it and is submitted
1917                  * synchronously. Otherwise, drop the buffer from the delwri
1918                  * queue and submit async.
1919                  */
1920                 bp->b_flags &= ~(_XBF_DELWRI_Q | XBF_WRITE_FAIL);
1921                 bp->b_flags |= XBF_WRITE;
1922                 if (wait_list) {
1923                         bp->b_flags &= ~XBF_ASYNC;
1924                         list_move_tail(&bp->b_list, wait_list);
1925                 } else {
1926                         bp->b_flags |= XBF_ASYNC;
1927                         list_del_init(&bp->b_list);
1928                 }
1929                 __xfs_buf_submit(bp, false);
1930         }
1931         blk_finish_plug(&plug);
1932
1933         return pinned;
1934 }
1935
1936 /*
1937  * Write out a buffer list asynchronously.
1938  *
1939  * This will take the @buffer_list, write all non-locked and non-pinned buffers
1940  * out and not wait for I/O completion on any of the buffers.  This interface
1941  * is only safely useable for callers that can track I/O completion by higher
1942  * level means, e.g. AIL pushing as the @buffer_list is consumed in this
1943  * function.
1944  *
1945  * Note: this function will skip buffers it would block on, and in doing so
1946  * leaves them on @buffer_list so they can be retried on a later pass. As such,
1947  * it is up to the caller to ensure that the buffer list is fully submitted or
1948  * cancelled appropriately when they are finished with the list. Failure to
1949  * cancel or resubmit the list until it is empty will result in leaked buffers
1950  * at unmount time.
1951  */
1952 int
1953 xfs_buf_delwri_submit_nowait(
1954         struct list_head        *buffer_list)
1955 {
1956         return xfs_buf_delwri_submit_buffers(buffer_list, NULL);
1957 }
1958
1959 /*
1960  * Write out a buffer list synchronously.
1961  *
1962  * This will take the @buffer_list, write all buffers out and wait for I/O
1963  * completion on all of the buffers. @buffer_list is consumed by the function,
1964  * so callers must have some other way of tracking buffers if they require such
1965  * functionality.
1966  */
1967 int
1968 xfs_buf_delwri_submit(
1969         struct list_head        *buffer_list)
1970 {
1971         LIST_HEAD               (wait_list);
1972         int                     error = 0, error2;
1973         struct xfs_buf          *bp;
1974
1975         xfs_buf_delwri_submit_buffers(buffer_list, &wait_list);
1976
1977         /* Wait for IO to complete. */
1978         while (!list_empty(&wait_list)) {
1979                 bp = list_first_entry(&wait_list, struct xfs_buf, b_list);
1980
1981                 list_del_init(&bp->b_list);
1982
1983                 /*
1984                  * Wait on the locked buffer, check for errors and unlock and
1985                  * release the delwri queue reference.
1986                  */
1987                 error2 = xfs_buf_iowait(bp);
1988                 xfs_buf_relse(bp);
1989                 if (!error)
1990                         error = error2;
1991         }
1992
1993         return error;
1994 }
1995
1996 /*
1997  * Push a single buffer on a delwri queue.
1998  *
1999  * The purpose of this function is to submit a single buffer of a delwri queue
2000  * and return with the buffer still on the original queue. The waiting delwri
2001  * buffer submission infrastructure guarantees transfer of the delwri queue
2002  * buffer reference to a temporary wait list. We reuse this infrastructure to
2003  * transfer the buffer back to the original queue.
2004  *
2005  * Note the buffer transitions from the queued state, to the submitted and wait
2006  * listed state and back to the queued state during this call. The buffer
2007  * locking and queue management logic between _delwri_pushbuf() and
2008  * _delwri_queue() guarantee that the buffer cannot be queued to another list
2009  * before returning.
2010  */
2011 int
2012 xfs_buf_delwri_pushbuf(
2013         struct xfs_buf          *bp,
2014         struct list_head        *buffer_list)
2015 {
2016         LIST_HEAD               (submit_list);
2017         int                     error;
2018
2019         ASSERT(bp->b_flags & _XBF_DELWRI_Q);
2020
2021         trace_xfs_buf_delwri_pushbuf(bp, _RET_IP_);
2022
2023         /*
2024          * Isolate the buffer to a new local list so we can submit it for I/O
2025          * independently from the rest of the original list.
2026          */
2027         xfs_buf_lock(bp);
2028         list_move(&bp->b_list, &submit_list);
2029         xfs_buf_unlock(bp);
2030
2031         /*
2032          * Delwri submission clears the DELWRI_Q buffer flag and returns with
2033          * the buffer on the wait list with the original reference. Rather than
2034          * bounce the buffer from a local wait list back to the original list
2035          * after I/O completion, reuse the original list as the wait list.
2036          */
2037         xfs_buf_delwri_submit_buffers(&submit_list, buffer_list);
2038
2039         /*
2040          * The buffer is now locked, under I/O and wait listed on the original
2041          * delwri queue. Wait for I/O completion, restore the DELWRI_Q flag and
2042          * return with the buffer unlocked and on the original queue.
2043          */
2044         error = xfs_buf_iowait(bp);
2045         bp->b_flags |= _XBF_DELWRI_Q;
2046         xfs_buf_unlock(bp);
2047
2048         return error;
2049 }
2050
2051 int __init
2052 xfs_buf_init(void)
2053 {
2054         xfs_buf_zone = kmem_cache_create("xfs_buf",
2055                                          sizeof(struct xfs_buf), 0,
2056                                          SLAB_HWCACHE_ALIGN, NULL);
2057         if (!xfs_buf_zone)
2058                 goto out;
2059
2060         return 0;
2061
2062  out:
2063         return -ENOMEM;
2064 }
2065
2066 void
2067 xfs_buf_terminate(void)
2068 {
2069         kmem_cache_destroy(xfs_buf_zone);
2070 }
2071
2072 void xfs_buf_set_ref(struct xfs_buf *bp, int lru_ref)
2073 {
2074         /*
2075          * Set the lru reference count to 0 based on the error injection tag.
2076          * This allows userspace to disrupt buffer caching for debug/testing
2077          * purposes.
2078          */
2079         if (XFS_TEST_ERROR(false, bp->b_mount, XFS_ERRTAG_BUF_LRU_REF))
2080                 lru_ref = 0;
2081
2082         atomic_set(&bp->b_lru_ref, lru_ref);
2083 }
2084
2085 /*
2086  * Verify an on-disk magic value against the magic value specified in the
2087  * verifier structure. The verifier magic is in disk byte order so the caller is
2088  * expected to pass the value directly from disk.
2089  */
2090 bool
2091 xfs_verify_magic(
2092         struct xfs_buf          *bp,
2093         __be32                  dmagic)
2094 {
2095         struct xfs_mount        *mp = bp->b_mount;
2096         int                     idx;
2097
2098         idx = xfs_sb_version_hascrc(&mp->m_sb);
2099         if (WARN_ON(!bp->b_ops || !bp->b_ops->magic[idx]))
2100                 return false;
2101         return dmagic == bp->b_ops->magic[idx];
2102 }
2103 /*
2104  * Verify an on-disk magic value against the magic value specified in the
2105  * verifier structure. The verifier magic is in disk byte order so the caller is
2106  * expected to pass the value directly from disk.
2107  */
2108 bool
2109 xfs_verify_magic16(
2110         struct xfs_buf          *bp,
2111         __be16                  dmagic)
2112 {
2113         struct xfs_mount        *mp = bp->b_mount;
2114         int                     idx;
2115
2116         idx = xfs_sb_version_hascrc(&mp->m_sb);
2117         if (WARN_ON(!bp->b_ops || !bp->b_ops->magic16[idx]))
2118                 return false;
2119         return dmagic == bp->b_ops->magic16[idx];
2120 }