These changes are the raw update to linux-4.4.6-rt14. Kernel sources
[kvmfornfv.git] / kernel / fs / btrfs / ctree.h
1 /*
2  * Copyright (C) 2007 Oracle.  All rights reserved.
3  *
4  * This program is free software; you can redistribute it and/or
5  * modify it under the terms of the GNU General Public
6  * License v2 as published by the Free Software Foundation.
7  *
8  * This program is distributed in the hope that it will be useful,
9  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
10  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
11  * General Public License for more details.
12  *
13  * You should have received a copy of the GNU General Public
14  * License along with this program; if not, write to the
15  * Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330,
16  * Boston, MA 021110-1307, USA.
17  */
18
19 #ifndef __BTRFS_CTREE__
20 #define __BTRFS_CTREE__
21
22 #include <linux/mm.h>
23 #include <linux/highmem.h>
24 #include <linux/fs.h>
25 #include <linux/rwsem.h>
26 #include <linux/semaphore.h>
27 #include <linux/completion.h>
28 #include <linux/backing-dev.h>
29 #include <linux/wait.h>
30 #include <linux/slab.h>
31 #include <linux/kobject.h>
32 #include <trace/events/btrfs.h>
33 #include <asm/kmap_types.h>
34 #include <linux/pagemap.h>
35 #include <linux/btrfs.h>
36 #include <linux/workqueue.h>
37 #include <linux/security.h>
38 #include "extent_io.h"
39 #include "extent_map.h"
40 #include "async-thread.h"
41
42 struct btrfs_trans_handle;
43 struct btrfs_transaction;
44 struct btrfs_pending_snapshot;
45 extern struct kmem_cache *btrfs_trans_handle_cachep;
46 extern struct kmem_cache *btrfs_transaction_cachep;
47 extern struct kmem_cache *btrfs_bit_radix_cachep;
48 extern struct kmem_cache *btrfs_path_cachep;
49 extern struct kmem_cache *btrfs_free_space_cachep;
50 struct btrfs_ordered_sum;
51
52 #ifdef CONFIG_BTRFS_FS_RUN_SANITY_TESTS
53 #define STATIC noinline
54 #else
55 #define STATIC static noinline
56 #endif
57
58 #define BTRFS_MAGIC 0x4D5F53665248425FULL /* ascii _BHRfS_M, no null */
59
60 #define BTRFS_MAX_MIRRORS 3
61
62 #define BTRFS_MAX_LEVEL 8
63
64 #define BTRFS_COMPAT_EXTENT_TREE_V0
65
66 /* holds pointers to all of the tree roots */
67 #define BTRFS_ROOT_TREE_OBJECTID 1ULL
68
69 /* stores information about which extents are in use, and reference counts */
70 #define BTRFS_EXTENT_TREE_OBJECTID 2ULL
71
72 /*
73  * chunk tree stores translations from logical -> physical block numbering
74  * the super block points to the chunk tree
75  */
76 #define BTRFS_CHUNK_TREE_OBJECTID 3ULL
77
78 /*
79  * stores information about which areas of a given device are in use.
80  * one per device.  The tree of tree roots points to the device tree
81  */
82 #define BTRFS_DEV_TREE_OBJECTID 4ULL
83
84 /* one per subvolume, storing files and directories */
85 #define BTRFS_FS_TREE_OBJECTID 5ULL
86
87 /* directory objectid inside the root tree */
88 #define BTRFS_ROOT_TREE_DIR_OBJECTID 6ULL
89
90 /* holds checksums of all the data extents */
91 #define BTRFS_CSUM_TREE_OBJECTID 7ULL
92
93 /* holds quota configuration and tracking */
94 #define BTRFS_QUOTA_TREE_OBJECTID 8ULL
95
96 /* for storing items that use the BTRFS_UUID_KEY* types */
97 #define BTRFS_UUID_TREE_OBJECTID 9ULL
98
99 /* for storing balance parameters in the root tree */
100 #define BTRFS_BALANCE_OBJECTID -4ULL
101
102 /* orhpan objectid for tracking unlinked/truncated files */
103 #define BTRFS_ORPHAN_OBJECTID -5ULL
104
105 /* does write ahead logging to speed up fsyncs */
106 #define BTRFS_TREE_LOG_OBJECTID -6ULL
107 #define BTRFS_TREE_LOG_FIXUP_OBJECTID -7ULL
108
109 /* for space balancing */
110 #define BTRFS_TREE_RELOC_OBJECTID -8ULL
111 #define BTRFS_DATA_RELOC_TREE_OBJECTID -9ULL
112
113 /*
114  * extent checksums all have this objectid
115  * this allows them to share the logging tree
116  * for fsyncs
117  */
118 #define BTRFS_EXTENT_CSUM_OBJECTID -10ULL
119
120 /* For storing free space cache */
121 #define BTRFS_FREE_SPACE_OBJECTID -11ULL
122
123 /*
124  * The inode number assigned to the special inode for storing
125  * free ino cache
126  */
127 #define BTRFS_FREE_INO_OBJECTID -12ULL
128
129 /* dummy objectid represents multiple objectids */
130 #define BTRFS_MULTIPLE_OBJECTIDS -255ULL
131
132 /*
133  * All files have objectids in this range.
134  */
135 #define BTRFS_FIRST_FREE_OBJECTID 256ULL
136 #define BTRFS_LAST_FREE_OBJECTID -256ULL
137 #define BTRFS_FIRST_CHUNK_TREE_OBJECTID 256ULL
138
139
140 /*
141  * the device items go into the chunk tree.  The key is in the form
142  * [ 1 BTRFS_DEV_ITEM_KEY device_id ]
143  */
144 #define BTRFS_DEV_ITEMS_OBJECTID 1ULL
145
146 #define BTRFS_BTREE_INODE_OBJECTID 1
147
148 #define BTRFS_EMPTY_SUBVOL_DIR_OBJECTID 2
149
150 #define BTRFS_DEV_REPLACE_DEVID 0ULL
151
152 /*
153  * the max metadata block size.  This limit is somewhat artificial,
154  * but the memmove costs go through the roof for larger blocks.
155  */
156 #define BTRFS_MAX_METADATA_BLOCKSIZE 65536
157
158 /*
159  * we can actually store much bigger names, but lets not confuse the rest
160  * of linux
161  */
162 #define BTRFS_NAME_LEN 255
163
164 /*
165  * Theoretical limit is larger, but we keep this down to a sane
166  * value. That should limit greatly the possibility of collisions on
167  * inode ref items.
168  */
169 #define BTRFS_LINK_MAX 65535U
170
171 /* 32 bytes in various csum fields */
172 #define BTRFS_CSUM_SIZE 32
173
174 /* csum types */
175 #define BTRFS_CSUM_TYPE_CRC32   0
176
177 static int btrfs_csum_sizes[] = { 4 };
178
179 /* four bytes for CRC32 */
180 #define BTRFS_EMPTY_DIR_SIZE 0
181
182 /* spefic to btrfs_map_block(), therefore not in include/linux/blk_types.h */
183 #define REQ_GET_READ_MIRRORS    (1 << 30)
184
185 #define BTRFS_FT_UNKNOWN        0
186 #define BTRFS_FT_REG_FILE       1
187 #define BTRFS_FT_DIR            2
188 #define BTRFS_FT_CHRDEV         3
189 #define BTRFS_FT_BLKDEV         4
190 #define BTRFS_FT_FIFO           5
191 #define BTRFS_FT_SOCK           6
192 #define BTRFS_FT_SYMLINK        7
193 #define BTRFS_FT_XATTR          8
194 #define BTRFS_FT_MAX            9
195
196 /* ioprio of readahead is set to idle */
197 #define BTRFS_IOPRIO_READA (IOPRIO_PRIO_VALUE(IOPRIO_CLASS_IDLE, 0))
198
199 #define BTRFS_DIRTY_METADATA_THRESH     (32 * 1024 * 1024)
200
201 #define BTRFS_MAX_EXTENT_SIZE (128 * 1024 * 1024)
202
203 /*
204  * The key defines the order in the tree, and so it also defines (optimal)
205  * block layout.
206  *
207  * objectid corresponds to the inode number.
208  *
209  * type tells us things about the object, and is a kind of stream selector.
210  * so for a given inode, keys with type of 1 might refer to the inode data,
211  * type of 2 may point to file data in the btree and type == 3 may point to
212  * extents.
213  *
214  * offset is the starting byte offset for this key in the stream.
215  *
216  * btrfs_disk_key is in disk byte order.  struct btrfs_key is always
217  * in cpu native order.  Otherwise they are identical and their sizes
218  * should be the same (ie both packed)
219  */
220 struct btrfs_disk_key {
221         __le64 objectid;
222         u8 type;
223         __le64 offset;
224 } __attribute__ ((__packed__));
225
226 struct btrfs_key {
227         u64 objectid;
228         u8 type;
229         u64 offset;
230 } __attribute__ ((__packed__));
231
232 struct btrfs_mapping_tree {
233         struct extent_map_tree map_tree;
234 };
235
236 struct btrfs_dev_item {
237         /* the internal btrfs device id */
238         __le64 devid;
239
240         /* size of the device */
241         __le64 total_bytes;
242
243         /* bytes used */
244         __le64 bytes_used;
245
246         /* optimal io alignment for this device */
247         __le32 io_align;
248
249         /* optimal io width for this device */
250         __le32 io_width;
251
252         /* minimal io size for this device */
253         __le32 sector_size;
254
255         /* type and info about this device */
256         __le64 type;
257
258         /* expected generation for this device */
259         __le64 generation;
260
261         /*
262          * starting byte of this partition on the device,
263          * to allow for stripe alignment in the future
264          */
265         __le64 start_offset;
266
267         /* grouping information for allocation decisions */
268         __le32 dev_group;
269
270         /* seek speed 0-100 where 100 is fastest */
271         u8 seek_speed;
272
273         /* bandwidth 0-100 where 100 is fastest */
274         u8 bandwidth;
275
276         /* btrfs generated uuid for this device */
277         u8 uuid[BTRFS_UUID_SIZE];
278
279         /* uuid of FS who owns this device */
280         u8 fsid[BTRFS_UUID_SIZE];
281 } __attribute__ ((__packed__));
282
283 struct btrfs_stripe {
284         __le64 devid;
285         __le64 offset;
286         u8 dev_uuid[BTRFS_UUID_SIZE];
287 } __attribute__ ((__packed__));
288
289 struct btrfs_chunk {
290         /* size of this chunk in bytes */
291         __le64 length;
292
293         /* objectid of the root referencing this chunk */
294         __le64 owner;
295
296         __le64 stripe_len;
297         __le64 type;
298
299         /* optimal io alignment for this chunk */
300         __le32 io_align;
301
302         /* optimal io width for this chunk */
303         __le32 io_width;
304
305         /* minimal io size for this chunk */
306         __le32 sector_size;
307
308         /* 2^16 stripes is quite a lot, a second limit is the size of a single
309          * item in the btree
310          */
311         __le16 num_stripes;
312
313         /* sub stripes only matter for raid10 */
314         __le16 sub_stripes;
315         struct btrfs_stripe stripe;
316         /* additional stripes go here */
317 } __attribute__ ((__packed__));
318
319 #define BTRFS_FREE_SPACE_EXTENT 1
320 #define BTRFS_FREE_SPACE_BITMAP 2
321
322 struct btrfs_free_space_entry {
323         __le64 offset;
324         __le64 bytes;
325         u8 type;
326 } __attribute__ ((__packed__));
327
328 struct btrfs_free_space_header {
329         struct btrfs_disk_key location;
330         __le64 generation;
331         __le64 num_entries;
332         __le64 num_bitmaps;
333 } __attribute__ ((__packed__));
334
335 static inline unsigned long btrfs_chunk_item_size(int num_stripes)
336 {
337         BUG_ON(num_stripes == 0);
338         return sizeof(struct btrfs_chunk) +
339                 sizeof(struct btrfs_stripe) * (num_stripes - 1);
340 }
341
342 #define BTRFS_HEADER_FLAG_WRITTEN       (1ULL << 0)
343 #define BTRFS_HEADER_FLAG_RELOC         (1ULL << 1)
344
345 /*
346  * File system states
347  */
348 #define BTRFS_FS_STATE_ERROR            0
349 #define BTRFS_FS_STATE_REMOUNTING       1
350 #define BTRFS_FS_STATE_TRANS_ABORTED    2
351 #define BTRFS_FS_STATE_DEV_REPLACING    3
352
353 /* Super block flags */
354 /* Errors detected */
355 #define BTRFS_SUPER_FLAG_ERROR          (1ULL << 2)
356
357 #define BTRFS_SUPER_FLAG_SEEDING        (1ULL << 32)
358 #define BTRFS_SUPER_FLAG_METADUMP       (1ULL << 33)
359
360 #define BTRFS_BACKREF_REV_MAX           256
361 #define BTRFS_BACKREF_REV_SHIFT         56
362 #define BTRFS_BACKREF_REV_MASK          (((u64)BTRFS_BACKREF_REV_MAX - 1) << \
363                                          BTRFS_BACKREF_REV_SHIFT)
364
365 #define BTRFS_OLD_BACKREF_REV           0
366 #define BTRFS_MIXED_BACKREF_REV         1
367
368 /*
369  * every tree block (leaf or node) starts with this header.
370  */
371 struct btrfs_header {
372         /* these first four must match the super block */
373         u8 csum[BTRFS_CSUM_SIZE];
374         u8 fsid[BTRFS_FSID_SIZE]; /* FS specific uuid */
375         __le64 bytenr; /* which block this node is supposed to live in */
376         __le64 flags;
377
378         /* allowed to be different from the super from here on down */
379         u8 chunk_tree_uuid[BTRFS_UUID_SIZE];
380         __le64 generation;
381         __le64 owner;
382         __le32 nritems;
383         u8 level;
384 } __attribute__ ((__packed__));
385
386 #define BTRFS_NODEPTRS_PER_BLOCK(r) (((r)->nodesize - \
387                                       sizeof(struct btrfs_header)) / \
388                                      sizeof(struct btrfs_key_ptr))
389 #define __BTRFS_LEAF_DATA_SIZE(bs) ((bs) - sizeof(struct btrfs_header))
390 #define BTRFS_LEAF_DATA_SIZE(r) (__BTRFS_LEAF_DATA_SIZE(r->nodesize))
391 #define BTRFS_FILE_EXTENT_INLINE_DATA_START             \
392                 (offsetof(struct btrfs_file_extent_item, disk_bytenr))
393 #define BTRFS_MAX_INLINE_DATA_SIZE(r) (BTRFS_LEAF_DATA_SIZE(r) - \
394                                         sizeof(struct btrfs_item) - \
395                                         BTRFS_FILE_EXTENT_INLINE_DATA_START)
396 #define BTRFS_MAX_XATTR_SIZE(r) (BTRFS_LEAF_DATA_SIZE(r) - \
397                                  sizeof(struct btrfs_item) -\
398                                  sizeof(struct btrfs_dir_item))
399
400
401 /*
402  * this is a very generous portion of the super block, giving us
403  * room to translate 14 chunks with 3 stripes each.
404  */
405 #define BTRFS_SYSTEM_CHUNK_ARRAY_SIZE 2048
406 #define BTRFS_LABEL_SIZE 256
407
408 /*
409  * just in case we somehow lose the roots and are not able to mount,
410  * we store an array of the roots from previous transactions
411  * in the super.
412  */
413 #define BTRFS_NUM_BACKUP_ROOTS 4
414 struct btrfs_root_backup {
415         __le64 tree_root;
416         __le64 tree_root_gen;
417
418         __le64 chunk_root;
419         __le64 chunk_root_gen;
420
421         __le64 extent_root;
422         __le64 extent_root_gen;
423
424         __le64 fs_root;
425         __le64 fs_root_gen;
426
427         __le64 dev_root;
428         __le64 dev_root_gen;
429
430         __le64 csum_root;
431         __le64 csum_root_gen;
432
433         __le64 total_bytes;
434         __le64 bytes_used;
435         __le64 num_devices;
436         /* future */
437         __le64 unused_64[4];
438
439         u8 tree_root_level;
440         u8 chunk_root_level;
441         u8 extent_root_level;
442         u8 fs_root_level;
443         u8 dev_root_level;
444         u8 csum_root_level;
445         /* future and to align */
446         u8 unused_8[10];
447 } __attribute__ ((__packed__));
448
449 /*
450  * the super block basically lists the main trees of the FS
451  * it currently lacks any block count etc etc
452  */
453 struct btrfs_super_block {
454         u8 csum[BTRFS_CSUM_SIZE];
455         /* the first 4 fields must match struct btrfs_header */
456         u8 fsid[BTRFS_FSID_SIZE];    /* FS specific uuid */
457         __le64 bytenr; /* this block number */
458         __le64 flags;
459
460         /* allowed to be different from the btrfs_header from here own down */
461         __le64 magic;
462         __le64 generation;
463         __le64 root;
464         __le64 chunk_root;
465         __le64 log_root;
466
467         /* this will help find the new super based on the log root */
468         __le64 log_root_transid;
469         __le64 total_bytes;
470         __le64 bytes_used;
471         __le64 root_dir_objectid;
472         __le64 num_devices;
473         __le32 sectorsize;
474         __le32 nodesize;
475         __le32 __unused_leafsize;
476         __le32 stripesize;
477         __le32 sys_chunk_array_size;
478         __le64 chunk_root_generation;
479         __le64 compat_flags;
480         __le64 compat_ro_flags;
481         __le64 incompat_flags;
482         __le16 csum_type;
483         u8 root_level;
484         u8 chunk_root_level;
485         u8 log_root_level;
486         struct btrfs_dev_item dev_item;
487
488         char label[BTRFS_LABEL_SIZE];
489
490         __le64 cache_generation;
491         __le64 uuid_tree_generation;
492
493         /* future expansion */
494         __le64 reserved[30];
495         u8 sys_chunk_array[BTRFS_SYSTEM_CHUNK_ARRAY_SIZE];
496         struct btrfs_root_backup super_roots[BTRFS_NUM_BACKUP_ROOTS];
497 } __attribute__ ((__packed__));
498
499 /*
500  * Compat flags that we support.  If any incompat flags are set other than the
501  * ones specified below then we will fail to mount
502  */
503 #define BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_MIXED_BACKREF    (1ULL << 0)
504 #define BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_DEFAULT_SUBVOL   (1ULL << 1)
505 #define BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_MIXED_GROUPS     (1ULL << 2)
506 #define BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_COMPRESS_LZO     (1ULL << 3)
507 /*
508  * some patches floated around with a second compression method
509  * lets save that incompat here for when they do get in
510  * Note we don't actually support it, we're just reserving the
511  * number
512  */
513 #define BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_COMPRESS_LZOv2   (1ULL << 4)
514
515 /*
516  * older kernels tried to do bigger metadata blocks, but the
517  * code was pretty buggy.  Lets not let them try anymore.
518  */
519 #define BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_BIG_METADATA     (1ULL << 5)
520
521 #define BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_EXTENDED_IREF    (1ULL << 6)
522 #define BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_RAID56           (1ULL << 7)
523 #define BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_SKINNY_METADATA  (1ULL << 8)
524 #define BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_NO_HOLES         (1ULL << 9)
525
526 #define BTRFS_FEATURE_COMPAT_SUPP               0ULL
527 #define BTRFS_FEATURE_COMPAT_SAFE_SET           0ULL
528 #define BTRFS_FEATURE_COMPAT_SAFE_CLEAR         0ULL
529 #define BTRFS_FEATURE_COMPAT_RO_SUPP            0ULL
530 #define BTRFS_FEATURE_COMPAT_RO_SAFE_SET        0ULL
531 #define BTRFS_FEATURE_COMPAT_RO_SAFE_CLEAR      0ULL
532
533 #define BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_SUPP                     \
534         (BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_MIXED_BACKREF |         \
535          BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_DEFAULT_SUBVOL |        \
536          BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_MIXED_GROUPS |          \
537          BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_BIG_METADATA |          \
538          BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_COMPRESS_LZO |          \
539          BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_RAID56 |                \
540          BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_EXTENDED_IREF |         \
541          BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_SKINNY_METADATA |       \
542          BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_NO_HOLES)
543
544 #define BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_SAFE_SET                 \
545         (BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_EXTENDED_IREF)
546 #define BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_SAFE_CLEAR               0ULL
547
548 /*
549  * A leaf is full of items. offset and size tell us where to find
550  * the item in the leaf (relative to the start of the data area)
551  */
552 struct btrfs_item {
553         struct btrfs_disk_key key;
554         __le32 offset;
555         __le32 size;
556 } __attribute__ ((__packed__));
557
558 /*
559  * leaves have an item area and a data area:
560  * [item0, item1....itemN] [free space] [dataN...data1, data0]
561  *
562  * The data is separate from the items to get the keys closer together
563  * during searches.
564  */
565 struct btrfs_leaf {
566         struct btrfs_header header;
567         struct btrfs_item items[];
568 } __attribute__ ((__packed__));
569
570 /*
571  * all non-leaf blocks are nodes, they hold only keys and pointers to
572  * other blocks
573  */
574 struct btrfs_key_ptr {
575         struct btrfs_disk_key key;
576         __le64 blockptr;
577         __le64 generation;
578 } __attribute__ ((__packed__));
579
580 struct btrfs_node {
581         struct btrfs_header header;
582         struct btrfs_key_ptr ptrs[];
583 } __attribute__ ((__packed__));
584
585 /*
586  * btrfs_paths remember the path taken from the root down to the leaf.
587  * level 0 is always the leaf, and nodes[1...BTRFS_MAX_LEVEL] will point
588  * to any other levels that are present.
589  *
590  * The slots array records the index of the item or block pointer
591  * used while walking the tree.
592  */
593 struct btrfs_path {
594         struct extent_buffer *nodes[BTRFS_MAX_LEVEL];
595         int slots[BTRFS_MAX_LEVEL];
596         /* if there is real range locking, this locks field will change */
597         int locks[BTRFS_MAX_LEVEL];
598         int reada;
599         /* keep some upper locks as we walk down */
600         int lowest_level;
601
602         /*
603          * set by btrfs_split_item, tells search_slot to keep all locks
604          * and to force calls to keep space in the nodes
605          */
606         unsigned int search_for_split:1;
607         unsigned int keep_locks:1;
608         unsigned int skip_locking:1;
609         unsigned int leave_spinning:1;
610         unsigned int search_commit_root:1;
611         unsigned int need_commit_sem:1;
612         unsigned int skip_release_on_error:1;
613 };
614
615 /*
616  * items in the extent btree are used to record the objectid of the
617  * owner of the block and the number of references
618  */
619
620 struct btrfs_extent_item {
621         __le64 refs;
622         __le64 generation;
623         __le64 flags;
624 } __attribute__ ((__packed__));
625
626 struct btrfs_extent_item_v0 {
627         __le32 refs;
628 } __attribute__ ((__packed__));
629
630 #define BTRFS_MAX_EXTENT_ITEM_SIZE(r) ((BTRFS_LEAF_DATA_SIZE(r) >> 4) - \
631                                         sizeof(struct btrfs_item))
632
633 #define BTRFS_EXTENT_FLAG_DATA          (1ULL << 0)
634 #define BTRFS_EXTENT_FLAG_TREE_BLOCK    (1ULL << 1)
635
636 /* following flags only apply to tree blocks */
637
638 /* use full backrefs for extent pointers in the block */
639 #define BTRFS_BLOCK_FLAG_FULL_BACKREF   (1ULL << 8)
640
641 /*
642  * this flag is only used internally by scrub and may be changed at any time
643  * it is only declared here to avoid collisions
644  */
645 #define BTRFS_EXTENT_FLAG_SUPER         (1ULL << 48)
646
647 struct btrfs_tree_block_info {
648         struct btrfs_disk_key key;
649         u8 level;
650 } __attribute__ ((__packed__));
651
652 struct btrfs_extent_data_ref {
653         __le64 root;
654         __le64 objectid;
655         __le64 offset;
656         __le32 count;
657 } __attribute__ ((__packed__));
658
659 struct btrfs_shared_data_ref {
660         __le32 count;
661 } __attribute__ ((__packed__));
662
663 struct btrfs_extent_inline_ref {
664         u8 type;
665         __le64 offset;
666 } __attribute__ ((__packed__));
667
668 /* old style backrefs item */
669 struct btrfs_extent_ref_v0 {
670         __le64 root;
671         __le64 generation;
672         __le64 objectid;
673         __le32 count;
674 } __attribute__ ((__packed__));
675
676
677 /* dev extents record free space on individual devices.  The owner
678  * field points back to the chunk allocation mapping tree that allocated
679  * the extent.  The chunk tree uuid field is a way to double check the owner
680  */
681 struct btrfs_dev_extent {
682         __le64 chunk_tree;
683         __le64 chunk_objectid;
684         __le64 chunk_offset;
685         __le64 length;
686         u8 chunk_tree_uuid[BTRFS_UUID_SIZE];
687 } __attribute__ ((__packed__));
688
689 struct btrfs_inode_ref {
690         __le64 index;
691         __le16 name_len;
692         /* name goes here */
693 } __attribute__ ((__packed__));
694
695 struct btrfs_inode_extref {
696         __le64 parent_objectid;
697         __le64 index;
698         __le16 name_len;
699         __u8   name[0];
700         /* name goes here */
701 } __attribute__ ((__packed__));
702
703 struct btrfs_timespec {
704         __le64 sec;
705         __le32 nsec;
706 } __attribute__ ((__packed__));
707
708 enum btrfs_compression_type {
709         BTRFS_COMPRESS_NONE  = 0,
710         BTRFS_COMPRESS_ZLIB  = 1,
711         BTRFS_COMPRESS_LZO   = 2,
712         BTRFS_COMPRESS_TYPES = 2,
713         BTRFS_COMPRESS_LAST  = 3,
714 };
715
716 struct btrfs_inode_item {
717         /* nfs style generation number */
718         __le64 generation;
719         /* transid that last touched this inode */
720         __le64 transid;
721         __le64 size;
722         __le64 nbytes;
723         __le64 block_group;
724         __le32 nlink;
725         __le32 uid;
726         __le32 gid;
727         __le32 mode;
728         __le64 rdev;
729         __le64 flags;
730
731         /* modification sequence number for NFS */
732         __le64 sequence;
733
734         /*
735          * a little future expansion, for more than this we can
736          * just grow the inode item and version it
737          */
738         __le64 reserved[4];
739         struct btrfs_timespec atime;
740         struct btrfs_timespec ctime;
741         struct btrfs_timespec mtime;
742         struct btrfs_timespec otime;
743 } __attribute__ ((__packed__));
744
745 struct btrfs_dir_log_item {
746         __le64 end;
747 } __attribute__ ((__packed__));
748
749 struct btrfs_dir_item {
750         struct btrfs_disk_key location;
751         __le64 transid;
752         __le16 data_len;
753         __le16 name_len;
754         u8 type;
755 } __attribute__ ((__packed__));
756
757 #define BTRFS_ROOT_SUBVOL_RDONLY        (1ULL << 0)
758
759 /*
760  * Internal in-memory flag that a subvolume has been marked for deletion but
761  * still visible as a directory
762  */
763 #define BTRFS_ROOT_SUBVOL_DEAD          (1ULL << 48)
764
765 struct btrfs_root_item {
766         struct btrfs_inode_item inode;
767         __le64 generation;
768         __le64 root_dirid;
769         __le64 bytenr;
770         __le64 byte_limit;
771         __le64 bytes_used;
772         __le64 last_snapshot;
773         __le64 flags;
774         __le32 refs;
775         struct btrfs_disk_key drop_progress;
776         u8 drop_level;
777         u8 level;
778
779         /*
780          * The following fields appear after subvol_uuids+subvol_times
781          * were introduced.
782          */
783
784         /*
785          * This generation number is used to test if the new fields are valid
786          * and up to date while reading the root item. Everytime the root item
787          * is written out, the "generation" field is copied into this field. If
788          * anyone ever mounted the fs with an older kernel, we will have
789          * mismatching generation values here and thus must invalidate the
790          * new fields. See btrfs_update_root and btrfs_find_last_root for
791          * details.
792          * the offset of generation_v2 is also used as the start for the memset
793          * when invalidating the fields.
794          */
795         __le64 generation_v2;
796         u8 uuid[BTRFS_UUID_SIZE];
797         u8 parent_uuid[BTRFS_UUID_SIZE];
798         u8 received_uuid[BTRFS_UUID_SIZE];
799         __le64 ctransid; /* updated when an inode changes */
800         __le64 otransid; /* trans when created */
801         __le64 stransid; /* trans when sent. non-zero for received subvol */
802         __le64 rtransid; /* trans when received. non-zero for received subvol */
803         struct btrfs_timespec ctime;
804         struct btrfs_timespec otime;
805         struct btrfs_timespec stime;
806         struct btrfs_timespec rtime;
807         __le64 reserved[8]; /* for future */
808 } __attribute__ ((__packed__));
809
810 /*
811  * this is used for both forward and backward root refs
812  */
813 struct btrfs_root_ref {
814         __le64 dirid;
815         __le64 sequence;
816         __le16 name_len;
817 } __attribute__ ((__packed__));
818
819 struct btrfs_disk_balance_args {
820         /*
821          * profiles to operate on, single is denoted by
822          * BTRFS_AVAIL_ALLOC_BIT_SINGLE
823          */
824         __le64 profiles;
825
826         /*
827          * usage filter
828          * BTRFS_BALANCE_ARGS_USAGE with a single value means '0..N'
829          * BTRFS_BALANCE_ARGS_USAGE_RANGE - range syntax, min..max
830          */
831         union {
832                 __le64 usage;
833                 struct {
834                         __le32 usage_min;
835                         __le32 usage_max;
836                 };
837         };
838
839         /* devid filter */
840         __le64 devid;
841
842         /* devid subset filter [pstart..pend) */
843         __le64 pstart;
844         __le64 pend;
845
846         /* btrfs virtual address space subset filter [vstart..vend) */
847         __le64 vstart;
848         __le64 vend;
849
850         /*
851          * profile to convert to, single is denoted by
852          * BTRFS_AVAIL_ALLOC_BIT_SINGLE
853          */
854         __le64 target;
855
856         /* BTRFS_BALANCE_ARGS_* */
857         __le64 flags;
858
859         /*
860          * BTRFS_BALANCE_ARGS_LIMIT with value 'limit'
861          * BTRFS_BALANCE_ARGS_LIMIT_RANGE - the extend version can use minimum
862          * and maximum
863          */
864         union {
865                 __le64 limit;
866                 struct {
867                         __le32 limit_min;
868                         __le32 limit_max;
869                 };
870         };
871
872         /*
873          * Process chunks that cross stripes_min..stripes_max devices,
874          * BTRFS_BALANCE_ARGS_STRIPES_RANGE
875          */
876         __le32 stripes_min;
877         __le32 stripes_max;
878
879         __le64 unused[6];
880 } __attribute__ ((__packed__));
881
882 /*
883  * store balance parameters to disk so that balance can be properly
884  * resumed after crash or unmount
885  */
886 struct btrfs_balance_item {
887         /* BTRFS_BALANCE_* */
888         __le64 flags;
889
890         struct btrfs_disk_balance_args data;
891         struct btrfs_disk_balance_args meta;
892         struct btrfs_disk_balance_args sys;
893
894         __le64 unused[4];
895 } __attribute__ ((__packed__));
896
897 #define BTRFS_FILE_EXTENT_INLINE 0
898 #define BTRFS_FILE_EXTENT_REG 1
899 #define BTRFS_FILE_EXTENT_PREALLOC 2
900
901 struct btrfs_file_extent_item {
902         /*
903          * transaction id that created this extent
904          */
905         __le64 generation;
906         /*
907          * max number of bytes to hold this extent in ram
908          * when we split a compressed extent we can't know how big
909          * each of the resulting pieces will be.  So, this is
910          * an upper limit on the size of the extent in ram instead of
911          * an exact limit.
912          */
913         __le64 ram_bytes;
914
915         /*
916          * 32 bits for the various ways we might encode the data,
917          * including compression and encryption.  If any of these
918          * are set to something a given disk format doesn't understand
919          * it is treated like an incompat flag for reading and writing,
920          * but not for stat.
921          */
922         u8 compression;
923         u8 encryption;
924         __le16 other_encoding; /* spare for later use */
925
926         /* are we inline data or a real extent? */
927         u8 type;
928
929         /*
930          * disk space consumed by the extent, checksum blocks are included
931          * in these numbers
932          *
933          * At this offset in the structure, the inline extent data start.
934          */
935         __le64 disk_bytenr;
936         __le64 disk_num_bytes;
937         /*
938          * the logical offset in file blocks (no csums)
939          * this extent record is for.  This allows a file extent to point
940          * into the middle of an existing extent on disk, sharing it
941          * between two snapshots (useful if some bytes in the middle of the
942          * extent have changed
943          */
944         __le64 offset;
945         /*
946          * the logical number of file blocks (no csums included).  This
947          * always reflects the size uncompressed and without encoding.
948          */
949         __le64 num_bytes;
950
951 } __attribute__ ((__packed__));
952
953 struct btrfs_csum_item {
954         u8 csum;
955 } __attribute__ ((__packed__));
956
957 struct btrfs_dev_stats_item {
958         /*
959          * grow this item struct at the end for future enhancements and keep
960          * the existing values unchanged
961          */
962         __le64 values[BTRFS_DEV_STAT_VALUES_MAX];
963 } __attribute__ ((__packed__));
964
965 #define BTRFS_DEV_REPLACE_ITEM_CONT_READING_FROM_SRCDEV_MODE_ALWAYS     0
966 #define BTRFS_DEV_REPLACE_ITEM_CONT_READING_FROM_SRCDEV_MODE_AVOID      1
967 #define BTRFS_DEV_REPLACE_ITEM_STATE_NEVER_STARTED      0
968 #define BTRFS_DEV_REPLACE_ITEM_STATE_STARTED            1
969 #define BTRFS_DEV_REPLACE_ITEM_STATE_SUSPENDED          2
970 #define BTRFS_DEV_REPLACE_ITEM_STATE_FINISHED           3
971 #define BTRFS_DEV_REPLACE_ITEM_STATE_CANCELED           4
972
973 struct btrfs_dev_replace {
974         u64 replace_state;      /* see #define above */
975         u64 time_started;       /* seconds since 1-Jan-1970 */
976         u64 time_stopped;       /* seconds since 1-Jan-1970 */
977         atomic64_t num_write_errors;
978         atomic64_t num_uncorrectable_read_errors;
979
980         u64 cursor_left;
981         u64 committed_cursor_left;
982         u64 cursor_left_last_write_of_item;
983         u64 cursor_right;
984
985         u64 cont_reading_from_srcdev_mode;      /* see #define above */
986
987         int is_valid;
988         int item_needs_writeback;
989         struct btrfs_device *srcdev;
990         struct btrfs_device *tgtdev;
991
992         pid_t lock_owner;
993         atomic_t nesting_level;
994         struct mutex lock_finishing_cancel_unmount;
995         struct mutex lock_management_lock;
996         struct mutex lock;
997
998         struct btrfs_scrub_progress scrub_progress;
999 };
1000
1001 struct btrfs_dev_replace_item {
1002         /*
1003          * grow this item struct at the end for future enhancements and keep
1004          * the existing values unchanged
1005          */
1006         __le64 src_devid;
1007         __le64 cursor_left;
1008         __le64 cursor_right;
1009         __le64 cont_reading_from_srcdev_mode;
1010
1011         __le64 replace_state;
1012         __le64 time_started;
1013         __le64 time_stopped;
1014         __le64 num_write_errors;
1015         __le64 num_uncorrectable_read_errors;
1016 } __attribute__ ((__packed__));
1017
1018 /* different types of block groups (and chunks) */
1019 #define BTRFS_BLOCK_GROUP_DATA          (1ULL << 0)
1020 #define BTRFS_BLOCK_GROUP_SYSTEM        (1ULL << 1)
1021 #define BTRFS_BLOCK_GROUP_METADATA      (1ULL << 2)
1022 #define BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID0         (1ULL << 3)
1023 #define BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID1         (1ULL << 4)
1024 #define BTRFS_BLOCK_GROUP_DUP           (1ULL << 5)
1025 #define BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID10        (1ULL << 6)
1026 #define BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID5         (1ULL << 7)
1027 #define BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID6         (1ULL << 8)
1028 #define BTRFS_BLOCK_GROUP_RESERVED      (BTRFS_AVAIL_ALLOC_BIT_SINGLE | \
1029                                          BTRFS_SPACE_INFO_GLOBAL_RSV)
1030
1031 enum btrfs_raid_types {
1032         BTRFS_RAID_RAID10,
1033         BTRFS_RAID_RAID1,
1034         BTRFS_RAID_DUP,
1035         BTRFS_RAID_RAID0,
1036         BTRFS_RAID_SINGLE,
1037         BTRFS_RAID_RAID5,
1038         BTRFS_RAID_RAID6,
1039         BTRFS_NR_RAID_TYPES
1040 };
1041
1042 #define BTRFS_BLOCK_GROUP_TYPE_MASK     (BTRFS_BLOCK_GROUP_DATA |    \
1043                                          BTRFS_BLOCK_GROUP_SYSTEM |  \
1044                                          BTRFS_BLOCK_GROUP_METADATA)
1045
1046 #define BTRFS_BLOCK_GROUP_PROFILE_MASK  (BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID0 |   \
1047                                          BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID1 |   \
1048                                          BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID5 |   \
1049                                          BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID6 |   \
1050                                          BTRFS_BLOCK_GROUP_DUP |     \
1051                                          BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID10)
1052 #define BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID56_MASK   (BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID5 |   \
1053                                          BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID6)
1054
1055 /*
1056  * We need a bit for restriper to be able to tell when chunks of type
1057  * SINGLE are available.  This "extended" profile format is used in
1058  * fs_info->avail_*_alloc_bits (in-memory) and balance item fields
1059  * (on-disk).  The corresponding on-disk bit in chunk.type is reserved
1060  * to avoid remappings between two formats in future.
1061  */
1062 #define BTRFS_AVAIL_ALLOC_BIT_SINGLE    (1ULL << 48)
1063
1064 /*
1065  * A fake block group type that is used to communicate global block reserve
1066  * size to userspace via the SPACE_INFO ioctl.
1067  */
1068 #define BTRFS_SPACE_INFO_GLOBAL_RSV     (1ULL << 49)
1069
1070 #define BTRFS_EXTENDED_PROFILE_MASK     (BTRFS_BLOCK_GROUP_PROFILE_MASK | \
1071                                          BTRFS_AVAIL_ALLOC_BIT_SINGLE)
1072
1073 static inline u64 chunk_to_extended(u64 flags)
1074 {
1075         if ((flags & BTRFS_BLOCK_GROUP_PROFILE_MASK) == 0)
1076                 flags |= BTRFS_AVAIL_ALLOC_BIT_SINGLE;
1077
1078         return flags;
1079 }
1080 static inline u64 extended_to_chunk(u64 flags)
1081 {
1082         return flags & ~BTRFS_AVAIL_ALLOC_BIT_SINGLE;
1083 }
1084
1085 struct btrfs_block_group_item {
1086         __le64 used;
1087         __le64 chunk_objectid;
1088         __le64 flags;
1089 } __attribute__ ((__packed__));
1090
1091 #define BTRFS_QGROUP_LEVEL_SHIFT                48
1092 static inline u64 btrfs_qgroup_level(u64 qgroupid)
1093 {
1094         return qgroupid >> BTRFS_QGROUP_LEVEL_SHIFT;
1095 }
1096
1097 /*
1098  * is subvolume quota turned on?
1099  */
1100 #define BTRFS_QGROUP_STATUS_FLAG_ON             (1ULL << 0)
1101 /*
1102  * RESCAN is set during the initialization phase
1103  */
1104 #define BTRFS_QGROUP_STATUS_FLAG_RESCAN         (1ULL << 1)
1105 /*
1106  * Some qgroup entries are known to be out of date,
1107  * either because the configuration has changed in a way that
1108  * makes a rescan necessary, or because the fs has been mounted
1109  * with a non-qgroup-aware version.
1110  * Turning qouta off and on again makes it inconsistent, too.
1111  */
1112 #define BTRFS_QGROUP_STATUS_FLAG_INCONSISTENT   (1ULL << 2)
1113
1114 #define BTRFS_QGROUP_STATUS_VERSION        1
1115
1116 struct btrfs_qgroup_status_item {
1117         __le64 version;
1118         /*
1119          * the generation is updated during every commit. As older
1120          * versions of btrfs are not aware of qgroups, it will be
1121          * possible to detect inconsistencies by checking the
1122          * generation on mount time
1123          */
1124         __le64 generation;
1125
1126         /* flag definitions see above */
1127         __le64 flags;
1128
1129         /*
1130          * only used during scanning to record the progress
1131          * of the scan. It contains a logical address
1132          */
1133         __le64 rescan;
1134 } __attribute__ ((__packed__));
1135
1136 struct btrfs_qgroup_info_item {
1137         __le64 generation;
1138         __le64 rfer;
1139         __le64 rfer_cmpr;
1140         __le64 excl;
1141         __le64 excl_cmpr;
1142 } __attribute__ ((__packed__));
1143
1144 /* flags definition for qgroup limits */
1145 #define BTRFS_QGROUP_LIMIT_MAX_RFER     (1ULL << 0)
1146 #define BTRFS_QGROUP_LIMIT_MAX_EXCL     (1ULL << 1)
1147 #define BTRFS_QGROUP_LIMIT_RSV_RFER     (1ULL << 2)
1148 #define BTRFS_QGROUP_LIMIT_RSV_EXCL     (1ULL << 3)
1149 #define BTRFS_QGROUP_LIMIT_RFER_CMPR    (1ULL << 4)
1150 #define BTRFS_QGROUP_LIMIT_EXCL_CMPR    (1ULL << 5)
1151
1152 struct btrfs_qgroup_limit_item {
1153         /*
1154          * only updated when any of the other values change
1155          */
1156         __le64 flags;
1157         __le64 max_rfer;
1158         __le64 max_excl;
1159         __le64 rsv_rfer;
1160         __le64 rsv_excl;
1161 } __attribute__ ((__packed__));
1162
1163 /* For raid type sysfs entries */
1164 struct raid_kobject {
1165         int raid_type;
1166         struct kobject kobj;
1167 };
1168
1169 struct btrfs_space_info {
1170         spinlock_t lock;
1171
1172         u64 total_bytes;        /* total bytes in the space,
1173                                    this doesn't take mirrors into account */
1174         u64 bytes_used;         /* total bytes used,
1175                                    this doesn't take mirrors into account */
1176         u64 bytes_pinned;       /* total bytes pinned, will be freed when the
1177                                    transaction finishes */
1178         u64 bytes_reserved;     /* total bytes the allocator has reserved for
1179                                    current allocations */
1180         u64 bytes_may_use;      /* number of bytes that may be used for
1181                                    delalloc/allocations */
1182         u64 bytes_readonly;     /* total bytes that are read only */
1183
1184         u64 max_extent_size;    /* This will hold the maximum extent size of
1185                                    the space info if we had an ENOSPC in the
1186                                    allocator. */
1187
1188         unsigned int full:1;    /* indicates that we cannot allocate any more
1189                                    chunks for this space */
1190         unsigned int chunk_alloc:1;     /* set if we are allocating a chunk */
1191
1192         unsigned int flush:1;           /* set if we are trying to make space */
1193
1194         unsigned int force_alloc;       /* set if we need to force a chunk
1195                                            alloc for this space */
1196
1197         u64 disk_used;          /* total bytes used on disk */
1198         u64 disk_total;         /* total bytes on disk, takes mirrors into
1199                                    account */
1200
1201         u64 flags;
1202
1203         /*
1204          * bytes_pinned is kept in line with what is actually pinned, as in
1205          * we've called update_block_group and dropped the bytes_used counter
1206          * and increased the bytes_pinned counter.  However this means that
1207          * bytes_pinned does not reflect the bytes that will be pinned once the
1208          * delayed refs are flushed, so this counter is inc'ed everytime we call
1209          * btrfs_free_extent so it is a realtime count of what will be freed
1210          * once the transaction is committed.  It will be zero'ed everytime the
1211          * transaction commits.
1212          */
1213         struct percpu_counter total_bytes_pinned;
1214
1215         struct list_head list;
1216         /* Protected by the spinlock 'lock'. */
1217         struct list_head ro_bgs;
1218
1219         struct rw_semaphore groups_sem;
1220         /* for block groups in our same type */
1221         struct list_head block_groups[BTRFS_NR_RAID_TYPES];
1222         wait_queue_head_t wait;
1223
1224         struct kobject kobj;
1225         struct kobject *block_group_kobjs[BTRFS_NR_RAID_TYPES];
1226 };
1227
1228 #define BTRFS_BLOCK_RSV_GLOBAL          1
1229 #define BTRFS_BLOCK_RSV_DELALLOC        2
1230 #define BTRFS_BLOCK_RSV_TRANS           3
1231 #define BTRFS_BLOCK_RSV_CHUNK           4
1232 #define BTRFS_BLOCK_RSV_DELOPS          5
1233 #define BTRFS_BLOCK_RSV_EMPTY           6
1234 #define BTRFS_BLOCK_RSV_TEMP            7
1235
1236 struct btrfs_block_rsv {
1237         u64 size;
1238         u64 reserved;
1239         struct btrfs_space_info *space_info;
1240         spinlock_t lock;
1241         unsigned short full;
1242         unsigned short type;
1243         unsigned short failfast;
1244 };
1245
1246 /*
1247  * free clusters are used to claim free space in relatively large chunks,
1248  * allowing us to do less seeky writes.  They are used for all metadata
1249  * allocations and data allocations in ssd mode.
1250  */
1251 struct btrfs_free_cluster {
1252         spinlock_t lock;
1253         spinlock_t refill_lock;
1254         struct rb_root root;
1255
1256         /* largest extent in this cluster */
1257         u64 max_size;
1258
1259         /* first extent starting offset */
1260         u64 window_start;
1261
1262         /* We did a full search and couldn't create a cluster */
1263         bool fragmented;
1264
1265         struct btrfs_block_group_cache *block_group;
1266         /*
1267          * when a cluster is allocated from a block group, we put the
1268          * cluster onto a list in the block group so that it can
1269          * be freed before the block group is freed.
1270          */
1271         struct list_head block_group_list;
1272 };
1273
1274 enum btrfs_caching_type {
1275         BTRFS_CACHE_NO          = 0,
1276         BTRFS_CACHE_STARTED     = 1,
1277         BTRFS_CACHE_FAST        = 2,
1278         BTRFS_CACHE_FINISHED    = 3,
1279         BTRFS_CACHE_ERROR       = 4,
1280 };
1281
1282 enum btrfs_disk_cache_state {
1283         BTRFS_DC_WRITTEN        = 0,
1284         BTRFS_DC_ERROR          = 1,
1285         BTRFS_DC_CLEAR          = 2,
1286         BTRFS_DC_SETUP          = 3,
1287 };
1288
1289 struct btrfs_caching_control {
1290         struct list_head list;
1291         struct mutex mutex;
1292         wait_queue_head_t wait;
1293         struct btrfs_work work;
1294         struct btrfs_block_group_cache *block_group;
1295         u64 progress;
1296         atomic_t count;
1297 };
1298
1299 struct btrfs_io_ctl {
1300         void *cur, *orig;
1301         struct page *page;
1302         struct page **pages;
1303         struct btrfs_root *root;
1304         struct inode *inode;
1305         unsigned long size;
1306         int index;
1307         int num_pages;
1308         int entries;
1309         int bitmaps;
1310         unsigned check_crcs:1;
1311 };
1312
1313 struct btrfs_block_group_cache {
1314         struct btrfs_key key;
1315         struct btrfs_block_group_item item;
1316         struct btrfs_fs_info *fs_info;
1317         struct inode *inode;
1318         spinlock_t lock;
1319         u64 pinned;
1320         u64 reserved;
1321         u64 delalloc_bytes;
1322         u64 bytes_super;
1323         u64 flags;
1324         u64 sectorsize;
1325         u64 cache_generation;
1326
1327         /*
1328          * It is just used for the delayed data space allocation because
1329          * only the data space allocation and the relative metadata update
1330          * can be done cross the transaction.
1331          */
1332         struct rw_semaphore data_rwsem;
1333
1334         /* for raid56, this is a full stripe, without parity */
1335         unsigned long full_stripe_len;
1336
1337         unsigned int ro;
1338         unsigned int iref:1;
1339         unsigned int has_caching_ctl:1;
1340         unsigned int removed:1;
1341
1342         int disk_cache_state;
1343
1344         /* cache tracking stuff */
1345         int cached;
1346         struct btrfs_caching_control *caching_ctl;
1347         u64 last_byte_to_unpin;
1348
1349         struct btrfs_space_info *space_info;
1350
1351         /* free space cache stuff */
1352         struct btrfs_free_space_ctl *free_space_ctl;
1353
1354         /* block group cache stuff */
1355         struct rb_node cache_node;
1356
1357         /* for block groups in the same raid type */
1358         struct list_head list;
1359
1360         /* usage count */
1361         atomic_t count;
1362
1363         /* List of struct btrfs_free_clusters for this block group.
1364          * Today it will only have one thing on it, but that may change
1365          */
1366         struct list_head cluster_list;
1367
1368         /* For delayed block group creation or deletion of empty block groups */
1369         struct list_head bg_list;
1370
1371         /* For read-only block groups */
1372         struct list_head ro_list;
1373
1374         atomic_t trimming;
1375
1376         /* For dirty block groups */
1377         struct list_head dirty_list;
1378         struct list_head io_list;
1379
1380         struct btrfs_io_ctl io_ctl;
1381 };
1382
1383 /* delayed seq elem */
1384 struct seq_list {
1385         struct list_head list;
1386         u64 seq;
1387 };
1388
1389 #define SEQ_LIST_INIT(name)     { .list = LIST_HEAD_INIT((name).list), .seq = 0 }
1390
1391 enum btrfs_orphan_cleanup_state {
1392         ORPHAN_CLEANUP_STARTED  = 1,
1393         ORPHAN_CLEANUP_DONE     = 2,
1394 };
1395
1396 /* used by the raid56 code to lock stripes for read/modify/write */
1397 struct btrfs_stripe_hash {
1398         struct list_head hash_list;
1399         wait_queue_head_t wait;
1400         spinlock_t lock;
1401 };
1402
1403 /* used by the raid56 code to lock stripes for read/modify/write */
1404 struct btrfs_stripe_hash_table {
1405         struct list_head stripe_cache;
1406         spinlock_t cache_lock;
1407         int cache_size;
1408         struct btrfs_stripe_hash table[];
1409 };
1410
1411 #define BTRFS_STRIPE_HASH_TABLE_BITS 11
1412
1413 void btrfs_init_async_reclaim_work(struct work_struct *work);
1414
1415 /* fs_info */
1416 struct reloc_control;
1417 struct btrfs_device;
1418 struct btrfs_fs_devices;
1419 struct btrfs_balance_control;
1420 struct btrfs_delayed_root;
1421 struct btrfs_fs_info {
1422         u8 fsid[BTRFS_FSID_SIZE];
1423         u8 chunk_tree_uuid[BTRFS_UUID_SIZE];
1424         struct btrfs_root *extent_root;
1425         struct btrfs_root *tree_root;
1426         struct btrfs_root *chunk_root;
1427         struct btrfs_root *dev_root;
1428         struct btrfs_root *fs_root;
1429         struct btrfs_root *csum_root;
1430         struct btrfs_root *quota_root;
1431         struct btrfs_root *uuid_root;
1432
1433         /* the log root tree is a directory of all the other log roots */
1434         struct btrfs_root *log_root_tree;
1435
1436         spinlock_t fs_roots_radix_lock;
1437         struct radix_tree_root fs_roots_radix;
1438
1439         /* block group cache stuff */
1440         spinlock_t block_group_cache_lock;
1441         u64 first_logical_byte;
1442         struct rb_root block_group_cache_tree;
1443
1444         /* keep track of unallocated space */
1445         spinlock_t free_chunk_lock;
1446         u64 free_chunk_space;
1447
1448         struct extent_io_tree freed_extents[2];
1449         struct extent_io_tree *pinned_extents;
1450
1451         /* logical->physical extent mapping */
1452         struct btrfs_mapping_tree mapping_tree;
1453
1454         /*
1455          * block reservation for extent, checksum, root tree and
1456          * delayed dir index item
1457          */
1458         struct btrfs_block_rsv global_block_rsv;
1459         /* block reservation for delay allocation */
1460         struct btrfs_block_rsv delalloc_block_rsv;
1461         /* block reservation for metadata operations */
1462         struct btrfs_block_rsv trans_block_rsv;
1463         /* block reservation for chunk tree */
1464         struct btrfs_block_rsv chunk_block_rsv;
1465         /* block reservation for delayed operations */
1466         struct btrfs_block_rsv delayed_block_rsv;
1467
1468         struct btrfs_block_rsv empty_block_rsv;
1469
1470         u64 generation;
1471         u64 last_trans_committed;
1472         u64 avg_delayed_ref_runtime;
1473
1474         /*
1475          * this is updated to the current trans every time a full commit
1476          * is required instead of the faster short fsync log commits
1477          */
1478         u64 last_trans_log_full_commit;
1479         unsigned long mount_opt;
1480         /*
1481          * Track requests for actions that need to be done during transaction
1482          * commit (like for some mount options).
1483          */
1484         unsigned long pending_changes;
1485         unsigned long compress_type:4;
1486         int commit_interval;
1487         /*
1488          * It is a suggestive number, the read side is safe even it gets a
1489          * wrong number because we will write out the data into a regular
1490          * extent. The write side(mount/remount) is under ->s_umount lock,
1491          * so it is also safe.
1492          */
1493         u64 max_inline;
1494         /*
1495          * Protected by ->chunk_mutex and sb->s_umount.
1496          *
1497          * The reason that we use two lock to protect it is because only
1498          * remount and mount operations can change it and these two operations
1499          * are under sb->s_umount, but the read side (chunk allocation) can not
1500          * acquire sb->s_umount or the deadlock would happen. So we use two
1501          * locks to protect it. On the write side, we must acquire two locks,
1502          * and on the read side, we just need acquire one of them.
1503          */
1504         u64 alloc_start;
1505         struct btrfs_transaction *running_transaction;
1506         wait_queue_head_t transaction_throttle;
1507         wait_queue_head_t transaction_wait;
1508         wait_queue_head_t transaction_blocked_wait;
1509         wait_queue_head_t async_submit_wait;
1510
1511         /*
1512          * Used to protect the incompat_flags, compat_flags, compat_ro_flags
1513          * when they are updated.
1514          *
1515          * Because we do not clear the flags for ever, so we needn't use
1516          * the lock on the read side.
1517          *
1518          * We also needn't use the lock when we mount the fs, because
1519          * there is no other task which will update the flag.
1520          */
1521         spinlock_t super_lock;
1522         struct btrfs_super_block *super_copy;
1523         struct btrfs_super_block *super_for_commit;
1524         struct block_device *__bdev;
1525         struct super_block *sb;
1526         struct inode *btree_inode;
1527         struct backing_dev_info bdi;
1528         struct mutex tree_log_mutex;
1529         struct mutex transaction_kthread_mutex;
1530         struct mutex cleaner_mutex;
1531         struct mutex chunk_mutex;
1532         struct mutex volume_mutex;
1533
1534         /*
1535          * this is taken to make sure we don't set block groups ro after
1536          * the free space cache has been allocated on them
1537          */
1538         struct mutex ro_block_group_mutex;
1539
1540         /* this is used during read/modify/write to make sure
1541          * no two ios are trying to mod the same stripe at the same
1542          * time
1543          */
1544         struct btrfs_stripe_hash_table *stripe_hash_table;
1545
1546         /*
1547          * this protects the ordered operations list only while we are
1548          * processing all of the entries on it.  This way we make
1549          * sure the commit code doesn't find the list temporarily empty
1550          * because another function happens to be doing non-waiting preflush
1551          * before jumping into the main commit.
1552          */
1553         struct mutex ordered_operations_mutex;
1554
1555         struct rw_semaphore commit_root_sem;
1556
1557         struct rw_semaphore cleanup_work_sem;
1558
1559         struct rw_semaphore subvol_sem;
1560         struct srcu_struct subvol_srcu;
1561
1562         spinlock_t trans_lock;
1563         /*
1564          * the reloc mutex goes with the trans lock, it is taken
1565          * during commit to protect us from the relocation code
1566          */
1567         struct mutex reloc_mutex;
1568
1569         struct list_head trans_list;
1570         struct list_head dead_roots;
1571         struct list_head caching_block_groups;
1572
1573         spinlock_t delayed_iput_lock;
1574         struct list_head delayed_iputs;
1575         struct mutex cleaner_delayed_iput_mutex;
1576
1577         /* this protects tree_mod_seq_list */
1578         spinlock_t tree_mod_seq_lock;
1579         atomic64_t tree_mod_seq;
1580         struct list_head tree_mod_seq_list;
1581
1582         /* this protects tree_mod_log */
1583         rwlock_t tree_mod_log_lock;
1584         struct rb_root tree_mod_log;
1585
1586         atomic_t nr_async_submits;
1587         atomic_t async_submit_draining;
1588         atomic_t nr_async_bios;
1589         atomic_t async_delalloc_pages;
1590         atomic_t open_ioctl_trans;
1591
1592         /*
1593          * this is used to protect the following list -- ordered_roots.
1594          */
1595         spinlock_t ordered_root_lock;
1596
1597         /*
1598          * all fs/file tree roots in which there are data=ordered extents
1599          * pending writeback are added into this list.
1600          *
1601          * these can span multiple transactions and basically include
1602          * every dirty data page that isn't from nodatacow
1603          */
1604         struct list_head ordered_roots;
1605
1606         struct mutex delalloc_root_mutex;
1607         spinlock_t delalloc_root_lock;
1608         /* all fs/file tree roots that have delalloc inodes. */
1609         struct list_head delalloc_roots;
1610
1611         /*
1612          * there is a pool of worker threads for checksumming during writes
1613          * and a pool for checksumming after reads.  This is because readers
1614          * can run with FS locks held, and the writers may be waiting for
1615          * those locks.  We don't want ordering in the pending list to cause
1616          * deadlocks, and so the two are serviced separately.
1617          *
1618          * A third pool does submit_bio to avoid deadlocking with the other
1619          * two
1620          */
1621         struct btrfs_workqueue *workers;
1622         struct btrfs_workqueue *delalloc_workers;
1623         struct btrfs_workqueue *flush_workers;
1624         struct btrfs_workqueue *endio_workers;
1625         struct btrfs_workqueue *endio_meta_workers;
1626         struct btrfs_workqueue *endio_raid56_workers;
1627         struct btrfs_workqueue *endio_repair_workers;
1628         struct btrfs_workqueue *rmw_workers;
1629         struct btrfs_workqueue *endio_meta_write_workers;
1630         struct btrfs_workqueue *endio_write_workers;
1631         struct btrfs_workqueue *endio_freespace_worker;
1632         struct btrfs_workqueue *submit_workers;
1633         struct btrfs_workqueue *caching_workers;
1634         struct btrfs_workqueue *readahead_workers;
1635
1636         /*
1637          * fixup workers take dirty pages that didn't properly go through
1638          * the cow mechanism and make them safe to write.  It happens
1639          * for the sys_munmap function call path
1640          */
1641         struct btrfs_workqueue *fixup_workers;
1642         struct btrfs_workqueue *delayed_workers;
1643
1644         /* the extent workers do delayed refs on the extent allocation tree */
1645         struct btrfs_workqueue *extent_workers;
1646         struct task_struct *transaction_kthread;
1647         struct task_struct *cleaner_kthread;
1648         int thread_pool_size;
1649
1650         struct kobject *space_info_kobj;
1651         int do_barriers;
1652         int closing;
1653         int log_root_recovering;
1654         int open;
1655
1656         u64 total_pinned;
1657
1658         /* used to keep from writing metadata until there is a nice batch */
1659         struct percpu_counter dirty_metadata_bytes;
1660         struct percpu_counter delalloc_bytes;
1661         s32 dirty_metadata_batch;
1662         s32 delalloc_batch;
1663
1664         struct list_head dirty_cowonly_roots;
1665
1666         struct btrfs_fs_devices *fs_devices;
1667
1668         /*
1669          * the space_info list is almost entirely read only.  It only changes
1670          * when we add a new raid type to the FS, and that happens
1671          * very rarely.  RCU is used to protect it.
1672          */
1673         struct list_head space_info;
1674
1675         struct btrfs_space_info *data_sinfo;
1676
1677         struct reloc_control *reloc_ctl;
1678
1679         /* data_alloc_cluster is only used in ssd mode */
1680         struct btrfs_free_cluster data_alloc_cluster;
1681
1682         /* all metadata allocations go through this cluster */
1683         struct btrfs_free_cluster meta_alloc_cluster;
1684
1685         /* auto defrag inodes go here */
1686         spinlock_t defrag_inodes_lock;
1687         struct rb_root defrag_inodes;
1688         atomic_t defrag_running;
1689
1690         /* Used to protect avail_{data, metadata, system}_alloc_bits */
1691         seqlock_t profiles_lock;
1692         /*
1693          * these three are in extended format (availability of single
1694          * chunks is denoted by BTRFS_AVAIL_ALLOC_BIT_SINGLE bit, other
1695          * types are denoted by corresponding BTRFS_BLOCK_GROUP_* bits)
1696          */
1697         u64 avail_data_alloc_bits;
1698         u64 avail_metadata_alloc_bits;
1699         u64 avail_system_alloc_bits;
1700
1701         /* restriper state */
1702         spinlock_t balance_lock;
1703         struct mutex balance_mutex;
1704         atomic_t balance_running;
1705         atomic_t balance_pause_req;
1706         atomic_t balance_cancel_req;
1707         struct btrfs_balance_control *balance_ctl;
1708         wait_queue_head_t balance_wait_q;
1709
1710         unsigned data_chunk_allocations;
1711         unsigned metadata_ratio;
1712
1713         void *bdev_holder;
1714
1715         /* private scrub information */
1716         struct mutex scrub_lock;
1717         atomic_t scrubs_running;
1718         atomic_t scrub_pause_req;
1719         atomic_t scrubs_paused;
1720         atomic_t scrub_cancel_req;
1721         wait_queue_head_t scrub_pause_wait;
1722         int scrub_workers_refcnt;
1723         struct btrfs_workqueue *scrub_workers;
1724         struct btrfs_workqueue *scrub_wr_completion_workers;
1725         struct btrfs_workqueue *scrub_nocow_workers;
1726         struct btrfs_workqueue *scrub_parity_workers;
1727
1728 #ifdef CONFIG_BTRFS_FS_CHECK_INTEGRITY
1729         u32 check_integrity_print_mask;
1730 #endif
1731         /*
1732          * quota information
1733          */
1734         unsigned int quota_enabled:1;
1735
1736         /*
1737          * quota_enabled only changes state after a commit. This holds the
1738          * next state.
1739          */
1740         unsigned int pending_quota_state:1;
1741
1742         /* is qgroup tracking in a consistent state? */
1743         u64 qgroup_flags;
1744
1745         /* holds configuration and tracking. Protected by qgroup_lock */
1746         struct rb_root qgroup_tree;
1747         struct rb_root qgroup_op_tree;
1748         spinlock_t qgroup_lock;
1749         spinlock_t qgroup_op_lock;
1750         atomic_t qgroup_op_seq;
1751
1752         /*
1753          * used to avoid frequently calling ulist_alloc()/ulist_free()
1754          * when doing qgroup accounting, it must be protected by qgroup_lock.
1755          */
1756         struct ulist *qgroup_ulist;
1757
1758         /* protect user change for quota operations */
1759         struct mutex qgroup_ioctl_lock;
1760
1761         /* list of dirty qgroups to be written at next commit */
1762         struct list_head dirty_qgroups;
1763
1764         /* used by qgroup for an efficient tree traversal */
1765         u64 qgroup_seq;
1766
1767         /* qgroup rescan items */
1768         struct mutex qgroup_rescan_lock; /* protects the progress item */
1769         struct btrfs_key qgroup_rescan_progress;
1770         struct btrfs_workqueue *qgroup_rescan_workers;
1771         struct completion qgroup_rescan_completion;
1772         struct btrfs_work qgroup_rescan_work;
1773
1774         /* filesystem state */
1775         unsigned long fs_state;
1776
1777         struct btrfs_delayed_root *delayed_root;
1778
1779         /* readahead tree */
1780         spinlock_t reada_lock;
1781         struct radix_tree_root reada_tree;
1782
1783         /* Extent buffer radix tree */
1784         spinlock_t buffer_lock;
1785         struct radix_tree_root buffer_radix;
1786
1787         /* next backup root to be overwritten */
1788         int backup_root_index;
1789
1790         int num_tolerated_disk_barrier_failures;
1791
1792         /* device replace state */
1793         struct btrfs_dev_replace dev_replace;
1794
1795         atomic_t mutually_exclusive_operation_running;
1796
1797         struct percpu_counter bio_counter;
1798         wait_queue_head_t replace_wait;
1799
1800         struct semaphore uuid_tree_rescan_sem;
1801         unsigned int update_uuid_tree_gen:1;
1802
1803         /* Used to reclaim the metadata space in the background. */
1804         struct work_struct async_reclaim_work;
1805
1806         spinlock_t unused_bgs_lock;
1807         struct list_head unused_bgs;
1808         struct mutex unused_bg_unpin_mutex;
1809         struct mutex delete_unused_bgs_mutex;
1810
1811         /* For btrfs to record security options */
1812         struct security_mnt_opts security_opts;
1813
1814         /*
1815          * Chunks that can't be freed yet (under a trim/discard operation)
1816          * and will be latter freed. Protected by fs_info->chunk_mutex.
1817          */
1818         struct list_head pinned_chunks;
1819 };
1820
1821 struct btrfs_subvolume_writers {
1822         struct percpu_counter   counter;
1823         wait_queue_head_t       wait;
1824 };
1825
1826 /*
1827  * The state of btrfs root
1828  */
1829 /*
1830  * btrfs_record_root_in_trans is a multi-step process,
1831  * and it can race with the balancing code.   But the
1832  * race is very small, and only the first time the root
1833  * is added to each transaction.  So IN_TRANS_SETUP
1834  * is used to tell us when more checks are required
1835  */
1836 #define BTRFS_ROOT_IN_TRANS_SETUP       0
1837 #define BTRFS_ROOT_REF_COWS             1
1838 #define BTRFS_ROOT_TRACK_DIRTY          2
1839 #define BTRFS_ROOT_IN_RADIX             3
1840 #define BTRFS_ROOT_DUMMY_ROOT           4
1841 #define BTRFS_ROOT_ORPHAN_ITEM_INSERTED 5
1842 #define BTRFS_ROOT_DEFRAG_RUNNING       6
1843 #define BTRFS_ROOT_FORCE_COW            7
1844 #define BTRFS_ROOT_MULTI_LOG_TASKS      8
1845 #define BTRFS_ROOT_DIRTY                9
1846
1847 /*
1848  * in ram representation of the tree.  extent_root is used for all allocations
1849  * and for the extent tree extent_root root.
1850  */
1851 struct btrfs_root {
1852         struct extent_buffer *node;
1853
1854         struct extent_buffer *commit_root;
1855         struct btrfs_root *log_root;
1856         struct btrfs_root *reloc_root;
1857
1858         unsigned long state;
1859         struct btrfs_root_item root_item;
1860         struct btrfs_key root_key;
1861         struct btrfs_fs_info *fs_info;
1862         struct extent_io_tree dirty_log_pages;
1863
1864         struct mutex objectid_mutex;
1865
1866         spinlock_t accounting_lock;
1867         struct btrfs_block_rsv *block_rsv;
1868
1869         /* free ino cache stuff */
1870         struct btrfs_free_space_ctl *free_ino_ctl;
1871         enum btrfs_caching_type ino_cache_state;
1872         spinlock_t ino_cache_lock;
1873         wait_queue_head_t ino_cache_wait;
1874         struct btrfs_free_space_ctl *free_ino_pinned;
1875         u64 ino_cache_progress;
1876         struct inode *ino_cache_inode;
1877
1878         struct mutex log_mutex;
1879         wait_queue_head_t log_writer_wait;
1880         wait_queue_head_t log_commit_wait[2];
1881         struct list_head log_ctxs[2];
1882         atomic_t log_writers;
1883         atomic_t log_commit[2];
1884         atomic_t log_batch;
1885         int log_transid;
1886         /* No matter the commit succeeds or not*/
1887         int log_transid_committed;
1888         /* Just be updated when the commit succeeds. */
1889         int last_log_commit;
1890         pid_t log_start_pid;
1891
1892         u64 objectid;
1893         u64 last_trans;
1894
1895         /* data allocations are done in sectorsize units */
1896         u32 sectorsize;
1897
1898         /* node allocations are done in nodesize units */
1899         u32 nodesize;
1900
1901         u32 stripesize;
1902
1903         u32 type;
1904
1905         u64 highest_objectid;
1906
1907         /* only used with CONFIG_BTRFS_FS_RUN_SANITY_TESTS is enabled */
1908         u64 alloc_bytenr;
1909
1910         u64 defrag_trans_start;
1911         struct btrfs_key defrag_progress;
1912         struct btrfs_key defrag_max;
1913         char *name;
1914
1915         /* the dirty list is only used by non-reference counted roots */
1916         struct list_head dirty_list;
1917
1918         struct list_head root_list;
1919
1920         spinlock_t log_extents_lock[2];
1921         struct list_head logged_list[2];
1922
1923         spinlock_t orphan_lock;
1924         atomic_t orphan_inodes;
1925         struct btrfs_block_rsv *orphan_block_rsv;
1926         int orphan_cleanup_state;
1927
1928         spinlock_t inode_lock;
1929         /* red-black tree that keeps track of in-memory inodes */
1930         struct rb_root inode_tree;
1931
1932         /*
1933          * radix tree that keeps track of delayed nodes of every inode,
1934          * protected by inode_lock
1935          */
1936         struct radix_tree_root delayed_nodes_tree;
1937         /*
1938          * right now this just gets used so that a root has its own devid
1939          * for stat.  It may be used for more later
1940          */
1941         dev_t anon_dev;
1942
1943         spinlock_t root_item_lock;
1944         atomic_t refs;
1945
1946         struct mutex delalloc_mutex;
1947         spinlock_t delalloc_lock;
1948         /*
1949          * all of the inodes that have delalloc bytes.  It is possible for
1950          * this list to be empty even when there is still dirty data=ordered
1951          * extents waiting to finish IO.
1952          */
1953         struct list_head delalloc_inodes;
1954         struct list_head delalloc_root;
1955         u64 nr_delalloc_inodes;
1956
1957         struct mutex ordered_extent_mutex;
1958         /*
1959          * this is used by the balancing code to wait for all the pending
1960          * ordered extents
1961          */
1962         spinlock_t ordered_extent_lock;
1963
1964         /*
1965          * all of the data=ordered extents pending writeback
1966          * these can span multiple transactions and basically include
1967          * every dirty data page that isn't from nodatacow
1968          */
1969         struct list_head ordered_extents;
1970         struct list_head ordered_root;
1971         u64 nr_ordered_extents;
1972
1973         /*
1974          * Number of currently running SEND ioctls to prevent
1975          * manipulation with the read-only status via SUBVOL_SETFLAGS
1976          */
1977         int send_in_progress;
1978         struct btrfs_subvolume_writers *subv_writers;
1979         atomic_t will_be_snapshoted;
1980
1981         /* For qgroup metadata space reserve */
1982         atomic_t qgroup_meta_rsv;
1983 };
1984
1985 struct btrfs_ioctl_defrag_range_args {
1986         /* start of the defrag operation */
1987         __u64 start;
1988
1989         /* number of bytes to defrag, use (u64)-1 to say all */
1990         __u64 len;
1991
1992         /*
1993          * flags for the operation, which can include turning
1994          * on compression for this one defrag
1995          */
1996         __u64 flags;
1997
1998         /*
1999          * any extent bigger than this will be considered
2000          * already defragged.  Use 0 to take the kernel default
2001          * Use 1 to say every single extent must be rewritten
2002          */
2003         __u32 extent_thresh;
2004
2005         /*
2006          * which compression method to use if turning on compression
2007          * for this defrag operation.  If unspecified, zlib will
2008          * be used
2009          */
2010         __u32 compress_type;
2011
2012         /* spare for later */
2013         __u32 unused[4];
2014 };
2015
2016
2017 /*
2018  * inode items have the data typically returned from stat and store other
2019  * info about object characteristics.  There is one for every file and dir in
2020  * the FS
2021  */
2022 #define BTRFS_INODE_ITEM_KEY            1
2023 #define BTRFS_INODE_REF_KEY             12
2024 #define BTRFS_INODE_EXTREF_KEY          13
2025 #define BTRFS_XATTR_ITEM_KEY            24
2026 #define BTRFS_ORPHAN_ITEM_KEY           48
2027 /* reserve 2-15 close to the inode for later flexibility */
2028
2029 /*
2030  * dir items are the name -> inode pointers in a directory.  There is one
2031  * for every name in a directory.
2032  */
2033 #define BTRFS_DIR_LOG_ITEM_KEY  60
2034 #define BTRFS_DIR_LOG_INDEX_KEY 72
2035 #define BTRFS_DIR_ITEM_KEY      84
2036 #define BTRFS_DIR_INDEX_KEY     96
2037 /*
2038  * extent data is for file data
2039  */
2040 #define BTRFS_EXTENT_DATA_KEY   108
2041
2042 /*
2043  * extent csums are stored in a separate tree and hold csums for
2044  * an entire extent on disk.
2045  */
2046 #define BTRFS_EXTENT_CSUM_KEY   128
2047
2048 /*
2049  * root items point to tree roots.  They are typically in the root
2050  * tree used by the super block to find all the other trees
2051  */
2052 #define BTRFS_ROOT_ITEM_KEY     132
2053
2054 /*
2055  * root backrefs tie subvols and snapshots to the directory entries that
2056  * reference them
2057  */
2058 #define BTRFS_ROOT_BACKREF_KEY  144
2059
2060 /*
2061  * root refs make a fast index for listing all of the snapshots and
2062  * subvolumes referenced by a given root.  They point directly to the
2063  * directory item in the root that references the subvol
2064  */
2065 #define BTRFS_ROOT_REF_KEY      156
2066
2067 /*
2068  * extent items are in the extent map tree.  These record which blocks
2069  * are used, and how many references there are to each block
2070  */
2071 #define BTRFS_EXTENT_ITEM_KEY   168
2072
2073 /*
2074  * The same as the BTRFS_EXTENT_ITEM_KEY, except it's metadata we already know
2075  * the length, so we save the level in key->offset instead of the length.
2076  */
2077 #define BTRFS_METADATA_ITEM_KEY 169
2078
2079 #define BTRFS_TREE_BLOCK_REF_KEY        176
2080
2081 #define BTRFS_EXTENT_DATA_REF_KEY       178
2082
2083 #define BTRFS_EXTENT_REF_V0_KEY         180
2084
2085 #define BTRFS_SHARED_BLOCK_REF_KEY      182
2086
2087 #define BTRFS_SHARED_DATA_REF_KEY       184
2088
2089 /*
2090  * block groups give us hints into the extent allocation trees.  Which
2091  * blocks are free etc etc
2092  */
2093 #define BTRFS_BLOCK_GROUP_ITEM_KEY 192
2094
2095 #define BTRFS_DEV_EXTENT_KEY    204
2096 #define BTRFS_DEV_ITEM_KEY      216
2097 #define BTRFS_CHUNK_ITEM_KEY    228
2098
2099 /*
2100  * Records the overall state of the qgroups.
2101  * There's only one instance of this key present,
2102  * (0, BTRFS_QGROUP_STATUS_KEY, 0)
2103  */
2104 #define BTRFS_QGROUP_STATUS_KEY         240
2105 /*
2106  * Records the currently used space of the qgroup.
2107  * One key per qgroup, (0, BTRFS_QGROUP_INFO_KEY, qgroupid).
2108  */
2109 #define BTRFS_QGROUP_INFO_KEY           242
2110 /*
2111  * Contains the user configured limits for the qgroup.
2112  * One key per qgroup, (0, BTRFS_QGROUP_LIMIT_KEY, qgroupid).
2113  */
2114 #define BTRFS_QGROUP_LIMIT_KEY          244
2115 /*
2116  * Records the child-parent relationship of qgroups. For
2117  * each relation, 2 keys are present:
2118  * (childid, BTRFS_QGROUP_RELATION_KEY, parentid)
2119  * (parentid, BTRFS_QGROUP_RELATION_KEY, childid)
2120  */
2121 #define BTRFS_QGROUP_RELATION_KEY       246
2122
2123 #define BTRFS_BALANCE_ITEM_KEY  248
2124
2125 /*
2126  * Persistantly stores the io stats in the device tree.
2127  * One key for all stats, (0, BTRFS_DEV_STATS_KEY, devid).
2128  */
2129 #define BTRFS_DEV_STATS_KEY     249
2130
2131 /*
2132  * Persistantly stores the device replace state in the device tree.
2133  * The key is built like this: (0, BTRFS_DEV_REPLACE_KEY, 0).
2134  */
2135 #define BTRFS_DEV_REPLACE_KEY   250
2136
2137 /*
2138  * Stores items that allow to quickly map UUIDs to something else.
2139  * These items are part of the filesystem UUID tree.
2140  * The key is built like this:
2141  * (UUID_upper_64_bits, BTRFS_UUID_KEY*, UUID_lower_64_bits).
2142  */
2143 #if BTRFS_UUID_SIZE != 16
2144 #error "UUID items require BTRFS_UUID_SIZE == 16!"
2145 #endif
2146 #define BTRFS_UUID_KEY_SUBVOL   251     /* for UUIDs assigned to subvols */
2147 #define BTRFS_UUID_KEY_RECEIVED_SUBVOL  252     /* for UUIDs assigned to
2148                                                  * received subvols */
2149
2150 /*
2151  * string items are for debugging.  They just store a short string of
2152  * data in the FS
2153  */
2154 #define BTRFS_STRING_ITEM_KEY   253
2155
2156 /*
2157  * Flags for mount options.
2158  *
2159  * Note: don't forget to add new options to btrfs_show_options()
2160  */
2161 #define BTRFS_MOUNT_NODATASUM           (1 << 0)
2162 #define BTRFS_MOUNT_NODATACOW           (1 << 1)
2163 #define BTRFS_MOUNT_NOBARRIER           (1 << 2)
2164 #define BTRFS_MOUNT_SSD                 (1 << 3)
2165 #define BTRFS_MOUNT_DEGRADED            (1 << 4)
2166 #define BTRFS_MOUNT_COMPRESS            (1 << 5)
2167 #define BTRFS_MOUNT_NOTREELOG           (1 << 6)
2168 #define BTRFS_MOUNT_FLUSHONCOMMIT       (1 << 7)
2169 #define BTRFS_MOUNT_SSD_SPREAD          (1 << 8)
2170 #define BTRFS_MOUNT_NOSSD               (1 << 9)
2171 #define BTRFS_MOUNT_DISCARD             (1 << 10)
2172 #define BTRFS_MOUNT_FORCE_COMPRESS      (1 << 11)
2173 #define BTRFS_MOUNT_SPACE_CACHE         (1 << 12)
2174 #define BTRFS_MOUNT_CLEAR_CACHE         (1 << 13)
2175 #define BTRFS_MOUNT_USER_SUBVOL_RM_ALLOWED (1 << 14)
2176 #define BTRFS_MOUNT_ENOSPC_DEBUG         (1 << 15)
2177 #define BTRFS_MOUNT_AUTO_DEFRAG         (1 << 16)
2178 #define BTRFS_MOUNT_INODE_MAP_CACHE     (1 << 17)
2179 #define BTRFS_MOUNT_RECOVERY            (1 << 18)
2180 #define BTRFS_MOUNT_SKIP_BALANCE        (1 << 19)
2181 #define BTRFS_MOUNT_CHECK_INTEGRITY     (1 << 20)
2182 #define BTRFS_MOUNT_CHECK_INTEGRITY_INCLUDING_EXTENT_DATA (1 << 21)
2183 #define BTRFS_MOUNT_PANIC_ON_FATAL_ERROR        (1 << 22)
2184 #define BTRFS_MOUNT_RESCAN_UUID_TREE    (1 << 23)
2185 #define BTRFS_MOUNT_FRAGMENT_DATA       (1 << 24)
2186 #define BTRFS_MOUNT_FRAGMENT_METADATA   (1 << 25)
2187
2188 #define BTRFS_DEFAULT_COMMIT_INTERVAL   (30)
2189 #define BTRFS_DEFAULT_MAX_INLINE        (8192)
2190
2191 #define btrfs_clear_opt(o, opt)         ((o) &= ~BTRFS_MOUNT_##opt)
2192 #define btrfs_set_opt(o, opt)           ((o) |= BTRFS_MOUNT_##opt)
2193 #define btrfs_raw_test_opt(o, opt)      ((o) & BTRFS_MOUNT_##opt)
2194 #define btrfs_test_opt(root, opt)       ((root)->fs_info->mount_opt & \
2195                                          BTRFS_MOUNT_##opt)
2196
2197 #define btrfs_set_and_info(root, opt, fmt, args...)                     \
2198 {                                                                       \
2199         if (!btrfs_test_opt(root, opt))                                 \
2200                 btrfs_info(root->fs_info, fmt, ##args);                 \
2201         btrfs_set_opt(root->fs_info->mount_opt, opt);                   \
2202 }
2203
2204 #define btrfs_clear_and_info(root, opt, fmt, args...)                   \
2205 {                                                                       \
2206         if (btrfs_test_opt(root, opt))                                  \
2207                 btrfs_info(root->fs_info, fmt, ##args);                 \
2208         btrfs_clear_opt(root->fs_info->mount_opt, opt);                 \
2209 }
2210
2211 #ifdef CONFIG_BTRFS_DEBUG
2212 static inline int
2213 btrfs_should_fragment_free_space(struct btrfs_root *root,
2214                                  struct btrfs_block_group_cache *block_group)
2215 {
2216         return (btrfs_test_opt(root, FRAGMENT_METADATA) &&
2217                 block_group->flags & BTRFS_BLOCK_GROUP_METADATA) ||
2218                (btrfs_test_opt(root, FRAGMENT_DATA) &&
2219                 block_group->flags &  BTRFS_BLOCK_GROUP_DATA);
2220 }
2221 #endif
2222
2223 /*
2224  * Requests for changes that need to be done during transaction commit.
2225  *
2226  * Internal mount options that are used for special handling of the real
2227  * mount options (eg. cannot be set during remount and have to be set during
2228  * transaction commit)
2229  */
2230
2231 #define BTRFS_PENDING_SET_INODE_MAP_CACHE       (0)
2232 #define BTRFS_PENDING_CLEAR_INODE_MAP_CACHE     (1)
2233 #define BTRFS_PENDING_COMMIT                    (2)
2234
2235 #define btrfs_test_pending(info, opt)   \
2236         test_bit(BTRFS_PENDING_##opt, &(info)->pending_changes)
2237 #define btrfs_set_pending(info, opt)    \
2238         set_bit(BTRFS_PENDING_##opt, &(info)->pending_changes)
2239 #define btrfs_clear_pending(info, opt)  \
2240         clear_bit(BTRFS_PENDING_##opt, &(info)->pending_changes)
2241
2242 /*
2243  * Helpers for setting pending mount option changes.
2244  *
2245  * Expects corresponding macros
2246  * BTRFS_PENDING_SET_ and CLEAR_ + short mount option name
2247  */
2248 #define btrfs_set_pending_and_info(info, opt, fmt, args...)            \
2249 do {                                                                   \
2250        if (!btrfs_raw_test_opt((info)->mount_opt, opt)) {              \
2251                btrfs_info((info), fmt, ##args);                        \
2252                btrfs_set_pending((info), SET_##opt);                   \
2253                btrfs_clear_pending((info), CLEAR_##opt);               \
2254        }                                                               \
2255 } while(0)
2256
2257 #define btrfs_clear_pending_and_info(info, opt, fmt, args...)          \
2258 do {                                                                   \
2259        if (btrfs_raw_test_opt((info)->mount_opt, opt)) {               \
2260                btrfs_info((info), fmt, ##args);                        \
2261                btrfs_set_pending((info), CLEAR_##opt);                 \
2262                btrfs_clear_pending((info), SET_##opt);                 \
2263        }                                                               \
2264 } while(0)
2265
2266 /*
2267  * Inode flags
2268  */
2269 #define BTRFS_INODE_NODATASUM           (1 << 0)
2270 #define BTRFS_INODE_NODATACOW           (1 << 1)
2271 #define BTRFS_INODE_READONLY            (1 << 2)
2272 #define BTRFS_INODE_NOCOMPRESS          (1 << 3)
2273 #define BTRFS_INODE_PREALLOC            (1 << 4)
2274 #define BTRFS_INODE_SYNC                (1 << 5)
2275 #define BTRFS_INODE_IMMUTABLE           (1 << 6)
2276 #define BTRFS_INODE_APPEND              (1 << 7)
2277 #define BTRFS_INODE_NODUMP              (1 << 8)
2278 #define BTRFS_INODE_NOATIME             (1 << 9)
2279 #define BTRFS_INODE_DIRSYNC             (1 << 10)
2280 #define BTRFS_INODE_COMPRESS            (1 << 11)
2281
2282 #define BTRFS_INODE_ROOT_ITEM_INIT      (1 << 31)
2283
2284 struct btrfs_map_token {
2285         struct extent_buffer *eb;
2286         char *kaddr;
2287         unsigned long offset;
2288 };
2289
2290 static inline void btrfs_init_map_token (struct btrfs_map_token *token)
2291 {
2292         token->kaddr = NULL;
2293 }
2294
2295 /* some macros to generate set/get funcs for the struct fields.  This
2296  * assumes there is a lefoo_to_cpu for every type, so lets make a simple
2297  * one for u8:
2298  */
2299 #define le8_to_cpu(v) (v)
2300 #define cpu_to_le8(v) (v)
2301 #define __le8 u8
2302
2303 #define read_eb_member(eb, ptr, type, member, result) (                 \
2304         read_extent_buffer(eb, (char *)(result),                        \
2305                            ((unsigned long)(ptr)) +                     \
2306                             offsetof(type, member),                     \
2307                            sizeof(((type *)0)->member)))
2308
2309 #define write_eb_member(eb, ptr, type, member, result) (                \
2310         write_extent_buffer(eb, (char *)(result),                       \
2311                            ((unsigned long)(ptr)) +                     \
2312                             offsetof(type, member),                     \
2313                            sizeof(((type *)0)->member)))
2314
2315 #define DECLARE_BTRFS_SETGET_BITS(bits)                                 \
2316 u##bits btrfs_get_token_##bits(struct extent_buffer *eb, void *ptr,     \
2317                                unsigned long off,                       \
2318                               struct btrfs_map_token *token);           \
2319 void btrfs_set_token_##bits(struct extent_buffer *eb, void *ptr,        \
2320                             unsigned long off, u##bits val,             \
2321                             struct btrfs_map_token *token);             \
2322 static inline u##bits btrfs_get_##bits(struct extent_buffer *eb, void *ptr, \
2323                                        unsigned long off)               \
2324 {                                                                       \
2325         return btrfs_get_token_##bits(eb, ptr, off, NULL);              \
2326 }                                                                       \
2327 static inline void btrfs_set_##bits(struct extent_buffer *eb, void *ptr, \
2328                                     unsigned long off, u##bits val)     \
2329 {                                                                       \
2330        btrfs_set_token_##bits(eb, ptr, off, val, NULL);                 \
2331 }
2332
2333 DECLARE_BTRFS_SETGET_BITS(8)
2334 DECLARE_BTRFS_SETGET_BITS(16)
2335 DECLARE_BTRFS_SETGET_BITS(32)
2336 DECLARE_BTRFS_SETGET_BITS(64)
2337
2338 #define BTRFS_SETGET_FUNCS(name, type, member, bits)                    \
2339 static inline u##bits btrfs_##name(struct extent_buffer *eb, type *s)   \
2340 {                                                                       \
2341         BUILD_BUG_ON(sizeof(u##bits) != sizeof(((type *)0))->member);   \
2342         return btrfs_get_##bits(eb, s, offsetof(type, member));         \
2343 }                                                                       \
2344 static inline void btrfs_set_##name(struct extent_buffer *eb, type *s,  \
2345                                     u##bits val)                        \
2346 {                                                                       \
2347         BUILD_BUG_ON(sizeof(u##bits) != sizeof(((type *)0))->member);   \
2348         btrfs_set_##bits(eb, s, offsetof(type, member), val);           \
2349 }                                                                       \
2350 static inline u##bits btrfs_token_##name(struct extent_buffer *eb, type *s, \
2351                                          struct btrfs_map_token *token) \
2352 {                                                                       \
2353         BUILD_BUG_ON(sizeof(u##bits) != sizeof(((type *)0))->member);   \
2354         return btrfs_get_token_##bits(eb, s, offsetof(type, member), token); \
2355 }                                                                       \
2356 static inline void btrfs_set_token_##name(struct extent_buffer *eb,     \
2357                                           type *s, u##bits val,         \
2358                                          struct btrfs_map_token *token) \
2359 {                                                                       \
2360         BUILD_BUG_ON(sizeof(u##bits) != sizeof(((type *)0))->member);   \
2361         btrfs_set_token_##bits(eb, s, offsetof(type, member), val, token); \
2362 }
2363
2364 #define BTRFS_SETGET_HEADER_FUNCS(name, type, member, bits)             \
2365 static inline u##bits btrfs_##name(struct extent_buffer *eb)            \
2366 {                                                                       \
2367         type *p = page_address(eb->pages[0]);                           \
2368         u##bits res = le##bits##_to_cpu(p->member);                     \
2369         return res;                                                     \
2370 }                                                                       \
2371 static inline void btrfs_set_##name(struct extent_buffer *eb,           \
2372                                     u##bits val)                        \
2373 {                                                                       \
2374         type *p = page_address(eb->pages[0]);                           \
2375         p->member = cpu_to_le##bits(val);                               \
2376 }
2377
2378 #define BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(name, type, member, bits)              \
2379 static inline u##bits btrfs_##name(type *s)                             \
2380 {                                                                       \
2381         return le##bits##_to_cpu(s->member);                            \
2382 }                                                                       \
2383 static inline void btrfs_set_##name(type *s, u##bits val)               \
2384 {                                                                       \
2385         s->member = cpu_to_le##bits(val);                               \
2386 }
2387
2388 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_type, struct btrfs_dev_item, type, 64);
2389 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_total_bytes, struct btrfs_dev_item, total_bytes, 64);
2390 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_bytes_used, struct btrfs_dev_item, bytes_used, 64);
2391 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_io_align, struct btrfs_dev_item, io_align, 32);
2392 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_io_width, struct btrfs_dev_item, io_width, 32);
2393 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_start_offset, struct btrfs_dev_item,
2394                    start_offset, 64);
2395 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_sector_size, struct btrfs_dev_item, sector_size, 32);
2396 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_id, struct btrfs_dev_item, devid, 64);
2397 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_group, struct btrfs_dev_item, dev_group, 32);
2398 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_seek_speed, struct btrfs_dev_item, seek_speed, 8);
2399 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_bandwidth, struct btrfs_dev_item, bandwidth, 8);
2400 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_generation, struct btrfs_dev_item, generation, 64);
2401
2402 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_device_type, struct btrfs_dev_item, type, 64);
2403 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_device_total_bytes, struct btrfs_dev_item,
2404                          total_bytes, 64);
2405 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_device_bytes_used, struct btrfs_dev_item,
2406                          bytes_used, 64);
2407 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_device_io_align, struct btrfs_dev_item,
2408                          io_align, 32);
2409 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_device_io_width, struct btrfs_dev_item,
2410                          io_width, 32);
2411 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_device_sector_size, struct btrfs_dev_item,
2412                          sector_size, 32);
2413 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_device_id, struct btrfs_dev_item, devid, 64);
2414 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_device_group, struct btrfs_dev_item,
2415                          dev_group, 32);
2416 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_device_seek_speed, struct btrfs_dev_item,
2417                          seek_speed, 8);
2418 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_device_bandwidth, struct btrfs_dev_item,
2419                          bandwidth, 8);
2420 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_device_generation, struct btrfs_dev_item,
2421                          generation, 64);
2422
2423 static inline unsigned long btrfs_device_uuid(struct btrfs_dev_item *d)
2424 {
2425         return (unsigned long)d + offsetof(struct btrfs_dev_item, uuid);
2426 }
2427
2428 static inline unsigned long btrfs_device_fsid(struct btrfs_dev_item *d)
2429 {
2430         return (unsigned long)d + offsetof(struct btrfs_dev_item, fsid);
2431 }
2432
2433 BTRFS_SETGET_FUNCS(chunk_length, struct btrfs_chunk, length, 64);
2434 BTRFS_SETGET_FUNCS(chunk_owner, struct btrfs_chunk, owner, 64);
2435 BTRFS_SETGET_FUNCS(chunk_stripe_len, struct btrfs_chunk, stripe_len, 64);
2436 BTRFS_SETGET_FUNCS(chunk_io_align, struct btrfs_chunk, io_align, 32);
2437 BTRFS_SETGET_FUNCS(chunk_io_width, struct btrfs_chunk, io_width, 32);
2438 BTRFS_SETGET_FUNCS(chunk_sector_size, struct btrfs_chunk, sector_size, 32);
2439 BTRFS_SETGET_FUNCS(chunk_type, struct btrfs_chunk, type, 64);
2440 BTRFS_SETGET_FUNCS(chunk_num_stripes, struct btrfs_chunk, num_stripes, 16);
2441 BTRFS_SETGET_FUNCS(chunk_sub_stripes, struct btrfs_chunk, sub_stripes, 16);
2442 BTRFS_SETGET_FUNCS(stripe_devid, struct btrfs_stripe, devid, 64);
2443 BTRFS_SETGET_FUNCS(stripe_offset, struct btrfs_stripe, offset, 64);
2444
2445 static inline char *btrfs_stripe_dev_uuid(struct btrfs_stripe *s)
2446 {
2447         return (char *)s + offsetof(struct btrfs_stripe, dev_uuid);
2448 }
2449
2450 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_chunk_length, struct btrfs_chunk, length, 64);
2451 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_chunk_owner, struct btrfs_chunk, owner, 64);
2452 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_chunk_stripe_len, struct btrfs_chunk,
2453                          stripe_len, 64);
2454 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_chunk_io_align, struct btrfs_chunk,
2455                          io_align, 32);
2456 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_chunk_io_width, struct btrfs_chunk,
2457                          io_width, 32);
2458 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_chunk_sector_size, struct btrfs_chunk,
2459                          sector_size, 32);
2460 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_chunk_type, struct btrfs_chunk, type, 64);
2461 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_chunk_num_stripes, struct btrfs_chunk,
2462                          num_stripes, 16);
2463 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_chunk_sub_stripes, struct btrfs_chunk,
2464                          sub_stripes, 16);
2465 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_stripe_devid, struct btrfs_stripe, devid, 64);
2466 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_stripe_offset, struct btrfs_stripe, offset, 64);
2467
2468 static inline struct btrfs_stripe *btrfs_stripe_nr(struct btrfs_chunk *c,
2469                                                    int nr)
2470 {
2471         unsigned long offset = (unsigned long)c;
2472         offset += offsetof(struct btrfs_chunk, stripe);
2473         offset += nr * sizeof(struct btrfs_stripe);
2474         return (struct btrfs_stripe *)offset;
2475 }
2476
2477 static inline char *btrfs_stripe_dev_uuid_nr(struct btrfs_chunk *c, int nr)
2478 {
2479         return btrfs_stripe_dev_uuid(btrfs_stripe_nr(c, nr));
2480 }
2481
2482 static inline u64 btrfs_stripe_offset_nr(struct extent_buffer *eb,
2483                                          struct btrfs_chunk *c, int nr)
2484 {
2485         return btrfs_stripe_offset(eb, btrfs_stripe_nr(c, nr));
2486 }
2487
2488 static inline u64 btrfs_stripe_devid_nr(struct extent_buffer *eb,
2489                                          struct btrfs_chunk *c, int nr)
2490 {
2491         return btrfs_stripe_devid(eb, btrfs_stripe_nr(c, nr));
2492 }
2493
2494 /* struct btrfs_block_group_item */
2495 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(block_group_used, struct btrfs_block_group_item,
2496                          used, 64);
2497 BTRFS_SETGET_FUNCS(disk_block_group_used, struct btrfs_block_group_item,
2498                          used, 64);
2499 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(block_group_chunk_objectid,
2500                         struct btrfs_block_group_item, chunk_objectid, 64);
2501
2502 BTRFS_SETGET_FUNCS(disk_block_group_chunk_objectid,
2503                    struct btrfs_block_group_item, chunk_objectid, 64);
2504 BTRFS_SETGET_FUNCS(disk_block_group_flags,
2505                    struct btrfs_block_group_item, flags, 64);
2506 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(block_group_flags,
2507                         struct btrfs_block_group_item, flags, 64);
2508
2509 /* struct btrfs_inode_ref */
2510 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_ref_name_len, struct btrfs_inode_ref, name_len, 16);
2511 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_ref_index, struct btrfs_inode_ref, index, 64);
2512
2513 /* struct btrfs_inode_extref */
2514 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_extref_parent, struct btrfs_inode_extref,
2515                    parent_objectid, 64);
2516 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_extref_name_len, struct btrfs_inode_extref,
2517                    name_len, 16);
2518 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_extref_index, struct btrfs_inode_extref, index, 64);
2519
2520 /* struct btrfs_inode_item */
2521 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_generation, struct btrfs_inode_item, generation, 64);
2522 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_sequence, struct btrfs_inode_item, sequence, 64);
2523 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_transid, struct btrfs_inode_item, transid, 64);
2524 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_size, struct btrfs_inode_item, size, 64);
2525 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_nbytes, struct btrfs_inode_item, nbytes, 64);
2526 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_block_group, struct btrfs_inode_item, block_group, 64);
2527 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_nlink, struct btrfs_inode_item, nlink, 32);
2528 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_uid, struct btrfs_inode_item, uid, 32);
2529 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_gid, struct btrfs_inode_item, gid, 32);
2530 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_mode, struct btrfs_inode_item, mode, 32);
2531 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_rdev, struct btrfs_inode_item, rdev, 64);
2532 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_flags, struct btrfs_inode_item, flags, 64);
2533 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_inode_generation, struct btrfs_inode_item,
2534                          generation, 64);
2535 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_inode_sequence, struct btrfs_inode_item,
2536                          sequence, 64);
2537 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_inode_transid, struct btrfs_inode_item,
2538                          transid, 64);
2539 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_inode_size, struct btrfs_inode_item, size, 64);
2540 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_inode_nbytes, struct btrfs_inode_item,
2541                          nbytes, 64);
2542 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_inode_block_group, struct btrfs_inode_item,
2543                          block_group, 64);
2544 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_inode_nlink, struct btrfs_inode_item, nlink, 32);
2545 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_inode_uid, struct btrfs_inode_item, uid, 32);
2546 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_inode_gid, struct btrfs_inode_item, gid, 32);
2547 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_inode_mode, struct btrfs_inode_item, mode, 32);
2548 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_inode_rdev, struct btrfs_inode_item, rdev, 64);
2549 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_inode_flags, struct btrfs_inode_item, flags, 64);
2550 BTRFS_SETGET_FUNCS(timespec_sec, struct btrfs_timespec, sec, 64);
2551 BTRFS_SETGET_FUNCS(timespec_nsec, struct btrfs_timespec, nsec, 32);
2552 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_timespec_sec, struct btrfs_timespec, sec, 64);
2553 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_timespec_nsec, struct btrfs_timespec, nsec, 32);
2554
2555 /* struct btrfs_dev_extent */
2556 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_extent_chunk_tree, struct btrfs_dev_extent,
2557                    chunk_tree, 64);
2558 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_extent_chunk_objectid, struct btrfs_dev_extent,
2559                    chunk_objectid, 64);
2560 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_extent_chunk_offset, struct btrfs_dev_extent,
2561                    chunk_offset, 64);
2562 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_extent_length, struct btrfs_dev_extent, length, 64);
2563
2564 static inline unsigned long btrfs_dev_extent_chunk_tree_uuid(struct btrfs_dev_extent *dev)
2565 {
2566         unsigned long ptr = offsetof(struct btrfs_dev_extent, chunk_tree_uuid);
2567         return (unsigned long)dev + ptr;
2568 }
2569
2570 BTRFS_SETGET_FUNCS(extent_refs, struct btrfs_extent_item, refs, 64);
2571 BTRFS_SETGET_FUNCS(extent_generation, struct btrfs_extent_item,
2572                    generation, 64);
2573 BTRFS_SETGET_FUNCS(extent_flags, struct btrfs_extent_item, flags, 64);
2574
2575 BTRFS_SETGET_FUNCS(extent_refs_v0, struct btrfs_extent_item_v0, refs, 32);
2576
2577
2578 BTRFS_SETGET_FUNCS(tree_block_level, struct btrfs_tree_block_info, level, 8);
2579
2580 static inline void btrfs_tree_block_key(struct extent_buffer *eb,
2581                                         struct btrfs_tree_block_info *item,
2582                                         struct btrfs_disk_key *key)
2583 {
2584         read_eb_member(eb, item, struct btrfs_tree_block_info, key, key);
2585 }
2586
2587 static inline void btrfs_set_tree_block_key(struct extent_buffer *eb,
2588                                             struct btrfs_tree_block_info *item,
2589                                             struct btrfs_disk_key *key)
2590 {
2591         write_eb_member(eb, item, struct btrfs_tree_block_info, key, key);
2592 }
2593
2594 BTRFS_SETGET_FUNCS(extent_data_ref_root, struct btrfs_extent_data_ref,
2595                    root, 64);
2596 BTRFS_SETGET_FUNCS(extent_data_ref_objectid, struct btrfs_extent_data_ref,
2597                    objectid, 64);
2598 BTRFS_SETGET_FUNCS(extent_data_ref_offset, struct btrfs_extent_data_ref,
2599                    offset, 64);
2600 BTRFS_SETGET_FUNCS(extent_data_ref_count, struct btrfs_extent_data_ref,
2601                    count, 32);
2602
2603 BTRFS_SETGET_FUNCS(shared_data_ref_count, struct btrfs_shared_data_ref,
2604                    count, 32);
2605
2606 BTRFS_SETGET_FUNCS(extent_inline_ref_type, struct btrfs_extent_inline_ref,
2607                    type, 8);
2608 BTRFS_SETGET_FUNCS(extent_inline_ref_offset, struct btrfs_extent_inline_ref,
2609                    offset, 64);
2610
2611 static inline u32 btrfs_extent_inline_ref_size(int type)
2612 {
2613         if (type == BTRFS_TREE_BLOCK_REF_KEY ||
2614             type == BTRFS_SHARED_BLOCK_REF_KEY)
2615                 return sizeof(struct btrfs_extent_inline_ref);
2616         if (type == BTRFS_SHARED_DATA_REF_KEY)
2617                 return sizeof(struct btrfs_shared_data_ref) +
2618                        sizeof(struct btrfs_extent_inline_ref);
2619         if (type == BTRFS_EXTENT_DATA_REF_KEY)
2620                 return sizeof(struct btrfs_extent_data_ref) +
2621                        offsetof(struct btrfs_extent_inline_ref, offset);
2622         BUG();
2623         return 0;
2624 }
2625
2626 BTRFS_SETGET_FUNCS(ref_root_v0, struct btrfs_extent_ref_v0, root, 64);
2627 BTRFS_SETGET_FUNCS(ref_generation_v0, struct btrfs_extent_ref_v0,
2628                    generation, 64);
2629 BTRFS_SETGET_FUNCS(ref_objectid_v0, struct btrfs_extent_ref_v0, objectid, 64);
2630 BTRFS_SETGET_FUNCS(ref_count_v0, struct btrfs_extent_ref_v0, count, 32);
2631
2632 /* struct btrfs_node */
2633 BTRFS_SETGET_FUNCS(key_blockptr, struct btrfs_key_ptr, blockptr, 64);
2634 BTRFS_SETGET_FUNCS(key_generation, struct btrfs_key_ptr, generation, 64);
2635 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_key_blockptr, struct btrfs_key_ptr,
2636                          blockptr, 64);
2637 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_key_generation, struct btrfs_key_ptr,
2638                          generation, 64);
2639
2640 static inline u64 btrfs_node_blockptr(struct extent_buffer *eb, int nr)
2641 {
2642         unsigned long ptr;
2643         ptr = offsetof(struct btrfs_node, ptrs) +
2644                 sizeof(struct btrfs_key_ptr) * nr;
2645         return btrfs_key_blockptr(eb, (struct btrfs_key_ptr *)ptr);
2646 }
2647
2648 static inline void btrfs_set_node_blockptr(struct extent_buffer *eb,
2649                                            int nr, u64 val)
2650 {
2651         unsigned long ptr;
2652         ptr = offsetof(struct btrfs_node, ptrs) +
2653                 sizeof(struct btrfs_key_ptr) * nr;
2654         btrfs_set_key_blockptr(eb, (struct btrfs_key_ptr *)ptr, val);
2655 }
2656
2657 static inline u64 btrfs_node_ptr_generation(struct extent_buffer *eb, int nr)
2658 {
2659         unsigned long ptr;
2660         ptr = offsetof(struct btrfs_node, ptrs) +
2661                 sizeof(struct btrfs_key_ptr) * nr;
2662         return btrfs_key_generation(eb, (struct btrfs_key_ptr *)ptr);
2663 }
2664
2665 static inline void btrfs_set_node_ptr_generation(struct extent_buffer *eb,
2666                                                  int nr, u64 val)
2667 {
2668         unsigned long ptr;
2669         ptr = offsetof(struct btrfs_node, ptrs) +
2670                 sizeof(struct btrfs_key_ptr) * nr;
2671         btrfs_set_key_generation(eb, (struct btrfs_key_ptr *)ptr, val);
2672 }
2673
2674 static inline unsigned long btrfs_node_key_ptr_offset(int nr)
2675 {
2676         return offsetof(struct btrfs_node, ptrs) +
2677                 sizeof(struct btrfs_key_ptr) * nr;
2678 }
2679
2680 void btrfs_node_key(struct extent_buffer *eb,
2681                     struct btrfs_disk_key *disk_key, int nr);
2682
2683 static inline void btrfs_set_node_key(struct extent_buffer *eb,
2684                                       struct btrfs_disk_key *disk_key, int nr)
2685 {
2686         unsigned long ptr;
2687         ptr = btrfs_node_key_ptr_offset(nr);
2688         write_eb_member(eb, (struct btrfs_key_ptr *)ptr,
2689                        struct btrfs_key_ptr, key, disk_key);
2690 }
2691
2692 /* struct btrfs_item */
2693 BTRFS_SETGET_FUNCS(item_offset, struct btrfs_item, offset, 32);
2694 BTRFS_SETGET_FUNCS(item_size, struct btrfs_item, size, 32);
2695 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_item_offset, struct btrfs_item, offset, 32);
2696 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_item_size, struct btrfs_item, size, 32);
2697
2698 static inline unsigned long btrfs_item_nr_offset(int nr)
2699 {
2700         return offsetof(struct btrfs_leaf, items) +
2701                 sizeof(struct btrfs_item) * nr;
2702 }
2703
2704 static inline struct btrfs_item *btrfs_item_nr(int nr)
2705 {
2706         return (struct btrfs_item *)btrfs_item_nr_offset(nr);
2707 }
2708
2709 static inline u32 btrfs_item_end(struct extent_buffer *eb,
2710                                  struct btrfs_item *item)
2711 {
2712         return btrfs_item_offset(eb, item) + btrfs_item_size(eb, item);
2713 }
2714
2715 static inline u32 btrfs_item_end_nr(struct extent_buffer *eb, int nr)
2716 {
2717         return btrfs_item_end(eb, btrfs_item_nr(nr));
2718 }
2719
2720 static inline u32 btrfs_item_offset_nr(struct extent_buffer *eb, int nr)
2721 {
2722         return btrfs_item_offset(eb, btrfs_item_nr(nr));
2723 }
2724
2725 static inline u32 btrfs_item_size_nr(struct extent_buffer *eb, int nr)
2726 {
2727         return btrfs_item_size(eb, btrfs_item_nr(nr));
2728 }
2729
2730 static inline void btrfs_item_key(struct extent_buffer *eb,
2731                            struct btrfs_disk_key *disk_key, int nr)
2732 {
2733         struct btrfs_item *item = btrfs_item_nr(nr);
2734         read_eb_member(eb, item, struct btrfs_item, key, disk_key);
2735 }
2736
2737 static inline void btrfs_set_item_key(struct extent_buffer *eb,
2738                                struct btrfs_disk_key *disk_key, int nr)
2739 {
2740         struct btrfs_item *item = btrfs_item_nr(nr);
2741         write_eb_member(eb, item, struct btrfs_item, key, disk_key);
2742 }
2743
2744 BTRFS_SETGET_FUNCS(dir_log_end, struct btrfs_dir_log_item, end, 64);
2745
2746 /*
2747  * struct btrfs_root_ref
2748  */
2749 BTRFS_SETGET_FUNCS(root_ref_dirid, struct btrfs_root_ref, dirid, 64);
2750 BTRFS_SETGET_FUNCS(root_ref_sequence, struct btrfs_root_ref, sequence, 64);
2751 BTRFS_SETGET_FUNCS(root_ref_name_len, struct btrfs_root_ref, name_len, 16);
2752
2753 /* struct btrfs_dir_item */
2754 BTRFS_SETGET_FUNCS(dir_data_len, struct btrfs_dir_item, data_len, 16);
2755 BTRFS_SETGET_FUNCS(dir_type, struct btrfs_dir_item, type, 8);
2756 BTRFS_SETGET_FUNCS(dir_name_len, struct btrfs_dir_item, name_len, 16);
2757 BTRFS_SETGET_FUNCS(dir_transid, struct btrfs_dir_item, transid, 64);
2758 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dir_type, struct btrfs_dir_item, type, 8);
2759 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dir_data_len, struct btrfs_dir_item,
2760                          data_len, 16);
2761 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dir_name_len, struct btrfs_dir_item,
2762                          name_len, 16);
2763 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dir_transid, struct btrfs_dir_item,
2764                          transid, 64);
2765
2766 static inline void btrfs_dir_item_key(struct extent_buffer *eb,
2767                                       struct btrfs_dir_item *item,
2768                                       struct btrfs_disk_key *key)
2769 {
2770         read_eb_member(eb, item, struct btrfs_dir_item, location, key);
2771 }
2772
2773 static inline void btrfs_set_dir_item_key(struct extent_buffer *eb,
2774                                           struct btrfs_dir_item *item,
2775                                           struct btrfs_disk_key *key)
2776 {
2777         write_eb_member(eb, item, struct btrfs_dir_item, location, key);
2778 }
2779
2780 BTRFS_SETGET_FUNCS(free_space_entries, struct btrfs_free_space_header,
2781                    num_entries, 64);
2782 BTRFS_SETGET_FUNCS(free_space_bitmaps, struct btrfs_free_space_header,
2783                    num_bitmaps, 64);
2784 BTRFS_SETGET_FUNCS(free_space_generation, struct btrfs_free_space_header,
2785                    generation, 64);
2786
2787 static inline void btrfs_free_space_key(struct extent_buffer *eb,
2788                                         struct btrfs_free_space_header *h,
2789                                         struct btrfs_disk_key *key)
2790 {
2791         read_eb_member(eb, h, struct btrfs_free_space_header, location, key);
2792 }
2793
2794 static inline void btrfs_set_free_space_key(struct extent_buffer *eb,
2795                                             struct btrfs_free_space_header *h,
2796                                             struct btrfs_disk_key *key)
2797 {
2798         write_eb_member(eb, h, struct btrfs_free_space_header, location, key);
2799 }
2800
2801 /* struct btrfs_disk_key */
2802 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(disk_key_objectid, struct btrfs_disk_key,
2803                          objectid, 64);
2804 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(disk_key_offset, struct btrfs_disk_key, offset, 64);
2805 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(disk_key_type, struct btrfs_disk_key, type, 8);
2806
2807 static inline void btrfs_disk_key_to_cpu(struct btrfs_key *cpu,
2808                                          struct btrfs_disk_key *disk)
2809 {
2810         cpu->offset = le64_to_cpu(disk->offset);
2811         cpu->type = disk->type;
2812         cpu->objectid = le64_to_cpu(disk->objectid);
2813 }
2814
2815 static inline void btrfs_cpu_key_to_disk(struct btrfs_disk_key *disk,
2816                                          struct btrfs_key *cpu)
2817 {
2818         disk->offset = cpu_to_le64(cpu->offset);
2819         disk->type = cpu->type;
2820         disk->objectid = cpu_to_le64(cpu->objectid);
2821 }
2822
2823 static inline void btrfs_node_key_to_cpu(struct extent_buffer *eb,
2824                                   struct btrfs_key *key, int nr)
2825 {
2826         struct btrfs_disk_key disk_key;
2827         btrfs_node_key(eb, &disk_key, nr);
2828         btrfs_disk_key_to_cpu(key, &disk_key);
2829 }
2830
2831 static inline void btrfs_item_key_to_cpu(struct extent_buffer *eb,
2832                                   struct btrfs_key *key, int nr)
2833 {
2834         struct btrfs_disk_key disk_key;
2835         btrfs_item_key(eb, &disk_key, nr);
2836         btrfs_disk_key_to_cpu(key, &disk_key);
2837 }
2838
2839 static inline void btrfs_dir_item_key_to_cpu(struct extent_buffer *eb,
2840                                       struct btrfs_dir_item *item,
2841                                       struct btrfs_key *key)
2842 {
2843         struct btrfs_disk_key disk_key;
2844         btrfs_dir_item_key(eb, item, &disk_key);
2845         btrfs_disk_key_to_cpu(key, &disk_key);
2846 }
2847
2848
2849 static inline u8 btrfs_key_type(struct btrfs_key *key)
2850 {
2851         return key->type;
2852 }
2853
2854 static inline void btrfs_set_key_type(struct btrfs_key *key, u8 val)
2855 {
2856         key->type = val;
2857 }
2858
2859 /* struct btrfs_header */
2860 BTRFS_SETGET_HEADER_FUNCS(header_bytenr, struct btrfs_header, bytenr, 64);
2861 BTRFS_SETGET_HEADER_FUNCS(header_generation, struct btrfs_header,
2862                           generation, 64);
2863 BTRFS_SETGET_HEADER_FUNCS(header_owner, struct btrfs_header, owner, 64);
2864 BTRFS_SETGET_HEADER_FUNCS(header_nritems, struct btrfs_header, nritems, 32);
2865 BTRFS_SETGET_HEADER_FUNCS(header_flags, struct btrfs_header, flags, 64);
2866 BTRFS_SETGET_HEADER_FUNCS(header_level, struct btrfs_header, level, 8);
2867 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_header_generation, struct btrfs_header,
2868                          generation, 64);
2869 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_header_owner, struct btrfs_header, owner, 64);
2870 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_header_nritems, struct btrfs_header,
2871                          nritems, 32);
2872 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_header_bytenr, struct btrfs_header, bytenr, 64);
2873
2874 static inline int btrfs_header_flag(struct extent_buffer *eb, u64 flag)
2875 {
2876         return (btrfs_header_flags(eb) & flag) == flag;
2877 }
2878
2879 static inline int btrfs_set_header_flag(struct extent_buffer *eb, u64 flag)
2880 {
2881         u64 flags = btrfs_header_flags(eb);
2882         btrfs_set_header_flags(eb, flags | flag);
2883         return (flags & flag) == flag;
2884 }
2885
2886 static inline int btrfs_clear_header_flag(struct extent_buffer *eb, u64 flag)
2887 {
2888         u64 flags = btrfs_header_flags(eb);
2889         btrfs_set_header_flags(eb, flags & ~flag);
2890         return (flags & flag) == flag;
2891 }
2892
2893 static inline int btrfs_header_backref_rev(struct extent_buffer *eb)
2894 {
2895         u64 flags = btrfs_header_flags(eb);
2896         return flags >> BTRFS_BACKREF_REV_SHIFT;
2897 }
2898
2899 static inline void btrfs_set_header_backref_rev(struct extent_buffer *eb,
2900                                                 int rev)
2901 {
2902         u64 flags = btrfs_header_flags(eb);
2903         flags &= ~BTRFS_BACKREF_REV_MASK;
2904         flags |= (u64)rev << BTRFS_BACKREF_REV_SHIFT;
2905         btrfs_set_header_flags(eb, flags);
2906 }
2907
2908 static inline unsigned long btrfs_header_fsid(void)
2909 {
2910         return offsetof(struct btrfs_header, fsid);
2911 }
2912
2913 static inline unsigned long btrfs_header_chunk_tree_uuid(struct extent_buffer *eb)
2914 {
2915         return offsetof(struct btrfs_header, chunk_tree_uuid);
2916 }
2917
2918 static inline int btrfs_is_leaf(struct extent_buffer *eb)
2919 {
2920         return btrfs_header_level(eb) == 0;
2921 }
2922
2923 /* struct btrfs_root_item */
2924 BTRFS_SETGET_FUNCS(disk_root_generation, struct btrfs_root_item,
2925                    generation, 64);
2926 BTRFS_SETGET_FUNCS(disk_root_refs, struct btrfs_root_item, refs, 32);
2927 BTRFS_SETGET_FUNCS(disk_root_bytenr, struct btrfs_root_item, bytenr, 64);
2928 BTRFS_SETGET_FUNCS(disk_root_level, struct btrfs_root_item, level, 8);
2929
2930 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_generation, struct btrfs_root_item,
2931                          generation, 64);
2932 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_bytenr, struct btrfs_root_item, bytenr, 64);
2933 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_level, struct btrfs_root_item, level, 8);
2934 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_dirid, struct btrfs_root_item, root_dirid, 64);
2935 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_refs, struct btrfs_root_item, refs, 32);
2936 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_flags, struct btrfs_root_item, flags, 64);
2937 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_used, struct btrfs_root_item, bytes_used, 64);
2938 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_limit, struct btrfs_root_item, byte_limit, 64);
2939 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_last_snapshot, struct btrfs_root_item,
2940                          last_snapshot, 64);
2941 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_generation_v2, struct btrfs_root_item,
2942                          generation_v2, 64);
2943 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_ctransid, struct btrfs_root_item,
2944                          ctransid, 64);
2945 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_otransid, struct btrfs_root_item,
2946                          otransid, 64);
2947 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_stransid, struct btrfs_root_item,
2948                          stransid, 64);
2949 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_rtransid, struct btrfs_root_item,
2950                          rtransid, 64);
2951
2952 static inline bool btrfs_root_readonly(struct btrfs_root *root)
2953 {
2954         return (root->root_item.flags & cpu_to_le64(BTRFS_ROOT_SUBVOL_RDONLY)) != 0;
2955 }
2956
2957 static inline bool btrfs_root_dead(struct btrfs_root *root)
2958 {
2959         return (root->root_item.flags & cpu_to_le64(BTRFS_ROOT_SUBVOL_DEAD)) != 0;
2960 }
2961
2962 /* struct btrfs_root_backup */
2963 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_tree_root, struct btrfs_root_backup,
2964                    tree_root, 64);
2965 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_tree_root_gen, struct btrfs_root_backup,
2966                    tree_root_gen, 64);
2967 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_tree_root_level, struct btrfs_root_backup,
2968                    tree_root_level, 8);
2969
2970 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_chunk_root, struct btrfs_root_backup,
2971                    chunk_root, 64);
2972 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_chunk_root_gen, struct btrfs_root_backup,
2973                    chunk_root_gen, 64);
2974 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_chunk_root_level, struct btrfs_root_backup,
2975                    chunk_root_level, 8);
2976
2977 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_extent_root, struct btrfs_root_backup,
2978                    extent_root, 64);
2979 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_extent_root_gen, struct btrfs_root_backup,
2980                    extent_root_gen, 64);
2981 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_extent_root_level, struct btrfs_root_backup,
2982                    extent_root_level, 8);
2983
2984 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_fs_root, struct btrfs_root_backup,
2985                    fs_root, 64);
2986 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_fs_root_gen, struct btrfs_root_backup,
2987                    fs_root_gen, 64);
2988 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_fs_root_level, struct btrfs_root_backup,
2989                    fs_root_level, 8);
2990
2991 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_dev_root, struct btrfs_root_backup,
2992                    dev_root, 64);
2993 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_dev_root_gen, struct btrfs_root_backup,
2994                    dev_root_gen, 64);
2995 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_dev_root_level, struct btrfs_root_backup,
2996                    dev_root_level, 8);
2997
2998 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_csum_root, struct btrfs_root_backup,
2999                    csum_root, 64);
3000 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_csum_root_gen, struct btrfs_root_backup,
3001                    csum_root_gen, 64);
3002 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_csum_root_level, struct btrfs_root_backup,
3003                    csum_root_level, 8);
3004 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_total_bytes, struct btrfs_root_backup,
3005                    total_bytes, 64);
3006 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_bytes_used, struct btrfs_root_backup,
3007                    bytes_used, 64);
3008 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_num_devices, struct btrfs_root_backup,
3009                    num_devices, 64);
3010
3011 /* struct btrfs_balance_item */
3012 BTRFS_SETGET_FUNCS(balance_flags, struct btrfs_balance_item, flags, 64);
3013
3014 static inline void btrfs_balance_data(struct extent_buffer *eb,
3015                                       struct btrfs_balance_item *bi,
3016                                       struct btrfs_disk_balance_args *ba)
3017 {
3018         read_eb_member(eb, bi, struct btrfs_balance_item, data, ba);
3019 }
3020
3021 static inline void btrfs_set_balance_data(struct extent_buffer *eb,
3022                                           struct btrfs_balance_item *bi,
3023                                           struct btrfs_disk_balance_args *ba)
3024 {
3025         write_eb_member(eb, bi, struct btrfs_balance_item, data, ba);
3026 }
3027
3028 static inline void btrfs_balance_meta(struct extent_buffer *eb,
3029                                       struct btrfs_balance_item *bi,
3030                                       struct btrfs_disk_balance_args *ba)
3031 {
3032         read_eb_member(eb, bi, struct btrfs_balance_item, meta, ba);
3033 }
3034
3035 static inline void btrfs_set_balance_meta(struct extent_buffer *eb,
3036                                           struct btrfs_balance_item *bi,
3037                                           struct btrfs_disk_balance_args *ba)
3038 {
3039         write_eb_member(eb, bi, struct btrfs_balance_item, meta, ba);
3040 }
3041
3042 static inline void btrfs_balance_sys(struct extent_buffer *eb,
3043                                      struct btrfs_balance_item *bi,
3044                                      struct btrfs_disk_balance_args *ba)
3045 {
3046         read_eb_member(eb, bi, struct btrfs_balance_item, sys, ba);
3047 }
3048
3049 static inline void btrfs_set_balance_sys(struct extent_buffer *eb,
3050                                          struct btrfs_balance_item *bi,
3051                                          struct btrfs_disk_balance_args *ba)
3052 {
3053         write_eb_member(eb, bi, struct btrfs_balance_item, sys, ba);
3054 }
3055
3056 static inline void
3057 btrfs_disk_balance_args_to_cpu(struct btrfs_balance_args *cpu,
3058                                struct btrfs_disk_balance_args *disk)
3059 {
3060         memset(cpu, 0, sizeof(*cpu));
3061
3062         cpu->profiles = le64_to_cpu(disk->profiles);
3063         cpu->usage = le64_to_cpu(disk->usage);
3064         cpu->devid = le64_to_cpu(disk->devid);
3065         cpu->pstart = le64_to_cpu(disk->pstart);
3066         cpu->pend = le64_to_cpu(disk->pend);
3067         cpu->vstart = le64_to_cpu(disk->vstart);
3068         cpu->vend = le64_to_cpu(disk->vend);
3069         cpu->target = le64_to_cpu(disk->target);
3070         cpu->flags = le64_to_cpu(disk->flags);
3071         cpu->limit = le64_to_cpu(disk->limit);
3072 }
3073
3074 static inline void
3075 btrfs_cpu_balance_args_to_disk(struct btrfs_disk_balance_args *disk,
3076                                struct btrfs_balance_args *cpu)
3077 {
3078         memset(disk, 0, sizeof(*disk));
3079
3080         disk->profiles = cpu_to_le64(cpu->profiles);
3081         disk->usage = cpu_to_le64(cpu->usage);
3082         disk->devid = cpu_to_le64(cpu->devid);
3083         disk->pstart = cpu_to_le64(cpu->pstart);
3084         disk->pend = cpu_to_le64(cpu->pend);
3085         disk->vstart = cpu_to_le64(cpu->vstart);
3086         disk->vend = cpu_to_le64(cpu->vend);
3087         disk->target = cpu_to_le64(cpu->target);
3088         disk->flags = cpu_to_le64(cpu->flags);
3089         disk->limit = cpu_to_le64(cpu->limit);
3090 }
3091
3092 /* struct btrfs_super_block */
3093 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_bytenr, struct btrfs_super_block, bytenr, 64);
3094 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_flags, struct btrfs_super_block, flags, 64);
3095 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_generation, struct btrfs_super_block,
3096                          generation, 64);
3097 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_root, struct btrfs_super_block, root, 64);
3098 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_sys_array_size,
3099                          struct btrfs_super_block, sys_chunk_array_size, 32);
3100 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_chunk_root_generation,
3101                          struct btrfs_super_block, chunk_root_generation, 64);
3102 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_root_level, struct btrfs_super_block,
3103                          root_level, 8);
3104 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_chunk_root, struct btrfs_super_block,
3105                          chunk_root, 64);
3106 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_chunk_root_level, struct btrfs_super_block,
3107                          chunk_root_level, 8);
3108 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_log_root, struct btrfs_super_block,
3109                          log_root, 64);
3110 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_log_root_transid, struct btrfs_super_block,
3111                          log_root_transid, 64);
3112 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_log_root_level, struct btrfs_super_block,
3113                          log_root_level, 8);
3114 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_total_bytes, struct btrfs_super_block,
3115                          total_bytes, 64);
3116 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_bytes_used, struct btrfs_super_block,
3117                          bytes_used, 64);
3118 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_sectorsize, struct btrfs_super_block,
3119                          sectorsize, 32);
3120 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_nodesize, struct btrfs_super_block,
3121                          nodesize, 32);
3122 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_stripesize, struct btrfs_super_block,
3123                          stripesize, 32);
3124 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_root_dir, struct btrfs_super_block,
3125                          root_dir_objectid, 64);
3126 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_num_devices, struct btrfs_super_block,
3127                          num_devices, 64);
3128 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_compat_flags, struct btrfs_super_block,
3129                          compat_flags, 64);
3130 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_compat_ro_flags, struct btrfs_super_block,
3131                          compat_ro_flags, 64);
3132 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_incompat_flags, struct btrfs_super_block,
3133                          incompat_flags, 64);
3134 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_csum_type, struct btrfs_super_block,
3135                          csum_type, 16);
3136 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_cache_generation, struct btrfs_super_block,
3137                          cache_generation, 64);
3138 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_magic, struct btrfs_super_block, magic, 64);
3139 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_uuid_tree_generation, struct btrfs_super_block,
3140                          uuid_tree_generation, 64);
3141
3142 static inline int btrfs_super_csum_size(struct btrfs_super_block *s)
3143 {
3144         u16 t = btrfs_super_csum_type(s);
3145         /*
3146          * csum type is validated at mount time
3147          */
3148         return btrfs_csum_sizes[t];
3149 }
3150
3151 static inline unsigned long btrfs_leaf_data(struct extent_buffer *l)
3152 {
3153         return offsetof(struct btrfs_leaf, items);
3154 }
3155
3156 /* struct btrfs_file_extent_item */
3157 BTRFS_SETGET_FUNCS(file_extent_type, struct btrfs_file_extent_item, type, 8);
3158 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_file_extent_disk_bytenr,
3159                          struct btrfs_file_extent_item, disk_bytenr, 64);
3160 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_file_extent_offset,
3161                          struct btrfs_file_extent_item, offset, 64);
3162 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_file_extent_generation,
3163                          struct btrfs_file_extent_item, generation, 64);
3164 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_file_extent_num_bytes,
3165                          struct btrfs_file_extent_item, num_bytes, 64);
3166 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_file_extent_disk_num_bytes,
3167                          struct btrfs_file_extent_item, disk_num_bytes, 64);
3168 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_file_extent_compression,
3169                          struct btrfs_file_extent_item, compression, 8);
3170
3171 static inline unsigned long
3172 btrfs_file_extent_inline_start(struct btrfs_file_extent_item *e)
3173 {
3174         return (unsigned long)e + BTRFS_FILE_EXTENT_INLINE_DATA_START;
3175 }
3176
3177 static inline u32 btrfs_file_extent_calc_inline_size(u32 datasize)
3178 {
3179         return BTRFS_FILE_EXTENT_INLINE_DATA_START + datasize;
3180 }
3181
3182 BTRFS_SETGET_FUNCS(file_extent_disk_bytenr, struct btrfs_file_extent_item,
3183                    disk_bytenr, 64);
3184 BTRFS_SETGET_FUNCS(file_extent_generation, struct btrfs_file_extent_item,
3185                    generation, 64);
3186 BTRFS_SETGET_FUNCS(file_extent_disk_num_bytes, struct btrfs_file_extent_item,
3187                    disk_num_bytes, 64);
3188 BTRFS_SETGET_FUNCS(file_extent_offset, struct btrfs_file_extent_item,
3189                   offset, 64);
3190 BTRFS_SETGET_FUNCS(file_extent_num_bytes, struct btrfs_file_extent_item,
3191                    num_bytes, 64);
3192 BTRFS_SETGET_FUNCS(file_extent_ram_bytes, struct btrfs_file_extent_item,
3193                    ram_bytes, 64);
3194 BTRFS_SETGET_FUNCS(file_extent_compression, struct btrfs_file_extent_item,
3195                    compression, 8);
3196 BTRFS_SETGET_FUNCS(file_extent_encryption, struct btrfs_file_extent_item,
3197                    encryption, 8);
3198 BTRFS_SETGET_FUNCS(file_extent_other_encoding, struct btrfs_file_extent_item,
3199                    other_encoding, 16);
3200
3201 /*
3202  * this returns the number of bytes used by the item on disk, minus the
3203  * size of any extent headers.  If a file is compressed on disk, this is
3204  * the compressed size
3205  */
3206 static inline u32 btrfs_file_extent_inline_item_len(struct extent_buffer *eb,
3207                                                     struct btrfs_item *e)
3208 {
3209         return btrfs_item_size(eb, e) - BTRFS_FILE_EXTENT_INLINE_DATA_START;
3210 }
3211
3212 /* this returns the number of file bytes represented by the inline item.
3213  * If an item is compressed, this is the uncompressed size
3214  */
3215 static inline u32 btrfs_file_extent_inline_len(struct extent_buffer *eb,
3216                                                int slot,
3217                                                struct btrfs_file_extent_item *fi)
3218 {
3219         struct btrfs_map_token token;
3220
3221         btrfs_init_map_token(&token);
3222         /*
3223          * return the space used on disk if this item isn't
3224          * compressed or encoded
3225          */
3226         if (btrfs_token_file_extent_compression(eb, fi, &token) == 0 &&
3227             btrfs_token_file_extent_encryption(eb, fi, &token) == 0 &&
3228             btrfs_token_file_extent_other_encoding(eb, fi, &token) == 0) {
3229                 return btrfs_file_extent_inline_item_len(eb,
3230                                                          btrfs_item_nr(slot));
3231         }
3232
3233         /* otherwise use the ram bytes field */
3234         return btrfs_token_file_extent_ram_bytes(eb, fi, &token);
3235 }
3236
3237
3238 /* btrfs_dev_stats_item */
3239 static inline u64 btrfs_dev_stats_value(struct extent_buffer *eb,
3240                                         struct btrfs_dev_stats_item *ptr,
3241                                         int index)
3242 {
3243         u64 val;
3244
3245         read_extent_buffer(eb, &val,
3246                            offsetof(struct btrfs_dev_stats_item, values) +
3247                             ((unsigned long)ptr) + (index * sizeof(u64)),
3248                            sizeof(val));
3249         return val;
3250 }
3251
3252 static inline void btrfs_set_dev_stats_value(struct extent_buffer *eb,
3253                                              struct btrfs_dev_stats_item *ptr,
3254                                              int index, u64 val)
3255 {
3256         write_extent_buffer(eb, &val,
3257                             offsetof(struct btrfs_dev_stats_item, values) +
3258                              ((unsigned long)ptr) + (index * sizeof(u64)),
3259                             sizeof(val));
3260 }
3261
3262 /* btrfs_qgroup_status_item */
3263 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_status_generation, struct btrfs_qgroup_status_item,
3264                    generation, 64);
3265 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_status_version, struct btrfs_qgroup_status_item,
3266                    version, 64);
3267 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_status_flags, struct btrfs_qgroup_status_item,
3268                    flags, 64);
3269 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_status_rescan, struct btrfs_qgroup_status_item,
3270                    rescan, 64);
3271
3272 /* btrfs_qgroup_info_item */
3273 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_info_generation, struct btrfs_qgroup_info_item,
3274                    generation, 64);
3275 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_info_rfer, struct btrfs_qgroup_info_item, rfer, 64);
3276 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_info_rfer_cmpr, struct btrfs_qgroup_info_item,
3277                    rfer_cmpr, 64);
3278 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_info_excl, struct btrfs_qgroup_info_item, excl, 64);
3279 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_info_excl_cmpr, struct btrfs_qgroup_info_item,
3280                    excl_cmpr, 64);
3281
3282 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_qgroup_info_generation,
3283                          struct btrfs_qgroup_info_item, generation, 64);
3284 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_qgroup_info_rfer, struct btrfs_qgroup_info_item,
3285                          rfer, 64);
3286 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_qgroup_info_rfer_cmpr,
3287                          struct btrfs_qgroup_info_item, rfer_cmpr, 64);
3288 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_qgroup_info_excl, struct btrfs_qgroup_info_item,
3289                          excl, 64);
3290 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_qgroup_info_excl_cmpr,
3291                          struct btrfs_qgroup_info_item, excl_cmpr, 64);
3292
3293 /* btrfs_qgroup_limit_item */
3294 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_limit_flags, struct btrfs_qgroup_limit_item,
3295                    flags, 64);
3296 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_limit_max_rfer, struct btrfs_qgroup_limit_item,
3297                    max_rfer, 64);
3298 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_limit_max_excl, struct btrfs_qgroup_limit_item,
3299                    max_excl, 64);
3300 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_limit_rsv_rfer, struct btrfs_qgroup_limit_item,
3301                    rsv_rfer, 64);
3302 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_limit_rsv_excl, struct btrfs_qgroup_limit_item,
3303                    rsv_excl, 64);
3304
3305 /* btrfs_dev_replace_item */
3306 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_replace_src_devid,
3307                    struct btrfs_dev_replace_item, src_devid, 64);
3308 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_replace_cont_reading_from_srcdev_mode,
3309                    struct btrfs_dev_replace_item, cont_reading_from_srcdev_mode,
3310                    64);
3311 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_replace_replace_state, struct btrfs_dev_replace_item,
3312                    replace_state, 64);
3313 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_replace_time_started, struct btrfs_dev_replace_item,
3314                    time_started, 64);
3315 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_replace_time_stopped, struct btrfs_dev_replace_item,
3316                    time_stopped, 64);
3317 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_replace_num_write_errors, struct btrfs_dev_replace_item,
3318                    num_write_errors, 64);
3319 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_replace_num_uncorrectable_read_errors,
3320                    struct btrfs_dev_replace_item, num_uncorrectable_read_errors,
3321                    64);
3322 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_replace_cursor_left, struct btrfs_dev_replace_item,
3323                    cursor_left, 64);
3324 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_replace_cursor_right, struct btrfs_dev_replace_item,
3325                    cursor_right, 64);
3326
3327 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dev_replace_src_devid,
3328                          struct btrfs_dev_replace_item, src_devid, 64);
3329 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dev_replace_cont_reading_from_srcdev_mode,
3330                          struct btrfs_dev_replace_item,
3331                          cont_reading_from_srcdev_mode, 64);
3332 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dev_replace_replace_state,
3333                          struct btrfs_dev_replace_item, replace_state, 64);
3334 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dev_replace_time_started,
3335                          struct btrfs_dev_replace_item, time_started, 64);
3336 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dev_replace_time_stopped,
3337                          struct btrfs_dev_replace_item, time_stopped, 64);
3338 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dev_replace_num_write_errors,
3339                          struct btrfs_dev_replace_item, num_write_errors, 64);
3340 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dev_replace_num_uncorrectable_read_errors,
3341                          struct btrfs_dev_replace_item,
3342                          num_uncorrectable_read_errors, 64);
3343 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dev_replace_cursor_left,
3344                          struct btrfs_dev_replace_item, cursor_left, 64);
3345 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dev_replace_cursor_right,
3346                          struct btrfs_dev_replace_item, cursor_right, 64);
3347
3348 static inline struct btrfs_fs_info *btrfs_sb(struct super_block *sb)
3349 {
3350         return sb->s_fs_info;
3351 }
3352
3353 /* helper function to cast into the data area of the leaf. */
3354 #define btrfs_item_ptr(leaf, slot, type) \
3355         ((type *)(btrfs_leaf_data(leaf) + \
3356         btrfs_item_offset_nr(leaf, slot)))
3357
3358 #define btrfs_item_ptr_offset(leaf, slot) \
3359         ((unsigned long)(btrfs_leaf_data(leaf) + \
3360         btrfs_item_offset_nr(leaf, slot)))
3361
3362 static inline bool btrfs_mixed_space_info(struct btrfs_space_info *space_info)
3363 {
3364         return ((space_info->flags & BTRFS_BLOCK_GROUP_METADATA) &&
3365                 (space_info->flags & BTRFS_BLOCK_GROUP_DATA));
3366 }
3367
3368 static inline gfp_t btrfs_alloc_write_mask(struct address_space *mapping)
3369 {
3370         return mapping_gfp_constraint(mapping, ~__GFP_FS);
3371 }
3372
3373 /* extent-tree.c */
3374
3375 u64 btrfs_csum_bytes_to_leaves(struct btrfs_root *root, u64 csum_bytes);
3376
3377 static inline u64 btrfs_calc_trans_metadata_size(struct btrfs_root *root,
3378                                                  unsigned num_items)
3379 {
3380         return (root->nodesize + root->nodesize * (BTRFS_MAX_LEVEL - 1)) *
3381                 2 * num_items;
3382 }
3383
3384 /*
3385  * Doing a truncate won't result in new nodes or leaves, just what we need for
3386  * COW.
3387  */
3388 static inline u64 btrfs_calc_trunc_metadata_size(struct btrfs_root *root,
3389                                                  unsigned num_items)
3390 {
3391         return root->nodesize * BTRFS_MAX_LEVEL * num_items;
3392 }
3393
3394 int btrfs_should_throttle_delayed_refs(struct btrfs_trans_handle *trans,
3395                                        struct btrfs_root *root);
3396 int btrfs_check_space_for_delayed_refs(struct btrfs_trans_handle *trans,
3397                                        struct btrfs_root *root);
3398 void btrfs_put_block_group(struct btrfs_block_group_cache *cache);
3399 int btrfs_run_delayed_refs(struct btrfs_trans_handle *trans,
3400                            struct btrfs_root *root, unsigned long count);
3401 int btrfs_async_run_delayed_refs(struct btrfs_root *root,
3402                                  unsigned long count, int wait);
3403 int btrfs_lookup_data_extent(struct btrfs_root *root, u64 start, u64 len);
3404 int btrfs_lookup_extent_info(struct btrfs_trans_handle *trans,
3405                              struct btrfs_root *root, u64 bytenr,
3406                              u64 offset, int metadata, u64 *refs, u64 *flags);
3407 int btrfs_pin_extent(struct btrfs_root *root,
3408                      u64 bytenr, u64 num, int reserved);
3409 int btrfs_pin_extent_for_log_replay(struct btrfs_root *root,
3410                                     u64 bytenr, u64 num_bytes);
3411 int btrfs_exclude_logged_extents(struct btrfs_root *root,
3412                                  struct extent_buffer *eb);
3413 int btrfs_cross_ref_exist(struct btrfs_trans_handle *trans,
3414                           struct btrfs_root *root,
3415                           u64 objectid, u64 offset, u64 bytenr);
3416 struct btrfs_block_group_cache *btrfs_lookup_block_group(
3417                                                  struct btrfs_fs_info *info,
3418                                                  u64 bytenr);
3419 void btrfs_get_block_group(struct btrfs_block_group_cache *cache);
3420 void btrfs_put_block_group(struct btrfs_block_group_cache *cache);
3421 int get_block_group_index(struct btrfs_block_group_cache *cache);
3422 struct extent_buffer *btrfs_alloc_tree_block(struct btrfs_trans_handle *trans,
3423                                         struct btrfs_root *root, u64 parent,
3424                                         u64 root_objectid,
3425                                         struct btrfs_disk_key *key, int level,
3426                                         u64 hint, u64 empty_size);
3427 void btrfs_free_tree_block(struct btrfs_trans_handle *trans,
3428                            struct btrfs_root *root,
3429                            struct extent_buffer *buf,
3430                            u64 parent, int last_ref);
3431 int btrfs_alloc_reserved_file_extent(struct btrfs_trans_handle *trans,
3432                                      struct btrfs_root *root,
3433                                      u64 root_objectid, u64 owner,
3434                                      u64 offset, u64 ram_bytes,
3435                                      struct btrfs_key *ins);
3436 int btrfs_alloc_logged_file_extent(struct btrfs_trans_handle *trans,
3437                                    struct btrfs_root *root,
3438                                    u64 root_objectid, u64 owner, u64 offset,
3439                                    struct btrfs_key *ins);
3440 int btrfs_reserve_extent(struct btrfs_root *root, u64 num_bytes,
3441                          u64 min_alloc_size, u64 empty_size, u64 hint_byte,
3442                          struct btrfs_key *ins, int is_data, int delalloc);
3443 int btrfs_inc_ref(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root *root,
3444                   struct extent_buffer *buf, int full_backref);
3445 int btrfs_dec_ref(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root *root,
3446                   struct extent_buffer *buf, int full_backref);
3447 int btrfs_set_disk_extent_flags(struct btrfs_trans_handle *trans,
3448                                 struct btrfs_root *root,
3449                                 u64 bytenr, u64 num_bytes, u64 flags,
3450                                 int level, int is_data);
3451 int btrfs_free_extent(struct btrfs_trans_handle *trans,
3452                       struct btrfs_root *root,
3453                       u64 bytenr, u64 num_bytes, u64 parent, u64 root_objectid,
3454                       u64 owner, u64 offset);
3455
3456 int btrfs_free_reserved_extent(struct btrfs_root *root, u64 start, u64 len,
3457                                int delalloc);
3458 int btrfs_free_and_pin_reserved_extent(struct btrfs_root *root,
3459                                        u64 start, u64 len);
3460 void btrfs_prepare_extent_commit(struct btrfs_trans_handle *trans,
3461                                  struct btrfs_root *root);
3462 int btrfs_finish_extent_commit(struct btrfs_trans_handle *trans,
3463                                struct btrfs_root *root);
3464 int btrfs_inc_extent_ref(struct btrfs_trans_handle *trans,
3465                          struct btrfs_root *root,
3466                          u64 bytenr, u64 num_bytes, u64 parent,
3467                          u64 root_objectid, u64 owner, u64 offset);
3468
3469 int btrfs_start_dirty_block_groups(struct btrfs_trans_handle *trans,
3470                                    struct btrfs_root *root);
3471 int btrfs_write_dirty_block_groups(struct btrfs_trans_handle *trans,
3472                                     struct btrfs_root *root);
3473 int btrfs_setup_space_cache(struct btrfs_trans_handle *trans,
3474                             struct btrfs_root *root);
3475 int btrfs_extent_readonly(struct btrfs_root *root, u64 bytenr);
3476 int btrfs_free_block_groups(struct btrfs_fs_info *info);
3477 int btrfs_read_block_groups(struct btrfs_root *root);
3478 int btrfs_can_relocate(struct btrfs_root *root, u64 bytenr);
3479 int btrfs_make_block_group(struct btrfs_trans_handle *trans,
3480                            struct btrfs_root *root, u64 bytes_used,
3481                            u64 type, u64 chunk_objectid, u64 chunk_offset,
3482                            u64 size);
3483 struct btrfs_trans_handle *btrfs_start_trans_remove_block_group(
3484                                 struct btrfs_fs_info *fs_info,
3485                                 const u64 chunk_offset);
3486 int btrfs_remove_block_group(struct btrfs_trans_handle *trans,
3487                              struct btrfs_root *root, u64 group_start,
3488                              struct extent_map *em);
3489 void btrfs_delete_unused_bgs(struct btrfs_fs_info *fs_info);
3490 void btrfs_get_block_group_trimming(struct btrfs_block_group_cache *cache);
3491 void btrfs_put_block_group_trimming(struct btrfs_block_group_cache *cache);
3492 void btrfs_create_pending_block_groups(struct btrfs_trans_handle *trans,
3493                                        struct btrfs_root *root);
3494 u64 btrfs_get_alloc_profile(struct btrfs_root *root, int data);
3495 void btrfs_clear_space_info_full(struct btrfs_fs_info *info);
3496
3497 enum btrfs_reserve_flush_enum {
3498         /* If we are in the transaction, we can't flush anything.*/
3499         BTRFS_RESERVE_NO_FLUSH,
3500         /*
3501          * Flushing delalloc may cause deadlock somewhere, in this
3502          * case, use FLUSH LIMIT
3503          */
3504         BTRFS_RESERVE_FLUSH_LIMIT,
3505         BTRFS_RESERVE_FLUSH_ALL,
3506 };
3507
3508 int btrfs_check_data_free_space(struct inode *inode, u64 start, u64 len);
3509 int btrfs_alloc_data_chunk_ondemand(struct inode *inode, u64 bytes);
3510 void btrfs_free_reserved_data_space(struct inode *inode, u64 start, u64 len);
3511 void btrfs_free_reserved_data_space_noquota(struct inode *inode, u64 start,
3512                                             u64 len);
3513 void btrfs_trans_release_metadata(struct btrfs_trans_handle *trans,
3514                                 struct btrfs_root *root);
3515 void btrfs_trans_release_chunk_metadata(struct btrfs_trans_handle *trans);
3516 int btrfs_orphan_reserve_metadata(struct btrfs_trans_handle *trans,
3517                                   struct inode *inode);
3518 void btrfs_orphan_release_metadata(struct inode *inode);
3519 int btrfs_subvolume_reserve_metadata(struct btrfs_root *root,
3520                                      struct btrfs_block_rsv *rsv,
3521                                      int nitems,
3522                                      u64 *qgroup_reserved, bool use_global_rsv);
3523 void btrfs_subvolume_release_metadata(struct btrfs_root *root,
3524                                       struct btrfs_block_rsv *rsv,
3525                                       u64 qgroup_reserved);
3526 int btrfs_delalloc_reserve_metadata(struct inode *inode, u64 num_bytes);
3527 void btrfs_delalloc_release_metadata(struct inode *inode, u64 num_bytes);
3528 int btrfs_delalloc_reserve_space(struct inode *inode, u64 start, u64 len);
3529 void btrfs_delalloc_release_space(struct inode *inode, u64 start, u64 len);
3530 void btrfs_init_block_rsv(struct btrfs_block_rsv *rsv, unsigned short type);
3531 struct btrfs_block_rsv *btrfs_alloc_block_rsv(struct btrfs_root *root,
3532                                               unsigned short type);
3533 void btrfs_free_block_rsv(struct btrfs_root *root,
3534                           struct btrfs_block_rsv *rsv);
3535 void __btrfs_free_block_rsv(struct btrfs_block_rsv *rsv);
3536 int btrfs_block_rsv_add(struct btrfs_root *root,
3537                         struct btrfs_block_rsv *block_rsv, u64 num_bytes,
3538                         enum btrfs_reserve_flush_enum flush);
3539 int btrfs_block_rsv_check(struct btrfs_root *root,
3540                           struct btrfs_block_rsv *block_rsv, int min_factor);
3541 int btrfs_block_rsv_refill(struct btrfs_root *root,
3542                            struct btrfs_block_rsv *block_rsv, u64 min_reserved,
3543                            enum btrfs_reserve_flush_enum flush);
3544 int btrfs_block_rsv_migrate(struct btrfs_block_rsv *src_rsv,
3545                             struct btrfs_block_rsv *dst_rsv,
3546                             u64 num_bytes);
3547 int btrfs_cond_migrate_bytes(struct btrfs_fs_info *fs_info,
3548                              struct btrfs_block_rsv *dest, u64 num_bytes,
3549                              int min_factor);
3550 void btrfs_block_rsv_release(struct btrfs_root *root,
3551                              struct btrfs_block_rsv *block_rsv,
3552                              u64 num_bytes);
3553 int btrfs_inc_block_group_ro(struct btrfs_root *root,
3554                              struct btrfs_block_group_cache *cache);
3555 void btrfs_dec_block_group_ro(struct btrfs_root *root,
3556                               struct btrfs_block_group_cache *cache);
3557 void btrfs_put_block_group_cache(struct btrfs_fs_info *info);
3558 u64 btrfs_account_ro_block_groups_free_space(struct btrfs_space_info *sinfo);
3559 int btrfs_error_unpin_extent_range(struct btrfs_root *root,
3560                                    u64 start, u64 end);
3561 int btrfs_discard_extent(struct btrfs_root *root, u64 bytenr,
3562                          u64 num_bytes, u64 *actual_bytes);
3563 int btrfs_force_chunk_alloc(struct btrfs_trans_handle *trans,
3564                             struct btrfs_root *root, u64 type);
3565 int btrfs_trim_fs(struct btrfs_root *root, struct fstrim_range *range);
3566
3567 int btrfs_init_space_info(struct btrfs_fs_info *fs_info);
3568 int btrfs_delayed_refs_qgroup_accounting(struct btrfs_trans_handle *trans,
3569                                          struct btrfs_fs_info *fs_info);
3570 int __get_raid_index(u64 flags);
3571 int btrfs_start_write_no_snapshoting(struct btrfs_root *root);
3572 void btrfs_end_write_no_snapshoting(struct btrfs_root *root);
3573 void check_system_chunk(struct btrfs_trans_handle *trans,
3574                         struct btrfs_root *root,
3575                         const u64 type);
3576 /* ctree.c */
3577 int btrfs_bin_search(struct extent_buffer *eb, struct btrfs_key *key,
3578                      int level, int *slot);
3579 int btrfs_comp_cpu_keys(struct btrfs_key *k1, struct btrfs_key *k2);
3580 int btrfs_previous_item(struct btrfs_root *root,
3581                         struct btrfs_path *path, u64 min_objectid,
3582                         int type);
3583 int btrfs_previous_extent_item(struct btrfs_root *root,
3584                         struct btrfs_path *path, u64 min_objectid);
3585 void btrfs_set_item_key_safe(struct btrfs_fs_info *fs_info,
3586                              struct btrfs_path *path,
3587                              struct btrfs_key *new_key);
3588 struct extent_buffer *btrfs_root_node(struct btrfs_root *root);
3589 struct extent_buffer *btrfs_lock_root_node(struct btrfs_root *root);
3590 int btrfs_find_next_key(struct btrfs_root *root, struct btrfs_path *path,
3591                         struct btrfs_key *key, int lowest_level,
3592                         u64 min_trans);
3593 int btrfs_search_forward(struct btrfs_root *root, struct btrfs_key *min_key,
3594                          struct btrfs_path *path,
3595                          u64 min_trans);
3596 enum btrfs_compare_tree_result {
3597         BTRFS_COMPARE_TREE_NEW,
3598         BTRFS_COMPARE_TREE_DELETED,
3599         BTRFS_COMPARE_TREE_CHANGED,
3600         BTRFS_COMPARE_TREE_SAME,
3601 };
3602 typedef int (*btrfs_changed_cb_t)(struct btrfs_root *left_root,
3603                                   struct btrfs_root *right_root,
3604                                   struct btrfs_path *left_path,
3605                                   struct btrfs_path *right_path,
3606                                   struct btrfs_key *key,
3607                                   enum btrfs_compare_tree_result result,
3608                                   void *ctx);
3609 int btrfs_compare_trees(struct btrfs_root *left_root,
3610                         struct btrfs_root *right_root,
3611                         btrfs_changed_cb_t cb, void *ctx);
3612 int btrfs_cow_block(struct btrfs_trans_handle *trans,
3613                     struct btrfs_root *root, struct extent_buffer *buf,
3614                     struct extent_buffer *parent, int parent_slot,
3615                     struct extent_buffer **cow_ret);
3616 int btrfs_copy_root(struct btrfs_trans_handle *trans,
3617                       struct btrfs_root *root,
3618                       struct extent_buffer *buf,
3619                       struct extent_buffer **cow_ret, u64 new_root_objectid);
3620 int btrfs_block_can_be_shared(struct btrfs_root *root,
3621                               struct extent_buffer *buf);
3622 void btrfs_extend_item(struct btrfs_root *root, struct btrfs_path *path,
3623                        u32 data_size);
3624 void btrfs_truncate_item(struct btrfs_root *root, struct btrfs_path *path,
3625                          u32 new_size, int from_end);
3626 int btrfs_split_item(struct btrfs_trans_handle *trans,
3627                      struct btrfs_root *root,
3628                      struct btrfs_path *path,
3629                      struct btrfs_key *new_key,
3630                      unsigned long split_offset);
3631 int btrfs_duplicate_item(struct btrfs_trans_handle *trans,
3632                          struct btrfs_root *root,
3633                          struct btrfs_path *path,
3634                          struct btrfs_key *new_key);
3635 int btrfs_find_item(struct btrfs_root *fs_root, struct btrfs_path *path,
3636                 u64 inum, u64 ioff, u8 key_type, struct btrfs_key *found_key);
3637 int btrfs_search_slot(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root
3638                       *root, struct btrfs_key *key, struct btrfs_path *p, int
3639                       ins_len, int cow);
3640 int btrfs_search_old_slot(struct btrfs_root *root, struct btrfs_key *key,
3641                           struct btrfs_path *p, u64 time_seq);
3642 int btrfs_search_slot_for_read(struct btrfs_root *root,
3643                                struct btrfs_key *key, struct btrfs_path *p,
3644                                int find_higher, int return_any);
3645 int btrfs_realloc_node(struct btrfs_trans_handle *trans,
3646                        struct btrfs_root *root, struct extent_buffer *parent,
3647                        int start_slot, u64 *last_ret,
3648                        struct btrfs_key *progress);
3649 void btrfs_release_path(struct btrfs_path *p);
3650 struct btrfs_path *btrfs_alloc_path(void);
3651 void btrfs_free_path(struct btrfs_path *p);
3652 void btrfs_set_path_blocking(struct btrfs_path *p);
3653 void btrfs_clear_path_blocking(struct btrfs_path *p,
3654                                struct extent_buffer *held, int held_rw);
3655 void btrfs_unlock_up_safe(struct btrfs_path *p, int level);
3656
3657 int btrfs_del_items(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root *root,
3658                    struct btrfs_path *path, int slot, int nr);
3659 static inline int btrfs_del_item(struct btrfs_trans_handle *trans,
3660                                  struct btrfs_root *root,
3661                                  struct btrfs_path *path)
3662 {
3663         return btrfs_del_items(trans, root, path, path->slots[0], 1);
3664 }
3665
3666 void setup_items_for_insert(struct btrfs_root *root, struct btrfs_path *path,
3667                             struct btrfs_key *cpu_key, u32 *data_size,
3668                             u32 total_data, u32 total_size, int nr);
3669 int btrfs_insert_item(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root
3670                       *root, struct btrfs_key *key, void *data, u32 data_size);
3671 int btrfs_insert_empty_items(struct btrfs_trans_handle *trans,
3672                              struct btrfs_root *root,
3673                              struct btrfs_path *path,
3674                              struct btrfs_key *cpu_key, u32 *data_size, int nr);
3675
3676 static inline int btrfs_insert_empty_item(struct btrfs_trans_handle *trans,
3677                                           struct btrfs_root *root,
3678                                           struct btrfs_path *path,
3679                                           struct btrfs_key *key,
3680                                           u32 data_size)
3681 {
3682         return btrfs_insert_empty_items(trans, root, path, key, &data_size, 1);
3683 }
3684
3685 int btrfs_next_leaf(struct btrfs_root *root, struct btrfs_path *path);
3686 int btrfs_prev_leaf(struct btrfs_root *root, struct btrfs_path *path);
3687 int btrfs_next_old_leaf(struct btrfs_root *root, struct btrfs_path *path,
3688                         u64 time_seq);
3689 static inline int btrfs_next_old_item(struct btrfs_root *root,
3690                                       struct btrfs_path *p, u64 time_seq)
3691 {
3692         ++p->slots[0];
3693         if (p->slots[0] >= btrfs_header_nritems(p->nodes[0]))
3694                 return btrfs_next_old_leaf(root, p, time_seq);
3695         return 0;
3696 }
3697 static inline int btrfs_next_item(struct btrfs_root *root, struct btrfs_path *p)
3698 {
3699         return btrfs_next_old_item(root, p, 0);
3700 }
3701 int btrfs_leaf_free_space(struct btrfs_root *root, struct extent_buffer *leaf);
3702 int __must_check btrfs_drop_snapshot(struct btrfs_root *root,
3703                                      struct btrfs_block_rsv *block_rsv,
3704                                      int update_ref, int for_reloc);
3705 int btrfs_drop_subtree(struct btrfs_trans_handle *trans,
3706                         struct btrfs_root *root,
3707                         struct extent_buffer *node,
3708                         struct extent_buffer *parent);
3709 static inline int btrfs_fs_closing(struct btrfs_fs_info *fs_info)
3710 {
3711         /*
3712          * Get synced with close_ctree()
3713          */
3714         smp_mb();
3715         return fs_info->closing;
3716 }
3717
3718 /*
3719  * If we remount the fs to be R/O or umount the fs, the cleaner needn't do
3720  * anything except sleeping. This function is used to check the status of
3721  * the fs.
3722  */
3723 static inline int btrfs_need_cleaner_sleep(struct btrfs_root *root)
3724 {
3725         return (root->fs_info->sb->s_flags & MS_RDONLY ||
3726                 btrfs_fs_closing(root->fs_info));
3727 }
3728
3729 static inline void free_fs_info(struct btrfs_fs_info *fs_info)
3730 {
3731         kfree(fs_info->balance_ctl);
3732         kfree(fs_info->delayed_root);
3733         kfree(fs_info->extent_root);
3734         kfree(fs_info->tree_root);
3735         kfree(fs_info->chunk_root);
3736         kfree(fs_info->dev_root);
3737         kfree(fs_info->csum_root);
3738         kfree(fs_info->quota_root);
3739         kfree(fs_info->uuid_root);
3740         kfree(fs_info->super_copy);
3741         kfree(fs_info->super_for_commit);
3742         security_free_mnt_opts(&fs_info->security_opts);
3743         kfree(fs_info);
3744 }
3745
3746 /* tree mod log functions from ctree.c */
3747 u64 btrfs_get_tree_mod_seq(struct btrfs_fs_info *fs_info,
3748                            struct seq_list *elem);
3749 void btrfs_put_tree_mod_seq(struct btrfs_fs_info *fs_info,
3750                             struct seq_list *elem);
3751 int btrfs_old_root_level(struct btrfs_root *root, u64 time_seq);
3752
3753 /* root-item.c */
3754 int btrfs_find_root_ref(struct btrfs_root *tree_root,
3755                         struct btrfs_path *path,
3756                         u64 root_id, u64 ref_id);
3757 int btrfs_add_root_ref(struct btrfs_trans_handle *trans,
3758                        struct btrfs_root *tree_root,
3759                        u64 root_id, u64 ref_id, u64 dirid, u64 sequence,
3760                        const char *name, int name_len);
3761 int btrfs_del_root_ref(struct btrfs_trans_handle *trans,
3762                        struct btrfs_root *tree_root,
3763                        u64 root_id, u64 ref_id, u64 dirid, u64 *sequence,
3764                        const char *name, int name_len);
3765 int btrfs_del_root(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root *root,
3766                    struct btrfs_key *key);
3767 int btrfs_insert_root(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root
3768                       *root, struct btrfs_key *key, struct btrfs_root_item
3769                       *item);
3770 int __must_check btrfs_update_root(struct btrfs_trans_handle *trans,
3771                                    struct btrfs_root *root,
3772                                    struct btrfs_key *key,
3773                                    struct btrfs_root_item *item);
3774 int btrfs_find_root(struct btrfs_root *root, struct btrfs_key *search_key,
3775                     struct btrfs_path *path, struct btrfs_root_item *root_item,
3776                     struct btrfs_key *root_key);
3777 int btrfs_find_orphan_roots(struct btrfs_root *tree_root);
3778 void btrfs_set_root_node(struct btrfs_root_item *item,
3779                          struct extent_buffer *node);
3780 void btrfs_check_and_init_root_item(struct btrfs_root_item *item);
3781 void btrfs_update_root_times(struct btrfs_trans_handle *trans,
3782                              struct btrfs_root *root);
3783
3784 /* uuid-tree.c */
3785 int btrfs_uuid_tree_add(struct btrfs_trans_handle *trans,
3786                         struct btrfs_root *uuid_root, u8 *uuid, u8 type,
3787                         u64 subid);
3788 int btrfs_uuid_tree_rem(struct btrfs_trans_handle *trans,
3789                         struct btrfs_root *uuid_root, u8 *uuid, u8 type,
3790                         u64 subid);
3791 int btrfs_uuid_tree_iterate(struct btrfs_fs_info *fs_info,
3792                             int (*check_func)(struct btrfs_fs_info *, u8 *, u8,
3793                                               u64));
3794
3795 /* dir-item.c */
3796 int btrfs_check_dir_item_collision(struct btrfs_root *root, u64 dir,
3797                           const char *name, int name_len);
3798 int btrfs_insert_dir_item(struct btrfs_trans_handle *trans,
3799                           struct btrfs_root *root, const char *name,
3800                           int name_len, struct inode *dir,
3801                           struct btrfs_key *location, u8 type, u64 index);
3802 struct btrfs_dir_item *btrfs_lookup_dir_item(struct btrfs_trans_handle *trans,
3803                                              struct btrfs_root *root,
3804                                              struct btrfs_path *path, u64 dir,
3805                                              const char *name, int name_len,
3806                                              int mod);
3807 struct btrfs_dir_item *
3808 btrfs_lookup_dir_index_item(struct btrfs_trans_handle *trans,
3809                             struct btrfs_root *root,
3810                             struct btrfs_path *path, u64 dir,
3811                             u64 objectid, const char *name, int name_len,
3812                             int mod);
3813 struct btrfs_dir_item *
3814 btrfs_search_dir_index_item(struct btrfs_root *root,
3815                             struct btrfs_path *path, u64 dirid,
3816                             const char *name, int name_len);
3817 int btrfs_delete_one_dir_name(struct btrfs_trans_handle *trans,
3818                               struct btrfs_root *root,
3819                               struct btrfs_path *path,
3820                               struct btrfs_dir_item *di);
3821 int btrfs_insert_xattr_item(struct btrfs_trans_handle *trans,
3822                             struct btrfs_root *root,
3823                             struct btrfs_path *path, u64 objectid,
3824                             const char *name, u16 name_len,
3825                             const void *data, u16 data_len);
3826 struct btrfs_dir_item *btrfs_lookup_xattr(struct btrfs_trans_handle *trans,
3827                                           struct btrfs_root *root,
3828                                           struct btrfs_path *path, u64 dir,
3829                                           const char *name, u16 name_len,
3830                                           int mod);
3831 int verify_dir_item(struct btrfs_root *root,
3832                     struct extent_buffer *leaf,
3833                     struct btrfs_dir_item *dir_item);
3834 struct btrfs_dir_item *btrfs_match_dir_item_name(struct btrfs_root *root,
3835                                                  struct btrfs_path *path,
3836                                                  const char *name,
3837                                                  int name_len);
3838
3839 /* orphan.c */
3840 int btrfs_insert_orphan_item(struct btrfs_trans_handle *trans,
3841                              struct btrfs_root *root, u64 offset);
3842 int btrfs_del_orphan_item(struct btrfs_trans_handle *trans,
3843                           struct btrfs_root *root, u64 offset);
3844 int btrfs_find_orphan_item(struct btrfs_root *root, u64 offset);
3845
3846 /* inode-item.c */
3847 int btrfs_insert_inode_ref(struct btrfs_trans_handle *trans,
3848                            struct btrfs_root *root,
3849                            const char *name, int name_len,
3850                            u64 inode_objectid, u64 ref_objectid, u64 index);
3851 int btrfs_del_inode_ref(struct btrfs_trans_handle *trans,
3852                            struct btrfs_root *root,
3853                            const char *name, int name_len,
3854                            u64 inode_objectid, u64 ref_objectid, u64 *index);
3855 int btrfs_insert_empty_inode(struct btrfs_trans_handle *trans,
3856                              struct btrfs_root *root,
3857                              struct btrfs_path *path, u64 objectid);
3858 int btrfs_lookup_inode(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root
3859                        *root, struct btrfs_path *path,
3860                        struct btrfs_key *location, int mod);
3861
3862 struct btrfs_inode_extref *
3863 btrfs_lookup_inode_extref(struct btrfs_trans_handle *trans,
3864                           struct btrfs_root *root,
3865                           struct btrfs_path *path,
3866                           const char *name, int name_len,
3867                           u64 inode_objectid, u64 ref_objectid, int ins_len,
3868                           int cow);
3869
3870 int btrfs_find_name_in_ext_backref(struct btrfs_path *path,
3871                                    u64 ref_objectid, const char *name,
3872                                    int name_len,
3873                                    struct btrfs_inode_extref **extref_ret);
3874
3875 /* file-item.c */
3876 struct btrfs_dio_private;
3877 int btrfs_del_csums(struct btrfs_trans_handle *trans,
3878                     struct btrfs_root *root, u64 bytenr, u64 len);
3879 int btrfs_lookup_bio_sums(struct btrfs_root *root, struct inode *inode,
3880                           struct bio *bio, u32 *dst);
3881 int btrfs_lookup_bio_sums_dio(struct btrfs_root *root, struct inode *inode,
3882                               struct bio *bio, u64 logical_offset);
3883 int btrfs_insert_file_extent(struct btrfs_trans_handle *trans,
3884                              struct btrfs_root *root,
3885                              u64 objectid, u64 pos,
3886                              u64 disk_offset, u64 disk_num_bytes,
3887                              u64 num_bytes, u64 offset, u64 ram_bytes,
3888                              u8 compression, u8 encryption, u16 other_encoding);
3889 int btrfs_lookup_file_extent(struct btrfs_trans_handle *trans,
3890                              struct btrfs_root *root,
3891                              struct btrfs_path *path, u64 objectid,
3892                              u64 bytenr, int mod);
3893 int btrfs_csum_file_blocks(struct btrfs_trans_handle *trans,
3894                            struct btrfs_root *root,
3895                            struct btrfs_ordered_sum *sums);
3896 int btrfs_csum_one_bio(struct btrfs_root *root, struct inode *inode,
3897                        struct bio *bio, u64 file_start, int contig);
3898 int btrfs_lookup_csums_range(struct btrfs_root *root, u64 start, u64 end,
3899                              struct list_head *list, int search_commit);
3900 void btrfs_extent_item_to_extent_map(struct inode *inode,
3901                                      const struct btrfs_path *path,
3902                                      struct btrfs_file_extent_item *fi,
3903                                      const bool new_inline,
3904                                      struct extent_map *em);
3905
3906 /* inode.c */
3907 struct btrfs_delalloc_work {
3908         struct inode *inode;
3909         int wait;
3910         int delay_iput;
3911         struct completion completion;
3912         struct list_head list;
3913         struct btrfs_work work;
3914 };
3915
3916 struct btrfs_delalloc_work *btrfs_alloc_delalloc_work(struct inode *inode,
3917                                                     int wait, int delay_iput);
3918 void btrfs_wait_and_free_delalloc_work(struct btrfs_delalloc_work *work);
3919
3920 struct extent_map *btrfs_get_extent_fiemap(struct inode *inode, struct page *page,
3921                                            size_t pg_offset, u64 start, u64 len,
3922                                            int create);
3923 noinline int can_nocow_extent(struct inode *inode, u64 offset, u64 *len,
3924                               u64 *orig_start, u64 *orig_block_len,
3925                               u64 *ram_bytes);
3926
3927 /* RHEL and EL kernels have a patch that renames PG_checked to FsMisc */
3928 #if defined(ClearPageFsMisc) && !defined(ClearPageChecked)
3929 #define ClearPageChecked ClearPageFsMisc
3930 #define SetPageChecked SetPageFsMisc
3931 #define PageChecked PageFsMisc
3932 #endif
3933
3934 /* This forces readahead on a given range of bytes in an inode */
3935 static inline void btrfs_force_ra(struct address_space *mapping,
3936                                   struct file_ra_state *ra, struct file *file,
3937                                   pgoff_t offset, unsigned long req_size)
3938 {
3939         page_cache_sync_readahead(mapping, ra, file, offset, req_size);
3940 }
3941
3942 struct inode *btrfs_lookup_dentry(struct inode *dir, struct dentry *dentry);
3943 int btrfs_set_inode_index(struct inode *dir, u64 *index);
3944 int btrfs_unlink_inode(struct btrfs_trans_handle *trans,
3945                        struct btrfs_root *root,
3946                        struct inode *dir, struct inode *inode,
3947                        const char *name, int name_len);
3948 int btrfs_add_link(struct btrfs_trans_handle *trans,
3949                    struct inode *parent_inode, struct inode *inode,
3950                    const char *name, int name_len, int add_backref, u64 index);
3951 int btrfs_unlink_subvol(struct btrfs_trans_handle *trans,
3952                         struct btrfs_root *root,
3953                         struct inode *dir, u64 objectid,
3954                         const char *name, int name_len);
3955 int btrfs_truncate_page(struct inode *inode, loff_t from, loff_t len,
3956                         int front);
3957 int btrfs_truncate_inode_items(struct btrfs_trans_handle *trans,
3958                                struct btrfs_root *root,
3959                                struct inode *inode, u64 new_size,
3960                                u32 min_type);
3961
3962 int btrfs_start_delalloc_inodes(struct btrfs_root *root, int delay_iput);
3963 int btrfs_start_delalloc_roots(struct btrfs_fs_info *fs_info, int delay_iput,
3964                                int nr);
3965 int btrfs_set_extent_delalloc(struct inode *inode, u64 start, u64 end,
3966                               struct extent_state **cached_state);
3967 int btrfs_create_subvol_root(struct btrfs_trans_handle *trans,
3968                              struct btrfs_root *new_root,
3969                              struct btrfs_root *parent_root,
3970                              u64 new_dirid);
3971 int btrfs_merge_bio_hook(int rw, struct page *page, unsigned long offset,
3972                          size_t size, struct bio *bio,
3973                          unsigned long bio_flags);
3974 int btrfs_page_mkwrite(struct vm_area_struct *vma, struct vm_fault *vmf);
3975 int btrfs_readpage(struct file *file, struct page *page);
3976 void btrfs_evict_inode(struct inode *inode);
3977 int btrfs_write_inode(struct inode *inode, struct writeback_control *wbc);
3978 struct inode *btrfs_alloc_inode(struct super_block *sb);
3979 void btrfs_destroy_inode(struct inode *inode);
3980 int btrfs_drop_inode(struct inode *inode);
3981 int btrfs_init_cachep(void);
3982 void btrfs_destroy_cachep(void);
3983 long btrfs_ioctl_trans_end(struct file *file);
3984 struct inode *btrfs_iget(struct super_block *s, struct btrfs_key *location,
3985                          struct btrfs_root *root, int *was_new);
3986 struct extent_map *btrfs_get_extent(struct inode *inode, struct page *page,
3987                                     size_t pg_offset, u64 start, u64 end,
3988                                     int create);
3989 int btrfs_update_inode(struct btrfs_trans_handle *trans,
3990                               struct btrfs_root *root,
3991                               struct inode *inode);
3992 int btrfs_update_inode_fallback(struct btrfs_trans_handle *trans,
3993                                 struct btrfs_root *root, struct inode *inode);
3994 int btrfs_orphan_add(struct btrfs_trans_handle *trans, struct inode *inode);
3995 int btrfs_orphan_cleanup(struct btrfs_root *root);
3996 void btrfs_orphan_commit_root(struct btrfs_trans_handle *trans,
3997                               struct btrfs_root *root);
3998 int btrfs_cont_expand(struct inode *inode, loff_t oldsize, loff_t size);
3999 void btrfs_invalidate_inodes(struct btrfs_root *root);
4000 void btrfs_add_delayed_iput(struct inode *inode);
4001 void btrfs_run_delayed_iputs(struct btrfs_root *root);
4002 int btrfs_prealloc_file_range(struct inode *inode, int mode,
4003                               u64 start, u64 num_bytes, u64 min_size,
4004                               loff_t actual_len, u64 *alloc_hint);
4005 int btrfs_prealloc_file_range_trans(struct inode *inode,
4006                                     struct btrfs_trans_handle *trans, int mode,
4007                                     u64 start, u64 num_bytes, u64 min_size,
4008                                     loff_t actual_len, u64 *alloc_hint);
4009 int btrfs_inode_check_errors(struct inode *inode);
4010 extern const struct dentry_operations btrfs_dentry_operations;
4011 #ifdef CONFIG_BTRFS_FS_RUN_SANITY_TESTS
4012 void btrfs_test_inode_set_ops(struct inode *inode);
4013 #endif
4014
4015 /* ioctl.c */
4016 long btrfs_ioctl(struct file *file, unsigned int cmd, unsigned long arg);
4017 void btrfs_update_iflags(struct inode *inode);
4018 void btrfs_inherit_iflags(struct inode *inode, struct inode *dir);
4019 int btrfs_is_empty_uuid(u8 *uuid);
4020 int btrfs_defrag_file(struct inode *inode, struct file *file,
4021                       struct btrfs_ioctl_defrag_range_args *range,
4022                       u64 newer_than, unsigned long max_pages);
4023 void btrfs_get_block_group_info(struct list_head *groups_list,
4024                                 struct btrfs_ioctl_space_info *space);
4025 void update_ioctl_balance_args(struct btrfs_fs_info *fs_info, int lock,
4026                                struct btrfs_ioctl_balance_args *bargs);
4027
4028
4029 /* file.c */
4030 int btrfs_auto_defrag_init(void);
4031 void btrfs_auto_defrag_exit(void);
4032 int btrfs_add_inode_defrag(struct btrfs_trans_handle *trans,
4033                            struct inode *inode);
4034 int btrfs_run_defrag_inodes(struct btrfs_fs_info *fs_info);
4035 void btrfs_cleanup_defrag_inodes(struct btrfs_fs_info *fs_info);
4036 int btrfs_sync_file(struct file *file, loff_t start, loff_t end, int datasync);
4037 void btrfs_drop_extent_cache(struct inode *inode, u64 start, u64 end,
4038                              int skip_pinned);
4039 extern const struct file_operations btrfs_file_operations;
4040 int __btrfs_drop_extents(struct btrfs_trans_handle *trans,
4041                          struct btrfs_root *root, struct inode *inode,
4042                          struct btrfs_path *path, u64 start, u64 end,
4043                          u64 *drop_end, int drop_cache,
4044                          int replace_extent,
4045                          u32 extent_item_size,
4046                          int *key_inserted);
4047 int btrfs_drop_extents(struct btrfs_trans_handle *trans,
4048                        struct btrfs_root *root, struct inode *inode, u64 start,
4049                        u64 end, int drop_cache);
4050 int btrfs_mark_extent_written(struct btrfs_trans_handle *trans,
4051                               struct inode *inode, u64 start, u64 end);
4052 int btrfs_release_file(struct inode *inode, struct file *file);
4053 int btrfs_dirty_pages(struct btrfs_root *root, struct inode *inode,
4054                       struct page **pages, size_t num_pages,
4055                       loff_t pos, size_t write_bytes,
4056                       struct extent_state **cached);
4057 int btrfs_fdatawrite_range(struct inode *inode, loff_t start, loff_t end);
4058
4059 /* tree-defrag.c */
4060 int btrfs_defrag_leaves(struct btrfs_trans_handle *trans,
4061                         struct btrfs_root *root);
4062
4063 /* sysfs.c */
4064 int btrfs_init_sysfs(void);
4065 void btrfs_exit_sysfs(void);
4066 int btrfs_sysfs_add_mounted(struct btrfs_fs_info *fs_info);
4067 void btrfs_sysfs_remove_mounted(struct btrfs_fs_info *fs_info);
4068
4069 /* xattr.c */
4070 ssize_t btrfs_listxattr(struct dentry *dentry, char *buffer, size_t size);
4071
4072 /* super.c */
4073 int btrfs_parse_options(struct btrfs_root *root, char *options);
4074 int btrfs_sync_fs(struct super_block *sb, int wait);
4075
4076 #ifdef CONFIG_PRINTK
4077 __printf(2, 3)
4078 void btrfs_printk(const struct btrfs_fs_info *fs_info, const char *fmt, ...);
4079 #else
4080 static inline __printf(2, 3)
4081 void btrfs_printk(const struct btrfs_fs_info *fs_info, const char *fmt, ...)
4082 {
4083 }
4084 #endif
4085
4086 #define btrfs_emerg(fs_info, fmt, args...) \
4087         btrfs_printk(fs_info, KERN_EMERG fmt, ##args)
4088 #define btrfs_alert(fs_info, fmt, args...) \
4089         btrfs_printk(fs_info, KERN_ALERT fmt, ##args)
4090 #define btrfs_crit(fs_info, fmt, args...) \
4091         btrfs_printk(fs_info, KERN_CRIT fmt, ##args)
4092 #define btrfs_err(fs_info, fmt, args...) \
4093         btrfs_printk(fs_info, KERN_ERR fmt, ##args)
4094 #define btrfs_warn(fs_info, fmt, args...) \
4095         btrfs_printk(fs_info, KERN_WARNING fmt, ##args)
4096 #define btrfs_notice(fs_info, fmt, args...) \
4097         btrfs_printk(fs_info, KERN_NOTICE fmt, ##args)
4098 #define btrfs_info(fs_info, fmt, args...) \
4099         btrfs_printk(fs_info, KERN_INFO fmt, ##args)
4100
4101 /*
4102  * Wrappers that use printk_in_rcu
4103  */
4104 #define btrfs_emerg_in_rcu(fs_info, fmt, args...) \
4105         btrfs_printk_in_rcu(fs_info, KERN_EMERG fmt, ##args)
4106 #define btrfs_alert_in_rcu(fs_info, fmt, args...) \
4107         btrfs_printk_in_rcu(fs_info, KERN_ALERT fmt, ##args)
4108 #define btrfs_crit_in_rcu(fs_info, fmt, args...) \
4109         btrfs_printk_in_rcu(fs_info, KERN_CRIT fmt, ##args)
4110 #define btrfs_err_in_rcu(fs_info, fmt, args...) \
4111         btrfs_printk_in_rcu(fs_info, KERN_ERR fmt, ##args)
4112 #define btrfs_warn_in_rcu(fs_info, fmt, args...) \
4113         btrfs_printk_in_rcu(fs_info, KERN_WARNING fmt, ##args)
4114 #define btrfs_notice_in_rcu(fs_info, fmt, args...) \
4115         btrfs_printk_in_rcu(fs_info, KERN_NOTICE fmt, ##args)
4116 #define btrfs_info_in_rcu(fs_info, fmt, args...) \
4117         btrfs_printk_in_rcu(fs_info, KERN_INFO fmt, ##args)
4118
4119 /*
4120  * Wrappers that use a ratelimited printk_in_rcu
4121  */
4122 #define btrfs_emerg_rl_in_rcu(fs_info, fmt, args...) \
4123         btrfs_printk_rl_in_rcu(fs_info, KERN_EMERG fmt, ##args)
4124 #define btrfs_alert_rl_in_rcu(fs_info, fmt, args...) \
4125         btrfs_printk_rl_in_rcu(fs_info, KERN_ALERT fmt, ##args)
4126 #define btrfs_crit_rl_in_rcu(fs_info, fmt, args...) \
4127         btrfs_printk_rl_in_rcu(fs_info, KERN_CRIT fmt, ##args)
4128 #define btrfs_err_rl_in_rcu(fs_info, fmt, args...) \
4129         btrfs_printk_rl_in_rcu(fs_info, KERN_ERR fmt, ##args)
4130 #define btrfs_warn_rl_in_rcu(fs_info, fmt, args...) \
4131         btrfs_printk_rl_in_rcu(fs_info, KERN_WARNING fmt, ##args)
4132 #define btrfs_notice_rl_in_rcu(fs_info, fmt, args...) \
4133         btrfs_printk_rl_in_rcu(fs_info, KERN_NOTICE fmt, ##args)
4134 #define btrfs_info_rl_in_rcu(fs_info, fmt, args...) \
4135         btrfs_printk_rl_in_rcu(fs_info, KERN_INFO fmt, ##args)
4136
4137 /*
4138  * Wrappers that use a ratelimited printk
4139  */
4140 #define btrfs_emerg_rl(fs_info, fmt, args...) \
4141         btrfs_printk_ratelimited(fs_info, KERN_EMERG fmt, ##args)
4142 #define btrfs_alert_rl(fs_info, fmt, args...) \
4143         btrfs_printk_ratelimited(fs_info, KERN_ALERT fmt, ##args)
4144 #define btrfs_crit_rl(fs_info, fmt, args...) \
4145         btrfs_printk_ratelimited(fs_info, KERN_CRIT fmt, ##args)
4146 #define btrfs_err_rl(fs_info, fmt, args...) \
4147         btrfs_printk_ratelimited(fs_info, KERN_ERR fmt, ##args)
4148 #define btrfs_warn_rl(fs_info, fmt, args...) \
4149         btrfs_printk_ratelimited(fs_info, KERN_WARNING fmt, ##args)
4150 #define btrfs_notice_rl(fs_info, fmt, args...) \
4151         btrfs_printk_ratelimited(fs_info, KERN_NOTICE fmt, ##args)
4152 #define btrfs_info_rl(fs_info, fmt, args...) \
4153         btrfs_printk_ratelimited(fs_info, KERN_INFO fmt, ##args)
4154 #ifdef DEBUG
4155 #define btrfs_debug(fs_info, fmt, args...) \
4156         btrfs_printk(fs_info, KERN_DEBUG fmt, ##args)
4157 #define btrfs_debug_in_rcu(fs_info, fmt, args...) \
4158         btrfs_printk_in_rcu(fs_info, KERN_DEBUG fmt, ##args)
4159 #define btrfs_debug_rl_in_rcu(fs_info, fmt, args...) \
4160         btrfs_printk_rl_in_rcu(fs_info, KERN_DEBUG fmt, ##args)
4161 #define btrfs_debug_rl(fs_info, fmt, args...) \
4162         btrfs_printk_ratelimited(fs_info, KERN_DEBUG fmt, ##args)
4163 #else
4164 #define btrfs_debug(fs_info, fmt, args...) \
4165     no_printk(KERN_DEBUG fmt, ##args)
4166 #define btrfs_debug_in_rcu(fs_info, fmt, args...) \
4167         no_printk(KERN_DEBUG fmt, ##args)
4168 #define btrfs_debug_rl_in_rcu(fs_info, fmt, args...) \
4169         no_printk(KERN_DEBUG fmt, ##args)
4170 #define btrfs_debug_rl(fs_info, fmt, args...) \
4171         no_printk(KERN_DEBUG fmt, ##args)
4172 #endif
4173
4174 #define btrfs_printk_in_rcu(fs_info, fmt, args...)      \
4175 do {                                                    \
4176         rcu_read_lock();                                \
4177         btrfs_printk(fs_info, fmt, ##args);             \
4178         rcu_read_unlock();                              \
4179 } while (0)
4180
4181 #define btrfs_printk_ratelimited(fs_info, fmt, args...)         \
4182 do {                                                            \
4183         static DEFINE_RATELIMIT_STATE(_rs,                      \
4184                 DEFAULT_RATELIMIT_INTERVAL,                     \
4185                 DEFAULT_RATELIMIT_BURST);                       \
4186         if (__ratelimit(&_rs))                                  \
4187                 btrfs_printk(fs_info, fmt, ##args);             \
4188 } while (0)
4189
4190 #define btrfs_printk_rl_in_rcu(fs_info, fmt, args...)           \
4191 do {                                                            \
4192         rcu_read_lock();                                        \
4193         btrfs_printk_ratelimited(fs_info, fmt, ##args);         \
4194         rcu_read_unlock();                                      \
4195 } while (0)
4196
4197 #ifdef CONFIG_BTRFS_ASSERT
4198
4199 __cold
4200 static inline void assfail(char *expr, char *file, int line)
4201 {
4202         pr_err("BTRFS: assertion failed: %s, file: %s, line: %d",
4203                expr, file, line);
4204         BUG();
4205 }
4206
4207 #define ASSERT(expr)    \
4208         (likely(expr) ? (void)0 : assfail(#expr, __FILE__, __LINE__))
4209 #else
4210 #define ASSERT(expr)    ((void)0)
4211 #endif
4212
4213 #define btrfs_assert()
4214 __printf(5, 6)
4215 __cold
4216 void __btrfs_std_error(struct btrfs_fs_info *fs_info, const char *function,
4217                      unsigned int line, int errno, const char *fmt, ...);
4218
4219 const char *btrfs_decode_error(int errno);
4220
4221 __cold
4222 void __btrfs_abort_transaction(struct btrfs_trans_handle *trans,
4223                                struct btrfs_root *root, const char *function,
4224                                unsigned int line, int errno);
4225
4226 #define btrfs_set_fs_incompat(__fs_info, opt) \
4227         __btrfs_set_fs_incompat((__fs_info), BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_##opt)
4228
4229 static inline void __btrfs_set_fs_incompat(struct btrfs_fs_info *fs_info,
4230                                            u64 flag)
4231 {
4232         struct btrfs_super_block *disk_super;
4233         u64 features;
4234
4235         disk_super = fs_info->super_copy;
4236         features = btrfs_super_incompat_flags(disk_super);
4237         if (!(features & flag)) {
4238                 spin_lock(&fs_info->super_lock);
4239                 features = btrfs_super_incompat_flags(disk_super);
4240                 if (!(features & flag)) {
4241                         features |= flag;
4242                         btrfs_set_super_incompat_flags(disk_super, features);
4243                         btrfs_info(fs_info, "setting %llu feature flag",
4244                                          flag);
4245                 }
4246                 spin_unlock(&fs_info->super_lock);
4247         }
4248 }
4249
4250 #define btrfs_fs_incompat(fs_info, opt) \
4251         __btrfs_fs_incompat((fs_info), BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_##opt)
4252
4253 static inline int __btrfs_fs_incompat(struct btrfs_fs_info *fs_info, u64 flag)
4254 {
4255         struct btrfs_super_block *disk_super;
4256         disk_super = fs_info->super_copy;
4257         return !!(btrfs_super_incompat_flags(disk_super) & flag);
4258 }
4259
4260 /*
4261  * Call btrfs_abort_transaction as early as possible when an error condition is
4262  * detected, that way the exact line number is reported.
4263  */
4264 #define btrfs_abort_transaction(trans, root, errno)             \
4265 do {                                                            \
4266         /* Report first abort since mount */                    \
4267         if (!test_and_set_bit(BTRFS_FS_STATE_TRANS_ABORTED,     \
4268                         &((root)->fs_info->fs_state))) {        \
4269                 WARN(1, KERN_DEBUG                              \
4270                 "BTRFS: Transaction aborted (error %d)\n",      \
4271                 (errno));                                       \
4272         }                                                       \
4273         __btrfs_abort_transaction((trans), (root), __func__,    \
4274                                   __LINE__, (errno));           \
4275 } while (0)
4276
4277 #define btrfs_std_error(fs_info, errno, fmt, args...)           \
4278 do {                                                            \
4279         __btrfs_std_error((fs_info), __func__, __LINE__,        \
4280                           (errno), fmt, ##args);                \
4281 } while (0)
4282
4283 __printf(5, 6)
4284 __cold
4285 void __btrfs_panic(struct btrfs_fs_info *fs_info, const char *function,
4286                    unsigned int line, int errno, const char *fmt, ...);
4287
4288 /*
4289  * If BTRFS_MOUNT_PANIC_ON_FATAL_ERROR is in mount_opt, __btrfs_panic
4290  * will panic().  Otherwise we BUG() here.
4291  */
4292 #define btrfs_panic(fs_info, errno, fmt, args...)                       \
4293 do {                                                                    \
4294         __btrfs_panic(fs_info, __func__, __LINE__, errno, fmt, ##args); \
4295         BUG();                                                          \
4296 } while (0)
4297
4298 /* acl.c */
4299 #ifdef CONFIG_BTRFS_FS_POSIX_ACL
4300 struct posix_acl *btrfs_get_acl(struct inode *inode, int type);
4301 int btrfs_set_acl(struct inode *inode, struct posix_acl *acl, int type);
4302 int btrfs_init_acl(struct btrfs_trans_handle *trans,
4303                    struct inode *inode, struct inode *dir);
4304 #else
4305 #define btrfs_get_acl NULL
4306 #define btrfs_set_acl NULL
4307 static inline int btrfs_init_acl(struct btrfs_trans_handle *trans,
4308                                  struct inode *inode, struct inode *dir)
4309 {
4310         return 0;
4311 }
4312 #endif
4313
4314 /* relocation.c */
4315 int btrfs_relocate_block_group(struct btrfs_root *root, u64 group_start);
4316 int btrfs_init_reloc_root(struct btrfs_trans_handle *trans,
4317                           struct btrfs_root *root);
4318 int btrfs_update_reloc_root(struct btrfs_trans_handle *trans,
4319                             struct btrfs_root *root);
4320 int btrfs_recover_relocation(struct btrfs_root *root);
4321 int btrfs_reloc_clone_csums(struct inode *inode, u64 file_pos, u64 len);
4322 int btrfs_reloc_cow_block(struct btrfs_trans_handle *trans,
4323                           struct btrfs_root *root, struct extent_buffer *buf,
4324                           struct extent_buffer *cow);
4325 void btrfs_reloc_pre_snapshot(struct btrfs_pending_snapshot *pending,
4326                               u64 *bytes_to_reserve);
4327 int btrfs_reloc_post_snapshot(struct btrfs_trans_handle *trans,
4328                               struct btrfs_pending_snapshot *pending);
4329
4330 /* scrub.c */
4331 int btrfs_scrub_dev(struct btrfs_fs_info *fs_info, u64 devid, u64 start,
4332                     u64 end, struct btrfs_scrub_progress *progress,
4333                     int readonly, int is_dev_replace);
4334 void btrfs_scrub_pause(struct btrfs_root *root);
4335 void btrfs_scrub_continue(struct btrfs_root *root);
4336 int btrfs_scrub_cancel(struct btrfs_fs_info *info);
4337 int btrfs_scrub_cancel_dev(struct btrfs_fs_info *info,
4338                            struct btrfs_device *dev);
4339 int btrfs_scrub_progress(struct btrfs_root *root, u64 devid,
4340                          struct btrfs_scrub_progress *progress);
4341
4342 /* dev-replace.c */
4343 void btrfs_bio_counter_inc_blocked(struct btrfs_fs_info *fs_info);
4344 void btrfs_bio_counter_inc_noblocked(struct btrfs_fs_info *fs_info);
4345 void btrfs_bio_counter_sub(struct btrfs_fs_info *fs_info, s64 amount);
4346
4347 static inline void btrfs_bio_counter_dec(struct btrfs_fs_info *fs_info)
4348 {
4349         btrfs_bio_counter_sub(fs_info, 1);
4350 }
4351
4352 /* reada.c */
4353 struct reada_control {
4354         struct btrfs_root       *root;          /* tree to prefetch */
4355         struct btrfs_key        key_start;
4356         struct btrfs_key        key_end;        /* exclusive */
4357         atomic_t                elems;
4358         struct kref             refcnt;
4359         wait_queue_head_t       wait;
4360 };
4361 struct reada_control *btrfs_reada_add(struct btrfs_root *root,
4362                               struct btrfs_key *start, struct btrfs_key *end);
4363 int btrfs_reada_wait(void *handle);
4364 void btrfs_reada_detach(void *handle);
4365 int btree_readahead_hook(struct btrfs_root *root, struct extent_buffer *eb,
4366                          u64 start, int err);
4367
4368 static inline int is_fstree(u64 rootid)
4369 {
4370         if (rootid == BTRFS_FS_TREE_OBJECTID ||
4371             ((s64)rootid >= (s64)BTRFS_FIRST_FREE_OBJECTID &&
4372               !btrfs_qgroup_level(rootid)))
4373                 return 1;
4374         return 0;
4375 }
4376
4377 static inline int btrfs_defrag_cancelled(struct btrfs_fs_info *fs_info)
4378 {
4379         return signal_pending(current);
4380 }
4381
4382 /* Sanity test specific functions */
4383 #ifdef CONFIG_BTRFS_FS_RUN_SANITY_TESTS
4384 void btrfs_test_destroy_inode(struct inode *inode);
4385 #endif
4386
4387 static inline int btrfs_test_is_dummy_root(struct btrfs_root *root)
4388 {
4389 #ifdef CONFIG_BTRFS_FS_RUN_SANITY_TESTS
4390         if (unlikely(test_bit(BTRFS_ROOT_DUMMY_ROOT, &root->state)))
4391                 return 1;
4392 #endif
4393         return 0;
4394 }
4395
4396 #endif