Upgrade to 4.4.50-rt62
[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         bool qgroup_rescan_running;     /* protected by qgroup_rescan_lock */
1774
1775         /* filesystem state */
1776         unsigned long fs_state;
1777
1778         struct btrfs_delayed_root *delayed_root;
1779
1780         /* readahead tree */
1781         spinlock_t reada_lock;
1782         struct radix_tree_root reada_tree;
1783
1784         /* Extent buffer radix tree */
1785         spinlock_t buffer_lock;
1786         struct radix_tree_root buffer_radix;
1787
1788         /* next backup root to be overwritten */
1789         int backup_root_index;
1790
1791         int num_tolerated_disk_barrier_failures;
1792
1793         /* device replace state */
1794         struct btrfs_dev_replace dev_replace;
1795
1796         atomic_t mutually_exclusive_operation_running;
1797
1798         struct percpu_counter bio_counter;
1799         wait_queue_head_t replace_wait;
1800
1801         struct semaphore uuid_tree_rescan_sem;
1802         unsigned int update_uuid_tree_gen:1;
1803
1804         /* Used to reclaim the metadata space in the background. */
1805         struct work_struct async_reclaim_work;
1806
1807         spinlock_t unused_bgs_lock;
1808         struct list_head unused_bgs;
1809         struct mutex unused_bg_unpin_mutex;
1810         struct mutex delete_unused_bgs_mutex;
1811
1812         /* For btrfs to record security options */
1813         struct security_mnt_opts security_opts;
1814
1815         /*
1816          * Chunks that can't be freed yet (under a trim/discard operation)
1817          * and will be latter freed. Protected by fs_info->chunk_mutex.
1818          */
1819         struct list_head pinned_chunks;
1820 };
1821
1822 struct btrfs_subvolume_writers {
1823         struct percpu_counter   counter;
1824         wait_queue_head_t       wait;
1825 };
1826
1827 /*
1828  * The state of btrfs root
1829  */
1830 /*
1831  * btrfs_record_root_in_trans is a multi-step process,
1832  * and it can race with the balancing code.   But the
1833  * race is very small, and only the first time the root
1834  * is added to each transaction.  So IN_TRANS_SETUP
1835  * is used to tell us when more checks are required
1836  */
1837 #define BTRFS_ROOT_IN_TRANS_SETUP       0
1838 #define BTRFS_ROOT_REF_COWS             1
1839 #define BTRFS_ROOT_TRACK_DIRTY          2
1840 #define BTRFS_ROOT_IN_RADIX             3
1841 #define BTRFS_ROOT_DUMMY_ROOT           4
1842 #define BTRFS_ROOT_ORPHAN_ITEM_INSERTED 5
1843 #define BTRFS_ROOT_DEFRAG_RUNNING       6
1844 #define BTRFS_ROOT_FORCE_COW            7
1845 #define BTRFS_ROOT_MULTI_LOG_TASKS      8
1846 #define BTRFS_ROOT_DIRTY                9
1847
1848 /*
1849  * in ram representation of the tree.  extent_root is used for all allocations
1850  * and for the extent tree extent_root root.
1851  */
1852 struct btrfs_root {
1853         struct extent_buffer *node;
1854
1855         struct extent_buffer *commit_root;
1856         struct btrfs_root *log_root;
1857         struct btrfs_root *reloc_root;
1858
1859         unsigned long state;
1860         struct btrfs_root_item root_item;
1861         struct btrfs_key root_key;
1862         struct btrfs_fs_info *fs_info;
1863         struct extent_io_tree dirty_log_pages;
1864
1865         struct mutex objectid_mutex;
1866
1867         spinlock_t accounting_lock;
1868         struct btrfs_block_rsv *block_rsv;
1869
1870         /* free ino cache stuff */
1871         struct btrfs_free_space_ctl *free_ino_ctl;
1872         enum btrfs_caching_type ino_cache_state;
1873         spinlock_t ino_cache_lock;
1874         wait_queue_head_t ino_cache_wait;
1875         struct btrfs_free_space_ctl *free_ino_pinned;
1876         u64 ino_cache_progress;
1877         struct inode *ino_cache_inode;
1878
1879         struct mutex log_mutex;
1880         wait_queue_head_t log_writer_wait;
1881         wait_queue_head_t log_commit_wait[2];
1882         struct list_head log_ctxs[2];
1883         atomic_t log_writers;
1884         atomic_t log_commit[2];
1885         atomic_t log_batch;
1886         int log_transid;
1887         /* No matter the commit succeeds or not*/
1888         int log_transid_committed;
1889         /* Just be updated when the commit succeeds. */
1890         int last_log_commit;
1891         pid_t log_start_pid;
1892
1893         u64 objectid;
1894         u64 last_trans;
1895
1896         /* data allocations are done in sectorsize units */
1897         u32 sectorsize;
1898
1899         /* node allocations are done in nodesize units */
1900         u32 nodesize;
1901
1902         u32 stripesize;
1903
1904         u32 type;
1905
1906         u64 highest_objectid;
1907
1908         /* only used with CONFIG_BTRFS_FS_RUN_SANITY_TESTS is enabled */
1909         u64 alloc_bytenr;
1910
1911         u64 defrag_trans_start;
1912         struct btrfs_key defrag_progress;
1913         struct btrfs_key defrag_max;
1914         char *name;
1915
1916         /* the dirty list is only used by non-reference counted roots */
1917         struct list_head dirty_list;
1918
1919         struct list_head root_list;
1920
1921         spinlock_t log_extents_lock[2];
1922         struct list_head logged_list[2];
1923
1924         spinlock_t orphan_lock;
1925         atomic_t orphan_inodes;
1926         struct btrfs_block_rsv *orphan_block_rsv;
1927         int orphan_cleanup_state;
1928
1929         spinlock_t inode_lock;
1930         /* red-black tree that keeps track of in-memory inodes */
1931         struct rb_root inode_tree;
1932
1933         /*
1934          * radix tree that keeps track of delayed nodes of every inode,
1935          * protected by inode_lock
1936          */
1937         struct radix_tree_root delayed_nodes_tree;
1938         /*
1939          * right now this just gets used so that a root has its own devid
1940          * for stat.  It may be used for more later
1941          */
1942         dev_t anon_dev;
1943
1944         spinlock_t root_item_lock;
1945         atomic_t refs;
1946
1947         struct mutex delalloc_mutex;
1948         spinlock_t delalloc_lock;
1949         /*
1950          * all of the inodes that have delalloc bytes.  It is possible for
1951          * this list to be empty even when there is still dirty data=ordered
1952          * extents waiting to finish IO.
1953          */
1954         struct list_head delalloc_inodes;
1955         struct list_head delalloc_root;
1956         u64 nr_delalloc_inodes;
1957
1958         struct mutex ordered_extent_mutex;
1959         /*
1960          * this is used by the balancing code to wait for all the pending
1961          * ordered extents
1962          */
1963         spinlock_t ordered_extent_lock;
1964
1965         /*
1966          * all of the data=ordered extents pending writeback
1967          * these can span multiple transactions and basically include
1968          * every dirty data page that isn't from nodatacow
1969          */
1970         struct list_head ordered_extents;
1971         struct list_head ordered_root;
1972         u64 nr_ordered_extents;
1973
1974         /*
1975          * Number of currently running SEND ioctls to prevent
1976          * manipulation with the read-only status via SUBVOL_SETFLAGS
1977          */
1978         int send_in_progress;
1979         struct btrfs_subvolume_writers *subv_writers;
1980         atomic_t will_be_snapshoted;
1981
1982         /* For qgroup metadata space reserve */
1983         atomic_t qgroup_meta_rsv;
1984 };
1985
1986 struct btrfs_ioctl_defrag_range_args {
1987         /* start of the defrag operation */
1988         __u64 start;
1989
1990         /* number of bytes to defrag, use (u64)-1 to say all */
1991         __u64 len;
1992
1993         /*
1994          * flags for the operation, which can include turning
1995          * on compression for this one defrag
1996          */
1997         __u64 flags;
1998
1999         /*
2000          * any extent bigger than this will be considered
2001          * already defragged.  Use 0 to take the kernel default
2002          * Use 1 to say every single extent must be rewritten
2003          */
2004         __u32 extent_thresh;
2005
2006         /*
2007          * which compression method to use if turning on compression
2008          * for this defrag operation.  If unspecified, zlib will
2009          * be used
2010          */
2011         __u32 compress_type;
2012
2013         /* spare for later */
2014         __u32 unused[4];
2015 };
2016
2017
2018 /*
2019  * inode items have the data typically returned from stat and store other
2020  * info about object characteristics.  There is one for every file and dir in
2021  * the FS
2022  */
2023 #define BTRFS_INODE_ITEM_KEY            1
2024 #define BTRFS_INODE_REF_KEY             12
2025 #define BTRFS_INODE_EXTREF_KEY          13
2026 #define BTRFS_XATTR_ITEM_KEY            24
2027 #define BTRFS_ORPHAN_ITEM_KEY           48
2028 /* reserve 2-15 close to the inode for later flexibility */
2029
2030 /*
2031  * dir items are the name -> inode pointers in a directory.  There is one
2032  * for every name in a directory.
2033  */
2034 #define BTRFS_DIR_LOG_ITEM_KEY  60
2035 #define BTRFS_DIR_LOG_INDEX_KEY 72
2036 #define BTRFS_DIR_ITEM_KEY      84
2037 #define BTRFS_DIR_INDEX_KEY     96
2038 /*
2039  * extent data is for file data
2040  */
2041 #define BTRFS_EXTENT_DATA_KEY   108
2042
2043 /*
2044  * extent csums are stored in a separate tree and hold csums for
2045  * an entire extent on disk.
2046  */
2047 #define BTRFS_EXTENT_CSUM_KEY   128
2048
2049 /*
2050  * root items point to tree roots.  They are typically in the root
2051  * tree used by the super block to find all the other trees
2052  */
2053 #define BTRFS_ROOT_ITEM_KEY     132
2054
2055 /*
2056  * root backrefs tie subvols and snapshots to the directory entries that
2057  * reference them
2058  */
2059 #define BTRFS_ROOT_BACKREF_KEY  144
2060
2061 /*
2062  * root refs make a fast index for listing all of the snapshots and
2063  * subvolumes referenced by a given root.  They point directly to the
2064  * directory item in the root that references the subvol
2065  */
2066 #define BTRFS_ROOT_REF_KEY      156
2067
2068 /*
2069  * extent items are in the extent map tree.  These record which blocks
2070  * are used, and how many references there are to each block
2071  */
2072 #define BTRFS_EXTENT_ITEM_KEY   168
2073
2074 /*
2075  * The same as the BTRFS_EXTENT_ITEM_KEY, except it's metadata we already know
2076  * the length, so we save the level in key->offset instead of the length.
2077  */
2078 #define BTRFS_METADATA_ITEM_KEY 169
2079
2080 #define BTRFS_TREE_BLOCK_REF_KEY        176
2081
2082 #define BTRFS_EXTENT_DATA_REF_KEY       178
2083
2084 #define BTRFS_EXTENT_REF_V0_KEY         180
2085
2086 #define BTRFS_SHARED_BLOCK_REF_KEY      182
2087
2088 #define BTRFS_SHARED_DATA_REF_KEY       184
2089
2090 /*
2091  * block groups give us hints into the extent allocation trees.  Which
2092  * blocks are free etc etc
2093  */
2094 #define BTRFS_BLOCK_GROUP_ITEM_KEY 192
2095
2096 #define BTRFS_DEV_EXTENT_KEY    204
2097 #define BTRFS_DEV_ITEM_KEY      216
2098 #define BTRFS_CHUNK_ITEM_KEY    228
2099
2100 /*
2101  * Records the overall state of the qgroups.
2102  * There's only one instance of this key present,
2103  * (0, BTRFS_QGROUP_STATUS_KEY, 0)
2104  */
2105 #define BTRFS_QGROUP_STATUS_KEY         240
2106 /*
2107  * Records the currently used space of the qgroup.
2108  * One key per qgroup, (0, BTRFS_QGROUP_INFO_KEY, qgroupid).
2109  */
2110 #define BTRFS_QGROUP_INFO_KEY           242
2111 /*
2112  * Contains the user configured limits for the qgroup.
2113  * One key per qgroup, (0, BTRFS_QGROUP_LIMIT_KEY, qgroupid).
2114  */
2115 #define BTRFS_QGROUP_LIMIT_KEY          244
2116 /*
2117  * Records the child-parent relationship of qgroups. For
2118  * each relation, 2 keys are present:
2119  * (childid, BTRFS_QGROUP_RELATION_KEY, parentid)
2120  * (parentid, BTRFS_QGROUP_RELATION_KEY, childid)
2121  */
2122 #define BTRFS_QGROUP_RELATION_KEY       246
2123
2124 #define BTRFS_BALANCE_ITEM_KEY  248
2125
2126 /*
2127  * Persistantly stores the io stats in the device tree.
2128  * One key for all stats, (0, BTRFS_DEV_STATS_KEY, devid).
2129  */
2130 #define BTRFS_DEV_STATS_KEY     249
2131
2132 /*
2133  * Persistantly stores the device replace state in the device tree.
2134  * The key is built like this: (0, BTRFS_DEV_REPLACE_KEY, 0).
2135  */
2136 #define BTRFS_DEV_REPLACE_KEY   250
2137
2138 /*
2139  * Stores items that allow to quickly map UUIDs to something else.
2140  * These items are part of the filesystem UUID tree.
2141  * The key is built like this:
2142  * (UUID_upper_64_bits, BTRFS_UUID_KEY*, UUID_lower_64_bits).
2143  */
2144 #if BTRFS_UUID_SIZE != 16
2145 #error "UUID items require BTRFS_UUID_SIZE == 16!"
2146 #endif
2147 #define BTRFS_UUID_KEY_SUBVOL   251     /* for UUIDs assigned to subvols */
2148 #define BTRFS_UUID_KEY_RECEIVED_SUBVOL  252     /* for UUIDs assigned to
2149                                                  * received subvols */
2150
2151 /*
2152  * string items are for debugging.  They just store a short string of
2153  * data in the FS
2154  */
2155 #define BTRFS_STRING_ITEM_KEY   253
2156
2157 /*
2158  * Flags for mount options.
2159  *
2160  * Note: don't forget to add new options to btrfs_show_options()
2161  */
2162 #define BTRFS_MOUNT_NODATASUM           (1 << 0)
2163 #define BTRFS_MOUNT_NODATACOW           (1 << 1)
2164 #define BTRFS_MOUNT_NOBARRIER           (1 << 2)
2165 #define BTRFS_MOUNT_SSD                 (1 << 3)
2166 #define BTRFS_MOUNT_DEGRADED            (1 << 4)
2167 #define BTRFS_MOUNT_COMPRESS            (1 << 5)
2168 #define BTRFS_MOUNT_NOTREELOG           (1 << 6)
2169 #define BTRFS_MOUNT_FLUSHONCOMMIT       (1 << 7)
2170 #define BTRFS_MOUNT_SSD_SPREAD          (1 << 8)
2171 #define BTRFS_MOUNT_NOSSD               (1 << 9)
2172 #define BTRFS_MOUNT_DISCARD             (1 << 10)
2173 #define BTRFS_MOUNT_FORCE_COMPRESS      (1 << 11)
2174 #define BTRFS_MOUNT_SPACE_CACHE         (1 << 12)
2175 #define BTRFS_MOUNT_CLEAR_CACHE         (1 << 13)
2176 #define BTRFS_MOUNT_USER_SUBVOL_RM_ALLOWED (1 << 14)
2177 #define BTRFS_MOUNT_ENOSPC_DEBUG         (1 << 15)
2178 #define BTRFS_MOUNT_AUTO_DEFRAG         (1 << 16)
2179 #define BTRFS_MOUNT_INODE_MAP_CACHE     (1 << 17)
2180 #define BTRFS_MOUNT_RECOVERY            (1 << 18)
2181 #define BTRFS_MOUNT_SKIP_BALANCE        (1 << 19)
2182 #define BTRFS_MOUNT_CHECK_INTEGRITY     (1 << 20)
2183 #define BTRFS_MOUNT_CHECK_INTEGRITY_INCLUDING_EXTENT_DATA (1 << 21)
2184 #define BTRFS_MOUNT_PANIC_ON_FATAL_ERROR        (1 << 22)
2185 #define BTRFS_MOUNT_RESCAN_UUID_TREE    (1 << 23)
2186 #define BTRFS_MOUNT_FRAGMENT_DATA       (1 << 24)
2187 #define BTRFS_MOUNT_FRAGMENT_METADATA   (1 << 25)
2188
2189 #define BTRFS_DEFAULT_COMMIT_INTERVAL   (30)
2190 #define BTRFS_DEFAULT_MAX_INLINE        (8192)
2191
2192 #define btrfs_clear_opt(o, opt)         ((o) &= ~BTRFS_MOUNT_##opt)
2193 #define btrfs_set_opt(o, opt)           ((o) |= BTRFS_MOUNT_##opt)
2194 #define btrfs_raw_test_opt(o, opt)      ((o) & BTRFS_MOUNT_##opt)
2195 #define btrfs_test_opt(root, opt)       ((root)->fs_info->mount_opt & \
2196                                          BTRFS_MOUNT_##opt)
2197
2198 #define btrfs_set_and_info(root, opt, fmt, args...)                     \
2199 {                                                                       \
2200         if (!btrfs_test_opt(root, opt))                                 \
2201                 btrfs_info(root->fs_info, fmt, ##args);                 \
2202         btrfs_set_opt(root->fs_info->mount_opt, opt);                   \
2203 }
2204
2205 #define btrfs_clear_and_info(root, opt, fmt, args...)                   \
2206 {                                                                       \
2207         if (btrfs_test_opt(root, opt))                                  \
2208                 btrfs_info(root->fs_info, fmt, ##args);                 \
2209         btrfs_clear_opt(root->fs_info->mount_opt, opt);                 \
2210 }
2211
2212 #ifdef CONFIG_BTRFS_DEBUG
2213 static inline int
2214 btrfs_should_fragment_free_space(struct btrfs_root *root,
2215                                  struct btrfs_block_group_cache *block_group)
2216 {
2217         return (btrfs_test_opt(root, FRAGMENT_METADATA) &&
2218                 block_group->flags & BTRFS_BLOCK_GROUP_METADATA) ||
2219                (btrfs_test_opt(root, FRAGMENT_DATA) &&
2220                 block_group->flags &  BTRFS_BLOCK_GROUP_DATA);
2221 }
2222 #endif
2223
2224 /*
2225  * Requests for changes that need to be done during transaction commit.
2226  *
2227  * Internal mount options that are used for special handling of the real
2228  * mount options (eg. cannot be set during remount and have to be set during
2229  * transaction commit)
2230  */
2231
2232 #define BTRFS_PENDING_SET_INODE_MAP_CACHE       (0)
2233 #define BTRFS_PENDING_CLEAR_INODE_MAP_CACHE     (1)
2234 #define BTRFS_PENDING_COMMIT                    (2)
2235
2236 #define btrfs_test_pending(info, opt)   \
2237         test_bit(BTRFS_PENDING_##opt, &(info)->pending_changes)
2238 #define btrfs_set_pending(info, opt)    \
2239         set_bit(BTRFS_PENDING_##opt, &(info)->pending_changes)
2240 #define btrfs_clear_pending(info, opt)  \
2241         clear_bit(BTRFS_PENDING_##opt, &(info)->pending_changes)
2242
2243 /*
2244  * Helpers for setting pending mount option changes.
2245  *
2246  * Expects corresponding macros
2247  * BTRFS_PENDING_SET_ and CLEAR_ + short mount option name
2248  */
2249 #define btrfs_set_pending_and_info(info, opt, fmt, args...)            \
2250 do {                                                                   \
2251        if (!btrfs_raw_test_opt((info)->mount_opt, opt)) {              \
2252                btrfs_info((info), fmt, ##args);                        \
2253                btrfs_set_pending((info), SET_##opt);                   \
2254                btrfs_clear_pending((info), CLEAR_##opt);               \
2255        }                                                               \
2256 } while(0)
2257
2258 #define btrfs_clear_pending_and_info(info, opt, fmt, args...)          \
2259 do {                                                                   \
2260        if (btrfs_raw_test_opt((info)->mount_opt, opt)) {               \
2261                btrfs_info((info), fmt, ##args);                        \
2262                btrfs_set_pending((info), CLEAR_##opt);                 \
2263                btrfs_clear_pending((info), SET_##opt);                 \
2264        }                                                               \
2265 } while(0)
2266
2267 /*
2268  * Inode flags
2269  */
2270 #define BTRFS_INODE_NODATASUM           (1 << 0)
2271 #define BTRFS_INODE_NODATACOW           (1 << 1)
2272 #define BTRFS_INODE_READONLY            (1 << 2)
2273 #define BTRFS_INODE_NOCOMPRESS          (1 << 3)
2274 #define BTRFS_INODE_PREALLOC            (1 << 4)
2275 #define BTRFS_INODE_SYNC                (1 << 5)
2276 #define BTRFS_INODE_IMMUTABLE           (1 << 6)
2277 #define BTRFS_INODE_APPEND              (1 << 7)
2278 #define BTRFS_INODE_NODUMP              (1 << 8)
2279 #define BTRFS_INODE_NOATIME             (1 << 9)
2280 #define BTRFS_INODE_DIRSYNC             (1 << 10)
2281 #define BTRFS_INODE_COMPRESS            (1 << 11)
2282
2283 #define BTRFS_INODE_ROOT_ITEM_INIT      (1 << 31)
2284
2285 struct btrfs_map_token {
2286         struct extent_buffer *eb;
2287         char *kaddr;
2288         unsigned long offset;
2289 };
2290
2291 static inline void btrfs_init_map_token (struct btrfs_map_token *token)
2292 {
2293         token->kaddr = NULL;
2294 }
2295
2296 /* some macros to generate set/get funcs for the struct fields.  This
2297  * assumes there is a lefoo_to_cpu for every type, so lets make a simple
2298  * one for u8:
2299  */
2300 #define le8_to_cpu(v) (v)
2301 #define cpu_to_le8(v) (v)
2302 #define __le8 u8
2303
2304 #define read_eb_member(eb, ptr, type, member, result) (                 \
2305         read_extent_buffer(eb, (char *)(result),                        \
2306                            ((unsigned long)(ptr)) +                     \
2307                             offsetof(type, member),                     \
2308                            sizeof(((type *)0)->member)))
2309
2310 #define write_eb_member(eb, ptr, type, member, result) (                \
2311         write_extent_buffer(eb, (char *)(result),                       \
2312                            ((unsigned long)(ptr)) +                     \
2313                             offsetof(type, member),                     \
2314                            sizeof(((type *)0)->member)))
2315
2316 #define DECLARE_BTRFS_SETGET_BITS(bits)                                 \
2317 u##bits btrfs_get_token_##bits(struct extent_buffer *eb, void *ptr,     \
2318                                unsigned long off,                       \
2319                               struct btrfs_map_token *token);           \
2320 void btrfs_set_token_##bits(struct extent_buffer *eb, void *ptr,        \
2321                             unsigned long off, u##bits val,             \
2322                             struct btrfs_map_token *token);             \
2323 static inline u##bits btrfs_get_##bits(struct extent_buffer *eb, void *ptr, \
2324                                        unsigned long off)               \
2325 {                                                                       \
2326         return btrfs_get_token_##bits(eb, ptr, off, NULL);              \
2327 }                                                                       \
2328 static inline void btrfs_set_##bits(struct extent_buffer *eb, void *ptr, \
2329                                     unsigned long off, u##bits val)     \
2330 {                                                                       \
2331        btrfs_set_token_##bits(eb, ptr, off, val, NULL);                 \
2332 }
2333
2334 DECLARE_BTRFS_SETGET_BITS(8)
2335 DECLARE_BTRFS_SETGET_BITS(16)
2336 DECLARE_BTRFS_SETGET_BITS(32)
2337 DECLARE_BTRFS_SETGET_BITS(64)
2338
2339 #define BTRFS_SETGET_FUNCS(name, type, member, bits)                    \
2340 static inline u##bits btrfs_##name(struct extent_buffer *eb, type *s)   \
2341 {                                                                       \
2342         BUILD_BUG_ON(sizeof(u##bits) != sizeof(((type *)0))->member);   \
2343         return btrfs_get_##bits(eb, s, offsetof(type, member));         \
2344 }                                                                       \
2345 static inline void btrfs_set_##name(struct extent_buffer *eb, type *s,  \
2346                                     u##bits val)                        \
2347 {                                                                       \
2348         BUILD_BUG_ON(sizeof(u##bits) != sizeof(((type *)0))->member);   \
2349         btrfs_set_##bits(eb, s, offsetof(type, member), val);           \
2350 }                                                                       \
2351 static inline u##bits btrfs_token_##name(struct extent_buffer *eb, type *s, \
2352                                          struct btrfs_map_token *token) \
2353 {                                                                       \
2354         BUILD_BUG_ON(sizeof(u##bits) != sizeof(((type *)0))->member);   \
2355         return btrfs_get_token_##bits(eb, s, offsetof(type, member), token); \
2356 }                                                                       \
2357 static inline void btrfs_set_token_##name(struct extent_buffer *eb,     \
2358                                           type *s, u##bits val,         \
2359                                          struct btrfs_map_token *token) \
2360 {                                                                       \
2361         BUILD_BUG_ON(sizeof(u##bits) != sizeof(((type *)0))->member);   \
2362         btrfs_set_token_##bits(eb, s, offsetof(type, member), val, token); \
2363 }
2364
2365 #define BTRFS_SETGET_HEADER_FUNCS(name, type, member, bits)             \
2366 static inline u##bits btrfs_##name(struct extent_buffer *eb)            \
2367 {                                                                       \
2368         type *p = page_address(eb->pages[0]);                           \
2369         u##bits res = le##bits##_to_cpu(p->member);                     \
2370         return res;                                                     \
2371 }                                                                       \
2372 static inline void btrfs_set_##name(struct extent_buffer *eb,           \
2373                                     u##bits val)                        \
2374 {                                                                       \
2375         type *p = page_address(eb->pages[0]);                           \
2376         p->member = cpu_to_le##bits(val);                               \
2377 }
2378
2379 #define BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(name, type, member, bits)              \
2380 static inline u##bits btrfs_##name(type *s)                             \
2381 {                                                                       \
2382         return le##bits##_to_cpu(s->member);                            \
2383 }                                                                       \
2384 static inline void btrfs_set_##name(type *s, u##bits val)               \
2385 {                                                                       \
2386         s->member = cpu_to_le##bits(val);                               \
2387 }
2388
2389 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_type, struct btrfs_dev_item, type, 64);
2390 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_total_bytes, struct btrfs_dev_item, total_bytes, 64);
2391 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_bytes_used, struct btrfs_dev_item, bytes_used, 64);
2392 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_io_align, struct btrfs_dev_item, io_align, 32);
2393 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_io_width, struct btrfs_dev_item, io_width, 32);
2394 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_start_offset, struct btrfs_dev_item,
2395                    start_offset, 64);
2396 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_sector_size, struct btrfs_dev_item, sector_size, 32);
2397 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_id, struct btrfs_dev_item, devid, 64);
2398 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_group, struct btrfs_dev_item, dev_group, 32);
2399 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_seek_speed, struct btrfs_dev_item, seek_speed, 8);
2400 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_bandwidth, struct btrfs_dev_item, bandwidth, 8);
2401 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_generation, struct btrfs_dev_item, generation, 64);
2402
2403 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_device_type, struct btrfs_dev_item, type, 64);
2404 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_device_total_bytes, struct btrfs_dev_item,
2405                          total_bytes, 64);
2406 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_device_bytes_used, struct btrfs_dev_item,
2407                          bytes_used, 64);
2408 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_device_io_align, struct btrfs_dev_item,
2409                          io_align, 32);
2410 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_device_io_width, struct btrfs_dev_item,
2411                          io_width, 32);
2412 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_device_sector_size, struct btrfs_dev_item,
2413                          sector_size, 32);
2414 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_device_id, struct btrfs_dev_item, devid, 64);
2415 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_device_group, struct btrfs_dev_item,
2416                          dev_group, 32);
2417 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_device_seek_speed, struct btrfs_dev_item,
2418                          seek_speed, 8);
2419 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_device_bandwidth, struct btrfs_dev_item,
2420                          bandwidth, 8);
2421 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_device_generation, struct btrfs_dev_item,
2422                          generation, 64);
2423
2424 static inline unsigned long btrfs_device_uuid(struct btrfs_dev_item *d)
2425 {
2426         return (unsigned long)d + offsetof(struct btrfs_dev_item, uuid);
2427 }
2428
2429 static inline unsigned long btrfs_device_fsid(struct btrfs_dev_item *d)
2430 {
2431         return (unsigned long)d + offsetof(struct btrfs_dev_item, fsid);
2432 }
2433
2434 BTRFS_SETGET_FUNCS(chunk_length, struct btrfs_chunk, length, 64);
2435 BTRFS_SETGET_FUNCS(chunk_owner, struct btrfs_chunk, owner, 64);
2436 BTRFS_SETGET_FUNCS(chunk_stripe_len, struct btrfs_chunk, stripe_len, 64);
2437 BTRFS_SETGET_FUNCS(chunk_io_align, struct btrfs_chunk, io_align, 32);
2438 BTRFS_SETGET_FUNCS(chunk_io_width, struct btrfs_chunk, io_width, 32);
2439 BTRFS_SETGET_FUNCS(chunk_sector_size, struct btrfs_chunk, sector_size, 32);
2440 BTRFS_SETGET_FUNCS(chunk_type, struct btrfs_chunk, type, 64);
2441 BTRFS_SETGET_FUNCS(chunk_num_stripes, struct btrfs_chunk, num_stripes, 16);
2442 BTRFS_SETGET_FUNCS(chunk_sub_stripes, struct btrfs_chunk, sub_stripes, 16);
2443 BTRFS_SETGET_FUNCS(stripe_devid, struct btrfs_stripe, devid, 64);
2444 BTRFS_SETGET_FUNCS(stripe_offset, struct btrfs_stripe, offset, 64);
2445
2446 static inline char *btrfs_stripe_dev_uuid(struct btrfs_stripe *s)
2447 {
2448         return (char *)s + offsetof(struct btrfs_stripe, dev_uuid);
2449 }
2450
2451 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_chunk_length, struct btrfs_chunk, length, 64);
2452 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_chunk_owner, struct btrfs_chunk, owner, 64);
2453 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_chunk_stripe_len, struct btrfs_chunk,
2454                          stripe_len, 64);
2455 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_chunk_io_align, struct btrfs_chunk,
2456                          io_align, 32);
2457 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_chunk_io_width, struct btrfs_chunk,
2458                          io_width, 32);
2459 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_chunk_sector_size, struct btrfs_chunk,
2460                          sector_size, 32);
2461 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_chunk_type, struct btrfs_chunk, type, 64);
2462 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_chunk_num_stripes, struct btrfs_chunk,
2463                          num_stripes, 16);
2464 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_chunk_sub_stripes, struct btrfs_chunk,
2465                          sub_stripes, 16);
2466 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_stripe_devid, struct btrfs_stripe, devid, 64);
2467 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_stripe_offset, struct btrfs_stripe, offset, 64);
2468
2469 static inline struct btrfs_stripe *btrfs_stripe_nr(struct btrfs_chunk *c,
2470                                                    int nr)
2471 {
2472         unsigned long offset = (unsigned long)c;
2473         offset += offsetof(struct btrfs_chunk, stripe);
2474         offset += nr * sizeof(struct btrfs_stripe);
2475         return (struct btrfs_stripe *)offset;
2476 }
2477
2478 static inline char *btrfs_stripe_dev_uuid_nr(struct btrfs_chunk *c, int nr)
2479 {
2480         return btrfs_stripe_dev_uuid(btrfs_stripe_nr(c, nr));
2481 }
2482
2483 static inline u64 btrfs_stripe_offset_nr(struct extent_buffer *eb,
2484                                          struct btrfs_chunk *c, int nr)
2485 {
2486         return btrfs_stripe_offset(eb, btrfs_stripe_nr(c, nr));
2487 }
2488
2489 static inline u64 btrfs_stripe_devid_nr(struct extent_buffer *eb,
2490                                          struct btrfs_chunk *c, int nr)
2491 {
2492         return btrfs_stripe_devid(eb, btrfs_stripe_nr(c, nr));
2493 }
2494
2495 /* struct btrfs_block_group_item */
2496 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(block_group_used, struct btrfs_block_group_item,
2497                          used, 64);
2498 BTRFS_SETGET_FUNCS(disk_block_group_used, struct btrfs_block_group_item,
2499                          used, 64);
2500 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(block_group_chunk_objectid,
2501                         struct btrfs_block_group_item, chunk_objectid, 64);
2502
2503 BTRFS_SETGET_FUNCS(disk_block_group_chunk_objectid,
2504                    struct btrfs_block_group_item, chunk_objectid, 64);
2505 BTRFS_SETGET_FUNCS(disk_block_group_flags,
2506                    struct btrfs_block_group_item, flags, 64);
2507 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(block_group_flags,
2508                         struct btrfs_block_group_item, flags, 64);
2509
2510 /* struct btrfs_inode_ref */
2511 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_ref_name_len, struct btrfs_inode_ref, name_len, 16);
2512 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_ref_index, struct btrfs_inode_ref, index, 64);
2513
2514 /* struct btrfs_inode_extref */
2515 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_extref_parent, struct btrfs_inode_extref,
2516                    parent_objectid, 64);
2517 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_extref_name_len, struct btrfs_inode_extref,
2518                    name_len, 16);
2519 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_extref_index, struct btrfs_inode_extref, index, 64);
2520
2521 /* struct btrfs_inode_item */
2522 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_generation, struct btrfs_inode_item, generation, 64);
2523 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_sequence, struct btrfs_inode_item, sequence, 64);
2524 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_transid, struct btrfs_inode_item, transid, 64);
2525 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_size, struct btrfs_inode_item, size, 64);
2526 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_nbytes, struct btrfs_inode_item, nbytes, 64);
2527 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_block_group, struct btrfs_inode_item, block_group, 64);
2528 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_nlink, struct btrfs_inode_item, nlink, 32);
2529 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_uid, struct btrfs_inode_item, uid, 32);
2530 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_gid, struct btrfs_inode_item, gid, 32);
2531 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_mode, struct btrfs_inode_item, mode, 32);
2532 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_rdev, struct btrfs_inode_item, rdev, 64);
2533 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_flags, struct btrfs_inode_item, flags, 64);
2534 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_inode_generation, struct btrfs_inode_item,
2535                          generation, 64);
2536 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_inode_sequence, struct btrfs_inode_item,
2537                          sequence, 64);
2538 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_inode_transid, struct btrfs_inode_item,
2539                          transid, 64);
2540 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_inode_size, struct btrfs_inode_item, size, 64);
2541 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_inode_nbytes, struct btrfs_inode_item,
2542                          nbytes, 64);
2543 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_inode_block_group, struct btrfs_inode_item,
2544                          block_group, 64);
2545 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_inode_nlink, struct btrfs_inode_item, nlink, 32);
2546 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_inode_uid, struct btrfs_inode_item, uid, 32);
2547 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_inode_gid, struct btrfs_inode_item, gid, 32);
2548 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_inode_mode, struct btrfs_inode_item, mode, 32);
2549 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_inode_rdev, struct btrfs_inode_item, rdev, 64);
2550 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_inode_flags, struct btrfs_inode_item, flags, 64);
2551 BTRFS_SETGET_FUNCS(timespec_sec, struct btrfs_timespec, sec, 64);
2552 BTRFS_SETGET_FUNCS(timespec_nsec, struct btrfs_timespec, nsec, 32);
2553 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_timespec_sec, struct btrfs_timespec, sec, 64);
2554 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_timespec_nsec, struct btrfs_timespec, nsec, 32);
2555
2556 /* struct btrfs_dev_extent */
2557 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_extent_chunk_tree, struct btrfs_dev_extent,
2558                    chunk_tree, 64);
2559 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_extent_chunk_objectid, struct btrfs_dev_extent,
2560                    chunk_objectid, 64);
2561 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_extent_chunk_offset, struct btrfs_dev_extent,
2562                    chunk_offset, 64);
2563 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_extent_length, struct btrfs_dev_extent, length, 64);
2564
2565 static inline unsigned long btrfs_dev_extent_chunk_tree_uuid(struct btrfs_dev_extent *dev)
2566 {
2567         unsigned long ptr = offsetof(struct btrfs_dev_extent, chunk_tree_uuid);
2568         return (unsigned long)dev + ptr;
2569 }
2570
2571 BTRFS_SETGET_FUNCS(extent_refs, struct btrfs_extent_item, refs, 64);
2572 BTRFS_SETGET_FUNCS(extent_generation, struct btrfs_extent_item,
2573                    generation, 64);
2574 BTRFS_SETGET_FUNCS(extent_flags, struct btrfs_extent_item, flags, 64);
2575
2576 BTRFS_SETGET_FUNCS(extent_refs_v0, struct btrfs_extent_item_v0, refs, 32);
2577
2578
2579 BTRFS_SETGET_FUNCS(tree_block_level, struct btrfs_tree_block_info, level, 8);
2580
2581 static inline void btrfs_tree_block_key(struct extent_buffer *eb,
2582                                         struct btrfs_tree_block_info *item,
2583                                         struct btrfs_disk_key *key)
2584 {
2585         read_eb_member(eb, item, struct btrfs_tree_block_info, key, key);
2586 }
2587
2588 static inline void btrfs_set_tree_block_key(struct extent_buffer *eb,
2589                                             struct btrfs_tree_block_info *item,
2590                                             struct btrfs_disk_key *key)
2591 {
2592         write_eb_member(eb, item, struct btrfs_tree_block_info, key, key);
2593 }
2594
2595 BTRFS_SETGET_FUNCS(extent_data_ref_root, struct btrfs_extent_data_ref,
2596                    root, 64);
2597 BTRFS_SETGET_FUNCS(extent_data_ref_objectid, struct btrfs_extent_data_ref,
2598                    objectid, 64);
2599 BTRFS_SETGET_FUNCS(extent_data_ref_offset, struct btrfs_extent_data_ref,
2600                    offset, 64);
2601 BTRFS_SETGET_FUNCS(extent_data_ref_count, struct btrfs_extent_data_ref,
2602                    count, 32);
2603
2604 BTRFS_SETGET_FUNCS(shared_data_ref_count, struct btrfs_shared_data_ref,
2605                    count, 32);
2606
2607 BTRFS_SETGET_FUNCS(extent_inline_ref_type, struct btrfs_extent_inline_ref,
2608                    type, 8);
2609 BTRFS_SETGET_FUNCS(extent_inline_ref_offset, struct btrfs_extent_inline_ref,
2610                    offset, 64);
2611
2612 static inline u32 btrfs_extent_inline_ref_size(int type)
2613 {
2614         if (type == BTRFS_TREE_BLOCK_REF_KEY ||
2615             type == BTRFS_SHARED_BLOCK_REF_KEY)
2616                 return sizeof(struct btrfs_extent_inline_ref);
2617         if (type == BTRFS_SHARED_DATA_REF_KEY)
2618                 return sizeof(struct btrfs_shared_data_ref) +
2619                        sizeof(struct btrfs_extent_inline_ref);
2620         if (type == BTRFS_EXTENT_DATA_REF_KEY)
2621                 return sizeof(struct btrfs_extent_data_ref) +
2622                        offsetof(struct btrfs_extent_inline_ref, offset);
2623         BUG();
2624         return 0;
2625 }
2626
2627 BTRFS_SETGET_FUNCS(ref_root_v0, struct btrfs_extent_ref_v0, root, 64);
2628 BTRFS_SETGET_FUNCS(ref_generation_v0, struct btrfs_extent_ref_v0,
2629                    generation, 64);
2630 BTRFS_SETGET_FUNCS(ref_objectid_v0, struct btrfs_extent_ref_v0, objectid, 64);
2631 BTRFS_SETGET_FUNCS(ref_count_v0, struct btrfs_extent_ref_v0, count, 32);
2632
2633 /* struct btrfs_node */
2634 BTRFS_SETGET_FUNCS(key_blockptr, struct btrfs_key_ptr, blockptr, 64);
2635 BTRFS_SETGET_FUNCS(key_generation, struct btrfs_key_ptr, generation, 64);
2636 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_key_blockptr, struct btrfs_key_ptr,
2637                          blockptr, 64);
2638 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_key_generation, struct btrfs_key_ptr,
2639                          generation, 64);
2640
2641 static inline u64 btrfs_node_blockptr(struct extent_buffer *eb, int nr)
2642 {
2643         unsigned long ptr;
2644         ptr = offsetof(struct btrfs_node, ptrs) +
2645                 sizeof(struct btrfs_key_ptr) * nr;
2646         return btrfs_key_blockptr(eb, (struct btrfs_key_ptr *)ptr);
2647 }
2648
2649 static inline void btrfs_set_node_blockptr(struct extent_buffer *eb,
2650                                            int nr, u64 val)
2651 {
2652         unsigned long ptr;
2653         ptr = offsetof(struct btrfs_node, ptrs) +
2654                 sizeof(struct btrfs_key_ptr) * nr;
2655         btrfs_set_key_blockptr(eb, (struct btrfs_key_ptr *)ptr, val);
2656 }
2657
2658 static inline u64 btrfs_node_ptr_generation(struct extent_buffer *eb, int nr)
2659 {
2660         unsigned long ptr;
2661         ptr = offsetof(struct btrfs_node, ptrs) +
2662                 sizeof(struct btrfs_key_ptr) * nr;
2663         return btrfs_key_generation(eb, (struct btrfs_key_ptr *)ptr);
2664 }
2665
2666 static inline void btrfs_set_node_ptr_generation(struct extent_buffer *eb,
2667                                                  int nr, u64 val)
2668 {
2669         unsigned long ptr;
2670         ptr = offsetof(struct btrfs_node, ptrs) +
2671                 sizeof(struct btrfs_key_ptr) * nr;
2672         btrfs_set_key_generation(eb, (struct btrfs_key_ptr *)ptr, val);
2673 }
2674
2675 static inline unsigned long btrfs_node_key_ptr_offset(int nr)
2676 {
2677         return offsetof(struct btrfs_node, ptrs) +
2678                 sizeof(struct btrfs_key_ptr) * nr;
2679 }
2680
2681 void btrfs_node_key(struct extent_buffer *eb,
2682                     struct btrfs_disk_key *disk_key, int nr);
2683
2684 static inline void btrfs_set_node_key(struct extent_buffer *eb,
2685                                       struct btrfs_disk_key *disk_key, int nr)
2686 {
2687         unsigned long ptr;
2688         ptr = btrfs_node_key_ptr_offset(nr);
2689         write_eb_member(eb, (struct btrfs_key_ptr *)ptr,
2690                        struct btrfs_key_ptr, key, disk_key);
2691 }
2692
2693 /* struct btrfs_item */
2694 BTRFS_SETGET_FUNCS(item_offset, struct btrfs_item, offset, 32);
2695 BTRFS_SETGET_FUNCS(item_size, struct btrfs_item, size, 32);
2696 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_item_offset, struct btrfs_item, offset, 32);
2697 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_item_size, struct btrfs_item, size, 32);
2698
2699 static inline unsigned long btrfs_item_nr_offset(int nr)
2700 {
2701         return offsetof(struct btrfs_leaf, items) +
2702                 sizeof(struct btrfs_item) * nr;
2703 }
2704
2705 static inline struct btrfs_item *btrfs_item_nr(int nr)
2706 {
2707         return (struct btrfs_item *)btrfs_item_nr_offset(nr);
2708 }
2709
2710 static inline u32 btrfs_item_end(struct extent_buffer *eb,
2711                                  struct btrfs_item *item)
2712 {
2713         return btrfs_item_offset(eb, item) + btrfs_item_size(eb, item);
2714 }
2715
2716 static inline u32 btrfs_item_end_nr(struct extent_buffer *eb, int nr)
2717 {
2718         return btrfs_item_end(eb, btrfs_item_nr(nr));
2719 }
2720
2721 static inline u32 btrfs_item_offset_nr(struct extent_buffer *eb, int nr)
2722 {
2723         return btrfs_item_offset(eb, btrfs_item_nr(nr));
2724 }
2725
2726 static inline u32 btrfs_item_size_nr(struct extent_buffer *eb, int nr)
2727 {
2728         return btrfs_item_size(eb, btrfs_item_nr(nr));
2729 }
2730
2731 static inline void btrfs_item_key(struct extent_buffer *eb,
2732                            struct btrfs_disk_key *disk_key, int nr)
2733 {
2734         struct btrfs_item *item = btrfs_item_nr(nr);
2735         read_eb_member(eb, item, struct btrfs_item, key, disk_key);
2736 }
2737
2738 static inline void btrfs_set_item_key(struct extent_buffer *eb,
2739                                struct btrfs_disk_key *disk_key, int nr)
2740 {
2741         struct btrfs_item *item = btrfs_item_nr(nr);
2742         write_eb_member(eb, item, struct btrfs_item, key, disk_key);
2743 }
2744
2745 BTRFS_SETGET_FUNCS(dir_log_end, struct btrfs_dir_log_item, end, 64);
2746
2747 /*
2748  * struct btrfs_root_ref
2749  */
2750 BTRFS_SETGET_FUNCS(root_ref_dirid, struct btrfs_root_ref, dirid, 64);
2751 BTRFS_SETGET_FUNCS(root_ref_sequence, struct btrfs_root_ref, sequence, 64);
2752 BTRFS_SETGET_FUNCS(root_ref_name_len, struct btrfs_root_ref, name_len, 16);
2753
2754 /* struct btrfs_dir_item */
2755 BTRFS_SETGET_FUNCS(dir_data_len, struct btrfs_dir_item, data_len, 16);
2756 BTRFS_SETGET_FUNCS(dir_type, struct btrfs_dir_item, type, 8);
2757 BTRFS_SETGET_FUNCS(dir_name_len, struct btrfs_dir_item, name_len, 16);
2758 BTRFS_SETGET_FUNCS(dir_transid, struct btrfs_dir_item, transid, 64);
2759 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dir_type, struct btrfs_dir_item, type, 8);
2760 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dir_data_len, struct btrfs_dir_item,
2761                          data_len, 16);
2762 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dir_name_len, struct btrfs_dir_item,
2763                          name_len, 16);
2764 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dir_transid, struct btrfs_dir_item,
2765                          transid, 64);
2766
2767 static inline void btrfs_dir_item_key(struct extent_buffer *eb,
2768                                       struct btrfs_dir_item *item,
2769                                       struct btrfs_disk_key *key)
2770 {
2771         read_eb_member(eb, item, struct btrfs_dir_item, location, key);
2772 }
2773
2774 static inline void btrfs_set_dir_item_key(struct extent_buffer *eb,
2775                                           struct btrfs_dir_item *item,
2776                                           struct btrfs_disk_key *key)
2777 {
2778         write_eb_member(eb, item, struct btrfs_dir_item, location, key);
2779 }
2780
2781 BTRFS_SETGET_FUNCS(free_space_entries, struct btrfs_free_space_header,
2782                    num_entries, 64);
2783 BTRFS_SETGET_FUNCS(free_space_bitmaps, struct btrfs_free_space_header,
2784                    num_bitmaps, 64);
2785 BTRFS_SETGET_FUNCS(free_space_generation, struct btrfs_free_space_header,
2786                    generation, 64);
2787
2788 static inline void btrfs_free_space_key(struct extent_buffer *eb,
2789                                         struct btrfs_free_space_header *h,
2790                                         struct btrfs_disk_key *key)
2791 {
2792         read_eb_member(eb, h, struct btrfs_free_space_header, location, key);
2793 }
2794
2795 static inline void btrfs_set_free_space_key(struct extent_buffer *eb,
2796                                             struct btrfs_free_space_header *h,
2797                                             struct btrfs_disk_key *key)
2798 {
2799         write_eb_member(eb, h, struct btrfs_free_space_header, location, key);
2800 }
2801
2802 /* struct btrfs_disk_key */
2803 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(disk_key_objectid, struct btrfs_disk_key,
2804                          objectid, 64);
2805 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(disk_key_offset, struct btrfs_disk_key, offset, 64);
2806 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(disk_key_type, struct btrfs_disk_key, type, 8);
2807
2808 static inline void btrfs_disk_key_to_cpu(struct btrfs_key *cpu,
2809                                          struct btrfs_disk_key *disk)
2810 {
2811         cpu->offset = le64_to_cpu(disk->offset);
2812         cpu->type = disk->type;
2813         cpu->objectid = le64_to_cpu(disk->objectid);
2814 }
2815
2816 static inline void btrfs_cpu_key_to_disk(struct btrfs_disk_key *disk,
2817                                          struct btrfs_key *cpu)
2818 {
2819         disk->offset = cpu_to_le64(cpu->offset);
2820         disk->type = cpu->type;
2821         disk->objectid = cpu_to_le64(cpu->objectid);
2822 }
2823
2824 static inline void btrfs_node_key_to_cpu(struct extent_buffer *eb,
2825                                   struct btrfs_key *key, int nr)
2826 {
2827         struct btrfs_disk_key disk_key;
2828         btrfs_node_key(eb, &disk_key, nr);
2829         btrfs_disk_key_to_cpu(key, &disk_key);
2830 }
2831
2832 static inline void btrfs_item_key_to_cpu(struct extent_buffer *eb,
2833                                   struct btrfs_key *key, int nr)
2834 {
2835         struct btrfs_disk_key disk_key;
2836         btrfs_item_key(eb, &disk_key, nr);
2837         btrfs_disk_key_to_cpu(key, &disk_key);
2838 }
2839
2840 static inline void btrfs_dir_item_key_to_cpu(struct extent_buffer *eb,
2841                                       struct btrfs_dir_item *item,
2842                                       struct btrfs_key *key)
2843 {
2844         struct btrfs_disk_key disk_key;
2845         btrfs_dir_item_key(eb, item, &disk_key);
2846         btrfs_disk_key_to_cpu(key, &disk_key);
2847 }
2848
2849
2850 static inline u8 btrfs_key_type(struct btrfs_key *key)
2851 {
2852         return key->type;
2853 }
2854
2855 static inline void btrfs_set_key_type(struct btrfs_key *key, u8 val)
2856 {
2857         key->type = val;
2858 }
2859
2860 /* struct btrfs_header */
2861 BTRFS_SETGET_HEADER_FUNCS(header_bytenr, struct btrfs_header, bytenr, 64);
2862 BTRFS_SETGET_HEADER_FUNCS(header_generation, struct btrfs_header,
2863                           generation, 64);
2864 BTRFS_SETGET_HEADER_FUNCS(header_owner, struct btrfs_header, owner, 64);
2865 BTRFS_SETGET_HEADER_FUNCS(header_nritems, struct btrfs_header, nritems, 32);
2866 BTRFS_SETGET_HEADER_FUNCS(header_flags, struct btrfs_header, flags, 64);
2867 BTRFS_SETGET_HEADER_FUNCS(header_level, struct btrfs_header, level, 8);
2868 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_header_generation, struct btrfs_header,
2869                          generation, 64);
2870 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_header_owner, struct btrfs_header, owner, 64);
2871 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_header_nritems, struct btrfs_header,
2872                          nritems, 32);
2873 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_header_bytenr, struct btrfs_header, bytenr, 64);
2874
2875 static inline int btrfs_header_flag(struct extent_buffer *eb, u64 flag)
2876 {
2877         return (btrfs_header_flags(eb) & flag) == flag;
2878 }
2879
2880 static inline int btrfs_set_header_flag(struct extent_buffer *eb, u64 flag)
2881 {
2882         u64 flags = btrfs_header_flags(eb);
2883         btrfs_set_header_flags(eb, flags | flag);
2884         return (flags & flag) == flag;
2885 }
2886
2887 static inline int btrfs_clear_header_flag(struct extent_buffer *eb, u64 flag)
2888 {
2889         u64 flags = btrfs_header_flags(eb);
2890         btrfs_set_header_flags(eb, flags & ~flag);
2891         return (flags & flag) == flag;
2892 }
2893
2894 static inline int btrfs_header_backref_rev(struct extent_buffer *eb)
2895 {
2896         u64 flags = btrfs_header_flags(eb);
2897         return flags >> BTRFS_BACKREF_REV_SHIFT;
2898 }
2899
2900 static inline void btrfs_set_header_backref_rev(struct extent_buffer *eb,
2901                                                 int rev)
2902 {
2903         u64 flags = btrfs_header_flags(eb);
2904         flags &= ~BTRFS_BACKREF_REV_MASK;
2905         flags |= (u64)rev << BTRFS_BACKREF_REV_SHIFT;
2906         btrfs_set_header_flags(eb, flags);
2907 }
2908
2909 static inline unsigned long btrfs_header_fsid(void)
2910 {
2911         return offsetof(struct btrfs_header, fsid);
2912 }
2913
2914 static inline unsigned long btrfs_header_chunk_tree_uuid(struct extent_buffer *eb)
2915 {
2916         return offsetof(struct btrfs_header, chunk_tree_uuid);
2917 }
2918
2919 static inline int btrfs_is_leaf(struct extent_buffer *eb)
2920 {
2921         return btrfs_header_level(eb) == 0;
2922 }
2923
2924 /* struct btrfs_root_item */
2925 BTRFS_SETGET_FUNCS(disk_root_generation, struct btrfs_root_item,
2926                    generation, 64);
2927 BTRFS_SETGET_FUNCS(disk_root_refs, struct btrfs_root_item, refs, 32);
2928 BTRFS_SETGET_FUNCS(disk_root_bytenr, struct btrfs_root_item, bytenr, 64);
2929 BTRFS_SETGET_FUNCS(disk_root_level, struct btrfs_root_item, level, 8);
2930
2931 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_generation, struct btrfs_root_item,
2932                          generation, 64);
2933 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_bytenr, struct btrfs_root_item, bytenr, 64);
2934 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_level, struct btrfs_root_item, level, 8);
2935 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_dirid, struct btrfs_root_item, root_dirid, 64);
2936 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_refs, struct btrfs_root_item, refs, 32);
2937 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_flags, struct btrfs_root_item, flags, 64);
2938 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_used, struct btrfs_root_item, bytes_used, 64);
2939 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_limit, struct btrfs_root_item, byte_limit, 64);
2940 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_last_snapshot, struct btrfs_root_item,
2941                          last_snapshot, 64);
2942 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_generation_v2, struct btrfs_root_item,
2943                          generation_v2, 64);
2944 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_ctransid, struct btrfs_root_item,
2945                          ctransid, 64);
2946 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_otransid, struct btrfs_root_item,
2947                          otransid, 64);
2948 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_stransid, struct btrfs_root_item,
2949                          stransid, 64);
2950 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_rtransid, struct btrfs_root_item,
2951                          rtransid, 64);
2952
2953 static inline bool btrfs_root_readonly(struct btrfs_root *root)
2954 {
2955         return (root->root_item.flags & cpu_to_le64(BTRFS_ROOT_SUBVOL_RDONLY)) != 0;
2956 }
2957
2958 static inline bool btrfs_root_dead(struct btrfs_root *root)
2959 {
2960         return (root->root_item.flags & cpu_to_le64(BTRFS_ROOT_SUBVOL_DEAD)) != 0;
2961 }
2962
2963 /* struct btrfs_root_backup */
2964 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_tree_root, struct btrfs_root_backup,
2965                    tree_root, 64);
2966 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_tree_root_gen, struct btrfs_root_backup,
2967                    tree_root_gen, 64);
2968 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_tree_root_level, struct btrfs_root_backup,
2969                    tree_root_level, 8);
2970
2971 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_chunk_root, struct btrfs_root_backup,
2972                    chunk_root, 64);
2973 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_chunk_root_gen, struct btrfs_root_backup,
2974                    chunk_root_gen, 64);
2975 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_chunk_root_level, struct btrfs_root_backup,
2976                    chunk_root_level, 8);
2977
2978 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_extent_root, struct btrfs_root_backup,
2979                    extent_root, 64);
2980 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_extent_root_gen, struct btrfs_root_backup,
2981                    extent_root_gen, 64);
2982 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_extent_root_level, struct btrfs_root_backup,
2983                    extent_root_level, 8);
2984
2985 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_fs_root, struct btrfs_root_backup,
2986                    fs_root, 64);
2987 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_fs_root_gen, struct btrfs_root_backup,
2988                    fs_root_gen, 64);
2989 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_fs_root_level, struct btrfs_root_backup,
2990                    fs_root_level, 8);
2991
2992 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_dev_root, struct btrfs_root_backup,
2993                    dev_root, 64);
2994 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_dev_root_gen, struct btrfs_root_backup,
2995                    dev_root_gen, 64);
2996 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_dev_root_level, struct btrfs_root_backup,
2997                    dev_root_level, 8);
2998
2999 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_csum_root, struct btrfs_root_backup,
3000                    csum_root, 64);
3001 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_csum_root_gen, struct btrfs_root_backup,
3002                    csum_root_gen, 64);
3003 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_csum_root_level, struct btrfs_root_backup,
3004                    csum_root_level, 8);
3005 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_total_bytes, struct btrfs_root_backup,
3006                    total_bytes, 64);
3007 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_bytes_used, struct btrfs_root_backup,
3008                    bytes_used, 64);
3009 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_num_devices, struct btrfs_root_backup,
3010                    num_devices, 64);
3011
3012 /* struct btrfs_balance_item */
3013 BTRFS_SETGET_FUNCS(balance_flags, struct btrfs_balance_item, flags, 64);
3014
3015 static inline void btrfs_balance_data(struct extent_buffer *eb,
3016                                       struct btrfs_balance_item *bi,
3017                                       struct btrfs_disk_balance_args *ba)
3018 {
3019         read_eb_member(eb, bi, struct btrfs_balance_item, data, ba);
3020 }
3021
3022 static inline void btrfs_set_balance_data(struct extent_buffer *eb,
3023                                           struct btrfs_balance_item *bi,
3024                                           struct btrfs_disk_balance_args *ba)
3025 {
3026         write_eb_member(eb, bi, struct btrfs_balance_item, data, ba);
3027 }
3028
3029 static inline void btrfs_balance_meta(struct extent_buffer *eb,
3030                                       struct btrfs_balance_item *bi,
3031                                       struct btrfs_disk_balance_args *ba)
3032 {
3033         read_eb_member(eb, bi, struct btrfs_balance_item, meta, ba);
3034 }
3035
3036 static inline void btrfs_set_balance_meta(struct extent_buffer *eb,
3037                                           struct btrfs_balance_item *bi,
3038                                           struct btrfs_disk_balance_args *ba)
3039 {
3040         write_eb_member(eb, bi, struct btrfs_balance_item, meta, ba);
3041 }
3042
3043 static inline void btrfs_balance_sys(struct extent_buffer *eb,
3044                                      struct btrfs_balance_item *bi,
3045                                      struct btrfs_disk_balance_args *ba)
3046 {
3047         read_eb_member(eb, bi, struct btrfs_balance_item, sys, ba);
3048 }
3049
3050 static inline void btrfs_set_balance_sys(struct extent_buffer *eb,
3051                                          struct btrfs_balance_item *bi,
3052                                          struct btrfs_disk_balance_args *ba)
3053 {
3054         write_eb_member(eb, bi, struct btrfs_balance_item, sys, ba);
3055 }
3056
3057 static inline void
3058 btrfs_disk_balance_args_to_cpu(struct btrfs_balance_args *cpu,
3059                                struct btrfs_disk_balance_args *disk)
3060 {
3061         memset(cpu, 0, sizeof(*cpu));
3062
3063         cpu->profiles = le64_to_cpu(disk->profiles);
3064         cpu->usage = le64_to_cpu(disk->usage);
3065         cpu->devid = le64_to_cpu(disk->devid);
3066         cpu->pstart = le64_to_cpu(disk->pstart);
3067         cpu->pend = le64_to_cpu(disk->pend);
3068         cpu->vstart = le64_to_cpu(disk->vstart);
3069         cpu->vend = le64_to_cpu(disk->vend);
3070         cpu->target = le64_to_cpu(disk->target);
3071         cpu->flags = le64_to_cpu(disk->flags);
3072         cpu->limit = le64_to_cpu(disk->limit);
3073         cpu->stripes_min = le32_to_cpu(disk->stripes_min);
3074         cpu->stripes_max = le32_to_cpu(disk->stripes_max);
3075 }
3076
3077 static inline void
3078 btrfs_cpu_balance_args_to_disk(struct btrfs_disk_balance_args *disk,
3079                                struct btrfs_balance_args *cpu)
3080 {
3081         memset(disk, 0, sizeof(*disk));
3082
3083         disk->profiles = cpu_to_le64(cpu->profiles);
3084         disk->usage = cpu_to_le64(cpu->usage);
3085         disk->devid = cpu_to_le64(cpu->devid);
3086         disk->pstart = cpu_to_le64(cpu->pstart);
3087         disk->pend = cpu_to_le64(cpu->pend);
3088         disk->vstart = cpu_to_le64(cpu->vstart);
3089         disk->vend = cpu_to_le64(cpu->vend);
3090         disk->target = cpu_to_le64(cpu->target);
3091         disk->flags = cpu_to_le64(cpu->flags);
3092         disk->limit = cpu_to_le64(cpu->limit);
3093         disk->stripes_min = cpu_to_le32(cpu->stripes_min);
3094         disk->stripes_max = cpu_to_le32(cpu->stripes_max);
3095 }
3096
3097 /* struct btrfs_super_block */
3098 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_bytenr, struct btrfs_super_block, bytenr, 64);
3099 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_flags, struct btrfs_super_block, flags, 64);
3100 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_generation, struct btrfs_super_block,
3101                          generation, 64);
3102 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_root, struct btrfs_super_block, root, 64);
3103 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_sys_array_size,
3104                          struct btrfs_super_block, sys_chunk_array_size, 32);
3105 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_chunk_root_generation,
3106                          struct btrfs_super_block, chunk_root_generation, 64);
3107 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_root_level, struct btrfs_super_block,
3108                          root_level, 8);
3109 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_chunk_root, struct btrfs_super_block,
3110                          chunk_root, 64);
3111 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_chunk_root_level, struct btrfs_super_block,
3112                          chunk_root_level, 8);
3113 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_log_root, struct btrfs_super_block,
3114                          log_root, 64);
3115 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_log_root_transid, struct btrfs_super_block,
3116                          log_root_transid, 64);
3117 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_log_root_level, struct btrfs_super_block,
3118                          log_root_level, 8);
3119 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_total_bytes, struct btrfs_super_block,
3120                          total_bytes, 64);
3121 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_bytes_used, struct btrfs_super_block,
3122                          bytes_used, 64);
3123 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_sectorsize, struct btrfs_super_block,
3124                          sectorsize, 32);
3125 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_nodesize, struct btrfs_super_block,
3126                          nodesize, 32);
3127 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_stripesize, struct btrfs_super_block,
3128                          stripesize, 32);
3129 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_root_dir, struct btrfs_super_block,
3130                          root_dir_objectid, 64);
3131 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_num_devices, struct btrfs_super_block,
3132                          num_devices, 64);
3133 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_compat_flags, struct btrfs_super_block,
3134                          compat_flags, 64);
3135 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_compat_ro_flags, struct btrfs_super_block,
3136                          compat_ro_flags, 64);
3137 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_incompat_flags, struct btrfs_super_block,
3138                          incompat_flags, 64);
3139 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_csum_type, struct btrfs_super_block,
3140                          csum_type, 16);
3141 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_cache_generation, struct btrfs_super_block,
3142                          cache_generation, 64);
3143 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_magic, struct btrfs_super_block, magic, 64);
3144 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_uuid_tree_generation, struct btrfs_super_block,
3145                          uuid_tree_generation, 64);
3146
3147 static inline int btrfs_super_csum_size(struct btrfs_super_block *s)
3148 {
3149         u16 t = btrfs_super_csum_type(s);
3150         /*
3151          * csum type is validated at mount time
3152          */
3153         return btrfs_csum_sizes[t];
3154 }
3155
3156 static inline unsigned long btrfs_leaf_data(struct extent_buffer *l)
3157 {
3158         return offsetof(struct btrfs_leaf, items);
3159 }
3160
3161 /* struct btrfs_file_extent_item */
3162 BTRFS_SETGET_FUNCS(file_extent_type, struct btrfs_file_extent_item, type, 8);
3163 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_file_extent_disk_bytenr,
3164                          struct btrfs_file_extent_item, disk_bytenr, 64);
3165 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_file_extent_offset,
3166                          struct btrfs_file_extent_item, offset, 64);
3167 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_file_extent_generation,
3168                          struct btrfs_file_extent_item, generation, 64);
3169 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_file_extent_num_bytes,
3170                          struct btrfs_file_extent_item, num_bytes, 64);
3171 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_file_extent_disk_num_bytes,
3172                          struct btrfs_file_extent_item, disk_num_bytes, 64);
3173 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_file_extent_compression,
3174                          struct btrfs_file_extent_item, compression, 8);
3175
3176 static inline unsigned long
3177 btrfs_file_extent_inline_start(struct btrfs_file_extent_item *e)
3178 {
3179         return (unsigned long)e + BTRFS_FILE_EXTENT_INLINE_DATA_START;
3180 }
3181
3182 static inline u32 btrfs_file_extent_calc_inline_size(u32 datasize)
3183 {
3184         return BTRFS_FILE_EXTENT_INLINE_DATA_START + datasize;
3185 }
3186
3187 BTRFS_SETGET_FUNCS(file_extent_disk_bytenr, struct btrfs_file_extent_item,
3188                    disk_bytenr, 64);
3189 BTRFS_SETGET_FUNCS(file_extent_generation, struct btrfs_file_extent_item,
3190                    generation, 64);
3191 BTRFS_SETGET_FUNCS(file_extent_disk_num_bytes, struct btrfs_file_extent_item,
3192                    disk_num_bytes, 64);
3193 BTRFS_SETGET_FUNCS(file_extent_offset, struct btrfs_file_extent_item,
3194                   offset, 64);
3195 BTRFS_SETGET_FUNCS(file_extent_num_bytes, struct btrfs_file_extent_item,
3196                    num_bytes, 64);
3197 BTRFS_SETGET_FUNCS(file_extent_ram_bytes, struct btrfs_file_extent_item,
3198                    ram_bytes, 64);
3199 BTRFS_SETGET_FUNCS(file_extent_compression, struct btrfs_file_extent_item,
3200                    compression, 8);
3201 BTRFS_SETGET_FUNCS(file_extent_encryption, struct btrfs_file_extent_item,
3202                    encryption, 8);
3203 BTRFS_SETGET_FUNCS(file_extent_other_encoding, struct btrfs_file_extent_item,
3204                    other_encoding, 16);
3205
3206 /*
3207  * this returns the number of bytes used by the item on disk, minus the
3208  * size of any extent headers.  If a file is compressed on disk, this is
3209  * the compressed size
3210  */
3211 static inline u32 btrfs_file_extent_inline_item_len(struct extent_buffer *eb,
3212                                                     struct btrfs_item *e)
3213 {
3214         return btrfs_item_size(eb, e) - BTRFS_FILE_EXTENT_INLINE_DATA_START;
3215 }
3216
3217 /* this returns the number of file bytes represented by the inline item.
3218  * If an item is compressed, this is the uncompressed size
3219  */
3220 static inline u32 btrfs_file_extent_inline_len(struct extent_buffer *eb,
3221                                                int slot,
3222                                                struct btrfs_file_extent_item *fi)
3223 {
3224         struct btrfs_map_token token;
3225
3226         btrfs_init_map_token(&token);
3227         /*
3228          * return the space used on disk if this item isn't
3229          * compressed or encoded
3230          */
3231         if (btrfs_token_file_extent_compression(eb, fi, &token) == 0 &&
3232             btrfs_token_file_extent_encryption(eb, fi, &token) == 0 &&
3233             btrfs_token_file_extent_other_encoding(eb, fi, &token) == 0) {
3234                 return btrfs_file_extent_inline_item_len(eb,
3235                                                          btrfs_item_nr(slot));
3236         }
3237
3238         /* otherwise use the ram bytes field */
3239         return btrfs_token_file_extent_ram_bytes(eb, fi, &token);
3240 }
3241
3242
3243 /* btrfs_dev_stats_item */
3244 static inline u64 btrfs_dev_stats_value(struct extent_buffer *eb,
3245                                         struct btrfs_dev_stats_item *ptr,
3246                                         int index)
3247 {
3248         u64 val;
3249
3250         read_extent_buffer(eb, &val,
3251                            offsetof(struct btrfs_dev_stats_item, values) +
3252                             ((unsigned long)ptr) + (index * sizeof(u64)),
3253                            sizeof(val));
3254         return val;
3255 }
3256
3257 static inline void btrfs_set_dev_stats_value(struct extent_buffer *eb,
3258                                              struct btrfs_dev_stats_item *ptr,
3259                                              int index, u64 val)
3260 {
3261         write_extent_buffer(eb, &val,
3262                             offsetof(struct btrfs_dev_stats_item, values) +
3263                              ((unsigned long)ptr) + (index * sizeof(u64)),
3264                             sizeof(val));
3265 }
3266
3267 /* btrfs_qgroup_status_item */
3268 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_status_generation, struct btrfs_qgroup_status_item,
3269                    generation, 64);
3270 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_status_version, struct btrfs_qgroup_status_item,
3271                    version, 64);
3272 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_status_flags, struct btrfs_qgroup_status_item,
3273                    flags, 64);
3274 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_status_rescan, struct btrfs_qgroup_status_item,
3275                    rescan, 64);
3276
3277 /* btrfs_qgroup_info_item */
3278 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_info_generation, struct btrfs_qgroup_info_item,
3279                    generation, 64);
3280 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_info_rfer, struct btrfs_qgroup_info_item, rfer, 64);
3281 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_info_rfer_cmpr, struct btrfs_qgroup_info_item,
3282                    rfer_cmpr, 64);
3283 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_info_excl, struct btrfs_qgroup_info_item, excl, 64);
3284 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_info_excl_cmpr, struct btrfs_qgroup_info_item,
3285                    excl_cmpr, 64);
3286
3287 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_qgroup_info_generation,
3288                          struct btrfs_qgroup_info_item, generation, 64);
3289 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_qgroup_info_rfer, struct btrfs_qgroup_info_item,
3290                          rfer, 64);
3291 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_qgroup_info_rfer_cmpr,
3292                          struct btrfs_qgroup_info_item, rfer_cmpr, 64);
3293 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_qgroup_info_excl, struct btrfs_qgroup_info_item,
3294                          excl, 64);
3295 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_qgroup_info_excl_cmpr,
3296                          struct btrfs_qgroup_info_item, excl_cmpr, 64);
3297
3298 /* btrfs_qgroup_limit_item */
3299 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_limit_flags, struct btrfs_qgroup_limit_item,
3300                    flags, 64);
3301 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_limit_max_rfer, struct btrfs_qgroup_limit_item,
3302                    max_rfer, 64);
3303 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_limit_max_excl, struct btrfs_qgroup_limit_item,
3304                    max_excl, 64);
3305 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_limit_rsv_rfer, struct btrfs_qgroup_limit_item,
3306                    rsv_rfer, 64);
3307 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_limit_rsv_excl, struct btrfs_qgroup_limit_item,
3308                    rsv_excl, 64);
3309
3310 /* btrfs_dev_replace_item */
3311 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_replace_src_devid,
3312                    struct btrfs_dev_replace_item, src_devid, 64);
3313 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_replace_cont_reading_from_srcdev_mode,
3314                    struct btrfs_dev_replace_item, cont_reading_from_srcdev_mode,
3315                    64);
3316 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_replace_replace_state, struct btrfs_dev_replace_item,
3317                    replace_state, 64);
3318 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_replace_time_started, struct btrfs_dev_replace_item,
3319                    time_started, 64);
3320 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_replace_time_stopped, struct btrfs_dev_replace_item,
3321                    time_stopped, 64);
3322 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_replace_num_write_errors, struct btrfs_dev_replace_item,
3323                    num_write_errors, 64);
3324 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_replace_num_uncorrectable_read_errors,
3325                    struct btrfs_dev_replace_item, num_uncorrectable_read_errors,
3326                    64);
3327 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_replace_cursor_left, struct btrfs_dev_replace_item,
3328                    cursor_left, 64);
3329 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_replace_cursor_right, struct btrfs_dev_replace_item,
3330                    cursor_right, 64);
3331
3332 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dev_replace_src_devid,
3333                          struct btrfs_dev_replace_item, src_devid, 64);
3334 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dev_replace_cont_reading_from_srcdev_mode,
3335                          struct btrfs_dev_replace_item,
3336                          cont_reading_from_srcdev_mode, 64);
3337 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dev_replace_replace_state,
3338                          struct btrfs_dev_replace_item, replace_state, 64);
3339 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dev_replace_time_started,
3340                          struct btrfs_dev_replace_item, time_started, 64);
3341 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dev_replace_time_stopped,
3342                          struct btrfs_dev_replace_item, time_stopped, 64);
3343 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dev_replace_num_write_errors,
3344                          struct btrfs_dev_replace_item, num_write_errors, 64);
3345 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dev_replace_num_uncorrectable_read_errors,
3346                          struct btrfs_dev_replace_item,
3347                          num_uncorrectable_read_errors, 64);
3348 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dev_replace_cursor_left,
3349                          struct btrfs_dev_replace_item, cursor_left, 64);
3350 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dev_replace_cursor_right,
3351                          struct btrfs_dev_replace_item, cursor_right, 64);
3352
3353 static inline struct btrfs_fs_info *btrfs_sb(struct super_block *sb)
3354 {
3355         return sb->s_fs_info;
3356 }
3357
3358 /* helper function to cast into the data area of the leaf. */
3359 #define btrfs_item_ptr(leaf, slot, type) \
3360         ((type *)(btrfs_leaf_data(leaf) + \
3361         btrfs_item_offset_nr(leaf, slot)))
3362
3363 #define btrfs_item_ptr_offset(leaf, slot) \
3364         ((unsigned long)(btrfs_leaf_data(leaf) + \
3365         btrfs_item_offset_nr(leaf, slot)))
3366
3367 static inline bool btrfs_mixed_space_info(struct btrfs_space_info *space_info)
3368 {
3369         return ((space_info->flags & BTRFS_BLOCK_GROUP_METADATA) &&
3370                 (space_info->flags & BTRFS_BLOCK_GROUP_DATA));
3371 }
3372
3373 static inline gfp_t btrfs_alloc_write_mask(struct address_space *mapping)
3374 {
3375         return mapping_gfp_constraint(mapping, ~__GFP_FS);
3376 }
3377
3378 /* extent-tree.c */
3379
3380 u64 btrfs_csum_bytes_to_leaves(struct btrfs_root *root, u64 csum_bytes);
3381
3382 static inline u64 btrfs_calc_trans_metadata_size(struct btrfs_root *root,
3383                                                  unsigned num_items)
3384 {
3385         return (root->nodesize + root->nodesize * (BTRFS_MAX_LEVEL - 1)) *
3386                 2 * num_items;
3387 }
3388
3389 /*
3390  * Doing a truncate won't result in new nodes or leaves, just what we need for
3391  * COW.
3392  */
3393 static inline u64 btrfs_calc_trunc_metadata_size(struct btrfs_root *root,
3394                                                  unsigned num_items)
3395 {
3396         return root->nodesize * BTRFS_MAX_LEVEL * num_items;
3397 }
3398
3399 int btrfs_should_throttle_delayed_refs(struct btrfs_trans_handle *trans,
3400                                        struct btrfs_root *root);
3401 int btrfs_check_space_for_delayed_refs(struct btrfs_trans_handle *trans,
3402                                        struct btrfs_root *root);
3403 void btrfs_put_block_group(struct btrfs_block_group_cache *cache);
3404 int btrfs_run_delayed_refs(struct btrfs_trans_handle *trans,
3405                            struct btrfs_root *root, unsigned long count);
3406 int btrfs_async_run_delayed_refs(struct btrfs_root *root,
3407                                  unsigned long count, int wait);
3408 int btrfs_lookup_data_extent(struct btrfs_root *root, u64 start, u64 len);
3409 int btrfs_lookup_extent_info(struct btrfs_trans_handle *trans,
3410                              struct btrfs_root *root, u64 bytenr,
3411                              u64 offset, int metadata, u64 *refs, u64 *flags);
3412 int btrfs_pin_extent(struct btrfs_root *root,
3413                      u64 bytenr, u64 num, int reserved);
3414 int btrfs_pin_extent_for_log_replay(struct btrfs_root *root,
3415                                     u64 bytenr, u64 num_bytes);
3416 int btrfs_exclude_logged_extents(struct btrfs_root *root,
3417                                  struct extent_buffer *eb);
3418 int btrfs_cross_ref_exist(struct btrfs_trans_handle *trans,
3419                           struct btrfs_root *root,
3420                           u64 objectid, u64 offset, u64 bytenr);
3421 struct btrfs_block_group_cache *btrfs_lookup_block_group(
3422                                                  struct btrfs_fs_info *info,
3423                                                  u64 bytenr);
3424 void btrfs_get_block_group(struct btrfs_block_group_cache *cache);
3425 void btrfs_put_block_group(struct btrfs_block_group_cache *cache);
3426 int get_block_group_index(struct btrfs_block_group_cache *cache);
3427 struct extent_buffer *btrfs_alloc_tree_block(struct btrfs_trans_handle *trans,
3428                                         struct btrfs_root *root, u64 parent,
3429                                         u64 root_objectid,
3430                                         struct btrfs_disk_key *key, int level,
3431                                         u64 hint, u64 empty_size);
3432 void btrfs_free_tree_block(struct btrfs_trans_handle *trans,
3433                            struct btrfs_root *root,
3434                            struct extent_buffer *buf,
3435                            u64 parent, int last_ref);
3436 int btrfs_alloc_reserved_file_extent(struct btrfs_trans_handle *trans,
3437                                      struct btrfs_root *root,
3438                                      u64 root_objectid, u64 owner,
3439                                      u64 offset, u64 ram_bytes,
3440                                      struct btrfs_key *ins);
3441 int btrfs_alloc_logged_file_extent(struct btrfs_trans_handle *trans,
3442                                    struct btrfs_root *root,
3443                                    u64 root_objectid, u64 owner, u64 offset,
3444                                    struct btrfs_key *ins);
3445 int btrfs_reserve_extent(struct btrfs_root *root, u64 num_bytes,
3446                          u64 min_alloc_size, u64 empty_size, u64 hint_byte,
3447                          struct btrfs_key *ins, int is_data, int delalloc);
3448 int btrfs_inc_ref(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root *root,
3449                   struct extent_buffer *buf, int full_backref);
3450 int btrfs_dec_ref(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root *root,
3451                   struct extent_buffer *buf, int full_backref);
3452 int btrfs_set_disk_extent_flags(struct btrfs_trans_handle *trans,
3453                                 struct btrfs_root *root,
3454                                 u64 bytenr, u64 num_bytes, u64 flags,
3455                                 int level, int is_data);
3456 int btrfs_free_extent(struct btrfs_trans_handle *trans,
3457                       struct btrfs_root *root,
3458                       u64 bytenr, u64 num_bytes, u64 parent, u64 root_objectid,
3459                       u64 owner, u64 offset);
3460
3461 int btrfs_free_reserved_extent(struct btrfs_root *root, u64 start, u64 len,
3462                                int delalloc);
3463 int btrfs_free_and_pin_reserved_extent(struct btrfs_root *root,
3464                                        u64 start, u64 len);
3465 void btrfs_prepare_extent_commit(struct btrfs_trans_handle *trans,
3466                                  struct btrfs_root *root);
3467 int btrfs_finish_extent_commit(struct btrfs_trans_handle *trans,
3468                                struct btrfs_root *root);
3469 int btrfs_inc_extent_ref(struct btrfs_trans_handle *trans,
3470                          struct btrfs_root *root,
3471                          u64 bytenr, u64 num_bytes, u64 parent,
3472                          u64 root_objectid, u64 owner, u64 offset);
3473
3474 int btrfs_start_dirty_block_groups(struct btrfs_trans_handle *trans,
3475                                    struct btrfs_root *root);
3476 int btrfs_write_dirty_block_groups(struct btrfs_trans_handle *trans,
3477                                     struct btrfs_root *root);
3478 int btrfs_setup_space_cache(struct btrfs_trans_handle *trans,
3479                             struct btrfs_root *root);
3480 int btrfs_extent_readonly(struct btrfs_root *root, u64 bytenr);
3481 int btrfs_free_block_groups(struct btrfs_fs_info *info);
3482 int btrfs_read_block_groups(struct btrfs_root *root);
3483 int btrfs_can_relocate(struct btrfs_root *root, u64 bytenr);
3484 int btrfs_make_block_group(struct btrfs_trans_handle *trans,
3485                            struct btrfs_root *root, u64 bytes_used,
3486                            u64 type, u64 chunk_objectid, u64 chunk_offset,
3487                            u64 size);
3488 struct btrfs_trans_handle *btrfs_start_trans_remove_block_group(
3489                                 struct btrfs_fs_info *fs_info,
3490                                 const u64 chunk_offset);
3491 int btrfs_remove_block_group(struct btrfs_trans_handle *trans,
3492                              struct btrfs_root *root, u64 group_start,
3493                              struct extent_map *em);
3494 void btrfs_delete_unused_bgs(struct btrfs_fs_info *fs_info);
3495 void btrfs_get_block_group_trimming(struct btrfs_block_group_cache *cache);
3496 void btrfs_put_block_group_trimming(struct btrfs_block_group_cache *cache);
3497 void btrfs_create_pending_block_groups(struct btrfs_trans_handle *trans,
3498                                        struct btrfs_root *root);
3499 u64 btrfs_get_alloc_profile(struct btrfs_root *root, int data);
3500 void btrfs_clear_space_info_full(struct btrfs_fs_info *info);
3501
3502 enum btrfs_reserve_flush_enum {
3503         /* If we are in the transaction, we can't flush anything.*/
3504         BTRFS_RESERVE_NO_FLUSH,
3505         /*
3506          * Flushing delalloc may cause deadlock somewhere, in this
3507          * case, use FLUSH LIMIT
3508          */
3509         BTRFS_RESERVE_FLUSH_LIMIT,
3510         BTRFS_RESERVE_FLUSH_ALL,
3511 };
3512
3513 int btrfs_check_data_free_space(struct inode *inode, u64 start, u64 len);
3514 int btrfs_alloc_data_chunk_ondemand(struct inode *inode, u64 bytes);
3515 void btrfs_free_reserved_data_space(struct inode *inode, u64 start, u64 len);
3516 void btrfs_free_reserved_data_space_noquota(struct inode *inode, u64 start,
3517                                             u64 len);
3518 void btrfs_trans_release_metadata(struct btrfs_trans_handle *trans,
3519                                 struct btrfs_root *root);
3520 void btrfs_trans_release_chunk_metadata(struct btrfs_trans_handle *trans);
3521 int btrfs_orphan_reserve_metadata(struct btrfs_trans_handle *trans,
3522                                   struct inode *inode);
3523 void btrfs_orphan_release_metadata(struct inode *inode);
3524 int btrfs_subvolume_reserve_metadata(struct btrfs_root *root,
3525                                      struct btrfs_block_rsv *rsv,
3526                                      int nitems,
3527                                      u64 *qgroup_reserved, bool use_global_rsv);
3528 void btrfs_subvolume_release_metadata(struct btrfs_root *root,
3529                                       struct btrfs_block_rsv *rsv,
3530                                       u64 qgroup_reserved);
3531 int btrfs_delalloc_reserve_metadata(struct inode *inode, u64 num_bytes);
3532 void btrfs_delalloc_release_metadata(struct inode *inode, u64 num_bytes);
3533 int btrfs_delalloc_reserve_space(struct inode *inode, u64 start, u64 len);
3534 void btrfs_delalloc_release_space(struct inode *inode, u64 start, u64 len);
3535 void btrfs_init_block_rsv(struct btrfs_block_rsv *rsv, unsigned short type);
3536 struct btrfs_block_rsv *btrfs_alloc_block_rsv(struct btrfs_root *root,
3537                                               unsigned short type);
3538 void btrfs_free_block_rsv(struct btrfs_root *root,
3539                           struct btrfs_block_rsv *rsv);
3540 void __btrfs_free_block_rsv(struct btrfs_block_rsv *rsv);
3541 int btrfs_block_rsv_add(struct btrfs_root *root,
3542                         struct btrfs_block_rsv *block_rsv, u64 num_bytes,
3543                         enum btrfs_reserve_flush_enum flush);
3544 int btrfs_block_rsv_check(struct btrfs_root *root,
3545                           struct btrfs_block_rsv *block_rsv, int min_factor);
3546 int btrfs_block_rsv_refill(struct btrfs_root *root,
3547                            struct btrfs_block_rsv *block_rsv, u64 min_reserved,
3548                            enum btrfs_reserve_flush_enum flush);
3549 int btrfs_block_rsv_migrate(struct btrfs_block_rsv *src_rsv,
3550                             struct btrfs_block_rsv *dst_rsv,
3551                             u64 num_bytes);
3552 int btrfs_cond_migrate_bytes(struct btrfs_fs_info *fs_info,
3553                              struct btrfs_block_rsv *dest, u64 num_bytes,
3554                              int min_factor);
3555 void btrfs_block_rsv_release(struct btrfs_root *root,
3556                              struct btrfs_block_rsv *block_rsv,
3557                              u64 num_bytes);
3558 int btrfs_inc_block_group_ro(struct btrfs_root *root,
3559                              struct btrfs_block_group_cache *cache);
3560 void btrfs_dec_block_group_ro(struct btrfs_root *root,
3561                               struct btrfs_block_group_cache *cache);
3562 void btrfs_put_block_group_cache(struct btrfs_fs_info *info);
3563 u64 btrfs_account_ro_block_groups_free_space(struct btrfs_space_info *sinfo);
3564 int btrfs_error_unpin_extent_range(struct btrfs_root *root,
3565                                    u64 start, u64 end);
3566 int btrfs_discard_extent(struct btrfs_root *root, u64 bytenr,
3567                          u64 num_bytes, u64 *actual_bytes);
3568 int btrfs_force_chunk_alloc(struct btrfs_trans_handle *trans,
3569                             struct btrfs_root *root, u64 type);
3570 int btrfs_trim_fs(struct btrfs_root *root, struct fstrim_range *range);
3571
3572 int btrfs_init_space_info(struct btrfs_fs_info *fs_info);
3573 int btrfs_delayed_refs_qgroup_accounting(struct btrfs_trans_handle *trans,
3574                                          struct btrfs_fs_info *fs_info);
3575 int __get_raid_index(u64 flags);
3576 int btrfs_start_write_no_snapshoting(struct btrfs_root *root);
3577 void btrfs_end_write_no_snapshoting(struct btrfs_root *root);
3578 void check_system_chunk(struct btrfs_trans_handle *trans,
3579                         struct btrfs_root *root,
3580                         const u64 type);
3581 /* ctree.c */
3582 int btrfs_bin_search(struct extent_buffer *eb, struct btrfs_key *key,
3583                      int level, int *slot);
3584 int btrfs_comp_cpu_keys(struct btrfs_key *k1, struct btrfs_key *k2);
3585 int btrfs_previous_item(struct btrfs_root *root,
3586                         struct btrfs_path *path, u64 min_objectid,
3587                         int type);
3588 int btrfs_previous_extent_item(struct btrfs_root *root,
3589                         struct btrfs_path *path, u64 min_objectid);
3590 void btrfs_set_item_key_safe(struct btrfs_fs_info *fs_info,
3591                              struct btrfs_path *path,
3592                              struct btrfs_key *new_key);
3593 struct extent_buffer *btrfs_root_node(struct btrfs_root *root);
3594 struct extent_buffer *btrfs_lock_root_node(struct btrfs_root *root);
3595 int btrfs_find_next_key(struct btrfs_root *root, struct btrfs_path *path,
3596                         struct btrfs_key *key, int lowest_level,
3597                         u64 min_trans);
3598 int btrfs_search_forward(struct btrfs_root *root, struct btrfs_key *min_key,
3599                          struct btrfs_path *path,
3600                          u64 min_trans);
3601 enum btrfs_compare_tree_result {
3602         BTRFS_COMPARE_TREE_NEW,
3603         BTRFS_COMPARE_TREE_DELETED,
3604         BTRFS_COMPARE_TREE_CHANGED,
3605         BTRFS_COMPARE_TREE_SAME,
3606 };
3607 typedef int (*btrfs_changed_cb_t)(struct btrfs_root *left_root,
3608                                   struct btrfs_root *right_root,
3609                                   struct btrfs_path *left_path,
3610                                   struct btrfs_path *right_path,
3611                                   struct btrfs_key *key,
3612                                   enum btrfs_compare_tree_result result,
3613                                   void *ctx);
3614 int btrfs_compare_trees(struct btrfs_root *left_root,
3615                         struct btrfs_root *right_root,
3616                         btrfs_changed_cb_t cb, void *ctx);
3617 int btrfs_cow_block(struct btrfs_trans_handle *trans,
3618                     struct btrfs_root *root, struct extent_buffer *buf,
3619                     struct extent_buffer *parent, int parent_slot,
3620                     struct extent_buffer **cow_ret);
3621 int btrfs_copy_root(struct btrfs_trans_handle *trans,
3622                       struct btrfs_root *root,
3623                       struct extent_buffer *buf,
3624                       struct extent_buffer **cow_ret, u64 new_root_objectid);
3625 int btrfs_block_can_be_shared(struct btrfs_root *root,
3626                               struct extent_buffer *buf);
3627 void btrfs_extend_item(struct btrfs_root *root, struct btrfs_path *path,
3628                        u32 data_size);
3629 void btrfs_truncate_item(struct btrfs_root *root, struct btrfs_path *path,
3630                          u32 new_size, int from_end);
3631 int btrfs_split_item(struct btrfs_trans_handle *trans,
3632                      struct btrfs_root *root,
3633                      struct btrfs_path *path,
3634                      struct btrfs_key *new_key,
3635                      unsigned long split_offset);
3636 int btrfs_duplicate_item(struct btrfs_trans_handle *trans,
3637                          struct btrfs_root *root,
3638                          struct btrfs_path *path,
3639                          struct btrfs_key *new_key);
3640 int btrfs_find_item(struct btrfs_root *fs_root, struct btrfs_path *path,
3641                 u64 inum, u64 ioff, u8 key_type, struct btrfs_key *found_key);
3642 int btrfs_search_slot(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root
3643                       *root, struct btrfs_key *key, struct btrfs_path *p, int
3644                       ins_len, int cow);
3645 int btrfs_search_old_slot(struct btrfs_root *root, struct btrfs_key *key,
3646                           struct btrfs_path *p, u64 time_seq);
3647 int btrfs_search_slot_for_read(struct btrfs_root *root,
3648                                struct btrfs_key *key, struct btrfs_path *p,
3649                                int find_higher, int return_any);
3650 int btrfs_realloc_node(struct btrfs_trans_handle *trans,
3651                        struct btrfs_root *root, struct extent_buffer *parent,
3652                        int start_slot, u64 *last_ret,
3653                        struct btrfs_key *progress);
3654 void btrfs_release_path(struct btrfs_path *p);
3655 struct btrfs_path *btrfs_alloc_path(void);
3656 void btrfs_free_path(struct btrfs_path *p);
3657 void btrfs_set_path_blocking(struct btrfs_path *p);
3658 void btrfs_clear_path_blocking(struct btrfs_path *p,
3659                                struct extent_buffer *held, int held_rw);
3660 void btrfs_unlock_up_safe(struct btrfs_path *p, int level);
3661
3662 int btrfs_del_items(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root *root,
3663                    struct btrfs_path *path, int slot, int nr);
3664 static inline int btrfs_del_item(struct btrfs_trans_handle *trans,
3665                                  struct btrfs_root *root,
3666                                  struct btrfs_path *path)
3667 {
3668         return btrfs_del_items(trans, root, path, path->slots[0], 1);
3669 }
3670
3671 void setup_items_for_insert(struct btrfs_root *root, struct btrfs_path *path,
3672                             struct btrfs_key *cpu_key, u32 *data_size,
3673                             u32 total_data, u32 total_size, int nr);
3674 int btrfs_insert_item(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root
3675                       *root, struct btrfs_key *key, void *data, u32 data_size);
3676 int btrfs_insert_empty_items(struct btrfs_trans_handle *trans,
3677                              struct btrfs_root *root,
3678                              struct btrfs_path *path,
3679                              struct btrfs_key *cpu_key, u32 *data_size, int nr);
3680
3681 static inline int btrfs_insert_empty_item(struct btrfs_trans_handle *trans,
3682                                           struct btrfs_root *root,
3683                                           struct btrfs_path *path,
3684                                           struct btrfs_key *key,
3685                                           u32 data_size)
3686 {
3687         return btrfs_insert_empty_items(trans, root, path, key, &data_size, 1);
3688 }
3689
3690 int btrfs_next_leaf(struct btrfs_root *root, struct btrfs_path *path);
3691 int btrfs_prev_leaf(struct btrfs_root *root, struct btrfs_path *path);
3692 int btrfs_next_old_leaf(struct btrfs_root *root, struct btrfs_path *path,
3693                         u64 time_seq);
3694 static inline int btrfs_next_old_item(struct btrfs_root *root,
3695                                       struct btrfs_path *p, u64 time_seq)
3696 {
3697         ++p->slots[0];
3698         if (p->slots[0] >= btrfs_header_nritems(p->nodes[0]))
3699                 return btrfs_next_old_leaf(root, p, time_seq);
3700         return 0;
3701 }
3702 static inline int btrfs_next_item(struct btrfs_root *root, struct btrfs_path *p)
3703 {
3704         return btrfs_next_old_item(root, p, 0);
3705 }
3706 int btrfs_leaf_free_space(struct btrfs_root *root, struct extent_buffer *leaf);
3707 int __must_check btrfs_drop_snapshot(struct btrfs_root *root,
3708                                      struct btrfs_block_rsv *block_rsv,
3709                                      int update_ref, int for_reloc);
3710 int btrfs_drop_subtree(struct btrfs_trans_handle *trans,
3711                         struct btrfs_root *root,
3712                         struct extent_buffer *node,
3713                         struct extent_buffer *parent);
3714 static inline int btrfs_fs_closing(struct btrfs_fs_info *fs_info)
3715 {
3716         /*
3717          * Get synced with close_ctree()
3718          */
3719         smp_mb();
3720         return fs_info->closing;
3721 }
3722
3723 /*
3724  * If we remount the fs to be R/O or umount the fs, the cleaner needn't do
3725  * anything except sleeping. This function is used to check the status of
3726  * the fs.
3727  */
3728 static inline int btrfs_need_cleaner_sleep(struct btrfs_root *root)
3729 {
3730         return (root->fs_info->sb->s_flags & MS_RDONLY ||
3731                 btrfs_fs_closing(root->fs_info));
3732 }
3733
3734 static inline void free_fs_info(struct btrfs_fs_info *fs_info)
3735 {
3736         kfree(fs_info->balance_ctl);
3737         kfree(fs_info->delayed_root);
3738         kfree(fs_info->extent_root);
3739         kfree(fs_info->tree_root);
3740         kfree(fs_info->chunk_root);
3741         kfree(fs_info->dev_root);
3742         kfree(fs_info->csum_root);
3743         kfree(fs_info->quota_root);
3744         kfree(fs_info->uuid_root);
3745         kfree(fs_info->super_copy);
3746         kfree(fs_info->super_for_commit);
3747         security_free_mnt_opts(&fs_info->security_opts);
3748         kfree(fs_info);
3749 }
3750
3751 /* tree mod log functions from ctree.c */
3752 u64 btrfs_get_tree_mod_seq(struct btrfs_fs_info *fs_info,
3753                            struct seq_list *elem);
3754 void btrfs_put_tree_mod_seq(struct btrfs_fs_info *fs_info,
3755                             struct seq_list *elem);
3756 int btrfs_old_root_level(struct btrfs_root *root, u64 time_seq);
3757
3758 /* root-item.c */
3759 int btrfs_find_root_ref(struct btrfs_root *tree_root,
3760                         struct btrfs_path *path,
3761                         u64 root_id, u64 ref_id);
3762 int btrfs_add_root_ref(struct btrfs_trans_handle *trans,
3763                        struct btrfs_root *tree_root,
3764                        u64 root_id, u64 ref_id, u64 dirid, u64 sequence,
3765                        const char *name, int name_len);
3766 int btrfs_del_root_ref(struct btrfs_trans_handle *trans,
3767                        struct btrfs_root *tree_root,
3768                        u64 root_id, u64 ref_id, u64 dirid, u64 *sequence,
3769                        const char *name, int name_len);
3770 int btrfs_del_root(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root *root,
3771                    struct btrfs_key *key);
3772 int btrfs_insert_root(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root
3773                       *root, struct btrfs_key *key, struct btrfs_root_item
3774                       *item);
3775 int __must_check btrfs_update_root(struct btrfs_trans_handle *trans,
3776                                    struct btrfs_root *root,
3777                                    struct btrfs_key *key,
3778                                    struct btrfs_root_item *item);
3779 int btrfs_find_root(struct btrfs_root *root, struct btrfs_key *search_key,
3780                     struct btrfs_path *path, struct btrfs_root_item *root_item,
3781                     struct btrfs_key *root_key);
3782 int btrfs_find_orphan_roots(struct btrfs_root *tree_root);
3783 void btrfs_set_root_node(struct btrfs_root_item *item,
3784                          struct extent_buffer *node);
3785 void btrfs_check_and_init_root_item(struct btrfs_root_item *item);
3786 void btrfs_update_root_times(struct btrfs_trans_handle *trans,
3787                              struct btrfs_root *root);
3788
3789 /* uuid-tree.c */
3790 int btrfs_uuid_tree_add(struct btrfs_trans_handle *trans,
3791                         struct btrfs_root *uuid_root, u8 *uuid, u8 type,
3792                         u64 subid);
3793 int btrfs_uuid_tree_rem(struct btrfs_trans_handle *trans,
3794                         struct btrfs_root *uuid_root, u8 *uuid, u8 type,
3795                         u64 subid);
3796 int btrfs_uuid_tree_iterate(struct btrfs_fs_info *fs_info,
3797                             int (*check_func)(struct btrfs_fs_info *, u8 *, u8,
3798                                               u64));
3799
3800 /* dir-item.c */
3801 int btrfs_check_dir_item_collision(struct btrfs_root *root, u64 dir,
3802                           const char *name, int name_len);
3803 int btrfs_insert_dir_item(struct btrfs_trans_handle *trans,
3804                           struct btrfs_root *root, const char *name,
3805                           int name_len, struct inode *dir,
3806                           struct btrfs_key *location, u8 type, u64 index);
3807 struct btrfs_dir_item *btrfs_lookup_dir_item(struct btrfs_trans_handle *trans,
3808                                              struct btrfs_root *root,
3809                                              struct btrfs_path *path, u64 dir,
3810                                              const char *name, int name_len,
3811                                              int mod);
3812 struct btrfs_dir_item *
3813 btrfs_lookup_dir_index_item(struct btrfs_trans_handle *trans,
3814                             struct btrfs_root *root,
3815                             struct btrfs_path *path, u64 dir,
3816                             u64 objectid, const char *name, int name_len,
3817                             int mod);
3818 struct btrfs_dir_item *
3819 btrfs_search_dir_index_item(struct btrfs_root *root,
3820                             struct btrfs_path *path, u64 dirid,
3821                             const char *name, int name_len);
3822 int btrfs_delete_one_dir_name(struct btrfs_trans_handle *trans,
3823                               struct btrfs_root *root,
3824                               struct btrfs_path *path,
3825                               struct btrfs_dir_item *di);
3826 int btrfs_insert_xattr_item(struct btrfs_trans_handle *trans,
3827                             struct btrfs_root *root,
3828                             struct btrfs_path *path, u64 objectid,
3829                             const char *name, u16 name_len,
3830                             const void *data, u16 data_len);
3831 struct btrfs_dir_item *btrfs_lookup_xattr(struct btrfs_trans_handle *trans,
3832                                           struct btrfs_root *root,
3833                                           struct btrfs_path *path, u64 dir,
3834                                           const char *name, u16 name_len,
3835                                           int mod);
3836 int verify_dir_item(struct btrfs_root *root,
3837                     struct extent_buffer *leaf,
3838                     struct btrfs_dir_item *dir_item);
3839 struct btrfs_dir_item *btrfs_match_dir_item_name(struct btrfs_root *root,
3840                                                  struct btrfs_path *path,
3841                                                  const char *name,
3842                                                  int name_len);
3843
3844 /* orphan.c */
3845 int btrfs_insert_orphan_item(struct btrfs_trans_handle *trans,
3846                              struct btrfs_root *root, u64 offset);
3847 int btrfs_del_orphan_item(struct btrfs_trans_handle *trans,
3848                           struct btrfs_root *root, u64 offset);
3849 int btrfs_find_orphan_item(struct btrfs_root *root, u64 offset);
3850
3851 /* inode-item.c */
3852 int btrfs_insert_inode_ref(struct btrfs_trans_handle *trans,
3853                            struct btrfs_root *root,
3854                            const char *name, int name_len,
3855                            u64 inode_objectid, u64 ref_objectid, u64 index);
3856 int btrfs_del_inode_ref(struct btrfs_trans_handle *trans,
3857                            struct btrfs_root *root,
3858                            const char *name, int name_len,
3859                            u64 inode_objectid, u64 ref_objectid, u64 *index);
3860 int btrfs_insert_empty_inode(struct btrfs_trans_handle *trans,
3861                              struct btrfs_root *root,
3862                              struct btrfs_path *path, u64 objectid);
3863 int btrfs_lookup_inode(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root
3864                        *root, struct btrfs_path *path,
3865                        struct btrfs_key *location, int mod);
3866
3867 struct btrfs_inode_extref *
3868 btrfs_lookup_inode_extref(struct btrfs_trans_handle *trans,
3869                           struct btrfs_root *root,
3870                           struct btrfs_path *path,
3871                           const char *name, int name_len,
3872                           u64 inode_objectid, u64 ref_objectid, int ins_len,
3873                           int cow);
3874
3875 int btrfs_find_name_in_ext_backref(struct btrfs_path *path,
3876                                    u64 ref_objectid, const char *name,
3877                                    int name_len,
3878                                    struct btrfs_inode_extref **extref_ret);
3879
3880 /* file-item.c */
3881 struct btrfs_dio_private;
3882 int btrfs_del_csums(struct btrfs_trans_handle *trans,
3883                     struct btrfs_root *root, u64 bytenr, u64 len);
3884 int btrfs_lookup_bio_sums(struct btrfs_root *root, struct inode *inode,
3885                           struct bio *bio, u32 *dst);
3886 int btrfs_lookup_bio_sums_dio(struct btrfs_root *root, struct inode *inode,
3887                               struct bio *bio, u64 logical_offset);
3888 int btrfs_insert_file_extent(struct btrfs_trans_handle *trans,
3889                              struct btrfs_root *root,
3890                              u64 objectid, u64 pos,
3891                              u64 disk_offset, u64 disk_num_bytes,
3892                              u64 num_bytes, u64 offset, u64 ram_bytes,
3893                              u8 compression, u8 encryption, u16 other_encoding);
3894 int btrfs_lookup_file_extent(struct btrfs_trans_handle *trans,
3895                              struct btrfs_root *root,
3896                              struct btrfs_path *path, u64 objectid,
3897                              u64 bytenr, int mod);
3898 int btrfs_csum_file_blocks(struct btrfs_trans_handle *trans,
3899                            struct btrfs_root *root,
3900                            struct btrfs_ordered_sum *sums);
3901 int btrfs_csum_one_bio(struct btrfs_root *root, struct inode *inode,
3902                        struct bio *bio, u64 file_start, int contig);
3903 int btrfs_lookup_csums_range(struct btrfs_root *root, u64 start, u64 end,
3904                              struct list_head *list, int search_commit);
3905 void btrfs_extent_item_to_extent_map(struct inode *inode,
3906                                      const struct btrfs_path *path,
3907                                      struct btrfs_file_extent_item *fi,
3908                                      const bool new_inline,
3909                                      struct extent_map *em);
3910
3911 /* inode.c */
3912 struct btrfs_delalloc_work {
3913         struct inode *inode;
3914         int wait;
3915         int delay_iput;
3916         struct completion completion;
3917         struct list_head list;
3918         struct btrfs_work work;
3919 };
3920
3921 struct btrfs_delalloc_work *btrfs_alloc_delalloc_work(struct inode *inode,
3922                                                     int wait, int delay_iput);
3923 void btrfs_wait_and_free_delalloc_work(struct btrfs_delalloc_work *work);
3924
3925 struct extent_map *btrfs_get_extent_fiemap(struct inode *inode, struct page *page,
3926                                            size_t pg_offset, u64 start, u64 len,
3927                                            int create);
3928 noinline int can_nocow_extent(struct inode *inode, u64 offset, u64 *len,
3929                               u64 *orig_start, u64 *orig_block_len,
3930                               u64 *ram_bytes);
3931
3932 /* RHEL and EL kernels have a patch that renames PG_checked to FsMisc */
3933 #if defined(ClearPageFsMisc) && !defined(ClearPageChecked)
3934 #define ClearPageChecked ClearPageFsMisc
3935 #define SetPageChecked SetPageFsMisc
3936 #define PageChecked PageFsMisc
3937 #endif
3938
3939 /* This forces readahead on a given range of bytes in an inode */
3940 static inline void btrfs_force_ra(struct address_space *mapping,
3941                                   struct file_ra_state *ra, struct file *file,
3942                                   pgoff_t offset, unsigned long req_size)
3943 {
3944         page_cache_sync_readahead(mapping, ra, file, offset, req_size);
3945 }
3946
3947 struct inode *btrfs_lookup_dentry(struct inode *dir, struct dentry *dentry);
3948 int btrfs_set_inode_index(struct inode *dir, u64 *index);
3949 int btrfs_unlink_inode(struct btrfs_trans_handle *trans,
3950                        struct btrfs_root *root,
3951                        struct inode *dir, struct inode *inode,
3952                        const char *name, int name_len);
3953 int btrfs_add_link(struct btrfs_trans_handle *trans,
3954                    struct inode *parent_inode, struct inode *inode,
3955                    const char *name, int name_len, int add_backref, u64 index);
3956 int btrfs_unlink_subvol(struct btrfs_trans_handle *trans,
3957                         struct btrfs_root *root,
3958                         struct inode *dir, u64 objectid,
3959                         const char *name, int name_len);
3960 int btrfs_truncate_page(struct inode *inode, loff_t from, loff_t len,
3961                         int front);
3962 int btrfs_truncate_inode_items(struct btrfs_trans_handle *trans,
3963                                struct btrfs_root *root,
3964                                struct inode *inode, u64 new_size,
3965                                u32 min_type);
3966
3967 int btrfs_start_delalloc_inodes(struct btrfs_root *root, int delay_iput);
3968 int btrfs_start_delalloc_roots(struct btrfs_fs_info *fs_info, int delay_iput,
3969                                int nr);
3970 int btrfs_set_extent_delalloc(struct inode *inode, u64 start, u64 end,
3971                               struct extent_state **cached_state);
3972 int btrfs_create_subvol_root(struct btrfs_trans_handle *trans,
3973                              struct btrfs_root *new_root,
3974                              struct btrfs_root *parent_root,
3975                              u64 new_dirid);
3976 int btrfs_merge_bio_hook(int rw, struct page *page, unsigned long offset,
3977                          size_t size, struct bio *bio,
3978                          unsigned long bio_flags);
3979 int btrfs_page_mkwrite(struct vm_area_struct *vma, struct vm_fault *vmf);
3980 int btrfs_readpage(struct file *file, struct page *page);
3981 void btrfs_evict_inode(struct inode *inode);
3982 int btrfs_write_inode(struct inode *inode, struct writeback_control *wbc);
3983 struct inode *btrfs_alloc_inode(struct super_block *sb);
3984 void btrfs_destroy_inode(struct inode *inode);
3985 int btrfs_drop_inode(struct inode *inode);
3986 int btrfs_init_cachep(void);
3987 void btrfs_destroy_cachep(void);
3988 long btrfs_ioctl_trans_end(struct file *file);
3989 struct inode *btrfs_iget(struct super_block *s, struct btrfs_key *location,
3990                          struct btrfs_root *root, int *was_new);
3991 struct extent_map *btrfs_get_extent(struct inode *inode, struct page *page,
3992                                     size_t pg_offset, u64 start, u64 end,
3993                                     int create);
3994 int btrfs_update_inode(struct btrfs_trans_handle *trans,
3995                               struct btrfs_root *root,
3996                               struct inode *inode);
3997 int btrfs_update_inode_fallback(struct btrfs_trans_handle *trans,
3998                                 struct btrfs_root *root, struct inode *inode);
3999 int btrfs_orphan_add(struct btrfs_trans_handle *trans, struct inode *inode);
4000 int btrfs_orphan_cleanup(struct btrfs_root *root);
4001 void btrfs_orphan_commit_root(struct btrfs_trans_handle *trans,
4002                               struct btrfs_root *root);
4003 int btrfs_cont_expand(struct inode *inode, loff_t oldsize, loff_t size);
4004 void btrfs_invalidate_inodes(struct btrfs_root *root);
4005 void btrfs_add_delayed_iput(struct inode *inode);
4006 void btrfs_run_delayed_iputs(struct btrfs_root *root);
4007 int btrfs_prealloc_file_range(struct inode *inode, int mode,
4008                               u64 start, u64 num_bytes, u64 min_size,
4009                               loff_t actual_len, u64 *alloc_hint);
4010 int btrfs_prealloc_file_range_trans(struct inode *inode,
4011                                     struct btrfs_trans_handle *trans, int mode,
4012                                     u64 start, u64 num_bytes, u64 min_size,
4013                                     loff_t actual_len, u64 *alloc_hint);
4014 int btrfs_inode_check_errors(struct inode *inode);
4015 extern const struct dentry_operations btrfs_dentry_operations;
4016 #ifdef CONFIG_BTRFS_FS_RUN_SANITY_TESTS
4017 void btrfs_test_inode_set_ops(struct inode *inode);
4018 #endif
4019
4020 /* ioctl.c */
4021 long btrfs_ioctl(struct file *file, unsigned int cmd, unsigned long arg);
4022 void btrfs_update_iflags(struct inode *inode);
4023 void btrfs_inherit_iflags(struct inode *inode, struct inode *dir);
4024 int btrfs_is_empty_uuid(u8 *uuid);
4025 int btrfs_defrag_file(struct inode *inode, struct file *file,
4026                       struct btrfs_ioctl_defrag_range_args *range,
4027                       u64 newer_than, unsigned long max_pages);
4028 void btrfs_get_block_group_info(struct list_head *groups_list,
4029                                 struct btrfs_ioctl_space_info *space);
4030 void update_ioctl_balance_args(struct btrfs_fs_info *fs_info, int lock,
4031                                struct btrfs_ioctl_balance_args *bargs);
4032
4033
4034 /* file.c */
4035 int btrfs_auto_defrag_init(void);
4036 void btrfs_auto_defrag_exit(void);
4037 int btrfs_add_inode_defrag(struct btrfs_trans_handle *trans,
4038                            struct inode *inode);
4039 int btrfs_run_defrag_inodes(struct btrfs_fs_info *fs_info);
4040 void btrfs_cleanup_defrag_inodes(struct btrfs_fs_info *fs_info);
4041 int btrfs_sync_file(struct file *file, loff_t start, loff_t end, int datasync);
4042 void btrfs_drop_extent_cache(struct inode *inode, u64 start, u64 end,
4043                              int skip_pinned);
4044 extern const struct file_operations btrfs_file_operations;
4045 int __btrfs_drop_extents(struct btrfs_trans_handle *trans,
4046                          struct btrfs_root *root, struct inode *inode,
4047                          struct btrfs_path *path, u64 start, u64 end,
4048                          u64 *drop_end, int drop_cache,
4049                          int replace_extent,
4050                          u32 extent_item_size,
4051                          int *key_inserted);
4052 int btrfs_drop_extents(struct btrfs_trans_handle *trans,
4053                        struct btrfs_root *root, struct inode *inode, u64 start,
4054                        u64 end, int drop_cache);
4055 int btrfs_mark_extent_written(struct btrfs_trans_handle *trans,
4056                               struct inode *inode, u64 start, u64 end);
4057 int btrfs_release_file(struct inode *inode, struct file *file);
4058 int btrfs_dirty_pages(struct btrfs_root *root, struct inode *inode,
4059                       struct page **pages, size_t num_pages,
4060                       loff_t pos, size_t write_bytes,
4061                       struct extent_state **cached);
4062 int btrfs_fdatawrite_range(struct inode *inode, loff_t start, loff_t end);
4063
4064 /* tree-defrag.c */
4065 int btrfs_defrag_leaves(struct btrfs_trans_handle *trans,
4066                         struct btrfs_root *root);
4067
4068 /* sysfs.c */
4069 int btrfs_init_sysfs(void);
4070 void btrfs_exit_sysfs(void);
4071 int btrfs_sysfs_add_mounted(struct btrfs_fs_info *fs_info);
4072 void btrfs_sysfs_remove_mounted(struct btrfs_fs_info *fs_info);
4073
4074 /* xattr.c */
4075 ssize_t btrfs_listxattr(struct dentry *dentry, char *buffer, size_t size);
4076
4077 /* super.c */
4078 int btrfs_parse_options(struct btrfs_root *root, char *options);
4079 int btrfs_sync_fs(struct super_block *sb, int wait);
4080
4081 #ifdef CONFIG_PRINTK
4082 __printf(2, 3)
4083 void btrfs_printk(const struct btrfs_fs_info *fs_info, const char *fmt, ...);
4084 #else
4085 static inline __printf(2, 3)
4086 void btrfs_printk(const struct btrfs_fs_info *fs_info, const char *fmt, ...)
4087 {
4088 }
4089 #endif
4090
4091 #define btrfs_emerg(fs_info, fmt, args...) \
4092         btrfs_printk(fs_info, KERN_EMERG fmt, ##args)
4093 #define btrfs_alert(fs_info, fmt, args...) \
4094         btrfs_printk(fs_info, KERN_ALERT fmt, ##args)
4095 #define btrfs_crit(fs_info, fmt, args...) \
4096         btrfs_printk(fs_info, KERN_CRIT fmt, ##args)
4097 #define btrfs_err(fs_info, fmt, args...) \
4098         btrfs_printk(fs_info, KERN_ERR fmt, ##args)
4099 #define btrfs_warn(fs_info, fmt, args...) \
4100         btrfs_printk(fs_info, KERN_WARNING fmt, ##args)
4101 #define btrfs_notice(fs_info, fmt, args...) \
4102         btrfs_printk(fs_info, KERN_NOTICE fmt, ##args)
4103 #define btrfs_info(fs_info, fmt, args...) \
4104         btrfs_printk(fs_info, KERN_INFO fmt, ##args)
4105
4106 /*
4107  * Wrappers that use printk_in_rcu
4108  */
4109 #define btrfs_emerg_in_rcu(fs_info, fmt, args...) \
4110         btrfs_printk_in_rcu(fs_info, KERN_EMERG fmt, ##args)
4111 #define btrfs_alert_in_rcu(fs_info, fmt, args...) \
4112         btrfs_printk_in_rcu(fs_info, KERN_ALERT fmt, ##args)
4113 #define btrfs_crit_in_rcu(fs_info, fmt, args...) \
4114         btrfs_printk_in_rcu(fs_info, KERN_CRIT fmt, ##args)
4115 #define btrfs_err_in_rcu(fs_info, fmt, args...) \
4116         btrfs_printk_in_rcu(fs_info, KERN_ERR fmt, ##args)
4117 #define btrfs_warn_in_rcu(fs_info, fmt, args...) \
4118         btrfs_printk_in_rcu(fs_info, KERN_WARNING fmt, ##args)
4119 #define btrfs_notice_in_rcu(fs_info, fmt, args...) \
4120         btrfs_printk_in_rcu(fs_info, KERN_NOTICE fmt, ##args)
4121 #define btrfs_info_in_rcu(fs_info, fmt, args...) \
4122         btrfs_printk_in_rcu(fs_info, KERN_INFO fmt, ##args)
4123
4124 /*
4125  * Wrappers that use a ratelimited printk_in_rcu
4126  */
4127 #define btrfs_emerg_rl_in_rcu(fs_info, fmt, args...) \
4128         btrfs_printk_rl_in_rcu(fs_info, KERN_EMERG fmt, ##args)
4129 #define btrfs_alert_rl_in_rcu(fs_info, fmt, args...) \
4130         btrfs_printk_rl_in_rcu(fs_info, KERN_ALERT fmt, ##args)
4131 #define btrfs_crit_rl_in_rcu(fs_info, fmt, args...) \
4132         btrfs_printk_rl_in_rcu(fs_info, KERN_CRIT fmt, ##args)
4133 #define btrfs_err_rl_in_rcu(fs_info, fmt, args...) \
4134         btrfs_printk_rl_in_rcu(fs_info, KERN_ERR fmt, ##args)
4135 #define btrfs_warn_rl_in_rcu(fs_info, fmt, args...) \
4136         btrfs_printk_rl_in_rcu(fs_info, KERN_WARNING fmt, ##args)
4137 #define btrfs_notice_rl_in_rcu(fs_info, fmt, args...) \
4138         btrfs_printk_rl_in_rcu(fs_info, KERN_NOTICE fmt, ##args)
4139 #define btrfs_info_rl_in_rcu(fs_info, fmt, args...) \
4140         btrfs_printk_rl_in_rcu(fs_info, KERN_INFO fmt, ##args)
4141
4142 /*
4143  * Wrappers that use a ratelimited printk
4144  */
4145 #define btrfs_emerg_rl(fs_info, fmt, args...) \
4146         btrfs_printk_ratelimited(fs_info, KERN_EMERG fmt, ##args)
4147 #define btrfs_alert_rl(fs_info, fmt, args...) \
4148         btrfs_printk_ratelimited(fs_info, KERN_ALERT fmt, ##args)
4149 #define btrfs_crit_rl(fs_info, fmt, args...) \
4150         btrfs_printk_ratelimited(fs_info, KERN_CRIT fmt, ##args)
4151 #define btrfs_err_rl(fs_info, fmt, args...) \
4152         btrfs_printk_ratelimited(fs_info, KERN_ERR fmt, ##args)
4153 #define btrfs_warn_rl(fs_info, fmt, args...) \
4154         btrfs_printk_ratelimited(fs_info, KERN_WARNING fmt, ##args)
4155 #define btrfs_notice_rl(fs_info, fmt, args...) \
4156         btrfs_printk_ratelimited(fs_info, KERN_NOTICE fmt, ##args)
4157 #define btrfs_info_rl(fs_info, fmt, args...) \
4158         btrfs_printk_ratelimited(fs_info, KERN_INFO fmt, ##args)
4159 #ifdef DEBUG
4160 #define btrfs_debug(fs_info, fmt, args...) \
4161         btrfs_printk(fs_info, KERN_DEBUG fmt, ##args)
4162 #define btrfs_debug_in_rcu(fs_info, fmt, args...) \
4163         btrfs_printk_in_rcu(fs_info, KERN_DEBUG fmt, ##args)
4164 #define btrfs_debug_rl_in_rcu(fs_info, fmt, args...) \
4165         btrfs_printk_rl_in_rcu(fs_info, KERN_DEBUG fmt, ##args)
4166 #define btrfs_debug_rl(fs_info, fmt, args...) \
4167         btrfs_printk_ratelimited(fs_info, KERN_DEBUG fmt, ##args)
4168 #else
4169 #define btrfs_debug(fs_info, fmt, args...) \
4170     no_printk(KERN_DEBUG fmt, ##args)
4171 #define btrfs_debug_in_rcu(fs_info, fmt, args...) \
4172         no_printk(KERN_DEBUG fmt, ##args)
4173 #define btrfs_debug_rl_in_rcu(fs_info, fmt, args...) \
4174         no_printk(KERN_DEBUG fmt, ##args)
4175 #define btrfs_debug_rl(fs_info, fmt, args...) \
4176         no_printk(KERN_DEBUG fmt, ##args)
4177 #endif
4178
4179 #define btrfs_printk_in_rcu(fs_info, fmt, args...)      \
4180 do {                                                    \
4181         rcu_read_lock();                                \
4182         btrfs_printk(fs_info, fmt, ##args);             \
4183         rcu_read_unlock();                              \
4184 } while (0)
4185
4186 #define btrfs_printk_ratelimited(fs_info, fmt, args...)         \
4187 do {                                                            \
4188         static DEFINE_RATELIMIT_STATE(_rs,                      \
4189                 DEFAULT_RATELIMIT_INTERVAL,                     \
4190                 DEFAULT_RATELIMIT_BURST);                       \
4191         if (__ratelimit(&_rs))                                  \
4192                 btrfs_printk(fs_info, fmt, ##args);             \
4193 } while (0)
4194
4195 #define btrfs_printk_rl_in_rcu(fs_info, fmt, args...)           \
4196 do {                                                            \
4197         rcu_read_lock();                                        \
4198         btrfs_printk_ratelimited(fs_info, fmt, ##args);         \
4199         rcu_read_unlock();                                      \
4200 } while (0)
4201
4202 #ifdef CONFIG_BTRFS_ASSERT
4203
4204 __cold
4205 static inline void assfail(char *expr, char *file, int line)
4206 {
4207         pr_err("BTRFS: assertion failed: %s, file: %s, line: %d",
4208                expr, file, line);
4209         BUG();
4210 }
4211
4212 #define ASSERT(expr)    \
4213         (likely(expr) ? (void)0 : assfail(#expr, __FILE__, __LINE__))
4214 #else
4215 #define ASSERT(expr)    ((void)0)
4216 #endif
4217
4218 #define btrfs_assert()
4219 __printf(5, 6)
4220 __cold
4221 void __btrfs_std_error(struct btrfs_fs_info *fs_info, const char *function,
4222                      unsigned int line, int errno, const char *fmt, ...);
4223
4224 const char *btrfs_decode_error(int errno);
4225
4226 __cold
4227 void __btrfs_abort_transaction(struct btrfs_trans_handle *trans,
4228                                struct btrfs_root *root, const char *function,
4229                                unsigned int line, int errno);
4230
4231 #define btrfs_set_fs_incompat(__fs_info, opt) \
4232         __btrfs_set_fs_incompat((__fs_info), BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_##opt)
4233
4234 static inline void __btrfs_set_fs_incompat(struct btrfs_fs_info *fs_info,
4235                                            u64 flag)
4236 {
4237         struct btrfs_super_block *disk_super;
4238         u64 features;
4239
4240         disk_super = fs_info->super_copy;
4241         features = btrfs_super_incompat_flags(disk_super);
4242         if (!(features & flag)) {
4243                 spin_lock(&fs_info->super_lock);
4244                 features = btrfs_super_incompat_flags(disk_super);
4245                 if (!(features & flag)) {
4246                         features |= flag;
4247                         btrfs_set_super_incompat_flags(disk_super, features);
4248                         btrfs_info(fs_info, "setting %llu feature flag",
4249                                          flag);
4250                 }
4251                 spin_unlock(&fs_info->super_lock);
4252         }
4253 }
4254
4255 #define btrfs_fs_incompat(fs_info, opt) \
4256         __btrfs_fs_incompat((fs_info), BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_##opt)
4257
4258 static inline int __btrfs_fs_incompat(struct btrfs_fs_info *fs_info, u64 flag)
4259 {
4260         struct btrfs_super_block *disk_super;
4261         disk_super = fs_info->super_copy;
4262         return !!(btrfs_super_incompat_flags(disk_super) & flag);
4263 }
4264
4265 /*
4266  * Call btrfs_abort_transaction as early as possible when an error condition is
4267  * detected, that way the exact line number is reported.
4268  */
4269 #define btrfs_abort_transaction(trans, root, errno)             \
4270 do {                                                            \
4271         /* Report first abort since mount */                    \
4272         if (!test_and_set_bit(BTRFS_FS_STATE_TRANS_ABORTED,     \
4273                         &((root)->fs_info->fs_state))) {        \
4274                 WARN(1, KERN_DEBUG                              \
4275                 "BTRFS: Transaction aborted (error %d)\n",      \
4276                 (errno));                                       \
4277         }                                                       \
4278         __btrfs_abort_transaction((trans), (root), __func__,    \
4279                                   __LINE__, (errno));           \
4280 } while (0)
4281
4282 #define btrfs_std_error(fs_info, errno, fmt, args...)           \
4283 do {                                                            \
4284         __btrfs_std_error((fs_info), __func__, __LINE__,        \
4285                           (errno), fmt, ##args);                \
4286 } while (0)
4287
4288 __printf(5, 6)
4289 __cold
4290 void __btrfs_panic(struct btrfs_fs_info *fs_info, const char *function,
4291                    unsigned int line, int errno, const char *fmt, ...);
4292
4293 /*
4294  * If BTRFS_MOUNT_PANIC_ON_FATAL_ERROR is in mount_opt, __btrfs_panic
4295  * will panic().  Otherwise we BUG() here.
4296  */
4297 #define btrfs_panic(fs_info, errno, fmt, args...)                       \
4298 do {                                                                    \
4299         __btrfs_panic(fs_info, __func__, __LINE__, errno, fmt, ##args); \
4300         BUG();                                                          \
4301 } while (0)
4302
4303 /* acl.c */
4304 #ifdef CONFIG_BTRFS_FS_POSIX_ACL
4305 struct posix_acl *btrfs_get_acl(struct inode *inode, int type);
4306 int btrfs_set_acl(struct inode *inode, struct posix_acl *acl, int type);
4307 int btrfs_init_acl(struct btrfs_trans_handle *trans,
4308                    struct inode *inode, struct inode *dir);
4309 #else
4310 #define btrfs_get_acl NULL
4311 #define btrfs_set_acl NULL
4312 static inline int btrfs_init_acl(struct btrfs_trans_handle *trans,
4313                                  struct inode *inode, struct inode *dir)
4314 {
4315         return 0;
4316 }
4317 #endif
4318
4319 /* relocation.c */
4320 int btrfs_relocate_block_group(struct btrfs_root *root, u64 group_start);
4321 int btrfs_init_reloc_root(struct btrfs_trans_handle *trans,
4322                           struct btrfs_root *root);
4323 int btrfs_update_reloc_root(struct btrfs_trans_handle *trans,
4324                             struct btrfs_root *root);
4325 int btrfs_recover_relocation(struct btrfs_root *root);
4326 int btrfs_reloc_clone_csums(struct inode *inode, u64 file_pos, u64 len);
4327 int btrfs_reloc_cow_block(struct btrfs_trans_handle *trans,
4328                           struct btrfs_root *root, struct extent_buffer *buf,
4329                           struct extent_buffer *cow);
4330 void btrfs_reloc_pre_snapshot(struct btrfs_pending_snapshot *pending,
4331                               u64 *bytes_to_reserve);
4332 int btrfs_reloc_post_snapshot(struct btrfs_trans_handle *trans,
4333                               struct btrfs_pending_snapshot *pending);
4334
4335 /* scrub.c */
4336 int btrfs_scrub_dev(struct btrfs_fs_info *fs_info, u64 devid, u64 start,
4337                     u64 end, struct btrfs_scrub_progress *progress,
4338                     int readonly, int is_dev_replace);
4339 void btrfs_scrub_pause(struct btrfs_root *root);
4340 void btrfs_scrub_continue(struct btrfs_root *root);
4341 int btrfs_scrub_cancel(struct btrfs_fs_info *info);
4342 int btrfs_scrub_cancel_dev(struct btrfs_fs_info *info,
4343                            struct btrfs_device *dev);
4344 int btrfs_scrub_progress(struct btrfs_root *root, u64 devid,
4345                          struct btrfs_scrub_progress *progress);
4346
4347 /* dev-replace.c */
4348 void btrfs_bio_counter_inc_blocked(struct btrfs_fs_info *fs_info);
4349 void btrfs_bio_counter_inc_noblocked(struct btrfs_fs_info *fs_info);
4350 void btrfs_bio_counter_sub(struct btrfs_fs_info *fs_info, s64 amount);
4351
4352 static inline void btrfs_bio_counter_dec(struct btrfs_fs_info *fs_info)
4353 {
4354         btrfs_bio_counter_sub(fs_info, 1);
4355 }
4356
4357 /* reada.c */
4358 struct reada_control {
4359         struct btrfs_root       *root;          /* tree to prefetch */
4360         struct btrfs_key        key_start;
4361         struct btrfs_key        key_end;        /* exclusive */
4362         atomic_t                elems;
4363         struct kref             refcnt;
4364         wait_queue_head_t       wait;
4365 };
4366 struct reada_control *btrfs_reada_add(struct btrfs_root *root,
4367                               struct btrfs_key *start, struct btrfs_key *end);
4368 int btrfs_reada_wait(void *handle);
4369 void btrfs_reada_detach(void *handle);
4370 int btree_readahead_hook(struct btrfs_root *root, struct extent_buffer *eb,
4371                          u64 start, int err);
4372
4373 static inline int is_fstree(u64 rootid)
4374 {
4375         if (rootid == BTRFS_FS_TREE_OBJECTID ||
4376             ((s64)rootid >= (s64)BTRFS_FIRST_FREE_OBJECTID &&
4377               !btrfs_qgroup_level(rootid)))
4378                 return 1;
4379         return 0;
4380 }
4381
4382 static inline int btrfs_defrag_cancelled(struct btrfs_fs_info *fs_info)
4383 {
4384         return signal_pending(current);
4385 }
4386
4387 /* Sanity test specific functions */
4388 #ifdef CONFIG_BTRFS_FS_RUN_SANITY_TESTS
4389 void btrfs_test_destroy_inode(struct inode *inode);
4390 #endif
4391
4392 static inline int btrfs_test_is_dummy_root(struct btrfs_root *root)
4393 {
4394 #ifdef CONFIG_BTRFS_FS_RUN_SANITY_TESTS
4395         if (unlikely(test_bit(BTRFS_ROOT_DUMMY_ROOT, &root->state)))
4396                 return 1;
4397 #endif
4398         return 0;
4399 }
4400
4401 #endif