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