f608306b5d8864e610c53be7534fa655d1ab18e3
[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 "extent_io.h"
37 #include "extent_map.h"
38 #include "async-thread.h"
39
40 struct btrfs_trans_handle;
41 struct btrfs_transaction;
42 struct btrfs_pending_snapshot;
43 extern struct kmem_cache *btrfs_trans_handle_cachep;
44 extern struct kmem_cache *btrfs_transaction_cachep;
45 extern struct kmem_cache *btrfs_bit_radix_cachep;
46 extern struct kmem_cache *btrfs_path_cachep;
47 extern struct kmem_cache *btrfs_free_space_cachep;
48 struct btrfs_ordered_sum;
49
50 #ifdef CONFIG_BTRFS_FS_RUN_SANITY_TESTS
51 #define STATIC noinline
52 #else
53 #define STATIC static noinline
54 #endif
55
56 #define BTRFS_MAGIC 0x4D5F53665248425FULL /* ascii _BHRfS_M, no null */
57
58 #define BTRFS_MAX_MIRRORS 3
59
60 #define BTRFS_MAX_LEVEL 8
61
62 #define BTRFS_COMPAT_EXTENT_TREE_V0
63
64 /*
65  * files bigger than this get some pre-flushing when they are added
66  * to the ordered operations list.  That way we limit the total
67  * work done by the commit
68  */
69 #define BTRFS_ORDERED_OPERATIONS_FLUSH_LIMIT (8 * 1024 * 1024)
70
71 /* holds pointers to all of the tree roots */
72 #define BTRFS_ROOT_TREE_OBJECTID 1ULL
73
74 /* stores information about which extents are in use, and reference counts */
75 #define BTRFS_EXTENT_TREE_OBJECTID 2ULL
76
77 /*
78  * chunk tree stores translations from logical -> physical block numbering
79  * the super block points to the chunk tree
80  */
81 #define BTRFS_CHUNK_TREE_OBJECTID 3ULL
82
83 /*
84  * stores information about which areas of a given device are in use.
85  * one per device.  The tree of tree roots points to the device tree
86  */
87 #define BTRFS_DEV_TREE_OBJECTID 4ULL
88
89 /* one per subvolume, storing files and directories */
90 #define BTRFS_FS_TREE_OBJECTID 5ULL
91
92 /* directory objectid inside the root tree */
93 #define BTRFS_ROOT_TREE_DIR_OBJECTID 6ULL
94
95 /* holds checksums of all the data extents */
96 #define BTRFS_CSUM_TREE_OBJECTID 7ULL
97
98 /* holds quota configuration and tracking */
99 #define BTRFS_QUOTA_TREE_OBJECTID 8ULL
100
101 /* for storing items that use the BTRFS_UUID_KEY* types */
102 #define BTRFS_UUID_TREE_OBJECTID 9ULL
103
104 /* for storing balance parameters in the root tree */
105 #define BTRFS_BALANCE_OBJECTID -4ULL
106
107 /* orhpan objectid for tracking unlinked/truncated files */
108 #define BTRFS_ORPHAN_OBJECTID -5ULL
109
110 /* does write ahead logging to speed up fsyncs */
111 #define BTRFS_TREE_LOG_OBJECTID -6ULL
112 #define BTRFS_TREE_LOG_FIXUP_OBJECTID -7ULL
113
114 /* for space balancing */
115 #define BTRFS_TREE_RELOC_OBJECTID -8ULL
116 #define BTRFS_DATA_RELOC_TREE_OBJECTID -9ULL
117
118 /*
119  * extent checksums all have this objectid
120  * this allows them to share the logging tree
121  * for fsyncs
122  */
123 #define BTRFS_EXTENT_CSUM_OBJECTID -10ULL
124
125 /* For storing free space cache */
126 #define BTRFS_FREE_SPACE_OBJECTID -11ULL
127
128 /*
129  * The inode number assigned to the special inode for storing
130  * free ino cache
131  */
132 #define BTRFS_FREE_INO_OBJECTID -12ULL
133
134 /* dummy objectid represents multiple objectids */
135 #define BTRFS_MULTIPLE_OBJECTIDS -255ULL
136
137 /*
138  * All files have objectids in this range.
139  */
140 #define BTRFS_FIRST_FREE_OBJECTID 256ULL
141 #define BTRFS_LAST_FREE_OBJECTID -256ULL
142 #define BTRFS_FIRST_CHUNK_TREE_OBJECTID 256ULL
143
144
145 /*
146  * the device items go into the chunk tree.  The key is in the form
147  * [ 1 BTRFS_DEV_ITEM_KEY device_id ]
148  */
149 #define BTRFS_DEV_ITEMS_OBJECTID 1ULL
150
151 #define BTRFS_BTREE_INODE_OBJECTID 1
152
153 #define BTRFS_EMPTY_SUBVOL_DIR_OBJECTID 2
154
155 #define BTRFS_DEV_REPLACE_DEVID 0ULL
156
157 /*
158  * the max metadata block size.  This limit is somewhat artificial,
159  * but the memmove costs go through the roof for larger blocks.
160  */
161 #define BTRFS_MAX_METADATA_BLOCKSIZE 65536
162
163 /*
164  * we can actually store much bigger names, but lets not confuse the rest
165  * of linux
166  */
167 #define BTRFS_NAME_LEN 255
168
169 /*
170  * Theoretical limit is larger, but we keep this down to a sane
171  * value. That should limit greatly the possibility of collisions on
172  * inode ref items.
173  */
174 #define BTRFS_LINK_MAX 65535U
175
176 /* 32 bytes in various csum fields */
177 #define BTRFS_CSUM_SIZE 32
178
179 /* csum types */
180 #define BTRFS_CSUM_TYPE_CRC32   0
181
182 static int btrfs_csum_sizes[] = { 4, 0 };
183
184 /* four bytes for CRC32 */
185 #define BTRFS_EMPTY_DIR_SIZE 0
186
187 /* spefic to btrfs_map_block(), therefore not in include/linux/blk_types.h */
188 #define REQ_GET_READ_MIRRORS    (1 << 30)
189
190 #define BTRFS_FT_UNKNOWN        0
191 #define BTRFS_FT_REG_FILE       1
192 #define BTRFS_FT_DIR            2
193 #define BTRFS_FT_CHRDEV         3
194 #define BTRFS_FT_BLKDEV         4
195 #define BTRFS_FT_FIFO           5
196 #define BTRFS_FT_SOCK           6
197 #define BTRFS_FT_SYMLINK        7
198 #define BTRFS_FT_XATTR          8
199 #define BTRFS_FT_MAX            9
200
201 /* ioprio of readahead is set to idle */
202 #define BTRFS_IOPRIO_READA (IOPRIO_PRIO_VALUE(IOPRIO_CLASS_IDLE, 0))
203
204 #define BTRFS_DIRTY_METADATA_THRESH     (32 * 1024 * 1024)
205
206 /*
207  * The key defines the order in the tree, and so it also defines (optimal)
208  * block layout.
209  *
210  * objectid corresponds to the inode number.
211  *
212  * type tells us things about the object, and is a kind of stream selector.
213  * so for a given inode, keys with type of 1 might refer to the inode data,
214  * type of 2 may point to file data in the btree and type == 3 may point to
215  * extents.
216  *
217  * offset is the starting byte offset for this key in the stream.
218  *
219  * btrfs_disk_key is in disk byte order.  struct btrfs_key is always
220  * in cpu native order.  Otherwise they are identical and their sizes
221  * should be the same (ie both packed)
222  */
223 struct btrfs_disk_key {
224         __le64 objectid;
225         u8 type;
226         __le64 offset;
227 } __attribute__ ((__packed__));
228
229 struct btrfs_key {
230         u64 objectid;
231         u8 type;
232         u64 offset;
233 } __attribute__ ((__packed__));
234
235 struct btrfs_mapping_tree {
236         struct extent_map_tree map_tree;
237 };
238
239 struct btrfs_dev_item {
240         /* the internal btrfs device id */
241         __le64 devid;
242
243         /* size of the device */
244         __le64 total_bytes;
245
246         /* bytes used */
247         __le64 bytes_used;
248
249         /* optimal io alignment for this device */
250         __le32 io_align;
251
252         /* optimal io width for this device */
253         __le32 io_width;
254
255         /* minimal io size for this device */
256         __le32 sector_size;
257
258         /* type and info about this device */
259         __le64 type;
260
261         /* expected generation for this device */
262         __le64 generation;
263
264         /*
265          * starting byte of this partition on the device,
266          * to allow for stripe alignment in the future
267          */
268         __le64 start_offset;
269
270         /* grouping information for allocation decisions */
271         __le32 dev_group;
272
273         /* seek speed 0-100 where 100 is fastest */
274         u8 seek_speed;
275
276         /* bandwidth 0-100 where 100 is fastest */
277         u8 bandwidth;
278
279         /* btrfs generated uuid for this device */
280         u8 uuid[BTRFS_UUID_SIZE];
281
282         /* uuid of FS who owns this device */
283         u8 fsid[BTRFS_UUID_SIZE];
284 } __attribute__ ((__packed__));
285
286 struct btrfs_stripe {
287         __le64 devid;
288         __le64 offset;
289         u8 dev_uuid[BTRFS_UUID_SIZE];
290 } __attribute__ ((__packed__));
291
292 struct btrfs_chunk {
293         /* size of this chunk in bytes */
294         __le64 length;
295
296         /* objectid of the root referencing this chunk */
297         __le64 owner;
298
299         __le64 stripe_len;
300         __le64 type;
301
302         /* optimal io alignment for this chunk */
303         __le32 io_align;
304
305         /* optimal io width for this chunk */
306         __le32 io_width;
307
308         /* minimal io size for this chunk */
309         __le32 sector_size;
310
311         /* 2^16 stripes is quite a lot, a second limit is the size of a single
312          * item in the btree
313          */
314         __le16 num_stripes;
315
316         /* sub stripes only matter for raid10 */
317         __le16 sub_stripes;
318         struct btrfs_stripe stripe;
319         /* additional stripes go here */
320 } __attribute__ ((__packed__));
321
322 #define BTRFS_FREE_SPACE_EXTENT 1
323 #define BTRFS_FREE_SPACE_BITMAP 2
324
325 struct btrfs_free_space_entry {
326         __le64 offset;
327         __le64 bytes;
328         u8 type;
329 } __attribute__ ((__packed__));
330
331 struct btrfs_free_space_header {
332         struct btrfs_disk_key location;
333         __le64 generation;
334         __le64 num_entries;
335         __le64 num_bitmaps;
336 } __attribute__ ((__packed__));
337
338 static inline unsigned long btrfs_chunk_item_size(int num_stripes)
339 {
340         BUG_ON(num_stripes == 0);
341         return sizeof(struct btrfs_chunk) +
342                 sizeof(struct btrfs_stripe) * (num_stripes - 1);
343 }
344
345 #define BTRFS_HEADER_FLAG_WRITTEN       (1ULL << 0)
346 #define BTRFS_HEADER_FLAG_RELOC         (1ULL << 1)
347
348 /*
349  * File system states
350  */
351 #define BTRFS_FS_STATE_ERROR            0
352 #define BTRFS_FS_STATE_REMOUNTING       1
353 #define BTRFS_FS_STATE_TRANS_ABORTED    2
354
355 /* Super block flags */
356 /* Errors detected */
357 #define BTRFS_SUPER_FLAG_ERROR          (1ULL << 2)
358
359 #define BTRFS_SUPER_FLAG_SEEDING        (1ULL << 32)
360 #define BTRFS_SUPER_FLAG_METADUMP       (1ULL << 33)
361
362 #define BTRFS_BACKREF_REV_MAX           256
363 #define BTRFS_BACKREF_REV_SHIFT         56
364 #define BTRFS_BACKREF_REV_MASK          (((u64)BTRFS_BACKREF_REV_MAX - 1) << \
365                                          BTRFS_BACKREF_REV_SHIFT)
366
367 #define BTRFS_OLD_BACKREF_REV           0
368 #define BTRFS_MIXED_BACKREF_REV         1
369
370 /*
371  * every tree block (leaf or node) starts with this header.
372  */
373 struct btrfs_header {
374         /* these first four must match the super block */
375         u8 csum[BTRFS_CSUM_SIZE];
376         u8 fsid[BTRFS_FSID_SIZE]; /* FS specific uuid */
377         __le64 bytenr; /* which block this node is supposed to live in */
378         __le64 flags;
379
380         /* allowed to be different from the super from here on down */
381         u8 chunk_tree_uuid[BTRFS_UUID_SIZE];
382         __le64 generation;
383         __le64 owner;
384         __le32 nritems;
385         u8 level;
386 } __attribute__ ((__packed__));
387
388 #define BTRFS_NODEPTRS_PER_BLOCK(r) (((r)->nodesize - \
389                                       sizeof(struct btrfs_header)) / \
390                                      sizeof(struct btrfs_key_ptr))
391 #define __BTRFS_LEAF_DATA_SIZE(bs) ((bs) - sizeof(struct btrfs_header))
392 #define BTRFS_LEAF_DATA_SIZE(r) (__BTRFS_LEAF_DATA_SIZE(r->leafsize))
393 #define BTRFS_MAX_INLINE_DATA_SIZE(r) (BTRFS_LEAF_DATA_SIZE(r) - \
394                                         sizeof(struct btrfs_item) - \
395                                         sizeof(struct btrfs_file_extent_item))
396 #define BTRFS_MAX_XATTR_SIZE(r) (BTRFS_LEAF_DATA_SIZE(r) - \
397                                  sizeof(struct btrfs_item) -\
398                                  sizeof(struct btrfs_dir_item))
399
400
401 /*
402  * this is a very generous portion of the super block, giving us
403  * room to translate 14 chunks with 3 stripes each.
404  */
405 #define BTRFS_SYSTEM_CHUNK_ARRAY_SIZE 2048
406 #define BTRFS_LABEL_SIZE 256
407
408 /*
409  * just in case we somehow lose the roots and are not able to mount,
410  * we store an array of the roots from previous transactions
411  * in the super.
412  */
413 #define BTRFS_NUM_BACKUP_ROOTS 4
414 struct btrfs_root_backup {
415         __le64 tree_root;
416         __le64 tree_root_gen;
417
418         __le64 chunk_root;
419         __le64 chunk_root_gen;
420
421         __le64 extent_root;
422         __le64 extent_root_gen;
423
424         __le64 fs_root;
425         __le64 fs_root_gen;
426
427         __le64 dev_root;
428         __le64 dev_root_gen;
429
430         __le64 csum_root;
431         __le64 csum_root_gen;
432
433         __le64 total_bytes;
434         __le64 bytes_used;
435         __le64 num_devices;
436         /* future */
437         __le64 unused_64[4];
438
439         u8 tree_root_level;
440         u8 chunk_root_level;
441         u8 extent_root_level;
442         u8 fs_root_level;
443         u8 dev_root_level;
444         u8 csum_root_level;
445         /* future and to align */
446         u8 unused_8[10];
447 } __attribute__ ((__packed__));
448
449 /*
450  * the super block basically lists the main trees of the FS
451  * it currently lacks any block count etc etc
452  */
453 struct btrfs_super_block {
454         u8 csum[BTRFS_CSUM_SIZE];
455         /* the first 4 fields must match struct btrfs_header */
456         u8 fsid[BTRFS_FSID_SIZE];    /* FS specific uuid */
457         __le64 bytenr; /* this block number */
458         __le64 flags;
459
460         /* allowed to be different from the btrfs_header from here own down */
461         __le64 magic;
462         __le64 generation;
463         __le64 root;
464         __le64 chunk_root;
465         __le64 log_root;
466
467         /* this will help find the new super based on the log root */
468         __le64 log_root_transid;
469         __le64 total_bytes;
470         __le64 bytes_used;
471         __le64 root_dir_objectid;
472         __le64 num_devices;
473         __le32 sectorsize;
474         __le32 nodesize;
475         __le32 leafsize;
476         __le32 stripesize;
477         __le32 sys_chunk_array_size;
478         __le64 chunk_root_generation;
479         __le64 compat_flags;
480         __le64 compat_ro_flags;
481         __le64 incompat_flags;
482         __le16 csum_type;
483         u8 root_level;
484         u8 chunk_root_level;
485         u8 log_root_level;
486         struct btrfs_dev_item dev_item;
487
488         char label[BTRFS_LABEL_SIZE];
489
490         __le64 cache_generation;
491         __le64 uuid_tree_generation;
492
493         /* future expansion */
494         __le64 reserved[30];
495         u8 sys_chunk_array[BTRFS_SYSTEM_CHUNK_ARRAY_SIZE];
496         struct btrfs_root_backup super_roots[BTRFS_NUM_BACKUP_ROOTS];
497 } __attribute__ ((__packed__));
498
499 /*
500  * Compat flags that we support.  If any incompat flags are set other than the
501  * ones specified below then we will fail to mount
502  */
503 #define BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_MIXED_BACKREF    (1ULL << 0)
504 #define BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_DEFAULT_SUBVOL   (1ULL << 1)
505 #define BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_MIXED_GROUPS     (1ULL << 2)
506 #define BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_COMPRESS_LZO     (1ULL << 3)
507 /*
508  * some patches floated around with a second compression method
509  * lets save that incompat here for when they do get in
510  * Note we don't actually support it, we're just reserving the
511  * number
512  */
513 #define BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_COMPRESS_LZOv2   (1ULL << 4)
514
515 /*
516  * older kernels tried to do bigger metadata blocks, but the
517  * code was pretty buggy.  Lets not let them try anymore.
518  */
519 #define BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_BIG_METADATA     (1ULL << 5)
520
521 #define BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_EXTENDED_IREF    (1ULL << 6)
522 #define BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_RAID56           (1ULL << 7)
523 #define BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_SKINNY_METADATA  (1ULL << 8)
524 #define BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_NO_HOLES         (1ULL << 9)
525
526 #define BTRFS_FEATURE_COMPAT_SUPP               0ULL
527 #define BTRFS_FEATURE_COMPAT_SAFE_SET           0ULL
528 #define BTRFS_FEATURE_COMPAT_SAFE_CLEAR         0ULL
529 #define BTRFS_FEATURE_COMPAT_RO_SUPP            0ULL
530 #define BTRFS_FEATURE_COMPAT_RO_SAFE_SET        0ULL
531 #define BTRFS_FEATURE_COMPAT_RO_SAFE_CLEAR      0ULL
532
533 #define BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_SUPP                     \
534         (BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_MIXED_BACKREF |         \
535          BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_DEFAULT_SUBVOL |        \
536          BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_MIXED_GROUPS |          \
537          BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_BIG_METADATA |          \
538          BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_COMPRESS_LZO |          \
539          BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_RAID56 |                \
540          BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_EXTENDED_IREF |         \
541          BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_SKINNY_METADATA |       \
542          BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_NO_HOLES)
543
544 #define BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_SAFE_SET                 \
545         (BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_EXTENDED_IREF)
546 #define BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_SAFE_CLEAR               0ULL
547
548 /*
549  * A leaf is full of items. offset and size tell us where to find
550  * the item in the leaf (relative to the start of the data area)
551  */
552 struct btrfs_item {
553         struct btrfs_disk_key key;
554         __le32 offset;
555         __le32 size;
556 } __attribute__ ((__packed__));
557
558 /*
559  * leaves have an item area and a data area:
560  * [item0, item1....itemN] [free space] [dataN...data1, data0]
561  *
562  * The data is separate from the items to get the keys closer together
563  * during searches.
564  */
565 struct btrfs_leaf {
566         struct btrfs_header header;
567         struct btrfs_item items[];
568 } __attribute__ ((__packed__));
569
570 /*
571  * all non-leaf blocks are nodes, they hold only keys and pointers to
572  * other blocks
573  */
574 struct btrfs_key_ptr {
575         struct btrfs_disk_key key;
576         __le64 blockptr;
577         __le64 generation;
578 } __attribute__ ((__packed__));
579
580 struct btrfs_node {
581         struct btrfs_header header;
582         struct btrfs_key_ptr ptrs[];
583 } __attribute__ ((__packed__));
584
585 /*
586  * btrfs_paths remember the path taken from the root down to the leaf.
587  * level 0 is always the leaf, and nodes[1...BTRFS_MAX_LEVEL] will point
588  * to any other levels that are present.
589  *
590  * The slots array records the index of the item or block pointer
591  * used while walking the tree.
592  */
593 struct btrfs_path {
594         struct extent_buffer *nodes[BTRFS_MAX_LEVEL];
595         int slots[BTRFS_MAX_LEVEL];
596         /* if there is real range locking, this locks field will change */
597         int locks[BTRFS_MAX_LEVEL];
598         int reada;
599         /* keep some upper locks as we walk down */
600         int lowest_level;
601
602         /*
603          * set by btrfs_split_item, tells search_slot to keep all locks
604          * and to force calls to keep space in the nodes
605          */
606         unsigned int search_for_split:1;
607         unsigned int keep_locks:1;
608         unsigned int skip_locking:1;
609         unsigned int leave_spinning:1;
610         unsigned int search_commit_root:1;
611 };
612
613 /*
614  * items in the extent btree are used to record the objectid of the
615  * owner of the block and the number of references
616  */
617
618 struct btrfs_extent_item {
619         __le64 refs;
620         __le64 generation;
621         __le64 flags;
622 } __attribute__ ((__packed__));
623
624 struct btrfs_extent_item_v0 {
625         __le32 refs;
626 } __attribute__ ((__packed__));
627
628 #define BTRFS_MAX_EXTENT_ITEM_SIZE(r) ((BTRFS_LEAF_DATA_SIZE(r) >> 4) - \
629                                         sizeof(struct btrfs_item))
630
631 #define BTRFS_EXTENT_FLAG_DATA          (1ULL << 0)
632 #define BTRFS_EXTENT_FLAG_TREE_BLOCK    (1ULL << 1)
633
634 /* following flags only apply to tree blocks */
635
636 /* use full backrefs for extent pointers in the block */
637 #define BTRFS_BLOCK_FLAG_FULL_BACKREF   (1ULL << 8)
638
639 /*
640  * this flag is only used internally by scrub and may be changed at any time
641  * it is only declared here to avoid collisions
642  */
643 #define BTRFS_EXTENT_FLAG_SUPER         (1ULL << 48)
644
645 struct btrfs_tree_block_info {
646         struct btrfs_disk_key key;
647         u8 level;
648 } __attribute__ ((__packed__));
649
650 struct btrfs_extent_data_ref {
651         __le64 root;
652         __le64 objectid;
653         __le64 offset;
654         __le32 count;
655 } __attribute__ ((__packed__));
656
657 struct btrfs_shared_data_ref {
658         __le32 count;
659 } __attribute__ ((__packed__));
660
661 struct btrfs_extent_inline_ref {
662         u8 type;
663         __le64 offset;
664 } __attribute__ ((__packed__));
665
666 /* old style backrefs item */
667 struct btrfs_extent_ref_v0 {
668         __le64 root;
669         __le64 generation;
670         __le64 objectid;
671         __le32 count;
672 } __attribute__ ((__packed__));
673
674
675 /* dev extents record free space on individual devices.  The owner
676  * field points back to the chunk allocation mapping tree that allocated
677  * the extent.  The chunk tree uuid field is a way to double check the owner
678  */
679 struct btrfs_dev_extent {
680         __le64 chunk_tree;
681         __le64 chunk_objectid;
682         __le64 chunk_offset;
683         __le64 length;
684         u8 chunk_tree_uuid[BTRFS_UUID_SIZE];
685 } __attribute__ ((__packed__));
686
687 struct btrfs_inode_ref {
688         __le64 index;
689         __le16 name_len;
690         /* name goes here */
691 } __attribute__ ((__packed__));
692
693 struct btrfs_inode_extref {
694         __le64 parent_objectid;
695         __le64 index;
696         __le16 name_len;
697         __u8   name[0];
698         /* name goes here */
699 } __attribute__ ((__packed__));
700
701 struct btrfs_timespec {
702         __le64 sec;
703         __le32 nsec;
704 } __attribute__ ((__packed__));
705
706 enum btrfs_compression_type {
707         BTRFS_COMPRESS_NONE  = 0,
708         BTRFS_COMPRESS_ZLIB  = 1,
709         BTRFS_COMPRESS_LZO   = 2,
710         BTRFS_COMPRESS_TYPES = 2,
711         BTRFS_COMPRESS_LAST  = 3,
712 };
713
714 struct btrfs_inode_item {
715         /* nfs style generation number */
716         __le64 generation;
717         /* transid that last touched this inode */
718         __le64 transid;
719         __le64 size;
720         __le64 nbytes;
721         __le64 block_group;
722         __le32 nlink;
723         __le32 uid;
724         __le32 gid;
725         __le32 mode;
726         __le64 rdev;
727         __le64 flags;
728
729         /* modification sequence number for NFS */
730         __le64 sequence;
731
732         /*
733          * a little future expansion, for more than this we can
734          * just grow the inode item and version it
735          */
736         __le64 reserved[4];
737         struct btrfs_timespec atime;
738         struct btrfs_timespec ctime;
739         struct btrfs_timespec mtime;
740         struct btrfs_timespec otime;
741 } __attribute__ ((__packed__));
742
743 struct btrfs_dir_log_item {
744         __le64 end;
745 } __attribute__ ((__packed__));
746
747 struct btrfs_dir_item {
748         struct btrfs_disk_key location;
749         __le64 transid;
750         __le16 data_len;
751         __le16 name_len;
752         u8 type;
753 } __attribute__ ((__packed__));
754
755 #define BTRFS_ROOT_SUBVOL_RDONLY        (1ULL << 0)
756
757 struct btrfs_root_item {
758         struct btrfs_inode_item inode;
759         __le64 generation;
760         __le64 root_dirid;
761         __le64 bytenr;
762         __le64 byte_limit;
763         __le64 bytes_used;
764         __le64 last_snapshot;
765         __le64 flags;
766         __le32 refs;
767         struct btrfs_disk_key drop_progress;
768         u8 drop_level;
769         u8 level;
770
771         /*
772          * The following fields appear after subvol_uuids+subvol_times
773          * were introduced.
774          */
775
776         /*
777          * This generation number is used to test if the new fields are valid
778          * and up to date while reading the root item. Everytime the root item
779          * is written out, the "generation" field is copied into this field. If
780          * anyone ever mounted the fs with an older kernel, we will have
781          * mismatching generation values here and thus must invalidate the
782          * new fields. See btrfs_update_root and btrfs_find_last_root for
783          * details.
784          * the offset of generation_v2 is also used as the start for the memset
785          * when invalidating the fields.
786          */
787         __le64 generation_v2;
788         u8 uuid[BTRFS_UUID_SIZE];
789         u8 parent_uuid[BTRFS_UUID_SIZE];
790         u8 received_uuid[BTRFS_UUID_SIZE];
791         __le64 ctransid; /* updated when an inode changes */
792         __le64 otransid; /* trans when created */
793         __le64 stransid; /* trans when sent. non-zero for received subvol */
794         __le64 rtransid; /* trans when received. non-zero for received subvol */
795         struct btrfs_timespec ctime;
796         struct btrfs_timespec otime;
797         struct btrfs_timespec stime;
798         struct btrfs_timespec rtime;
799         __le64 reserved[8]; /* for future */
800 } __attribute__ ((__packed__));
801
802 /*
803  * this is used for both forward and backward root refs
804  */
805 struct btrfs_root_ref {
806         __le64 dirid;
807         __le64 sequence;
808         __le16 name_len;
809 } __attribute__ ((__packed__));
810
811 struct btrfs_disk_balance_args {
812         /*
813          * profiles to operate on, single is denoted by
814          * BTRFS_AVAIL_ALLOC_BIT_SINGLE
815          */
816         __le64 profiles;
817
818         /* usage filter */
819         __le64 usage;
820
821         /* devid filter */
822         __le64 devid;
823
824         /* devid subset filter [pstart..pend) */
825         __le64 pstart;
826         __le64 pend;
827
828         /* btrfs virtual address space subset filter [vstart..vend) */
829         __le64 vstart;
830         __le64 vend;
831
832         /*
833          * profile to convert to, single is denoted by
834          * BTRFS_AVAIL_ALLOC_BIT_SINGLE
835          */
836         __le64 target;
837
838         /* BTRFS_BALANCE_ARGS_* */
839         __le64 flags;
840
841         __le64 unused[8];
842 } __attribute__ ((__packed__));
843
844 /*
845  * store balance parameters to disk so that balance can be properly
846  * resumed after crash or unmount
847  */
848 struct btrfs_balance_item {
849         /* BTRFS_BALANCE_* */
850         __le64 flags;
851
852         struct btrfs_disk_balance_args data;
853         struct btrfs_disk_balance_args meta;
854         struct btrfs_disk_balance_args sys;
855
856         __le64 unused[4];
857 } __attribute__ ((__packed__));
858
859 #define BTRFS_FILE_EXTENT_INLINE 0
860 #define BTRFS_FILE_EXTENT_REG 1
861 #define BTRFS_FILE_EXTENT_PREALLOC 2
862
863 struct btrfs_file_extent_item {
864         /*
865          * transaction id that created this extent
866          */
867         __le64 generation;
868         /*
869          * max number of bytes to hold this extent in ram
870          * when we split a compressed extent we can't know how big
871          * each of the resulting pieces will be.  So, this is
872          * an upper limit on the size of the extent in ram instead of
873          * an exact limit.
874          */
875         __le64 ram_bytes;
876
877         /*
878          * 32 bits for the various ways we might encode the data,
879          * including compression and encryption.  If any of these
880          * are set to something a given disk format doesn't understand
881          * it is treated like an incompat flag for reading and writing,
882          * but not for stat.
883          */
884         u8 compression;
885         u8 encryption;
886         __le16 other_encoding; /* spare for later use */
887
888         /* are we inline data or a real extent? */
889         u8 type;
890
891         /*
892          * disk space consumed by the extent, checksum blocks are included
893          * in these numbers
894          */
895         __le64 disk_bytenr;
896         __le64 disk_num_bytes;
897         /*
898          * the logical offset in file blocks (no csums)
899          * this extent record is for.  This allows a file extent to point
900          * into the middle of an existing extent on disk, sharing it
901          * between two snapshots (useful if some bytes in the middle of the
902          * extent have changed
903          */
904         __le64 offset;
905         /*
906          * the logical number of file blocks (no csums included).  This
907          * always reflects the size uncompressed and without encoding.
908          */
909         __le64 num_bytes;
910
911 } __attribute__ ((__packed__));
912
913 struct btrfs_csum_item {
914         u8 csum;
915 } __attribute__ ((__packed__));
916
917 struct btrfs_dev_stats_item {
918         /*
919          * grow this item struct at the end for future enhancements and keep
920          * the existing values unchanged
921          */
922         __le64 values[BTRFS_DEV_STAT_VALUES_MAX];
923 } __attribute__ ((__packed__));
924
925 #define BTRFS_DEV_REPLACE_ITEM_CONT_READING_FROM_SRCDEV_MODE_ALWAYS     0
926 #define BTRFS_DEV_REPLACE_ITEM_CONT_READING_FROM_SRCDEV_MODE_AVOID      1
927 #define BTRFS_DEV_REPLACE_ITEM_STATE_NEVER_STARTED      0
928 #define BTRFS_DEV_REPLACE_ITEM_STATE_STARTED            1
929 #define BTRFS_DEV_REPLACE_ITEM_STATE_SUSPENDED          2
930 #define BTRFS_DEV_REPLACE_ITEM_STATE_FINISHED           3
931 #define BTRFS_DEV_REPLACE_ITEM_STATE_CANCELED           4
932
933 struct btrfs_dev_replace {
934         u64 replace_state;      /* see #define above */
935         u64 time_started;       /* seconds since 1-Jan-1970 */
936         u64 time_stopped;       /* seconds since 1-Jan-1970 */
937         atomic64_t num_write_errors;
938         atomic64_t num_uncorrectable_read_errors;
939
940         u64 cursor_left;
941         u64 committed_cursor_left;
942         u64 cursor_left_last_write_of_item;
943         u64 cursor_right;
944
945         u64 cont_reading_from_srcdev_mode;      /* see #define above */
946
947         int is_valid;
948         int item_needs_writeback;
949         struct btrfs_device *srcdev;
950         struct btrfs_device *tgtdev;
951
952         pid_t lock_owner;
953         atomic_t nesting_level;
954         struct mutex lock_finishing_cancel_unmount;
955         struct mutex lock_management_lock;
956         struct mutex lock;
957
958         struct btrfs_scrub_progress scrub_progress;
959 };
960
961 struct btrfs_dev_replace_item {
962         /*
963          * grow this item struct at the end for future enhancements and keep
964          * the existing values unchanged
965          */
966         __le64 src_devid;
967         __le64 cursor_left;
968         __le64 cursor_right;
969         __le64 cont_reading_from_srcdev_mode;
970
971         __le64 replace_state;
972         __le64 time_started;
973         __le64 time_stopped;
974         __le64 num_write_errors;
975         __le64 num_uncorrectable_read_errors;
976 } __attribute__ ((__packed__));
977
978 /* different types of block groups (and chunks) */
979 #define BTRFS_BLOCK_GROUP_DATA          (1ULL << 0)
980 #define BTRFS_BLOCK_GROUP_SYSTEM        (1ULL << 1)
981 #define BTRFS_BLOCK_GROUP_METADATA      (1ULL << 2)
982 #define BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID0         (1ULL << 3)
983 #define BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID1         (1ULL << 4)
984 #define BTRFS_BLOCK_GROUP_DUP           (1ULL << 5)
985 #define BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID10        (1ULL << 6)
986 #define BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID5         (1ULL << 7)
987 #define BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID6         (1ULL << 8)
988 #define BTRFS_BLOCK_GROUP_RESERVED      BTRFS_AVAIL_ALLOC_BIT_SINGLE
989
990 enum btrfs_raid_types {
991         BTRFS_RAID_RAID10,
992         BTRFS_RAID_RAID1,
993         BTRFS_RAID_DUP,
994         BTRFS_RAID_RAID0,
995         BTRFS_RAID_SINGLE,
996         BTRFS_RAID_RAID5,
997         BTRFS_RAID_RAID6,
998         BTRFS_NR_RAID_TYPES
999 };
1000
1001 #define BTRFS_BLOCK_GROUP_TYPE_MASK     (BTRFS_BLOCK_GROUP_DATA |    \
1002                                          BTRFS_BLOCK_GROUP_SYSTEM |  \
1003                                          BTRFS_BLOCK_GROUP_METADATA)
1004
1005 #define BTRFS_BLOCK_GROUP_PROFILE_MASK  (BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID0 |   \
1006                                          BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID1 |   \
1007                                          BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID5 |   \
1008                                          BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID6 |   \
1009                                          BTRFS_BLOCK_GROUP_DUP |     \
1010                                          BTRFS_BLOCK_GROUP_RAID10)
1011 /*
1012  * We need a bit for restriper to be able to tell when chunks of type
1013  * SINGLE are available.  This "extended" profile format is used in
1014  * fs_info->avail_*_alloc_bits (in-memory) and balance item fields
1015  * (on-disk).  The corresponding on-disk bit in chunk.type is reserved
1016  * to avoid remappings between two formats in future.
1017  */
1018 #define BTRFS_AVAIL_ALLOC_BIT_SINGLE    (1ULL << 48)
1019
1020 #define BTRFS_EXTENDED_PROFILE_MASK     (BTRFS_BLOCK_GROUP_PROFILE_MASK | \
1021                                          BTRFS_AVAIL_ALLOC_BIT_SINGLE)
1022
1023 static inline u64 chunk_to_extended(u64 flags)
1024 {
1025         if ((flags & BTRFS_BLOCK_GROUP_PROFILE_MASK) == 0)
1026                 flags |= BTRFS_AVAIL_ALLOC_BIT_SINGLE;
1027
1028         return flags;
1029 }
1030 static inline u64 extended_to_chunk(u64 flags)
1031 {
1032         return flags & ~BTRFS_AVAIL_ALLOC_BIT_SINGLE;
1033 }
1034
1035 struct btrfs_block_group_item {
1036         __le64 used;
1037         __le64 chunk_objectid;
1038         __le64 flags;
1039 } __attribute__ ((__packed__));
1040
1041 /*
1042  * is subvolume quota turned on?
1043  */
1044 #define BTRFS_QGROUP_STATUS_FLAG_ON             (1ULL << 0)
1045 /*
1046  * RESCAN is set during the initialization phase
1047  */
1048 #define BTRFS_QGROUP_STATUS_FLAG_RESCAN         (1ULL << 1)
1049 /*
1050  * Some qgroup entries are known to be out of date,
1051  * either because the configuration has changed in a way that
1052  * makes a rescan necessary, or because the fs has been mounted
1053  * with a non-qgroup-aware version.
1054  * Turning qouta off and on again makes it inconsistent, too.
1055  */
1056 #define BTRFS_QGROUP_STATUS_FLAG_INCONSISTENT   (1ULL << 2)
1057
1058 #define BTRFS_QGROUP_STATUS_VERSION        1
1059
1060 struct btrfs_qgroup_status_item {
1061         __le64 version;
1062         /*
1063          * the generation is updated during every commit. As older
1064          * versions of btrfs are not aware of qgroups, it will be
1065          * possible to detect inconsistencies by checking the
1066          * generation on mount time
1067          */
1068         __le64 generation;
1069
1070         /* flag definitions see above */
1071         __le64 flags;
1072
1073         /*
1074          * only used during scanning to record the progress
1075          * of the scan. It contains a logical address
1076          */
1077         __le64 rescan;
1078 } __attribute__ ((__packed__));
1079
1080 struct btrfs_qgroup_info_item {
1081         __le64 generation;
1082         __le64 rfer;
1083         __le64 rfer_cmpr;
1084         __le64 excl;
1085         __le64 excl_cmpr;
1086 } __attribute__ ((__packed__));
1087
1088 /* flags definition for qgroup limits */
1089 #define BTRFS_QGROUP_LIMIT_MAX_RFER     (1ULL << 0)
1090 #define BTRFS_QGROUP_LIMIT_MAX_EXCL     (1ULL << 1)
1091 #define BTRFS_QGROUP_LIMIT_RSV_RFER     (1ULL << 2)
1092 #define BTRFS_QGROUP_LIMIT_RSV_EXCL     (1ULL << 3)
1093 #define BTRFS_QGROUP_LIMIT_RFER_CMPR    (1ULL << 4)
1094 #define BTRFS_QGROUP_LIMIT_EXCL_CMPR    (1ULL << 5)
1095
1096 struct btrfs_qgroup_limit_item {
1097         /*
1098          * only updated when any of the other values change
1099          */
1100         __le64 flags;
1101         __le64 max_rfer;
1102         __le64 max_excl;
1103         __le64 rsv_rfer;
1104         __le64 rsv_excl;
1105 } __attribute__ ((__packed__));
1106
1107 struct btrfs_space_info {
1108         u64 flags;
1109
1110         u64 total_bytes;        /* total bytes in the space,
1111                                    this doesn't take mirrors into account */
1112         u64 bytes_used;         /* total bytes used,
1113                                    this doesn't take mirrors into account */
1114         u64 bytes_pinned;       /* total bytes pinned, will be freed when the
1115                                    transaction finishes */
1116         u64 bytes_reserved;     /* total bytes the allocator has reserved for
1117                                    current allocations */
1118         u64 bytes_readonly;     /* total bytes that are read only */
1119
1120         u64 bytes_may_use;      /* number of bytes that may be used for
1121                                    delalloc/allocations */
1122         u64 disk_used;          /* total bytes used on disk */
1123         u64 disk_total;         /* total bytes on disk, takes mirrors into
1124                                    account */
1125
1126         /*
1127          * bytes_pinned is kept in line with what is actually pinned, as in
1128          * we've called update_block_group and dropped the bytes_used counter
1129          * and increased the bytes_pinned counter.  However this means that
1130          * bytes_pinned does not reflect the bytes that will be pinned once the
1131          * delayed refs are flushed, so this counter is inc'ed everytime we call
1132          * btrfs_free_extent so it is a realtime count of what will be freed
1133          * once the transaction is committed.  It will be zero'ed everytime the
1134          * transaction commits.
1135          */
1136         struct percpu_counter total_bytes_pinned;
1137
1138         unsigned int full:1;    /* indicates that we cannot allocate any more
1139                                    chunks for this space */
1140         unsigned int chunk_alloc:1;     /* set if we are allocating a chunk */
1141
1142         unsigned int flush:1;           /* set if we are trying to make space */
1143
1144         unsigned int force_alloc;       /* set if we need to force a chunk
1145                                            alloc for this space */
1146
1147         struct list_head list;
1148
1149         /* for block groups in our same type */
1150         struct list_head block_groups[BTRFS_NR_RAID_TYPES];
1151         spinlock_t lock;
1152         struct rw_semaphore groups_sem;
1153         wait_queue_head_t wait;
1154
1155         struct kobject kobj;
1156         struct kobject block_group_kobjs[BTRFS_NR_RAID_TYPES];
1157 };
1158
1159 #define BTRFS_BLOCK_RSV_GLOBAL          1
1160 #define BTRFS_BLOCK_RSV_DELALLOC        2
1161 #define BTRFS_BLOCK_RSV_TRANS           3
1162 #define BTRFS_BLOCK_RSV_CHUNK           4
1163 #define BTRFS_BLOCK_RSV_DELOPS          5
1164 #define BTRFS_BLOCK_RSV_EMPTY           6
1165 #define BTRFS_BLOCK_RSV_TEMP            7
1166
1167 struct btrfs_block_rsv {
1168         u64 size;
1169         u64 reserved;
1170         struct btrfs_space_info *space_info;
1171         spinlock_t lock;
1172         unsigned short full;
1173         unsigned short type;
1174         unsigned short failfast;
1175 };
1176
1177 /*
1178  * free clusters are used to claim free space in relatively large chunks,
1179  * allowing us to do less seeky writes.  They are used for all metadata
1180  * allocations and data allocations in ssd mode.
1181  */
1182 struct btrfs_free_cluster {
1183         spinlock_t lock;
1184         spinlock_t refill_lock;
1185         struct rb_root root;
1186
1187         /* largest extent in this cluster */
1188         u64 max_size;
1189
1190         /* first extent starting offset */
1191         u64 window_start;
1192
1193         struct btrfs_block_group_cache *block_group;
1194         /*
1195          * when a cluster is allocated from a block group, we put the
1196          * cluster onto a list in the block group so that it can
1197          * be freed before the block group is freed.
1198          */
1199         struct list_head block_group_list;
1200 };
1201
1202 enum btrfs_caching_type {
1203         BTRFS_CACHE_NO          = 0,
1204         BTRFS_CACHE_STARTED     = 1,
1205         BTRFS_CACHE_FAST        = 2,
1206         BTRFS_CACHE_FINISHED    = 3,
1207         BTRFS_CACHE_ERROR       = 4,
1208 };
1209
1210 enum btrfs_disk_cache_state {
1211         BTRFS_DC_WRITTEN        = 0,
1212         BTRFS_DC_ERROR          = 1,
1213         BTRFS_DC_CLEAR          = 2,
1214         BTRFS_DC_SETUP          = 3,
1215         BTRFS_DC_NEED_WRITE     = 4,
1216 };
1217
1218 struct btrfs_caching_control {
1219         struct list_head list;
1220         struct mutex mutex;
1221         wait_queue_head_t wait;
1222         struct btrfs_work work;
1223         struct btrfs_block_group_cache *block_group;
1224         u64 progress;
1225         atomic_t count;
1226 };
1227
1228 struct btrfs_block_group_cache {
1229         struct btrfs_key key;
1230         struct btrfs_block_group_item item;
1231         struct btrfs_fs_info *fs_info;
1232         struct inode *inode;
1233         spinlock_t lock;
1234         u64 pinned;
1235         u64 reserved;
1236         u64 bytes_super;
1237         u64 flags;
1238         u64 sectorsize;
1239         u64 cache_generation;
1240
1241         /* for raid56, this is a full stripe, without parity */
1242         unsigned long full_stripe_len;
1243
1244         unsigned int ro:1;
1245         unsigned int dirty:1;
1246         unsigned int iref:1;
1247
1248         int disk_cache_state;
1249
1250         /* cache tracking stuff */
1251         int cached;
1252         struct btrfs_caching_control *caching_ctl;
1253         u64 last_byte_to_unpin;
1254
1255         struct btrfs_space_info *space_info;
1256
1257         /* free space cache stuff */
1258         struct btrfs_free_space_ctl *free_space_ctl;
1259
1260         /* block group cache stuff */
1261         struct rb_node cache_node;
1262
1263         /* for block groups in the same raid type */
1264         struct list_head list;
1265
1266         /* usage count */
1267         atomic_t count;
1268
1269         /* List of struct btrfs_free_clusters for this block group.
1270          * Today it will only have one thing on it, but that may change
1271          */
1272         struct list_head cluster_list;
1273
1274         /* For delayed block group creation */
1275         struct list_head new_bg_list;
1276 };
1277
1278 /* delayed seq elem */
1279 struct seq_list {
1280         struct list_head list;
1281         u64 seq;
1282 };
1283
1284 enum btrfs_orphan_cleanup_state {
1285         ORPHAN_CLEANUP_STARTED  = 1,
1286         ORPHAN_CLEANUP_DONE     = 2,
1287 };
1288
1289 /* used by the raid56 code to lock stripes for read/modify/write */
1290 struct btrfs_stripe_hash {
1291         struct list_head hash_list;
1292         wait_queue_head_t wait;
1293         spinlock_t lock;
1294 };
1295
1296 /* used by the raid56 code to lock stripes for read/modify/write */
1297 struct btrfs_stripe_hash_table {
1298         struct list_head stripe_cache;
1299         spinlock_t cache_lock;
1300         int cache_size;
1301         struct btrfs_stripe_hash table[];
1302 };
1303
1304 #define BTRFS_STRIPE_HASH_TABLE_BITS 11
1305
1306 /* fs_info */
1307 struct reloc_control;
1308 struct btrfs_device;
1309 struct btrfs_fs_devices;
1310 struct btrfs_balance_control;
1311 struct btrfs_delayed_root;
1312 struct btrfs_fs_info {
1313         u8 fsid[BTRFS_FSID_SIZE];
1314         u8 chunk_tree_uuid[BTRFS_UUID_SIZE];
1315         struct btrfs_root *extent_root;
1316         struct btrfs_root *tree_root;
1317         struct btrfs_root *chunk_root;
1318         struct btrfs_root *dev_root;
1319         struct btrfs_root *fs_root;
1320         struct btrfs_root *csum_root;
1321         struct btrfs_root *quota_root;
1322         struct btrfs_root *uuid_root;
1323
1324         /* the log root tree is a directory of all the other log roots */
1325         struct btrfs_root *log_root_tree;
1326
1327         spinlock_t fs_roots_radix_lock;
1328         struct radix_tree_root fs_roots_radix;
1329
1330         /* block group cache stuff */
1331         spinlock_t block_group_cache_lock;
1332         u64 first_logical_byte;
1333         struct rb_root block_group_cache_tree;
1334
1335         /* keep track of unallocated space */
1336         spinlock_t free_chunk_lock;
1337         u64 free_chunk_space;
1338
1339         struct extent_io_tree freed_extents[2];
1340         struct extent_io_tree *pinned_extents;
1341
1342         /* logical->physical extent mapping */
1343         struct btrfs_mapping_tree mapping_tree;
1344
1345         /*
1346          * block reservation for extent, checksum, root tree and
1347          * delayed dir index item
1348          */
1349         struct btrfs_block_rsv global_block_rsv;
1350         /* block reservation for delay allocation */
1351         struct btrfs_block_rsv delalloc_block_rsv;
1352         /* block reservation for metadata operations */
1353         struct btrfs_block_rsv trans_block_rsv;
1354         /* block reservation for chunk tree */
1355         struct btrfs_block_rsv chunk_block_rsv;
1356         /* block reservation for delayed operations */
1357         struct btrfs_block_rsv delayed_block_rsv;
1358
1359         struct btrfs_block_rsv empty_block_rsv;
1360
1361         u64 generation;
1362         u64 last_trans_committed;
1363
1364         /*
1365          * this is updated to the current trans every time a full commit
1366          * is required instead of the faster short fsync log commits
1367          */
1368         u64 last_trans_log_full_commit;
1369         unsigned long mount_opt;
1370         unsigned long compress_type:4;
1371         int commit_interval;
1372         /*
1373          * It is a suggestive number, the read side is safe even it gets a
1374          * wrong number because we will write out the data into a regular
1375          * extent. The write side(mount/remount) is under ->s_umount lock,
1376          * so it is also safe.
1377          */
1378         u64 max_inline;
1379         /*
1380          * Protected by ->chunk_mutex and sb->s_umount.
1381          *
1382          * The reason that we use two lock to protect it is because only
1383          * remount and mount operations can change it and these two operations
1384          * are under sb->s_umount, but the read side (chunk allocation) can not
1385          * acquire sb->s_umount or the deadlock would happen. So we use two
1386          * locks to protect it. On the write side, we must acquire two locks,
1387          * and on the read side, we just need acquire one of them.
1388          */
1389         u64 alloc_start;
1390         struct btrfs_transaction *running_transaction;
1391         wait_queue_head_t transaction_throttle;
1392         wait_queue_head_t transaction_wait;
1393         wait_queue_head_t transaction_blocked_wait;
1394         wait_queue_head_t async_submit_wait;
1395
1396         /*
1397          * Used to protect the incompat_flags, compat_flags, compat_ro_flags
1398          * when they are updated.
1399          *
1400          * Because we do not clear the flags for ever, so we needn't use
1401          * the lock on the read side.
1402          *
1403          * We also needn't use the lock when we mount the fs, because
1404          * there is no other task which will update the flag.
1405          */
1406         spinlock_t super_lock;
1407         struct btrfs_super_block *super_copy;
1408         struct btrfs_super_block *super_for_commit;
1409         struct block_device *__bdev;
1410         struct super_block *sb;
1411         struct inode *btree_inode;
1412         struct backing_dev_info bdi;
1413         struct mutex tree_log_mutex;
1414         struct mutex transaction_kthread_mutex;
1415         struct mutex cleaner_mutex;
1416         struct mutex chunk_mutex;
1417         struct mutex volume_mutex;
1418
1419         /* this is used during read/modify/write to make sure
1420          * no two ios are trying to mod the same stripe at the same
1421          * time
1422          */
1423         struct btrfs_stripe_hash_table *stripe_hash_table;
1424
1425         /*
1426          * this protects the ordered operations list only while we are
1427          * processing all of the entries on it.  This way we make
1428          * sure the commit code doesn't find the list temporarily empty
1429          * because another function happens to be doing non-waiting preflush
1430          * before jumping into the main commit.
1431          */
1432         struct mutex ordered_operations_mutex;
1433
1434         /*
1435          * Same as ordered_operations_mutex except this is for ordered extents
1436          * and not the operations.
1437          */
1438         struct mutex ordered_extent_flush_mutex;
1439
1440         struct rw_semaphore extent_commit_sem;
1441
1442         struct rw_semaphore cleanup_work_sem;
1443
1444         struct rw_semaphore subvol_sem;
1445         struct srcu_struct subvol_srcu;
1446
1447         spinlock_t trans_lock;
1448         /*
1449          * the reloc mutex goes with the trans lock, it is taken
1450          * during commit to protect us from the relocation code
1451          */
1452         struct mutex reloc_mutex;
1453
1454         struct list_head trans_list;
1455         struct list_head dead_roots;
1456         struct list_head caching_block_groups;
1457
1458         spinlock_t delayed_iput_lock;
1459         struct list_head delayed_iputs;
1460
1461         /* this protects tree_mod_seq_list */
1462         spinlock_t tree_mod_seq_lock;
1463         atomic64_t tree_mod_seq;
1464         struct list_head tree_mod_seq_list;
1465         struct seq_list tree_mod_seq_elem;
1466
1467         /* this protects tree_mod_log */
1468         rwlock_t tree_mod_log_lock;
1469         struct rb_root tree_mod_log;
1470
1471         atomic_t nr_async_submits;
1472         atomic_t async_submit_draining;
1473         atomic_t nr_async_bios;
1474         atomic_t async_delalloc_pages;
1475         atomic_t open_ioctl_trans;
1476
1477         /*
1478          * this is used to protect the following list -- ordered_roots.
1479          */
1480         spinlock_t ordered_root_lock;
1481
1482         /*
1483          * all fs/file tree roots in which there are data=ordered extents
1484          * pending writeback are added into this list.
1485          *
1486          * these can span multiple transactions and basically include
1487          * every dirty data page that isn't from nodatacow
1488          */
1489         struct list_head ordered_roots;
1490
1491         spinlock_t delalloc_root_lock;
1492         /* all fs/file tree roots that have delalloc inodes. */
1493         struct list_head delalloc_roots;
1494
1495         /*
1496          * there is a pool of worker threads for checksumming during writes
1497          * and a pool for checksumming after reads.  This is because readers
1498          * can run with FS locks held, and the writers may be waiting for
1499          * those locks.  We don't want ordering in the pending list to cause
1500          * deadlocks, and so the two are serviced separately.
1501          *
1502          * A third pool does submit_bio to avoid deadlocking with the other
1503          * two
1504          */
1505         struct btrfs_workers generic_worker;
1506         struct btrfs_workers workers;
1507         struct btrfs_workers delalloc_workers;
1508         struct btrfs_workers flush_workers;
1509         struct btrfs_workers endio_workers;
1510         struct btrfs_workers endio_meta_workers;
1511         struct btrfs_workers endio_raid56_workers;
1512         struct btrfs_workers rmw_workers;
1513         struct btrfs_workers endio_meta_write_workers;
1514         struct btrfs_workers endio_write_workers;
1515         struct btrfs_workers endio_freespace_worker;
1516         struct btrfs_workers submit_workers;
1517         struct btrfs_workers caching_workers;
1518         struct btrfs_workers readahead_workers;
1519
1520         /*
1521          * fixup workers take dirty pages that didn't properly go through
1522          * the cow mechanism and make them safe to write.  It happens
1523          * for the sys_munmap function call path
1524          */
1525         struct btrfs_workers fixup_workers;
1526         struct btrfs_workers delayed_workers;
1527         struct task_struct *transaction_kthread;
1528         struct task_struct *cleaner_kthread;
1529         int thread_pool_size;
1530
1531         struct kobject super_kobj;
1532         struct kobject *space_info_kobj;
1533         struct completion kobj_unregister;
1534         int do_barriers;
1535         int closing;
1536         int log_root_recovering;
1537
1538         u64 total_pinned;
1539
1540         /* used to keep from writing metadata until there is a nice batch */
1541         struct percpu_counter dirty_metadata_bytes;
1542         struct percpu_counter delalloc_bytes;
1543         s32 dirty_metadata_batch;
1544         s32 delalloc_batch;
1545
1546         struct list_head dirty_cowonly_roots;
1547
1548         struct btrfs_fs_devices *fs_devices;
1549
1550         /*
1551          * the space_info list is almost entirely read only.  It only changes
1552          * when we add a new raid type to the FS, and that happens
1553          * very rarely.  RCU is used to protect it.
1554          */
1555         struct list_head space_info;
1556
1557         struct btrfs_space_info *data_sinfo;
1558
1559         struct reloc_control *reloc_ctl;
1560
1561         /* data_alloc_cluster is only used in ssd mode */
1562         struct btrfs_free_cluster data_alloc_cluster;
1563
1564         /* all metadata allocations go through this cluster */
1565         struct btrfs_free_cluster meta_alloc_cluster;
1566
1567         /* auto defrag inodes go here */
1568         spinlock_t defrag_inodes_lock;
1569         struct rb_root defrag_inodes;
1570         atomic_t defrag_running;
1571
1572         /* Used to protect avail_{data, metadata, system}_alloc_bits */
1573         seqlock_t profiles_lock;
1574         /*
1575          * these three are in extended format (availability of single
1576          * chunks is denoted by BTRFS_AVAIL_ALLOC_BIT_SINGLE bit, other
1577          * types are denoted by corresponding BTRFS_BLOCK_GROUP_* bits)
1578          */
1579         u64 avail_data_alloc_bits;
1580         u64 avail_metadata_alloc_bits;
1581         u64 avail_system_alloc_bits;
1582
1583         /* restriper state */
1584         spinlock_t balance_lock;
1585         struct mutex balance_mutex;
1586         atomic_t balance_running;
1587         atomic_t balance_pause_req;
1588         atomic_t balance_cancel_req;
1589         struct btrfs_balance_control *balance_ctl;
1590         wait_queue_head_t balance_wait_q;
1591
1592         unsigned data_chunk_allocations;
1593         unsigned metadata_ratio;
1594
1595         void *bdev_holder;
1596
1597         /* private scrub information */
1598         struct mutex scrub_lock;
1599         atomic_t scrubs_running;
1600         atomic_t scrub_pause_req;
1601         atomic_t scrubs_paused;
1602         atomic_t scrub_cancel_req;
1603         wait_queue_head_t scrub_pause_wait;
1604         int scrub_workers_refcnt;
1605         struct btrfs_workers scrub_workers;
1606         struct btrfs_workers scrub_wr_completion_workers;
1607         struct btrfs_workers scrub_nocow_workers;
1608
1609 #ifdef CONFIG_BTRFS_FS_CHECK_INTEGRITY
1610         u32 check_integrity_print_mask;
1611 #endif
1612         /*
1613          * quota information
1614          */
1615         unsigned int quota_enabled:1;
1616
1617         /*
1618          * quota_enabled only changes state after a commit. This holds the
1619          * next state.
1620          */
1621         unsigned int pending_quota_state:1;
1622
1623         /* is qgroup tracking in a consistent state? */
1624         u64 qgroup_flags;
1625
1626         /* holds configuration and tracking. Protected by qgroup_lock */
1627         struct rb_root qgroup_tree;
1628         spinlock_t qgroup_lock;
1629
1630         /*
1631          * used to avoid frequently calling ulist_alloc()/ulist_free()
1632          * when doing qgroup accounting, it must be protected by qgroup_lock.
1633          */
1634         struct ulist *qgroup_ulist;
1635
1636         /* protect user change for quota operations */
1637         struct mutex qgroup_ioctl_lock;
1638
1639         /* list of dirty qgroups to be written at next commit */
1640         struct list_head dirty_qgroups;
1641
1642         /* used by btrfs_qgroup_record_ref for an efficient tree traversal */
1643         u64 qgroup_seq;
1644
1645         /* qgroup rescan items */
1646         struct mutex qgroup_rescan_lock; /* protects the progress item */
1647         struct btrfs_key qgroup_rescan_progress;
1648         struct btrfs_workers qgroup_rescan_workers;
1649         struct completion qgroup_rescan_completion;
1650         struct btrfs_work qgroup_rescan_work;
1651
1652         /* filesystem state */
1653         unsigned long fs_state;
1654
1655         struct btrfs_delayed_root *delayed_root;
1656
1657         /* readahead tree */
1658         spinlock_t reada_lock;
1659         struct radix_tree_root reada_tree;
1660
1661         /* next backup root to be overwritten */
1662         int backup_root_index;
1663
1664         int num_tolerated_disk_barrier_failures;
1665
1666         /* device replace state */
1667         struct btrfs_dev_replace dev_replace;
1668
1669         atomic_t mutually_exclusive_operation_running;
1670
1671         struct semaphore uuid_tree_rescan_sem;
1672         unsigned int update_uuid_tree_gen:1;
1673 };
1674
1675 /*
1676  * in ram representation of the tree.  extent_root is used for all allocations
1677  * and for the extent tree extent_root root.
1678  */
1679 struct btrfs_root {
1680         struct extent_buffer *node;
1681
1682         struct extent_buffer *commit_root;
1683         struct btrfs_root *log_root;
1684         struct btrfs_root *reloc_root;
1685
1686         struct btrfs_root_item root_item;
1687         struct btrfs_key root_key;
1688         struct btrfs_fs_info *fs_info;
1689         struct extent_io_tree dirty_log_pages;
1690
1691         struct kobject root_kobj;
1692         struct completion kobj_unregister;
1693         struct mutex objectid_mutex;
1694
1695         spinlock_t accounting_lock;
1696         struct btrfs_block_rsv *block_rsv;
1697
1698         /* free ino cache stuff */
1699         struct mutex fs_commit_mutex;
1700         struct btrfs_free_space_ctl *free_ino_ctl;
1701         enum btrfs_caching_type cached;
1702         spinlock_t cache_lock;
1703         wait_queue_head_t cache_wait;
1704         struct btrfs_free_space_ctl *free_ino_pinned;
1705         u64 cache_progress;
1706         struct inode *cache_inode;
1707
1708         struct mutex log_mutex;
1709         wait_queue_head_t log_writer_wait;
1710         wait_queue_head_t log_commit_wait[2];
1711         atomic_t log_writers;
1712         atomic_t log_commit[2];
1713         atomic_t log_batch;
1714         unsigned long log_transid;
1715         unsigned long last_log_commit;
1716         pid_t log_start_pid;
1717         bool log_multiple_pids;
1718
1719         u64 objectid;
1720         u64 last_trans;
1721
1722         /* data allocations are done in sectorsize units */
1723         u32 sectorsize;
1724
1725         /* node allocations are done in nodesize units */
1726         u32 nodesize;
1727
1728         /* leaf allocations are done in leafsize units */
1729         u32 leafsize;
1730
1731         u32 stripesize;
1732
1733         u32 type;
1734
1735         u64 highest_objectid;
1736
1737         /* btrfs_record_root_in_trans is a multi-step process,
1738          * and it can race with the balancing code.   But the
1739          * race is very small, and only the first time the root
1740          * is added to each transaction.  So in_trans_setup
1741          * is used to tell us when more checks are required
1742          */
1743         unsigned long in_trans_setup;
1744         int ref_cows;
1745         int track_dirty;
1746         int in_radix;
1747 #ifdef CONFIG_BTRFS_FS_RUN_SANITY_TESTS
1748         int dummy_root;
1749 #endif
1750         u64 defrag_trans_start;
1751         struct btrfs_key defrag_progress;
1752         struct btrfs_key defrag_max;
1753         int defrag_running;
1754         char *name;
1755
1756         /* the dirty list is only used by non-reference counted roots */
1757         struct list_head dirty_list;
1758
1759         struct list_head root_list;
1760
1761         spinlock_t log_extents_lock[2];
1762         struct list_head logged_list[2];
1763
1764         spinlock_t orphan_lock;
1765         atomic_t orphan_inodes;
1766         struct btrfs_block_rsv *orphan_block_rsv;
1767         int orphan_item_inserted;
1768         int orphan_cleanup_state;
1769
1770         spinlock_t inode_lock;
1771         /* red-black tree that keeps track of in-memory inodes */
1772         struct rb_root inode_tree;
1773
1774         /*
1775          * radix tree that keeps track of delayed nodes of every inode,
1776          * protected by inode_lock
1777          */
1778         struct radix_tree_root delayed_nodes_tree;
1779         /*
1780          * right now this just gets used so that a root has its own devid
1781          * for stat.  It may be used for more later
1782          */
1783         dev_t anon_dev;
1784
1785         int force_cow;
1786
1787         spinlock_t root_item_lock;
1788         atomic_t refs;
1789
1790         spinlock_t delalloc_lock;
1791         /*
1792          * all of the inodes that have delalloc bytes.  It is possible for
1793          * this list to be empty even when there is still dirty data=ordered
1794          * extents waiting to finish IO.
1795          */
1796         struct list_head delalloc_inodes;
1797         struct list_head delalloc_root;
1798         u64 nr_delalloc_inodes;
1799         /*
1800          * this is used by the balancing code to wait for all the pending
1801          * ordered extents
1802          */
1803         spinlock_t ordered_extent_lock;
1804
1805         /*
1806          * all of the data=ordered extents pending writeback
1807          * these can span multiple transactions and basically include
1808          * every dirty data page that isn't from nodatacow
1809          */
1810         struct list_head ordered_extents;
1811         struct list_head ordered_root;
1812         u64 nr_ordered_extents;
1813 };
1814
1815 struct btrfs_ioctl_defrag_range_args {
1816         /* start of the defrag operation */
1817         __u64 start;
1818
1819         /* number of bytes to defrag, use (u64)-1 to say all */
1820         __u64 len;
1821
1822         /*
1823          * flags for the operation, which can include turning
1824          * on compression for this one defrag
1825          */
1826         __u64 flags;
1827
1828         /*
1829          * any extent bigger than this will be considered
1830          * already defragged.  Use 0 to take the kernel default
1831          * Use 1 to say every single extent must be rewritten
1832          */
1833         __u32 extent_thresh;
1834
1835         /*
1836          * which compression method to use if turning on compression
1837          * for this defrag operation.  If unspecified, zlib will
1838          * be used
1839          */
1840         __u32 compress_type;
1841
1842         /* spare for later */
1843         __u32 unused[4];
1844 };
1845
1846
1847 /*
1848  * inode items have the data typically returned from stat and store other
1849  * info about object characteristics.  There is one for every file and dir in
1850  * the FS
1851  */
1852 #define BTRFS_INODE_ITEM_KEY            1
1853 #define BTRFS_INODE_REF_KEY             12
1854 #define BTRFS_INODE_EXTREF_KEY          13
1855 #define BTRFS_XATTR_ITEM_KEY            24
1856 #define BTRFS_ORPHAN_ITEM_KEY           48
1857 /* reserve 2-15 close to the inode for later flexibility */
1858
1859 /*
1860  * dir items are the name -> inode pointers in a directory.  There is one
1861  * for every name in a directory.
1862  */
1863 #define BTRFS_DIR_LOG_ITEM_KEY  60
1864 #define BTRFS_DIR_LOG_INDEX_KEY 72
1865 #define BTRFS_DIR_ITEM_KEY      84
1866 #define BTRFS_DIR_INDEX_KEY     96
1867 /*
1868  * extent data is for file data
1869  */
1870 #define BTRFS_EXTENT_DATA_KEY   108
1871
1872 /*
1873  * extent csums are stored in a separate tree and hold csums for
1874  * an entire extent on disk.
1875  */
1876 #define BTRFS_EXTENT_CSUM_KEY   128
1877
1878 /*
1879  * root items point to tree roots.  They are typically in the root
1880  * tree used by the super block to find all the other trees
1881  */
1882 #define BTRFS_ROOT_ITEM_KEY     132
1883
1884 /*
1885  * root backrefs tie subvols and snapshots to the directory entries that
1886  * reference them
1887  */
1888 #define BTRFS_ROOT_BACKREF_KEY  144
1889
1890 /*
1891  * root refs make a fast index for listing all of the snapshots and
1892  * subvolumes referenced by a given root.  They point directly to the
1893  * directory item in the root that references the subvol
1894  */
1895 #define BTRFS_ROOT_REF_KEY      156
1896
1897 /*
1898  * extent items are in the extent map tree.  These record which blocks
1899  * are used, and how many references there are to each block
1900  */
1901 #define BTRFS_EXTENT_ITEM_KEY   168
1902
1903 /*
1904  * The same as the BTRFS_EXTENT_ITEM_KEY, except it's metadata we already know
1905  * the length, so we save the level in key->offset instead of the length.
1906  */
1907 #define BTRFS_METADATA_ITEM_KEY 169
1908
1909 #define BTRFS_TREE_BLOCK_REF_KEY        176
1910
1911 #define BTRFS_EXTENT_DATA_REF_KEY       178
1912
1913 #define BTRFS_EXTENT_REF_V0_KEY         180
1914
1915 #define BTRFS_SHARED_BLOCK_REF_KEY      182
1916
1917 #define BTRFS_SHARED_DATA_REF_KEY       184
1918
1919 /*
1920  * block groups give us hints into the extent allocation trees.  Which
1921  * blocks are free etc etc
1922  */
1923 #define BTRFS_BLOCK_GROUP_ITEM_KEY 192
1924
1925 #define BTRFS_DEV_EXTENT_KEY    204
1926 #define BTRFS_DEV_ITEM_KEY      216
1927 #define BTRFS_CHUNK_ITEM_KEY    228
1928
1929 /*
1930  * Records the overall state of the qgroups.
1931  * There's only one instance of this key present,
1932  * (0, BTRFS_QGROUP_STATUS_KEY, 0)
1933  */
1934 #define BTRFS_QGROUP_STATUS_KEY         240
1935 /*
1936  * Records the currently used space of the qgroup.
1937  * One key per qgroup, (0, BTRFS_QGROUP_INFO_KEY, qgroupid).
1938  */
1939 #define BTRFS_QGROUP_INFO_KEY           242
1940 /*
1941  * Contains the user configured limits for the qgroup.
1942  * One key per qgroup, (0, BTRFS_QGROUP_LIMIT_KEY, qgroupid).
1943  */
1944 #define BTRFS_QGROUP_LIMIT_KEY          244
1945 /*
1946  * Records the child-parent relationship of qgroups. For
1947  * each relation, 2 keys are present:
1948  * (childid, BTRFS_QGROUP_RELATION_KEY, parentid)
1949  * (parentid, BTRFS_QGROUP_RELATION_KEY, childid)
1950  */
1951 #define BTRFS_QGROUP_RELATION_KEY       246
1952
1953 #define BTRFS_BALANCE_ITEM_KEY  248
1954
1955 /*
1956  * Persistantly stores the io stats in the device tree.
1957  * One key for all stats, (0, BTRFS_DEV_STATS_KEY, devid).
1958  */
1959 #define BTRFS_DEV_STATS_KEY     249
1960
1961 /*
1962  * Persistantly stores the device replace state in the device tree.
1963  * The key is built like this: (0, BTRFS_DEV_REPLACE_KEY, 0).
1964  */
1965 #define BTRFS_DEV_REPLACE_KEY   250
1966
1967 /*
1968  * Stores items that allow to quickly map UUIDs to something else.
1969  * These items are part of the filesystem UUID tree.
1970  * The key is built like this:
1971  * (UUID_upper_64_bits, BTRFS_UUID_KEY*, UUID_lower_64_bits).
1972  */
1973 #if BTRFS_UUID_SIZE != 16
1974 #error "UUID items require BTRFS_UUID_SIZE == 16!"
1975 #endif
1976 #define BTRFS_UUID_KEY_SUBVOL   251     /* for UUIDs assigned to subvols */
1977 #define BTRFS_UUID_KEY_RECEIVED_SUBVOL  252     /* for UUIDs assigned to
1978                                                  * received subvols */
1979
1980 /*
1981  * string items are for debugging.  They just store a short string of
1982  * data in the FS
1983  */
1984 #define BTRFS_STRING_ITEM_KEY   253
1985
1986 /*
1987  * Flags for mount options.
1988  *
1989  * Note: don't forget to add new options to btrfs_show_options()
1990  */
1991 #define BTRFS_MOUNT_NODATASUM           (1 << 0)
1992 #define BTRFS_MOUNT_NODATACOW           (1 << 1)
1993 #define BTRFS_MOUNT_NOBARRIER           (1 << 2)
1994 #define BTRFS_MOUNT_SSD                 (1 << 3)
1995 #define BTRFS_MOUNT_DEGRADED            (1 << 4)
1996 #define BTRFS_MOUNT_COMPRESS            (1 << 5)
1997 #define BTRFS_MOUNT_NOTREELOG           (1 << 6)
1998 #define BTRFS_MOUNT_FLUSHONCOMMIT       (1 << 7)
1999 #define BTRFS_MOUNT_SSD_SPREAD          (1 << 8)
2000 #define BTRFS_MOUNT_NOSSD               (1 << 9)
2001 #define BTRFS_MOUNT_DISCARD             (1 << 10)
2002 #define BTRFS_MOUNT_FORCE_COMPRESS      (1 << 11)
2003 #define BTRFS_MOUNT_SPACE_CACHE         (1 << 12)
2004 #define BTRFS_MOUNT_CLEAR_CACHE         (1 << 13)
2005 #define BTRFS_MOUNT_USER_SUBVOL_RM_ALLOWED (1 << 14)
2006 #define BTRFS_MOUNT_ENOSPC_DEBUG         (1 << 15)
2007 #define BTRFS_MOUNT_AUTO_DEFRAG         (1 << 16)
2008 #define BTRFS_MOUNT_INODE_MAP_CACHE     (1 << 17)
2009 #define BTRFS_MOUNT_RECOVERY            (1 << 18)
2010 #define BTRFS_MOUNT_SKIP_BALANCE        (1 << 19)
2011 #define BTRFS_MOUNT_CHECK_INTEGRITY     (1 << 20)
2012 #define BTRFS_MOUNT_CHECK_INTEGRITY_INCLUDING_EXTENT_DATA (1 << 21)
2013 #define BTRFS_MOUNT_PANIC_ON_FATAL_ERROR        (1 << 22)
2014 #define BTRFS_MOUNT_RESCAN_UUID_TREE    (1 << 23)
2015
2016 #define BTRFS_DEFAULT_COMMIT_INTERVAL   (30)
2017
2018 #define btrfs_clear_opt(o, opt)         ((o) &= ~BTRFS_MOUNT_##opt)
2019 #define btrfs_set_opt(o, opt)           ((o) |= BTRFS_MOUNT_##opt)
2020 #define btrfs_raw_test_opt(o, opt)      ((o) & BTRFS_MOUNT_##opt)
2021 #define btrfs_test_opt(root, opt)       ((root)->fs_info->mount_opt & \
2022                                          BTRFS_MOUNT_##opt)
2023 /*
2024  * Inode flags
2025  */
2026 #define BTRFS_INODE_NODATASUM           (1 << 0)
2027 #define BTRFS_INODE_NODATACOW           (1 << 1)
2028 #define BTRFS_INODE_READONLY            (1 << 2)
2029 #define BTRFS_INODE_NOCOMPRESS          (1 << 3)
2030 #define BTRFS_INODE_PREALLOC            (1 << 4)
2031 #define BTRFS_INODE_SYNC                (1 << 5)
2032 #define BTRFS_INODE_IMMUTABLE           (1 << 6)
2033 #define BTRFS_INODE_APPEND              (1 << 7)
2034 #define BTRFS_INODE_NODUMP              (1 << 8)
2035 #define BTRFS_INODE_NOATIME             (1 << 9)
2036 #define BTRFS_INODE_DIRSYNC             (1 << 10)
2037 #define BTRFS_INODE_COMPRESS            (1 << 11)
2038
2039 #define BTRFS_INODE_ROOT_ITEM_INIT      (1 << 31)
2040
2041 struct btrfs_map_token {
2042         struct extent_buffer *eb;
2043         char *kaddr;
2044         unsigned long offset;
2045 };
2046
2047 static inline void btrfs_init_map_token (struct btrfs_map_token *token)
2048 {
2049         token->kaddr = NULL;
2050 }
2051
2052 /* some macros to generate set/get funcs for the struct fields.  This
2053  * assumes there is a lefoo_to_cpu for every type, so lets make a simple
2054  * one for u8:
2055  */
2056 #define le8_to_cpu(v) (v)
2057 #define cpu_to_le8(v) (v)
2058 #define __le8 u8
2059
2060 #define read_eb_member(eb, ptr, type, member, result) (                 \
2061         read_extent_buffer(eb, (char *)(result),                        \
2062                            ((unsigned long)(ptr)) +                     \
2063                             offsetof(type, member),                     \
2064                            sizeof(((type *)0)->member)))
2065
2066 #define write_eb_member(eb, ptr, type, member, result) (                \
2067         write_extent_buffer(eb, (char *)(result),                       \
2068                            ((unsigned long)(ptr)) +                     \
2069                             offsetof(type, member),                     \
2070                            sizeof(((type *)0)->member)))
2071
2072 #define DECLARE_BTRFS_SETGET_BITS(bits)                                 \
2073 u##bits btrfs_get_token_##bits(struct extent_buffer *eb, void *ptr,     \
2074                                unsigned long off,                       \
2075                               struct btrfs_map_token *token);           \
2076 void btrfs_set_token_##bits(struct extent_buffer *eb, void *ptr,        \
2077                             unsigned long off, u##bits val,             \
2078                             struct btrfs_map_token *token);             \
2079 static inline u##bits btrfs_get_##bits(struct extent_buffer *eb, void *ptr, \
2080                                        unsigned long off)               \
2081 {                                                                       \
2082         return btrfs_get_token_##bits(eb, ptr, off, NULL);              \
2083 }                                                                       \
2084 static inline void btrfs_set_##bits(struct extent_buffer *eb, void *ptr, \
2085                                     unsigned long off, u##bits val)     \
2086 {                                                                       \
2087        btrfs_set_token_##bits(eb, ptr, off, val, NULL);                 \
2088 }
2089
2090 DECLARE_BTRFS_SETGET_BITS(8)
2091 DECLARE_BTRFS_SETGET_BITS(16)
2092 DECLARE_BTRFS_SETGET_BITS(32)
2093 DECLARE_BTRFS_SETGET_BITS(64)
2094
2095 #define BTRFS_SETGET_FUNCS(name, type, member, bits)                    \
2096 static inline u##bits btrfs_##name(struct extent_buffer *eb, type *s)   \
2097 {                                                                       \
2098         BUILD_BUG_ON(sizeof(u##bits) != sizeof(((type *)0))->member);   \
2099         return btrfs_get_##bits(eb, s, offsetof(type, member));         \
2100 }                                                                       \
2101 static inline void btrfs_set_##name(struct extent_buffer *eb, type *s,  \
2102                                     u##bits val)                        \
2103 {                                                                       \
2104         BUILD_BUG_ON(sizeof(u##bits) != sizeof(((type *)0))->member);   \
2105         btrfs_set_##bits(eb, s, offsetof(type, member), val);           \
2106 }                                                                       \
2107 static inline u##bits btrfs_token_##name(struct extent_buffer *eb, type *s, \
2108                                          struct btrfs_map_token *token) \
2109 {                                                                       \
2110         BUILD_BUG_ON(sizeof(u##bits) != sizeof(((type *)0))->member);   \
2111         return btrfs_get_token_##bits(eb, s, offsetof(type, member), token); \
2112 }                                                                       \
2113 static inline void btrfs_set_token_##name(struct extent_buffer *eb,     \
2114                                           type *s, u##bits val,         \
2115                                          struct btrfs_map_token *token) \
2116 {                                                                       \
2117         BUILD_BUG_ON(sizeof(u##bits) != sizeof(((type *)0))->member);   \
2118         btrfs_set_token_##bits(eb, s, offsetof(type, member), val, token); \
2119 }
2120
2121 #define BTRFS_SETGET_HEADER_FUNCS(name, type, member, bits)             \
2122 static inline u##bits btrfs_##name(struct extent_buffer *eb)            \
2123 {                                                                       \
2124         type *p = page_address(eb->pages[0]);                           \
2125         u##bits res = le##bits##_to_cpu(p->member);                     \
2126         return res;                                                     \
2127 }                                                                       \
2128 static inline void btrfs_set_##name(struct extent_buffer *eb,           \
2129                                     u##bits val)                        \
2130 {                                                                       \
2131         type *p = page_address(eb->pages[0]);                           \
2132         p->member = cpu_to_le##bits(val);                               \
2133 }
2134
2135 #define BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(name, type, member, bits)              \
2136 static inline u##bits btrfs_##name(type *s)                             \
2137 {                                                                       \
2138         return le##bits##_to_cpu(s->member);                            \
2139 }                                                                       \
2140 static inline void btrfs_set_##name(type *s, u##bits val)               \
2141 {                                                                       \
2142         s->member = cpu_to_le##bits(val);                               \
2143 }
2144
2145 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_type, struct btrfs_dev_item, type, 64);
2146 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_total_bytes, struct btrfs_dev_item, total_bytes, 64);
2147 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_bytes_used, struct btrfs_dev_item, bytes_used, 64);
2148 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_io_align, struct btrfs_dev_item, io_align, 32);
2149 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_io_width, struct btrfs_dev_item, io_width, 32);
2150 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_start_offset, struct btrfs_dev_item,
2151                    start_offset, 64);
2152 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_sector_size, struct btrfs_dev_item, sector_size, 32);
2153 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_id, struct btrfs_dev_item, devid, 64);
2154 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_group, struct btrfs_dev_item, dev_group, 32);
2155 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_seek_speed, struct btrfs_dev_item, seek_speed, 8);
2156 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_bandwidth, struct btrfs_dev_item, bandwidth, 8);
2157 BTRFS_SETGET_FUNCS(device_generation, struct btrfs_dev_item, generation, 64);
2158
2159 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_device_type, struct btrfs_dev_item, type, 64);
2160 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_device_total_bytes, struct btrfs_dev_item,
2161                          total_bytes, 64);
2162 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_device_bytes_used, struct btrfs_dev_item,
2163                          bytes_used, 64);
2164 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_device_io_align, struct btrfs_dev_item,
2165                          io_align, 32);
2166 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_device_io_width, struct btrfs_dev_item,
2167                          io_width, 32);
2168 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_device_sector_size, struct btrfs_dev_item,
2169                          sector_size, 32);
2170 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_device_id, struct btrfs_dev_item, devid, 64);
2171 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_device_group, struct btrfs_dev_item,
2172                          dev_group, 32);
2173 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_device_seek_speed, struct btrfs_dev_item,
2174                          seek_speed, 8);
2175 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_device_bandwidth, struct btrfs_dev_item,
2176                          bandwidth, 8);
2177 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_device_generation, struct btrfs_dev_item,
2178                          generation, 64);
2179
2180 static inline unsigned long btrfs_device_uuid(struct btrfs_dev_item *d)
2181 {
2182         return (unsigned long)d + offsetof(struct btrfs_dev_item, uuid);
2183 }
2184
2185 static inline unsigned long btrfs_device_fsid(struct btrfs_dev_item *d)
2186 {
2187         return (unsigned long)d + offsetof(struct btrfs_dev_item, fsid);
2188 }
2189
2190 BTRFS_SETGET_FUNCS(chunk_length, struct btrfs_chunk, length, 64);
2191 BTRFS_SETGET_FUNCS(chunk_owner, struct btrfs_chunk, owner, 64);
2192 BTRFS_SETGET_FUNCS(chunk_stripe_len, struct btrfs_chunk, stripe_len, 64);
2193 BTRFS_SETGET_FUNCS(chunk_io_align, struct btrfs_chunk, io_align, 32);
2194 BTRFS_SETGET_FUNCS(chunk_io_width, struct btrfs_chunk, io_width, 32);
2195 BTRFS_SETGET_FUNCS(chunk_sector_size, struct btrfs_chunk, sector_size, 32);
2196 BTRFS_SETGET_FUNCS(chunk_type, struct btrfs_chunk, type, 64);
2197 BTRFS_SETGET_FUNCS(chunk_num_stripes, struct btrfs_chunk, num_stripes, 16);
2198 BTRFS_SETGET_FUNCS(chunk_sub_stripes, struct btrfs_chunk, sub_stripes, 16);
2199 BTRFS_SETGET_FUNCS(stripe_devid, struct btrfs_stripe, devid, 64);
2200 BTRFS_SETGET_FUNCS(stripe_offset, struct btrfs_stripe, offset, 64);
2201
2202 static inline char *btrfs_stripe_dev_uuid(struct btrfs_stripe *s)
2203 {
2204         return (char *)s + offsetof(struct btrfs_stripe, dev_uuid);
2205 }
2206
2207 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_chunk_length, struct btrfs_chunk, length, 64);
2208 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_chunk_owner, struct btrfs_chunk, owner, 64);
2209 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_chunk_stripe_len, struct btrfs_chunk,
2210                          stripe_len, 64);
2211 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_chunk_io_align, struct btrfs_chunk,
2212                          io_align, 32);
2213 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_chunk_io_width, struct btrfs_chunk,
2214                          io_width, 32);
2215 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_chunk_sector_size, struct btrfs_chunk,
2216                          sector_size, 32);
2217 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_chunk_type, struct btrfs_chunk, type, 64);
2218 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_chunk_num_stripes, struct btrfs_chunk,
2219                          num_stripes, 16);
2220 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_chunk_sub_stripes, struct btrfs_chunk,
2221                          sub_stripes, 16);
2222 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_stripe_devid, struct btrfs_stripe, devid, 64);
2223 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_stripe_offset, struct btrfs_stripe, offset, 64);
2224
2225 static inline struct btrfs_stripe *btrfs_stripe_nr(struct btrfs_chunk *c,
2226                                                    int nr)
2227 {
2228         unsigned long offset = (unsigned long)c;
2229         offset += offsetof(struct btrfs_chunk, stripe);
2230         offset += nr * sizeof(struct btrfs_stripe);
2231         return (struct btrfs_stripe *)offset;
2232 }
2233
2234 static inline char *btrfs_stripe_dev_uuid_nr(struct btrfs_chunk *c, int nr)
2235 {
2236         return btrfs_stripe_dev_uuid(btrfs_stripe_nr(c, nr));
2237 }
2238
2239 static inline u64 btrfs_stripe_offset_nr(struct extent_buffer *eb,
2240                                          struct btrfs_chunk *c, int nr)
2241 {
2242         return btrfs_stripe_offset(eb, btrfs_stripe_nr(c, nr));
2243 }
2244
2245 static inline u64 btrfs_stripe_devid_nr(struct extent_buffer *eb,
2246                                          struct btrfs_chunk *c, int nr)
2247 {
2248         return btrfs_stripe_devid(eb, btrfs_stripe_nr(c, nr));
2249 }
2250
2251 /* struct btrfs_block_group_item */
2252 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(block_group_used, struct btrfs_block_group_item,
2253                          used, 64);
2254 BTRFS_SETGET_FUNCS(disk_block_group_used, struct btrfs_block_group_item,
2255                          used, 64);
2256 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(block_group_chunk_objectid,
2257                         struct btrfs_block_group_item, chunk_objectid, 64);
2258
2259 BTRFS_SETGET_FUNCS(disk_block_group_chunk_objectid,
2260                    struct btrfs_block_group_item, chunk_objectid, 64);
2261 BTRFS_SETGET_FUNCS(disk_block_group_flags,
2262                    struct btrfs_block_group_item, flags, 64);
2263 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(block_group_flags,
2264                         struct btrfs_block_group_item, flags, 64);
2265
2266 /* struct btrfs_inode_ref */
2267 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_ref_name_len, struct btrfs_inode_ref, name_len, 16);
2268 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_ref_index, struct btrfs_inode_ref, index, 64);
2269
2270 /* struct btrfs_inode_extref */
2271 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_extref_parent, struct btrfs_inode_extref,
2272                    parent_objectid, 64);
2273 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_extref_name_len, struct btrfs_inode_extref,
2274                    name_len, 16);
2275 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_extref_index, struct btrfs_inode_extref, index, 64);
2276
2277 /* struct btrfs_inode_item */
2278 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_generation, struct btrfs_inode_item, generation, 64);
2279 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_sequence, struct btrfs_inode_item, sequence, 64);
2280 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_transid, struct btrfs_inode_item, transid, 64);
2281 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_size, struct btrfs_inode_item, size, 64);
2282 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_nbytes, struct btrfs_inode_item, nbytes, 64);
2283 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_block_group, struct btrfs_inode_item, block_group, 64);
2284 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_nlink, struct btrfs_inode_item, nlink, 32);
2285 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_uid, struct btrfs_inode_item, uid, 32);
2286 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_gid, struct btrfs_inode_item, gid, 32);
2287 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_mode, struct btrfs_inode_item, mode, 32);
2288 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_rdev, struct btrfs_inode_item, rdev, 64);
2289 BTRFS_SETGET_FUNCS(inode_flags, struct btrfs_inode_item, flags, 64);
2290 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_inode_generation, struct btrfs_inode_item,
2291                          generation, 64);
2292 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_inode_sequence, struct btrfs_inode_item,
2293                          sequence, 64);
2294 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_inode_transid, struct btrfs_inode_item,
2295                          transid, 64);
2296 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_inode_size, struct btrfs_inode_item, size, 64);
2297 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_inode_nbytes, struct btrfs_inode_item,
2298                          nbytes, 64);
2299 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_inode_block_group, struct btrfs_inode_item,
2300                          block_group, 64);
2301 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_inode_nlink, struct btrfs_inode_item, nlink, 32);
2302 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_inode_uid, struct btrfs_inode_item, uid, 32);
2303 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_inode_gid, struct btrfs_inode_item, gid, 32);
2304 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_inode_mode, struct btrfs_inode_item, mode, 32);
2305 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_inode_rdev, struct btrfs_inode_item, rdev, 64);
2306 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_inode_flags, struct btrfs_inode_item, flags, 64);
2307
2308 static inline struct btrfs_timespec *
2309 btrfs_inode_atime(struct btrfs_inode_item *inode_item)
2310 {
2311         unsigned long ptr = (unsigned long)inode_item;
2312         ptr += offsetof(struct btrfs_inode_item, atime);
2313         return (struct btrfs_timespec *)ptr;
2314 }
2315
2316 static inline struct btrfs_timespec *
2317 btrfs_inode_mtime(struct btrfs_inode_item *inode_item)
2318 {
2319         unsigned long ptr = (unsigned long)inode_item;
2320         ptr += offsetof(struct btrfs_inode_item, mtime);
2321         return (struct btrfs_timespec *)ptr;
2322 }
2323
2324 static inline struct btrfs_timespec *
2325 btrfs_inode_ctime(struct btrfs_inode_item *inode_item)
2326 {
2327         unsigned long ptr = (unsigned long)inode_item;
2328         ptr += offsetof(struct btrfs_inode_item, ctime);
2329         return (struct btrfs_timespec *)ptr;
2330 }
2331
2332 BTRFS_SETGET_FUNCS(timespec_sec, struct btrfs_timespec, sec, 64);
2333 BTRFS_SETGET_FUNCS(timespec_nsec, struct btrfs_timespec, nsec, 32);
2334 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_timespec_sec, struct btrfs_timespec, sec, 64);
2335 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_timespec_nsec, struct btrfs_timespec, nsec, 32);
2336
2337 /* struct btrfs_dev_extent */
2338 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_extent_chunk_tree, struct btrfs_dev_extent,
2339                    chunk_tree, 64);
2340 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_extent_chunk_objectid, struct btrfs_dev_extent,
2341                    chunk_objectid, 64);
2342 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_extent_chunk_offset, struct btrfs_dev_extent,
2343                    chunk_offset, 64);
2344 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_extent_length, struct btrfs_dev_extent, length, 64);
2345
2346 static inline unsigned long btrfs_dev_extent_chunk_tree_uuid(struct btrfs_dev_extent *dev)
2347 {
2348         unsigned long ptr = offsetof(struct btrfs_dev_extent, chunk_tree_uuid);
2349         return (unsigned long)dev + ptr;
2350 }
2351
2352 BTRFS_SETGET_FUNCS(extent_refs, struct btrfs_extent_item, refs, 64);
2353 BTRFS_SETGET_FUNCS(extent_generation, struct btrfs_extent_item,
2354                    generation, 64);
2355 BTRFS_SETGET_FUNCS(extent_flags, struct btrfs_extent_item, flags, 64);
2356
2357 BTRFS_SETGET_FUNCS(extent_refs_v0, struct btrfs_extent_item_v0, refs, 32);
2358
2359
2360 BTRFS_SETGET_FUNCS(tree_block_level, struct btrfs_tree_block_info, level, 8);
2361
2362 static inline void btrfs_tree_block_key(struct extent_buffer *eb,
2363                                         struct btrfs_tree_block_info *item,
2364                                         struct btrfs_disk_key *key)
2365 {
2366         read_eb_member(eb, item, struct btrfs_tree_block_info, key, key);
2367 }
2368
2369 static inline void btrfs_set_tree_block_key(struct extent_buffer *eb,
2370                                             struct btrfs_tree_block_info *item,
2371                                             struct btrfs_disk_key *key)
2372 {
2373         write_eb_member(eb, item, struct btrfs_tree_block_info, key, key);
2374 }
2375
2376 BTRFS_SETGET_FUNCS(extent_data_ref_root, struct btrfs_extent_data_ref,
2377                    root, 64);
2378 BTRFS_SETGET_FUNCS(extent_data_ref_objectid, struct btrfs_extent_data_ref,
2379                    objectid, 64);
2380 BTRFS_SETGET_FUNCS(extent_data_ref_offset, struct btrfs_extent_data_ref,
2381                    offset, 64);
2382 BTRFS_SETGET_FUNCS(extent_data_ref_count, struct btrfs_extent_data_ref,
2383                    count, 32);
2384
2385 BTRFS_SETGET_FUNCS(shared_data_ref_count, struct btrfs_shared_data_ref,
2386                    count, 32);
2387
2388 BTRFS_SETGET_FUNCS(extent_inline_ref_type, struct btrfs_extent_inline_ref,
2389                    type, 8);
2390 BTRFS_SETGET_FUNCS(extent_inline_ref_offset, struct btrfs_extent_inline_ref,
2391                    offset, 64);
2392
2393 static inline u32 btrfs_extent_inline_ref_size(int type)
2394 {
2395         if (type == BTRFS_TREE_BLOCK_REF_KEY ||
2396             type == BTRFS_SHARED_BLOCK_REF_KEY)
2397                 return sizeof(struct btrfs_extent_inline_ref);
2398         if (type == BTRFS_SHARED_DATA_REF_KEY)
2399                 return sizeof(struct btrfs_shared_data_ref) +
2400                        sizeof(struct btrfs_extent_inline_ref);
2401         if (type == BTRFS_EXTENT_DATA_REF_KEY)
2402                 return sizeof(struct btrfs_extent_data_ref) +
2403                        offsetof(struct btrfs_extent_inline_ref, offset);
2404         BUG();
2405         return 0;
2406 }
2407
2408 BTRFS_SETGET_FUNCS(ref_root_v0, struct btrfs_extent_ref_v0, root, 64);
2409 BTRFS_SETGET_FUNCS(ref_generation_v0, struct btrfs_extent_ref_v0,
2410                    generation, 64);
2411 BTRFS_SETGET_FUNCS(ref_objectid_v0, struct btrfs_extent_ref_v0, objectid, 64);
2412 BTRFS_SETGET_FUNCS(ref_count_v0, struct btrfs_extent_ref_v0, count, 32);
2413
2414 /* struct btrfs_node */
2415 BTRFS_SETGET_FUNCS(key_blockptr, struct btrfs_key_ptr, blockptr, 64);
2416 BTRFS_SETGET_FUNCS(key_generation, struct btrfs_key_ptr, generation, 64);
2417 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_key_blockptr, struct btrfs_key_ptr,
2418                          blockptr, 64);
2419 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_key_generation, struct btrfs_key_ptr,
2420                          generation, 64);
2421
2422 static inline u64 btrfs_node_blockptr(struct extent_buffer *eb, int nr)
2423 {
2424         unsigned long ptr;
2425         ptr = offsetof(struct btrfs_node, ptrs) +
2426                 sizeof(struct btrfs_key_ptr) * nr;
2427         return btrfs_key_blockptr(eb, (struct btrfs_key_ptr *)ptr);
2428 }
2429
2430 static inline void btrfs_set_node_blockptr(struct extent_buffer *eb,
2431                                            int nr, u64 val)
2432 {
2433         unsigned long ptr;
2434         ptr = offsetof(struct btrfs_node, ptrs) +
2435                 sizeof(struct btrfs_key_ptr) * nr;
2436         btrfs_set_key_blockptr(eb, (struct btrfs_key_ptr *)ptr, val);
2437 }
2438
2439 static inline u64 btrfs_node_ptr_generation(struct extent_buffer *eb, int nr)
2440 {
2441         unsigned long ptr;
2442         ptr = offsetof(struct btrfs_node, ptrs) +
2443                 sizeof(struct btrfs_key_ptr) * nr;
2444         return btrfs_key_generation(eb, (struct btrfs_key_ptr *)ptr);
2445 }
2446
2447 static inline void btrfs_set_node_ptr_generation(struct extent_buffer *eb,
2448                                                  int nr, u64 val)
2449 {
2450         unsigned long ptr;
2451         ptr = offsetof(struct btrfs_node, ptrs) +
2452                 sizeof(struct btrfs_key_ptr) * nr;
2453         btrfs_set_key_generation(eb, (struct btrfs_key_ptr *)ptr, val);
2454 }
2455
2456 static inline unsigned long btrfs_node_key_ptr_offset(int nr)
2457 {
2458         return offsetof(struct btrfs_node, ptrs) +
2459                 sizeof(struct btrfs_key_ptr) * nr;
2460 }
2461
2462 void btrfs_node_key(struct extent_buffer *eb,
2463                     struct btrfs_disk_key *disk_key, int nr);
2464
2465 static inline void btrfs_set_node_key(struct extent_buffer *eb,
2466                                       struct btrfs_disk_key *disk_key, int nr)
2467 {
2468         unsigned long ptr;
2469         ptr = btrfs_node_key_ptr_offset(nr);
2470         write_eb_member(eb, (struct btrfs_key_ptr *)ptr,
2471                        struct btrfs_key_ptr, key, disk_key);
2472 }
2473
2474 /* struct btrfs_item */
2475 BTRFS_SETGET_FUNCS(item_offset, struct btrfs_item, offset, 32);
2476 BTRFS_SETGET_FUNCS(item_size, struct btrfs_item, size, 32);
2477 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_item_offset, struct btrfs_item, offset, 32);
2478 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_item_size, struct btrfs_item, size, 32);
2479
2480 static inline unsigned long btrfs_item_nr_offset(int nr)
2481 {
2482         return offsetof(struct btrfs_leaf, items) +
2483                 sizeof(struct btrfs_item) * nr;
2484 }
2485
2486 static inline struct btrfs_item *btrfs_item_nr(int nr)
2487 {
2488         return (struct btrfs_item *)btrfs_item_nr_offset(nr);
2489 }
2490
2491 static inline u32 btrfs_item_end(struct extent_buffer *eb,
2492                                  struct btrfs_item *item)
2493 {
2494         return btrfs_item_offset(eb, item) + btrfs_item_size(eb, item);
2495 }
2496
2497 static inline u32 btrfs_item_end_nr(struct extent_buffer *eb, int nr)
2498 {
2499         return btrfs_item_end(eb, btrfs_item_nr(nr));
2500 }
2501
2502 static inline u32 btrfs_item_offset_nr(struct extent_buffer *eb, int nr)
2503 {
2504         return btrfs_item_offset(eb, btrfs_item_nr(nr));
2505 }
2506
2507 static inline u32 btrfs_item_size_nr(struct extent_buffer *eb, int nr)
2508 {
2509         return btrfs_item_size(eb, btrfs_item_nr(nr));
2510 }
2511
2512 static inline void btrfs_item_key(struct extent_buffer *eb,
2513                            struct btrfs_disk_key *disk_key, int nr)
2514 {
2515         struct btrfs_item *item = btrfs_item_nr(nr);
2516         read_eb_member(eb, item, struct btrfs_item, key, disk_key);
2517 }
2518
2519 static inline void btrfs_set_item_key(struct extent_buffer *eb,
2520                                struct btrfs_disk_key *disk_key, int nr)
2521 {
2522         struct btrfs_item *item = btrfs_item_nr(nr);
2523         write_eb_member(eb, item, struct btrfs_item, key, disk_key);
2524 }
2525
2526 BTRFS_SETGET_FUNCS(dir_log_end, struct btrfs_dir_log_item, end, 64);
2527
2528 /*
2529  * struct btrfs_root_ref
2530  */
2531 BTRFS_SETGET_FUNCS(root_ref_dirid, struct btrfs_root_ref, dirid, 64);
2532 BTRFS_SETGET_FUNCS(root_ref_sequence, struct btrfs_root_ref, sequence, 64);
2533 BTRFS_SETGET_FUNCS(root_ref_name_len, struct btrfs_root_ref, name_len, 16);
2534
2535 /* struct btrfs_dir_item */
2536 BTRFS_SETGET_FUNCS(dir_data_len, struct btrfs_dir_item, data_len, 16);
2537 BTRFS_SETGET_FUNCS(dir_type, struct btrfs_dir_item, type, 8);
2538 BTRFS_SETGET_FUNCS(dir_name_len, struct btrfs_dir_item, name_len, 16);
2539 BTRFS_SETGET_FUNCS(dir_transid, struct btrfs_dir_item, transid, 64);
2540 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dir_type, struct btrfs_dir_item, type, 8);
2541 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dir_data_len, struct btrfs_dir_item,
2542                          data_len, 16);
2543 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dir_name_len, struct btrfs_dir_item,
2544                          name_len, 16);
2545 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dir_transid, struct btrfs_dir_item,
2546                          transid, 64);
2547
2548 static inline void btrfs_dir_item_key(struct extent_buffer *eb,
2549                                       struct btrfs_dir_item *item,
2550                                       struct btrfs_disk_key *key)
2551 {
2552         read_eb_member(eb, item, struct btrfs_dir_item, location, key);
2553 }
2554
2555 static inline void btrfs_set_dir_item_key(struct extent_buffer *eb,
2556                                           struct btrfs_dir_item *item,
2557                                           struct btrfs_disk_key *key)
2558 {
2559         write_eb_member(eb, item, struct btrfs_dir_item, location, key);
2560 }
2561
2562 BTRFS_SETGET_FUNCS(free_space_entries, struct btrfs_free_space_header,
2563                    num_entries, 64);
2564 BTRFS_SETGET_FUNCS(free_space_bitmaps, struct btrfs_free_space_header,
2565                    num_bitmaps, 64);
2566 BTRFS_SETGET_FUNCS(free_space_generation, struct btrfs_free_space_header,
2567                    generation, 64);
2568
2569 static inline void btrfs_free_space_key(struct extent_buffer *eb,
2570                                         struct btrfs_free_space_header *h,
2571                                         struct btrfs_disk_key *key)
2572 {
2573         read_eb_member(eb, h, struct btrfs_free_space_header, location, key);
2574 }
2575
2576 static inline void btrfs_set_free_space_key(struct extent_buffer *eb,
2577                                             struct btrfs_free_space_header *h,
2578                                             struct btrfs_disk_key *key)
2579 {
2580         write_eb_member(eb, h, struct btrfs_free_space_header, location, key);
2581 }
2582
2583 /* struct btrfs_disk_key */
2584 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(disk_key_objectid, struct btrfs_disk_key,
2585                          objectid, 64);
2586 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(disk_key_offset, struct btrfs_disk_key, offset, 64);
2587 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(disk_key_type, struct btrfs_disk_key, type, 8);
2588
2589 static inline void btrfs_disk_key_to_cpu(struct btrfs_key *cpu,
2590                                          struct btrfs_disk_key *disk)
2591 {
2592         cpu->offset = le64_to_cpu(disk->offset);
2593         cpu->type = disk->type;
2594         cpu->objectid = le64_to_cpu(disk->objectid);
2595 }
2596
2597 static inline void btrfs_cpu_key_to_disk(struct btrfs_disk_key *disk,
2598                                          struct btrfs_key *cpu)
2599 {
2600         disk->offset = cpu_to_le64(cpu->offset);
2601         disk->type = cpu->type;
2602         disk->objectid = cpu_to_le64(cpu->objectid);
2603 }
2604
2605 static inline void btrfs_node_key_to_cpu(struct extent_buffer *eb,
2606                                   struct btrfs_key *key, int nr)
2607 {
2608         struct btrfs_disk_key disk_key;
2609         btrfs_node_key(eb, &disk_key, nr);
2610         btrfs_disk_key_to_cpu(key, &disk_key);
2611 }
2612
2613 static inline void btrfs_item_key_to_cpu(struct extent_buffer *eb,
2614                                   struct btrfs_key *key, int nr)
2615 {
2616         struct btrfs_disk_key disk_key;
2617         btrfs_item_key(eb, &disk_key, nr);
2618         btrfs_disk_key_to_cpu(key, &disk_key);
2619 }
2620
2621 static inline void btrfs_dir_item_key_to_cpu(struct extent_buffer *eb,
2622                                       struct btrfs_dir_item *item,
2623                                       struct btrfs_key *key)
2624 {
2625         struct btrfs_disk_key disk_key;
2626         btrfs_dir_item_key(eb, item, &disk_key);
2627         btrfs_disk_key_to_cpu(key, &disk_key);
2628 }
2629
2630
2631 static inline u8 btrfs_key_type(struct btrfs_key *key)
2632 {
2633         return key->type;
2634 }
2635
2636 static inline void btrfs_set_key_type(struct btrfs_key *key, u8 val)
2637 {
2638         key->type = val;
2639 }
2640
2641 /* struct btrfs_header */
2642 BTRFS_SETGET_HEADER_FUNCS(header_bytenr, struct btrfs_header, bytenr, 64);
2643 BTRFS_SETGET_HEADER_FUNCS(header_generation, struct btrfs_header,
2644                           generation, 64);
2645 BTRFS_SETGET_HEADER_FUNCS(header_owner, struct btrfs_header, owner, 64);
2646 BTRFS_SETGET_HEADER_FUNCS(header_nritems, struct btrfs_header, nritems, 32);
2647 BTRFS_SETGET_HEADER_FUNCS(header_flags, struct btrfs_header, flags, 64);
2648 BTRFS_SETGET_HEADER_FUNCS(header_level, struct btrfs_header, level, 8);
2649 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_header_generation, struct btrfs_header,
2650                          generation, 64);
2651 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_header_owner, struct btrfs_header, owner, 64);
2652 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_header_nritems, struct btrfs_header,
2653                          nritems, 32);
2654 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_header_bytenr, struct btrfs_header, bytenr, 64);
2655
2656 static inline int btrfs_header_flag(struct extent_buffer *eb, u64 flag)
2657 {
2658         return (btrfs_header_flags(eb) & flag) == flag;
2659 }
2660
2661 static inline int btrfs_set_header_flag(struct extent_buffer *eb, u64 flag)
2662 {
2663         u64 flags = btrfs_header_flags(eb);
2664         btrfs_set_header_flags(eb, flags | flag);
2665         return (flags & flag) == flag;
2666 }
2667
2668 static inline int btrfs_clear_header_flag(struct extent_buffer *eb, u64 flag)
2669 {
2670         u64 flags = btrfs_header_flags(eb);
2671         btrfs_set_header_flags(eb, flags & ~flag);
2672         return (flags & flag) == flag;
2673 }
2674
2675 static inline int btrfs_header_backref_rev(struct extent_buffer *eb)
2676 {
2677         u64 flags = btrfs_header_flags(eb);
2678         return flags >> BTRFS_BACKREF_REV_SHIFT;
2679 }
2680
2681 static inline void btrfs_set_header_backref_rev(struct extent_buffer *eb,
2682                                                 int rev)
2683 {
2684         u64 flags = btrfs_header_flags(eb);
2685         flags &= ~BTRFS_BACKREF_REV_MASK;
2686         flags |= (u64)rev << BTRFS_BACKREF_REV_SHIFT;
2687         btrfs_set_header_flags(eb, flags);
2688 }
2689
2690 static inline unsigned long btrfs_header_fsid(void)
2691 {
2692         return offsetof(struct btrfs_header, fsid);
2693 }
2694
2695 static inline unsigned long btrfs_header_chunk_tree_uuid(struct extent_buffer *eb)
2696 {
2697         return offsetof(struct btrfs_header, chunk_tree_uuid);
2698 }
2699
2700 static inline int btrfs_is_leaf(struct extent_buffer *eb)
2701 {
2702         return btrfs_header_level(eb) == 0;
2703 }
2704
2705 /* struct btrfs_root_item */
2706 BTRFS_SETGET_FUNCS(disk_root_generation, struct btrfs_root_item,
2707                    generation, 64);
2708 BTRFS_SETGET_FUNCS(disk_root_refs, struct btrfs_root_item, refs, 32);
2709 BTRFS_SETGET_FUNCS(disk_root_bytenr, struct btrfs_root_item, bytenr, 64);
2710 BTRFS_SETGET_FUNCS(disk_root_level, struct btrfs_root_item, level, 8);
2711
2712 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_generation, struct btrfs_root_item,
2713                          generation, 64);
2714 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_bytenr, struct btrfs_root_item, bytenr, 64);
2715 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_level, struct btrfs_root_item, level, 8);
2716 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_dirid, struct btrfs_root_item, root_dirid, 64);
2717 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_refs, struct btrfs_root_item, refs, 32);
2718 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_flags, struct btrfs_root_item, flags, 64);
2719 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_used, struct btrfs_root_item, bytes_used, 64);
2720 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_limit, struct btrfs_root_item, byte_limit, 64);
2721 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_last_snapshot, struct btrfs_root_item,
2722                          last_snapshot, 64);
2723 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_generation_v2, struct btrfs_root_item,
2724                          generation_v2, 64);
2725 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_ctransid, struct btrfs_root_item,
2726                          ctransid, 64);
2727 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_otransid, struct btrfs_root_item,
2728                          otransid, 64);
2729 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_stransid, struct btrfs_root_item,
2730                          stransid, 64);
2731 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(root_rtransid, struct btrfs_root_item,
2732                          rtransid, 64);
2733
2734 static inline bool btrfs_root_readonly(struct btrfs_root *root)
2735 {
2736         return (root->root_item.flags & cpu_to_le64(BTRFS_ROOT_SUBVOL_RDONLY)) != 0;
2737 }
2738
2739 /* struct btrfs_root_backup */
2740 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_tree_root, struct btrfs_root_backup,
2741                    tree_root, 64);
2742 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_tree_root_gen, struct btrfs_root_backup,
2743                    tree_root_gen, 64);
2744 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_tree_root_level, struct btrfs_root_backup,
2745                    tree_root_level, 8);
2746
2747 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_chunk_root, struct btrfs_root_backup,
2748                    chunk_root, 64);
2749 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_chunk_root_gen, struct btrfs_root_backup,
2750                    chunk_root_gen, 64);
2751 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_chunk_root_level, struct btrfs_root_backup,
2752                    chunk_root_level, 8);
2753
2754 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_extent_root, struct btrfs_root_backup,
2755                    extent_root, 64);
2756 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_extent_root_gen, struct btrfs_root_backup,
2757                    extent_root_gen, 64);
2758 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_extent_root_level, struct btrfs_root_backup,
2759                    extent_root_level, 8);
2760
2761 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_fs_root, struct btrfs_root_backup,
2762                    fs_root, 64);
2763 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_fs_root_gen, struct btrfs_root_backup,
2764                    fs_root_gen, 64);
2765 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_fs_root_level, struct btrfs_root_backup,
2766                    fs_root_level, 8);
2767
2768 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_dev_root, struct btrfs_root_backup,
2769                    dev_root, 64);
2770 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_dev_root_gen, struct btrfs_root_backup,
2771                    dev_root_gen, 64);
2772 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_dev_root_level, struct btrfs_root_backup,
2773                    dev_root_level, 8);
2774
2775 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_csum_root, struct btrfs_root_backup,
2776                    csum_root, 64);
2777 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_csum_root_gen, struct btrfs_root_backup,
2778                    csum_root_gen, 64);
2779 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_csum_root_level, struct btrfs_root_backup,
2780                    csum_root_level, 8);
2781 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_total_bytes, struct btrfs_root_backup,
2782                    total_bytes, 64);
2783 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_bytes_used, struct btrfs_root_backup,
2784                    bytes_used, 64);
2785 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(backup_num_devices, struct btrfs_root_backup,
2786                    num_devices, 64);
2787
2788 /* struct btrfs_balance_item */
2789 BTRFS_SETGET_FUNCS(balance_flags, struct btrfs_balance_item, flags, 64);
2790
2791 static inline void btrfs_balance_data(struct extent_buffer *eb,
2792                                       struct btrfs_balance_item *bi,
2793                                       struct btrfs_disk_balance_args *ba)
2794 {
2795         read_eb_member(eb, bi, struct btrfs_balance_item, data, ba);
2796 }
2797
2798 static inline void btrfs_set_balance_data(struct extent_buffer *eb,
2799                                           struct btrfs_balance_item *bi,
2800                                           struct btrfs_disk_balance_args *ba)
2801 {
2802         write_eb_member(eb, bi, struct btrfs_balance_item, data, ba);
2803 }
2804
2805 static inline void btrfs_balance_meta(struct extent_buffer *eb,
2806                                       struct btrfs_balance_item *bi,
2807                                       struct btrfs_disk_balance_args *ba)
2808 {
2809         read_eb_member(eb, bi, struct btrfs_balance_item, meta, ba);
2810 }
2811
2812 static inline void btrfs_set_balance_meta(struct extent_buffer *eb,
2813                                           struct btrfs_balance_item *bi,
2814                                           struct btrfs_disk_balance_args *ba)
2815 {
2816         write_eb_member(eb, bi, struct btrfs_balance_item, meta, ba);
2817 }
2818
2819 static inline void btrfs_balance_sys(struct extent_buffer *eb,
2820                                      struct btrfs_balance_item *bi,
2821                                      struct btrfs_disk_balance_args *ba)
2822 {
2823         read_eb_member(eb, bi, struct btrfs_balance_item, sys, ba);
2824 }
2825
2826 static inline void btrfs_set_balance_sys(struct extent_buffer *eb,
2827                                          struct btrfs_balance_item *bi,
2828                                          struct btrfs_disk_balance_args *ba)
2829 {
2830         write_eb_member(eb, bi, struct btrfs_balance_item, sys, ba);
2831 }
2832
2833 static inline void
2834 btrfs_disk_balance_args_to_cpu(struct btrfs_balance_args *cpu,
2835                                struct btrfs_disk_balance_args *disk)
2836 {
2837         memset(cpu, 0, sizeof(*cpu));
2838
2839         cpu->profiles = le64_to_cpu(disk->profiles);
2840         cpu->usage = le64_to_cpu(disk->usage);
2841         cpu->devid = le64_to_cpu(disk->devid);
2842         cpu->pstart = le64_to_cpu(disk->pstart);
2843         cpu->pend = le64_to_cpu(disk->pend);
2844         cpu->vstart = le64_to_cpu(disk->vstart);
2845         cpu->vend = le64_to_cpu(disk->vend);
2846         cpu->target = le64_to_cpu(disk->target);
2847         cpu->flags = le64_to_cpu(disk->flags);
2848 }
2849
2850 static inline void
2851 btrfs_cpu_balance_args_to_disk(struct btrfs_disk_balance_args *disk,
2852                                struct btrfs_balance_args *cpu)
2853 {
2854         memset(disk, 0, sizeof(*disk));
2855
2856         disk->profiles = cpu_to_le64(cpu->profiles);
2857         disk->usage = cpu_to_le64(cpu->usage);
2858         disk->devid = cpu_to_le64(cpu->devid);
2859         disk->pstart = cpu_to_le64(cpu->pstart);
2860         disk->pend = cpu_to_le64(cpu->pend);
2861         disk->vstart = cpu_to_le64(cpu->vstart);
2862         disk->vend = cpu_to_le64(cpu->vend);
2863         disk->target = cpu_to_le64(cpu->target);
2864         disk->flags = cpu_to_le64(cpu->flags);
2865 }
2866
2867 /* struct btrfs_super_block */
2868 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_bytenr, struct btrfs_super_block, bytenr, 64);
2869 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_flags, struct btrfs_super_block, flags, 64);
2870 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_generation, struct btrfs_super_block,
2871                          generation, 64);
2872 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_root, struct btrfs_super_block, root, 64);
2873 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_sys_array_size,
2874                          struct btrfs_super_block, sys_chunk_array_size, 32);
2875 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_chunk_root_generation,
2876                          struct btrfs_super_block, chunk_root_generation, 64);
2877 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_root_level, struct btrfs_super_block,
2878                          root_level, 8);
2879 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_chunk_root, struct btrfs_super_block,
2880                          chunk_root, 64);
2881 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_chunk_root_level, struct btrfs_super_block,
2882                          chunk_root_level, 8);
2883 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_log_root, struct btrfs_super_block,
2884                          log_root, 64);
2885 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_log_root_transid, struct btrfs_super_block,
2886                          log_root_transid, 64);
2887 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_log_root_level, struct btrfs_super_block,
2888                          log_root_level, 8);
2889 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_total_bytes, struct btrfs_super_block,
2890                          total_bytes, 64);
2891 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_bytes_used, struct btrfs_super_block,
2892                          bytes_used, 64);
2893 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_sectorsize, struct btrfs_super_block,
2894                          sectorsize, 32);
2895 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_nodesize, struct btrfs_super_block,
2896                          nodesize, 32);
2897 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_leafsize, struct btrfs_super_block,
2898                          leafsize, 32);
2899 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_stripesize, struct btrfs_super_block,
2900                          stripesize, 32);
2901 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_root_dir, struct btrfs_super_block,
2902                          root_dir_objectid, 64);
2903 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_num_devices, struct btrfs_super_block,
2904                          num_devices, 64);
2905 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_compat_flags, struct btrfs_super_block,
2906                          compat_flags, 64);
2907 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_compat_ro_flags, struct btrfs_super_block,
2908                          compat_ro_flags, 64);
2909 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_incompat_flags, struct btrfs_super_block,
2910                          incompat_flags, 64);
2911 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_csum_type, struct btrfs_super_block,
2912                          csum_type, 16);
2913 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_cache_generation, struct btrfs_super_block,
2914                          cache_generation, 64);
2915 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_magic, struct btrfs_super_block, magic, 64);
2916 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(super_uuid_tree_generation, struct btrfs_super_block,
2917                          uuid_tree_generation, 64);
2918
2919 static inline int btrfs_super_csum_size(struct btrfs_super_block *s)
2920 {
2921         u16 t = btrfs_super_csum_type(s);
2922         /*
2923          * csum type is validated at mount time
2924          */
2925         return btrfs_csum_sizes[t];
2926 }
2927
2928 static inline unsigned long btrfs_leaf_data(struct extent_buffer *l)
2929 {
2930         return offsetof(struct btrfs_leaf, items);
2931 }
2932
2933 /* struct btrfs_file_extent_item */
2934 BTRFS_SETGET_FUNCS(file_extent_type, struct btrfs_file_extent_item, type, 8);
2935 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_file_extent_disk_bytenr,
2936                          struct btrfs_file_extent_item, disk_bytenr, 64);
2937 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_file_extent_offset,
2938                          struct btrfs_file_extent_item, offset, 64);
2939 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_file_extent_generation,
2940                          struct btrfs_file_extent_item, generation, 64);
2941 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_file_extent_num_bytes,
2942                          struct btrfs_file_extent_item, num_bytes, 64);
2943 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_file_extent_disk_num_bytes,
2944                          struct btrfs_file_extent_item, disk_num_bytes, 64);
2945 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_file_extent_compression,
2946                          struct btrfs_file_extent_item, compression, 8);
2947
2948 static inline unsigned long
2949 btrfs_file_extent_inline_start(struct btrfs_file_extent_item *e)
2950 {
2951         unsigned long offset = (unsigned long)e;
2952         offset += offsetof(struct btrfs_file_extent_item, disk_bytenr);
2953         return offset;
2954 }
2955
2956 static inline u32 btrfs_file_extent_calc_inline_size(u32 datasize)
2957 {
2958         return offsetof(struct btrfs_file_extent_item, disk_bytenr) + datasize;
2959 }
2960
2961 BTRFS_SETGET_FUNCS(file_extent_disk_bytenr, struct btrfs_file_extent_item,
2962                    disk_bytenr, 64);
2963 BTRFS_SETGET_FUNCS(file_extent_generation, struct btrfs_file_extent_item,
2964                    generation, 64);
2965 BTRFS_SETGET_FUNCS(file_extent_disk_num_bytes, struct btrfs_file_extent_item,
2966                    disk_num_bytes, 64);
2967 BTRFS_SETGET_FUNCS(file_extent_offset, struct btrfs_file_extent_item,
2968                   offset, 64);
2969 BTRFS_SETGET_FUNCS(file_extent_num_bytes, struct btrfs_file_extent_item,
2970                    num_bytes, 64);
2971 BTRFS_SETGET_FUNCS(file_extent_ram_bytes, struct btrfs_file_extent_item,
2972                    ram_bytes, 64);
2973 BTRFS_SETGET_FUNCS(file_extent_compression, struct btrfs_file_extent_item,
2974                    compression, 8);
2975 BTRFS_SETGET_FUNCS(file_extent_encryption, struct btrfs_file_extent_item,
2976                    encryption, 8);
2977 BTRFS_SETGET_FUNCS(file_extent_other_encoding, struct btrfs_file_extent_item,
2978                    other_encoding, 16);
2979
2980 /* this returns the number of file bytes represented by the inline item.
2981  * If an item is compressed, this is the uncompressed size
2982  */
2983 static inline u32 btrfs_file_extent_inline_len(struct extent_buffer *eb,
2984                                                struct btrfs_file_extent_item *e)
2985 {
2986         return btrfs_file_extent_ram_bytes(eb, e);
2987 }
2988
2989 /*
2990  * this returns the number of bytes used by the item on disk, minus the
2991  * size of any extent headers.  If a file is compressed on disk, this is
2992  * the compressed size
2993  */
2994 static inline u32 btrfs_file_extent_inline_item_len(struct extent_buffer *eb,
2995                                                     struct btrfs_item *e)
2996 {
2997         unsigned long offset;
2998         offset = offsetof(struct btrfs_file_extent_item, disk_bytenr);
2999         return btrfs_item_size(eb, e) - offset;
3000 }
3001
3002 /* btrfs_dev_stats_item */
3003 static inline u64 btrfs_dev_stats_value(struct extent_buffer *eb,
3004                                         struct btrfs_dev_stats_item *ptr,
3005                                         int index)
3006 {
3007         u64 val;
3008
3009         read_extent_buffer(eb, &val,
3010                            offsetof(struct btrfs_dev_stats_item, values) +
3011                             ((unsigned long)ptr) + (index * sizeof(u64)),
3012                            sizeof(val));
3013         return val;
3014 }
3015
3016 static inline void btrfs_set_dev_stats_value(struct extent_buffer *eb,
3017                                              struct btrfs_dev_stats_item *ptr,
3018                                              int index, u64 val)
3019 {
3020         write_extent_buffer(eb, &val,
3021                             offsetof(struct btrfs_dev_stats_item, values) +
3022                              ((unsigned long)ptr) + (index * sizeof(u64)),
3023                             sizeof(val));
3024 }
3025
3026 /* btrfs_qgroup_status_item */
3027 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_status_generation, struct btrfs_qgroup_status_item,
3028                    generation, 64);
3029 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_status_version, struct btrfs_qgroup_status_item,
3030                    version, 64);
3031 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_status_flags, struct btrfs_qgroup_status_item,
3032                    flags, 64);
3033 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_status_rescan, struct btrfs_qgroup_status_item,
3034                    rescan, 64);
3035
3036 /* btrfs_qgroup_info_item */
3037 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_info_generation, struct btrfs_qgroup_info_item,
3038                    generation, 64);
3039 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_info_rfer, struct btrfs_qgroup_info_item, rfer, 64);
3040 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_info_rfer_cmpr, struct btrfs_qgroup_info_item,
3041                    rfer_cmpr, 64);
3042 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_info_excl, struct btrfs_qgroup_info_item, excl, 64);
3043 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_info_excl_cmpr, struct btrfs_qgroup_info_item,
3044                    excl_cmpr, 64);
3045
3046 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_qgroup_info_generation,
3047                          struct btrfs_qgroup_info_item, generation, 64);
3048 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_qgroup_info_rfer, struct btrfs_qgroup_info_item,
3049                          rfer, 64);
3050 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_qgroup_info_rfer_cmpr,
3051                          struct btrfs_qgroup_info_item, rfer_cmpr, 64);
3052 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_qgroup_info_excl, struct btrfs_qgroup_info_item,
3053                          excl, 64);
3054 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_qgroup_info_excl_cmpr,
3055                          struct btrfs_qgroup_info_item, excl_cmpr, 64);
3056
3057 /* btrfs_qgroup_limit_item */
3058 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_limit_flags, struct btrfs_qgroup_limit_item,
3059                    flags, 64);
3060 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_limit_max_rfer, struct btrfs_qgroup_limit_item,
3061                    max_rfer, 64);
3062 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_limit_max_excl, struct btrfs_qgroup_limit_item,
3063                    max_excl, 64);
3064 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_limit_rsv_rfer, struct btrfs_qgroup_limit_item,
3065                    rsv_rfer, 64);
3066 BTRFS_SETGET_FUNCS(qgroup_limit_rsv_excl, struct btrfs_qgroup_limit_item,
3067                    rsv_excl, 64);
3068
3069 /* btrfs_dev_replace_item */
3070 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_replace_src_devid,
3071                    struct btrfs_dev_replace_item, src_devid, 64);
3072 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_replace_cont_reading_from_srcdev_mode,
3073                    struct btrfs_dev_replace_item, cont_reading_from_srcdev_mode,
3074                    64);
3075 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_replace_replace_state, struct btrfs_dev_replace_item,
3076                    replace_state, 64);
3077 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_replace_time_started, struct btrfs_dev_replace_item,
3078                    time_started, 64);
3079 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_replace_time_stopped, struct btrfs_dev_replace_item,
3080                    time_stopped, 64);
3081 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_replace_num_write_errors, struct btrfs_dev_replace_item,
3082                    num_write_errors, 64);
3083 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_replace_num_uncorrectable_read_errors,
3084                    struct btrfs_dev_replace_item, num_uncorrectable_read_errors,
3085                    64);
3086 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_replace_cursor_left, struct btrfs_dev_replace_item,
3087                    cursor_left, 64);
3088 BTRFS_SETGET_FUNCS(dev_replace_cursor_right, struct btrfs_dev_replace_item,
3089                    cursor_right, 64);
3090
3091 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dev_replace_src_devid,
3092                          struct btrfs_dev_replace_item, src_devid, 64);
3093 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dev_replace_cont_reading_from_srcdev_mode,
3094                          struct btrfs_dev_replace_item,
3095                          cont_reading_from_srcdev_mode, 64);
3096 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dev_replace_replace_state,
3097                          struct btrfs_dev_replace_item, replace_state, 64);
3098 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dev_replace_time_started,
3099                          struct btrfs_dev_replace_item, time_started, 64);
3100 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dev_replace_time_stopped,
3101                          struct btrfs_dev_replace_item, time_stopped, 64);
3102 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dev_replace_num_write_errors,
3103                          struct btrfs_dev_replace_item, num_write_errors, 64);
3104 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dev_replace_num_uncorrectable_read_errors,
3105                          struct btrfs_dev_replace_item,
3106                          num_uncorrectable_read_errors, 64);
3107 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dev_replace_cursor_left,
3108                          struct btrfs_dev_replace_item, cursor_left, 64);
3109 BTRFS_SETGET_STACK_FUNCS(stack_dev_replace_cursor_right,
3110                          struct btrfs_dev_replace_item, cursor_right, 64);
3111
3112 static inline struct btrfs_fs_info *btrfs_sb(struct super_block *sb)
3113 {
3114         return sb->s_fs_info;
3115 }
3116
3117 static inline u32 btrfs_level_size(struct btrfs_root *root, int level)
3118 {
3119         if (level == 0)
3120                 return root->leafsize;
3121         return root->nodesize;
3122 }
3123
3124 /* helper function to cast into the data area of the leaf. */
3125 #define btrfs_item_ptr(leaf, slot, type) \
3126         ((type *)(btrfs_leaf_data(leaf) + \
3127         btrfs_item_offset_nr(leaf, slot)))
3128
3129 #define btrfs_item_ptr_offset(leaf, slot) \
3130         ((unsigned long)(btrfs_leaf_data(leaf) + \
3131         btrfs_item_offset_nr(leaf, slot)))
3132
3133 static inline bool btrfs_mixed_space_info(struct btrfs_space_info *space_info)
3134 {
3135         return ((space_info->flags & BTRFS_BLOCK_GROUP_METADATA) &&
3136                 (space_info->flags & BTRFS_BLOCK_GROUP_DATA));
3137 }
3138
3139 static inline gfp_t btrfs_alloc_write_mask(struct address_space *mapping)
3140 {
3141         return mapping_gfp_mask(mapping) & ~__GFP_FS;
3142 }
3143
3144 /* extent-tree.c */
3145 static inline u64 btrfs_calc_trans_metadata_size(struct btrfs_root *root,
3146                                                  unsigned num_items)
3147 {
3148         return (root->leafsize + root->nodesize * (BTRFS_MAX_LEVEL - 1)) *
3149                 2 * num_items;
3150 }
3151
3152 /*
3153  * Doing a truncate won't result in new nodes or leaves, just what we need for
3154  * COW.
3155  */
3156 static inline u64 btrfs_calc_trunc_metadata_size(struct btrfs_root *root,
3157                                                  unsigned num_items)
3158 {
3159         return (root->leafsize + root->nodesize * (BTRFS_MAX_LEVEL - 1)) *
3160                 num_items;
3161 }
3162
3163 int btrfs_should_throttle_delayed_refs(struct btrfs_trans_handle *trans,
3164                                        struct btrfs_root *root);
3165 void btrfs_put_block_group(struct btrfs_block_group_cache *cache);
3166 int btrfs_run_delayed_refs(struct btrfs_trans_handle *trans,
3167                            struct btrfs_root *root, unsigned long count);
3168 int btrfs_lookup_extent(struct btrfs_root *root, u64 start, u64 len);
3169 int btrfs_lookup_extent_info(struct btrfs_trans_handle *trans,
3170                              struct btrfs_root *root, u64 bytenr,
3171                              u64 offset, int metadata, u64 *refs, u64 *flags);
3172 int btrfs_pin_extent(struct btrfs_root *root,
3173                      u64 bytenr, u64 num, int reserved);
3174 int btrfs_pin_extent_for_log_replay(struct btrfs_root *root,
3175                                     u64 bytenr, u64 num_bytes);
3176 int btrfs_exclude_logged_extents(struct btrfs_root *root,
3177                                  struct extent_buffer *eb);
3178 int btrfs_cross_ref_exist(struct btrfs_trans_handle *trans,
3179                           struct btrfs_root *root,
3180                           u64 objectid, u64 offset, u64 bytenr);
3181 struct btrfs_block_group_cache *btrfs_lookup_block_group(
3182                                                  struct btrfs_fs_info *info,
3183                                                  u64 bytenr);
3184 void btrfs_put_block_group(struct btrfs_block_group_cache *cache);
3185 int get_block_group_index(struct btrfs_block_group_cache *cache);
3186 struct extent_buffer *btrfs_alloc_free_block(struct btrfs_trans_handle *trans,
3187                                         struct btrfs_root *root, u32 blocksize,
3188                                         u64 parent, u64 root_objectid,
3189                                         struct btrfs_disk_key *key, int level,
3190                                         u64 hint, u64 empty_size);
3191 void btrfs_free_tree_block(struct btrfs_trans_handle *trans,
3192                            struct btrfs_root *root,
3193                            struct extent_buffer *buf,
3194                            u64 parent, int last_ref);
3195 int btrfs_alloc_reserved_file_extent(struct btrfs_trans_handle *trans,
3196                                      struct btrfs_root *root,
3197                                      u64 root_objectid, u64 owner,
3198                                      u64 offset, struct btrfs_key *ins);
3199 int btrfs_alloc_logged_file_extent(struct btrfs_trans_handle *trans,
3200                                    struct btrfs_root *root,
3201                                    u64 root_objectid, u64 owner, u64 offset,
3202                                    struct btrfs_key *ins);
3203 int btrfs_reserve_extent(struct btrfs_root *root, u64 num_bytes,
3204                          u64 min_alloc_size, u64 empty_size, u64 hint_byte,
3205                          struct btrfs_key *ins, int is_data);
3206 int btrfs_inc_ref(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root *root,
3207                   struct extent_buffer *buf, int full_backref, int for_cow);
3208 int btrfs_dec_ref(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root *root,
3209                   struct extent_buffer *buf, int full_backref, int for_cow);
3210 int btrfs_set_disk_extent_flags(struct btrfs_trans_handle *trans,
3211                                 struct btrfs_root *root,
3212                                 u64 bytenr, u64 num_bytes, u64 flags,
3213                                 int level, int is_data);
3214 int btrfs_free_extent(struct btrfs_trans_handle *trans,
3215                       struct btrfs_root *root,
3216                       u64 bytenr, u64 num_bytes, u64 parent, u64 root_objectid,
3217                       u64 owner, u64 offset, int for_cow);
3218
3219 int btrfs_free_reserved_extent(struct btrfs_root *root, u64 start, u64 len);
3220 int btrfs_free_and_pin_reserved_extent(struct btrfs_root *root,
3221                                        u64 start, u64 len);
3222 void btrfs_prepare_extent_commit(struct btrfs_trans_handle *trans,
3223                                  struct btrfs_root *root);
3224 int btrfs_finish_extent_commit(struct btrfs_trans_handle *trans,
3225                                struct btrfs_root *root);
3226 int btrfs_inc_extent_ref(struct btrfs_trans_handle *trans,
3227                          struct btrfs_root *root,
3228                          u64 bytenr, u64 num_bytes, u64 parent,
3229                          u64 root_objectid, u64 owner, u64 offset, int for_cow);
3230
3231 int btrfs_write_dirty_block_groups(struct btrfs_trans_handle *trans,
3232                                     struct btrfs_root *root);
3233 int btrfs_extent_readonly(struct btrfs_root *root, u64 bytenr);
3234 int btrfs_free_block_groups(struct btrfs_fs_info *info);
3235 int btrfs_read_block_groups(struct btrfs_root *root);
3236 int btrfs_can_relocate(struct btrfs_root *root, u64 bytenr);
3237 int btrfs_make_block_group(struct btrfs_trans_handle *trans,
3238                            struct btrfs_root *root, u64 bytes_used,
3239                            u64 type, u64 chunk_objectid, u64 chunk_offset,
3240                            u64 size);
3241 int btrfs_remove_block_group(struct btrfs_trans_handle *trans,
3242                              struct btrfs_root *root, u64 group_start);
3243 void btrfs_create_pending_block_groups(struct btrfs_trans_handle *trans,
3244                                        struct btrfs_root *root);
3245 u64 btrfs_get_alloc_profile(struct btrfs_root *root, int data);
3246 void btrfs_clear_space_info_full(struct btrfs_fs_info *info);
3247
3248 enum btrfs_reserve_flush_enum {
3249         /* If we are in the transaction, we can't flush anything.*/
3250         BTRFS_RESERVE_NO_FLUSH,
3251         /*
3252          * Flushing delalloc may cause deadlock somewhere, in this
3253          * case, use FLUSH LIMIT
3254          */
3255         BTRFS_RESERVE_FLUSH_LIMIT,
3256         BTRFS_RESERVE_FLUSH_ALL,
3257 };
3258
3259 int btrfs_check_data_free_space(struct inode *inode, u64 bytes);
3260 void btrfs_free_reserved_data_space(struct inode *inode, u64 bytes);
3261 void btrfs_trans_release_metadata(struct btrfs_trans_handle *trans,
3262                                 struct btrfs_root *root);
3263 int btrfs_orphan_reserve_metadata(struct btrfs_trans_handle *trans,
3264                                   struct inode *inode);
3265 void btrfs_orphan_release_metadata(struct inode *inode);
3266 int btrfs_subvolume_reserve_metadata(struct btrfs_root *root,
3267                                      struct btrfs_block_rsv *rsv,
3268                                      int nitems,
3269                                      u64 *qgroup_reserved, bool use_global_rsv);
3270 void btrfs_subvolume_release_metadata(struct btrfs_root *root,
3271                                       struct btrfs_block_rsv *rsv,
3272                                       u64 qgroup_reserved);
3273 int btrfs_delalloc_reserve_metadata(struct inode *inode, u64 num_bytes);
3274 void btrfs_delalloc_release_metadata(struct inode *inode, u64 num_bytes);
3275 int btrfs_delalloc_reserve_space(struct inode *inode, u64 num_bytes);
3276 void btrfs_delalloc_release_space(struct inode *inode, u64 num_bytes);
3277 void btrfs_init_block_rsv(struct btrfs_block_rsv *rsv, unsigned short type);
3278 struct btrfs_block_rsv *btrfs_alloc_block_rsv(struct btrfs_root *root,
3279                                               unsigned short type);
3280 void btrfs_free_block_rsv(struct btrfs_root *root,
3281                           struct btrfs_block_rsv *rsv);
3282 int btrfs_block_rsv_add(struct btrfs_root *root,
3283                         struct btrfs_block_rsv *block_rsv, u64 num_bytes,
3284                         enum btrfs_reserve_flush_enum flush);
3285 int btrfs_block_rsv_check(struct btrfs_root *root,
3286                           struct btrfs_block_rsv *block_rsv, int min_factor);
3287 int btrfs_block_rsv_refill(struct btrfs_root *root,
3288                            struct btrfs_block_rsv *block_rsv, u64 min_reserved,
3289                            enum btrfs_reserve_flush_enum flush);
3290 int btrfs_block_rsv_migrate(struct btrfs_block_rsv *src_rsv,
3291                             struct btrfs_block_rsv *dst_rsv,
3292                             u64 num_bytes);
3293 int btrfs_cond_migrate_bytes(struct btrfs_fs_info *fs_info,
3294                              struct btrfs_block_rsv *dest, u64 num_bytes,
3295                              int min_factor);
3296 void btrfs_block_rsv_release(struct btrfs_root *root,
3297                              struct btrfs_block_rsv *block_rsv,
3298                              u64 num_bytes);
3299 int btrfs_set_block_group_ro(struct btrfs_root *root,
3300                              struct btrfs_block_group_cache *cache);
3301 void btrfs_set_block_group_rw(struct btrfs_root *root,
3302                               struct btrfs_block_group_cache *cache);
3303 void btrfs_put_block_group_cache(struct btrfs_fs_info *info);
3304 u64 btrfs_account_ro_block_groups_free_space(struct btrfs_space_info *sinfo);
3305 int btrfs_error_unpin_extent_range(struct btrfs_root *root,
3306                                    u64 start, u64 end);
3307 int btrfs_error_discard_extent(struct btrfs_root *root, u64 bytenr,
3308                                u64 num_bytes, u64 *actual_bytes);
3309 int btrfs_force_chunk_alloc(struct btrfs_trans_handle *trans,
3310                             struct btrfs_root *root, u64 type);
3311 int btrfs_trim_fs(struct btrfs_root *root, struct fstrim_range *range);
3312
3313 int btrfs_init_space_info(struct btrfs_fs_info *fs_info);
3314 int btrfs_delayed_refs_qgroup_accounting(struct btrfs_trans_handle *trans,
3315                                          struct btrfs_fs_info *fs_info);
3316 int __get_raid_index(u64 flags);
3317 /* ctree.c */
3318 int btrfs_bin_search(struct extent_buffer *eb, struct btrfs_key *key,
3319                      int level, int *slot);
3320 int btrfs_comp_cpu_keys(struct btrfs_key *k1, struct btrfs_key *k2);
3321 int btrfs_previous_item(struct btrfs_root *root,
3322                         struct btrfs_path *path, u64 min_objectid,
3323                         int type);
3324 void btrfs_set_item_key_safe(struct btrfs_root *root, struct btrfs_path *path,
3325                              struct btrfs_key *new_key);
3326 struct extent_buffer *btrfs_root_node(struct btrfs_root *root);
3327 struct extent_buffer *btrfs_lock_root_node(struct btrfs_root *root);
3328 int btrfs_find_next_key(struct btrfs_root *root, struct btrfs_path *path,
3329                         struct btrfs_key *key, int lowest_level,
3330                         u64 min_trans);
3331 int btrfs_search_forward(struct btrfs_root *root, struct btrfs_key *min_key,
3332                          struct btrfs_path *path,
3333                          u64 min_trans);
3334 enum btrfs_compare_tree_result {
3335         BTRFS_COMPARE_TREE_NEW,
3336         BTRFS_COMPARE_TREE_DELETED,
3337         BTRFS_COMPARE_TREE_CHANGED,
3338         BTRFS_COMPARE_TREE_SAME,
3339 };
3340 typedef int (*btrfs_changed_cb_t)(struct btrfs_root *left_root,
3341                                   struct btrfs_root *right_root,
3342                                   struct btrfs_path *left_path,
3343                                   struct btrfs_path *right_path,
3344                                   struct btrfs_key *key,
3345                                   enum btrfs_compare_tree_result result,
3346                                   void *ctx);
3347 int btrfs_compare_trees(struct btrfs_root *left_root,
3348                         struct btrfs_root *right_root,
3349                         btrfs_changed_cb_t cb, void *ctx);
3350 int btrfs_cow_block(struct btrfs_trans_handle *trans,
3351                     struct btrfs_root *root, struct extent_buffer *buf,
3352                     struct extent_buffer *parent, int parent_slot,
3353                     struct extent_buffer **cow_ret);
3354 int btrfs_copy_root(struct btrfs_trans_handle *trans,
3355                       struct btrfs_root *root,
3356                       struct extent_buffer *buf,
3357                       struct extent_buffer **cow_ret, u64 new_root_objectid);
3358 int btrfs_block_can_be_shared(struct btrfs_root *root,
3359                               struct extent_buffer *buf);
3360 void btrfs_extend_item(struct btrfs_root *root, struct btrfs_path *path,
3361                        u32 data_size);
3362 void btrfs_truncate_item(struct btrfs_root *root, struct btrfs_path *path,
3363                          u32 new_size, int from_end);
3364 int btrfs_split_item(struct btrfs_trans_handle *trans,
3365                      struct btrfs_root *root,
3366                      struct btrfs_path *path,
3367                      struct btrfs_key *new_key,
3368                      unsigned long split_offset);
3369 int btrfs_duplicate_item(struct btrfs_trans_handle *trans,
3370                          struct btrfs_root *root,
3371                          struct btrfs_path *path,
3372                          struct btrfs_key *new_key);
3373 int btrfs_search_slot(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root
3374                       *root, struct btrfs_key *key, struct btrfs_path *p, int
3375                       ins_len, int cow);
3376 int btrfs_search_old_slot(struct btrfs_root *root, struct btrfs_key *key,
3377                           struct btrfs_path *p, u64 time_seq);
3378 int btrfs_search_slot_for_read(struct btrfs_root *root,
3379                                struct btrfs_key *key, struct btrfs_path *p,
3380                                int find_higher, int return_any);
3381 int btrfs_realloc_node(struct btrfs_trans_handle *trans,
3382                        struct btrfs_root *root, struct extent_buffer *parent,
3383                        int start_slot, u64 *last_ret,
3384                        struct btrfs_key *progress);
3385 void btrfs_release_path(struct btrfs_path *p);
3386 struct btrfs_path *btrfs_alloc_path(void);
3387 void btrfs_free_path(struct btrfs_path *p);
3388 void btrfs_set_path_blocking(struct btrfs_path *p);
3389 void btrfs_clear_path_blocking(struct btrfs_path *p,
3390                                struct extent_buffer *held, int held_rw);
3391 void btrfs_unlock_up_safe(struct btrfs_path *p, int level);
3392
3393 int btrfs_del_items(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root *root,
3394                    struct btrfs_path *path, int slot, int nr);
3395 static inline int btrfs_del_item(struct btrfs_trans_handle *trans,
3396                                  struct btrfs_root *root,
3397                                  struct btrfs_path *path)
3398 {
3399         return btrfs_del_items(trans, root, path, path->slots[0], 1);
3400 }
3401
3402 void setup_items_for_insert(struct btrfs_root *root, struct btrfs_path *path,
3403                             struct btrfs_key *cpu_key, u32 *data_size,
3404                             u32 total_data, u32 total_size, int nr);
3405 int btrfs_insert_item(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root
3406                       *root, struct btrfs_key *key, void *data, u32 data_size);
3407 int btrfs_insert_empty_items(struct btrfs_trans_handle *trans,
3408                              struct btrfs_root *root,
3409                              struct btrfs_path *path,
3410                              struct btrfs_key *cpu_key, u32 *data_size, int nr);
3411
3412 static inline int btrfs_insert_empty_item(struct btrfs_trans_handle *trans,
3413                                           struct btrfs_root *root,
3414                                           struct btrfs_path *path,
3415                                           struct btrfs_key *key,
3416                                           u32 data_size)
3417 {
3418         return btrfs_insert_empty_items(trans, root, path, key, &data_size, 1);
3419 }
3420
3421 int btrfs_next_leaf(struct btrfs_root *root, struct btrfs_path *path);
3422 int btrfs_prev_leaf(struct btrfs_root *root, struct btrfs_path *path);
3423 int btrfs_next_old_leaf(struct btrfs_root *root, struct btrfs_path *path,
3424                         u64 time_seq);
3425 static inline int btrfs_next_old_item(struct btrfs_root *root,
3426                                       struct btrfs_path *p, u64 time_seq)
3427 {
3428         ++p->slots[0];
3429         if (p->slots[0] >= btrfs_header_nritems(p->nodes[0]))
3430                 return btrfs_next_old_leaf(root, p, time_seq);
3431         return 0;
3432 }
3433 static inline int btrfs_next_item(struct btrfs_root *root, struct btrfs_path *p)
3434 {
3435         return btrfs_next_old_item(root, p, 0);
3436 }
3437 int btrfs_leaf_free_space(struct btrfs_root *root, struct extent_buffer *leaf);
3438 int __must_check btrfs_drop_snapshot(struct btrfs_root *root,
3439                                      struct btrfs_block_rsv *block_rsv,
3440                                      int update_ref, int for_reloc);
3441 int btrfs_drop_subtree(struct btrfs_trans_handle *trans,
3442                         struct btrfs_root *root,
3443                         struct extent_buffer *node,
3444                         struct extent_buffer *parent);
3445 static inline int btrfs_fs_closing(struct btrfs_fs_info *fs_info)
3446 {
3447         /*
3448          * Get synced with close_ctree()
3449          */
3450         smp_mb();
3451         return fs_info->closing;
3452 }
3453
3454 /*
3455  * If we remount the fs to be R/O or umount the fs, the cleaner needn't do
3456  * anything except sleeping. This function is used to check the status of
3457  * the fs.
3458  */
3459 static inline int btrfs_need_cleaner_sleep(struct btrfs_root *root)
3460 {
3461         return (root->fs_info->sb->s_flags & MS_RDONLY ||
3462                 btrfs_fs_closing(root->fs_info));
3463 }
3464
3465 static inline void free_fs_info(struct btrfs_fs_info *fs_info)
3466 {
3467         kfree(fs_info->balance_ctl);
3468         kfree(fs_info->delayed_root);
3469         kfree(fs_info->extent_root);
3470         kfree(fs_info->tree_root);
3471         kfree(fs_info->chunk_root);
3472         kfree(fs_info->dev_root);
3473         kfree(fs_info->csum_root);
3474         kfree(fs_info->quota_root);
3475         kfree(fs_info->uuid_root);
3476         kfree(fs_info->super_copy);
3477         kfree(fs_info->super_for_commit);
3478         kfree(fs_info);
3479 }
3480
3481 /* tree mod log functions from ctree.c */
3482 u64 btrfs_get_tree_mod_seq(struct btrfs_fs_info *fs_info,
3483                            struct seq_list *elem);
3484 void btrfs_put_tree_mod_seq(struct btrfs_fs_info *fs_info,
3485                             struct seq_list *elem);
3486 u64 btrfs_tree_mod_seq_prev(u64 seq);
3487 int btrfs_old_root_level(struct btrfs_root *root, u64 time_seq);
3488
3489 /* root-item.c */
3490 int btrfs_find_root_ref(struct btrfs_root *tree_root,
3491                         struct btrfs_path *path,
3492                         u64 root_id, u64 ref_id);
3493 int btrfs_add_root_ref(struct btrfs_trans_handle *trans,
3494                        struct btrfs_root *tree_root,
3495                        u64 root_id, u64 ref_id, u64 dirid, u64 sequence,
3496                        const char *name, int name_len);
3497 int btrfs_del_root_ref(struct btrfs_trans_handle *trans,
3498                        struct btrfs_root *tree_root,
3499                        u64 root_id, u64 ref_id, u64 dirid, u64 *sequence,
3500                        const char *name, int name_len);
3501 int btrfs_del_root(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root *root,
3502                    struct btrfs_key *key);
3503 int btrfs_insert_root(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root
3504                       *root, struct btrfs_key *key, struct btrfs_root_item
3505                       *item);
3506 int __must_check btrfs_update_root(struct btrfs_trans_handle *trans,
3507                                    struct btrfs_root *root,
3508                                    struct btrfs_key *key,
3509                                    struct btrfs_root_item *item);
3510 int btrfs_find_root(struct btrfs_root *root, struct btrfs_key *search_key,
3511                     struct btrfs_path *path, struct btrfs_root_item *root_item,
3512                     struct btrfs_key *root_key);
3513 int btrfs_find_orphan_roots(struct btrfs_root *tree_root);
3514 void btrfs_set_root_node(struct btrfs_root_item *item,
3515                          struct extent_buffer *node);
3516 void btrfs_check_and_init_root_item(struct btrfs_root_item *item);
3517 void btrfs_update_root_times(struct btrfs_trans_handle *trans,
3518                              struct btrfs_root *root);
3519
3520 /* uuid-tree.c */
3521 int btrfs_uuid_tree_add(struct btrfs_trans_handle *trans,
3522                         struct btrfs_root *uuid_root, u8 *uuid, u8 type,
3523                         u64 subid);
3524 int btrfs_uuid_tree_rem(struct btrfs_trans_handle *trans,
3525                         struct btrfs_root *uuid_root, u8 *uuid, u8 type,
3526                         u64 subid);
3527 int btrfs_uuid_tree_iterate(struct btrfs_fs_info *fs_info,
3528                             int (*check_func)(struct btrfs_fs_info *, u8 *, u8,
3529                                               u64));
3530
3531 /* dir-item.c */
3532 int btrfs_check_dir_item_collision(struct btrfs_root *root, u64 dir,
3533                           const char *name, int name_len);
3534 int btrfs_insert_dir_item(struct btrfs_trans_handle *trans,
3535                           struct btrfs_root *root, const char *name,
3536                           int name_len, struct inode *dir,
3537                           struct btrfs_key *location, u8 type, u64 index);
3538 struct btrfs_dir_item *btrfs_lookup_dir_item(struct btrfs_trans_handle *trans,
3539                                              struct btrfs_root *root,
3540                                              struct btrfs_path *path, u64 dir,
3541                                              const char *name, int name_len,
3542                                              int mod);
3543 struct btrfs_dir_item *
3544 btrfs_lookup_dir_index_item(struct btrfs_trans_handle *trans,
3545                             struct btrfs_root *root,
3546                             struct btrfs_path *path, u64 dir,
3547                             u64 objectid, const char *name, int name_len,
3548                             int mod);
3549 struct btrfs_dir_item *
3550 btrfs_search_dir_index_item(struct btrfs_root *root,
3551                             struct btrfs_path *path, u64 dirid,
3552                             const char *name, int name_len);
3553 int btrfs_delete_one_dir_name(struct btrfs_trans_handle *trans,
3554                               struct btrfs_root *root,
3555                               struct btrfs_path *path,
3556                               struct btrfs_dir_item *di);
3557 int btrfs_insert_xattr_item(struct btrfs_trans_handle *trans,
3558                             struct btrfs_root *root,
3559                             struct btrfs_path *path, u64 objectid,
3560                             const char *name, u16 name_len,
3561                             const void *data, u16 data_len);
3562 struct btrfs_dir_item *btrfs_lookup_xattr(struct btrfs_trans_handle *trans,
3563                                           struct btrfs_root *root,
3564                                           struct btrfs_path *path, u64 dir,
3565                                           const char *name, u16 name_len,
3566                                           int mod);
3567 int verify_dir_item(struct btrfs_root *root,
3568                     struct extent_buffer *leaf,
3569                     struct btrfs_dir_item *dir_item);
3570
3571 /* orphan.c */
3572 int btrfs_insert_orphan_item(struct btrfs_trans_handle *trans,
3573                              struct btrfs_root *root, u64 offset);
3574 int btrfs_del_orphan_item(struct btrfs_trans_handle *trans,
3575                           struct btrfs_root *root, u64 offset);
3576 int btrfs_find_orphan_item(struct btrfs_root *root, u64 offset);
3577
3578 /* inode-item.c */
3579 int btrfs_insert_inode_ref(struct btrfs_trans_handle *trans,
3580                            struct btrfs_root *root,
3581                            const char *name, int name_len,
3582                            u64 inode_objectid, u64 ref_objectid, u64 index);
3583 int btrfs_del_inode_ref(struct btrfs_trans_handle *trans,
3584                            struct btrfs_root *root,
3585                            const char *name, int name_len,
3586                            u64 inode_objectid, u64 ref_objectid, u64 *index);
3587 int btrfs_get_inode_ref_index(struct btrfs_trans_handle *trans,
3588                               struct btrfs_root *root,
3589                               struct btrfs_path *path,
3590                               const char *name, int name_len,
3591                               u64 inode_objectid, u64 ref_objectid, int mod,
3592                               u64 *ret_index);
3593 int btrfs_insert_empty_inode(struct btrfs_trans_handle *trans,
3594                              struct btrfs_root *root,
3595                              struct btrfs_path *path, u64 objectid);
3596 int btrfs_lookup_inode(struct btrfs_trans_handle *trans, struct btrfs_root
3597                        *root, struct btrfs_path *path,
3598                        struct btrfs_key *location, int mod);
3599
3600 struct btrfs_inode_extref *
3601 btrfs_lookup_inode_extref(struct btrfs_trans_handle *trans,
3602                           struct btrfs_root *root,
3603                           struct btrfs_path *path,
3604                           const char *name, int name_len,
3605                           u64 inode_objectid, u64 ref_objectid, int ins_len,
3606                           int cow);
3607
3608 int btrfs_find_name_in_ext_backref(struct btrfs_path *path,
3609                                    u64 ref_objectid, const char *name,
3610                                    int name_len,
3611                                    struct btrfs_inode_extref **extref_ret);
3612
3613 /* file-item.c */
3614 struct btrfs_dio_private;
3615 int btrfs_del_csums(struct btrfs_trans_handle *trans,
3616                     struct btrfs_root *root, u64 bytenr, u64 len);
3617 int btrfs_lookup_bio_sums(struct btrfs_root *root, struct inode *inode,
3618                           struct bio *bio, u32 *dst);
3619 int btrfs_lookup_bio_sums_dio(struct btrfs_root *root, struct inode *inode,
3620                               struct btrfs_dio_private *dip, struct bio *bio,
3621                               u64 logical_offset);
3622 int btrfs_insert_file_extent(struct btrfs_trans_handle *trans,
3623                              struct btrfs_root *root,
3624                              u64 objectid, u64 pos,
3625                              u64 disk_offset, u64 disk_num_bytes,
3626                              u64 num_bytes, u64 offset, u64 ram_bytes,
3627                              u8 compression, u8 encryption, u16 other_encoding);
3628 int btrfs_lookup_file_extent(struct btrfs_trans_handle *trans,
3629                              struct btrfs_root *root,
3630                              struct btrfs_path *path, u64 objectid,
3631                              u64 bytenr, int mod);
3632 int btrfs_csum_file_blocks(struct btrfs_trans_handle *trans,
3633                            struct btrfs_root *root,
3634                            struct btrfs_ordered_sum *sums);
3635 int btrfs_csum_one_bio(struct btrfs_root *root, struct inode *inode,
3636                        struct bio *bio, u64 file_start, int contig);
3637 int btrfs_lookup_csums_range(struct btrfs_root *root, u64 start, u64 end,
3638                              struct list_head *list, int search_commit);
3639 /* inode.c */
3640 struct btrfs_delalloc_work {
3641         struct inode *inode;
3642         int wait;
3643         int delay_iput;
3644         struct completion completion;
3645         struct list_head list;
3646         struct btrfs_work work;
3647 };
3648
3649 struct btrfs_delalloc_work *btrfs_alloc_delalloc_work(struct inode *inode,
3650                                                     int wait, int delay_iput);
3651 void btrfs_wait_and_free_delalloc_work(struct btrfs_delalloc_work *work);
3652
3653 struct extent_map *btrfs_get_extent_fiemap(struct inode *inode, struct page *page,
3654                                            size_t pg_offset, u64 start, u64 len,
3655                                            int create);
3656 noinline int can_nocow_extent(struct inode *inode, u64 offset, u64 *len,
3657                               u64 *orig_start, u64 *orig_block_len,
3658                               u64 *ram_bytes);
3659
3660 /* RHEL and EL kernels have a patch that renames PG_checked to FsMisc */
3661 #if defined(ClearPageFsMisc) && !defined(ClearPageChecked)
3662 #define ClearPageChecked ClearPageFsMisc
3663 #define SetPageChecked SetPageFsMisc
3664 #define PageChecked PageFsMisc
3665 #endif
3666
3667 /* This forces readahead on a given range of bytes in an inode */
3668 static inline void btrfs_force_ra(struct address_space *mapping,
3669                                   struct file_ra_state *ra, struct file *file,
3670                                   pgoff_t offset, unsigned long req_size)
3671 {
3672         page_cache_sync_readahead(mapping, ra, file, offset, req_size);
3673 }
3674
3675 struct inode *btrfs_lookup_dentry(struct inode *dir, struct dentry *dentry);
3676 int btrfs_set_inode_index(struct inode *dir, u64 *index);
3677 int btrfs_unlink_inode(struct btrfs_trans_handle *trans,
3678                        struct btrfs_root *root,
3679                        struct inode *dir, struct inode *inode,
3680                        const char *name, int name_len);
3681 int btrfs_add_link(struct btrfs_trans_handle *trans,
3682                    struct inode *parent_inode, struct inode *inode,
3683                    const char *name, int name_len, int add_backref, u64 index);
3684 int btrfs_unlink_subvol(struct btrfs_trans_handle *trans,
3685                         struct btrfs_root *root,
3686                         struct inode *dir, u64 objectid,
3687                         const char *name, int name_len);
3688 int btrfs_truncate_page(struct inode *inode, loff_t from, loff_t len,
3689                         int front);
3690 int btrfs_truncate_inode_items(struct btrfs_trans_handle *trans,
3691                                struct btrfs_root *root,
3692                                struct inode *inode, u64 new_size,
3693                                u32 min_type);
3694
3695 int btrfs_start_delalloc_inodes(struct btrfs_root *root, int delay_iput);
3696 int btrfs_start_delalloc_roots(struct btrfs_fs_info *fs_info, int delay_iput);
3697 int btrfs_set_extent_delalloc(struct inode *inode, u64 start, u64 end,
3698                               struct extent_state **cached_state);
3699 int btrfs_create_subvol_root(struct btrfs_trans_handle *trans,
3700                              struct btrfs_root *new_root, u64 new_dirid);
3701 int btrfs_merge_bio_hook(int rw, struct page *page, unsigned long offset,
3702                          size_t size, struct bio *bio,
3703                          unsigned long bio_flags);
3704 int btrfs_page_mkwrite(struct vm_area_struct *vma, struct vm_fault *vmf);
3705 int btrfs_readpage(struct file *file, struct page *page);
3706 void btrfs_evict_inode(struct inode *inode);
3707 int btrfs_write_inode(struct inode *inode, struct writeback_control *wbc);
3708 struct inode *btrfs_alloc_inode(struct super_block *sb);
3709 void btrfs_destroy_inode(struct inode *inode);
3710 int btrfs_drop_inode(struct inode *inode);
3711 int btrfs_init_cachep(void);
3712 void btrfs_destroy_cachep(void);
3713 long btrfs_ioctl_trans_end(struct file *file);
3714 struct inode *btrfs_iget(struct super_block *s, struct btrfs_key *location,
3715                          struct btrfs_root *root, int *was_new);
3716 struct extent_map *btrfs_get_extent(struct inode *inode, struct page *page,
3717                                     size_t pg_offset, u64 start, u64 end,
3718                                     int create);
3719 int btrfs_update_inode(struct btrfs_trans_handle *trans,
3720                               struct btrfs_root *root,
3721                               struct inode *inode);
3722 int btrfs_update_inode_fallback(struct btrfs_trans_handle *trans,
3723                                 struct btrfs_root *root, struct inode *inode);
3724 int btrfs_orphan_add(struct btrfs_trans_handle *trans, struct inode *inode);
3725 int btrfs_orphan_cleanup(struct btrfs_root *root);
3726 void btrfs_orphan_commit_root(struct btrfs_trans_handle *trans,
3727                               struct btrfs_root *root);
3728 int btrfs_cont_expand(struct inode *inode, loff_t oldsize, loff_t size);
3729 void btrfs_invalidate_inodes(struct btrfs_root *root);
3730 void btrfs_add_delayed_iput(struct inode *inode);
3731 void btrfs_run_delayed_iputs(struct btrfs_root *root);
3732 int btrfs_prealloc_file_range(struct inode *inode, int mode,
3733                               u64 start, u64 num_bytes, u64 min_size,
3734                               loff_t actual_len, u64 *alloc_hint);
3735 int btrfs_prealloc_file_range_trans(struct inode *inode,
3736                                     struct btrfs_trans_handle *trans, int mode,
3737                                     u64 start, u64 num_bytes, u64 min_size,
3738                                     loff_t actual_len, u64 *alloc_hint);
3739 extern const struct dentry_operations btrfs_dentry_operations;
3740
3741 /* ioctl.c */
3742 long btrfs_ioctl(struct file *file, unsigned int cmd, unsigned long arg);
3743 void btrfs_update_iflags(struct inode *inode);
3744 void btrfs_inherit_iflags(struct inode *inode, struct inode *dir);
3745 int btrfs_is_empty_uuid(u8 *uuid);
3746 int btrfs_defrag_file(struct inode *inode, struct file *file,
3747                       struct btrfs_ioctl_defrag_range_args *range,
3748                       u64 newer_than, unsigned long max_pages);
3749 void btrfs_get_block_group_info(struct list_head *groups_list,
3750                                 struct btrfs_ioctl_space_info *space);
3751 void update_ioctl_balance_args(struct btrfs_fs_info *fs_info, int lock,
3752                                struct btrfs_ioctl_balance_args *bargs);
3753
3754
3755 /* file.c */
3756 int btrfs_auto_defrag_init(void);
3757 void btrfs_auto_defrag_exit(void);
3758 int btrfs_add_inode_defrag(struct btrfs_trans_handle *trans,
3759                            struct inode *inode);
3760 int btrfs_run_defrag_inodes(struct btrfs_fs_info *fs_info);
3761 void btrfs_cleanup_defrag_inodes(struct btrfs_fs_info *fs_info);
3762 int btrfs_sync_file(struct file *file, loff_t start, loff_t end, int datasync);
3763 void btrfs_drop_extent_cache(struct inode *inode, u64 start, u64 end,
3764                              int skip_pinned);
3765 extern const struct file_operations btrfs_file_operations;
3766 int __btrfs_drop_extents(struct btrfs_trans_handle *trans,
3767                          struct btrfs_root *root, struct inode *inode,
3768                          struct btrfs_path *path, u64 start, u64 end,
3769                          u64 *drop_end, int drop_cache);
3770 int btrfs_drop_extents(struct btrfs_trans_handle *trans,
3771                        struct btrfs_root *root, struct inode *inode, u64 start,
3772                        u64 end, int drop_cache);
3773 int btrfs_mark_extent_written(struct btrfs_trans_handle *trans,
3774                               struct inode *inode, u64 start, u64 end);
3775 int btrfs_release_file(struct inode *inode, struct file *file);
3776 int btrfs_dirty_pages(struct btrfs_root *root, struct inode *inode,
3777                       struct page **pages, size_t num_pages,
3778                       loff_t pos, size_t write_bytes,
3779                       struct extent_state **cached);
3780
3781 /* tree-defrag.c */
3782 int btrfs_defrag_leaves(struct btrfs_trans_handle *trans,
3783                         struct btrfs_root *root);
3784
3785 /* sysfs.c */
3786 int btrfs_init_sysfs(void);
3787 void btrfs_exit_sysfs(void);
3788 int btrfs_sysfs_add_one(struct btrfs_fs_info *fs_info);
3789 void btrfs_sysfs_remove_one(struct btrfs_fs_info *fs_info);
3790
3791 /* xattr.c */
3792 ssize_t btrfs_listxattr(struct dentry *dentry, char *buffer, size_t size);
3793
3794 /* super.c */
3795 int btrfs_parse_options(struct btrfs_root *root, char *options);
3796 int btrfs_sync_fs(struct super_block *sb, int wait);
3797
3798 #ifdef CONFIG_PRINTK
3799 __printf(2, 3)
3800 void btrfs_printk(const struct btrfs_fs_info *fs_info, const char *fmt, ...);
3801 #else
3802 static inline __printf(2, 3)
3803 void btrfs_printk(const struct btrfs_fs_info *fs_info, const char *fmt, ...)
3804 {
3805 }
3806 #endif
3807
3808 #define btrfs_emerg(fs_info, fmt, args...) \
3809         btrfs_printk(fs_info, KERN_EMERG fmt, ##args)
3810 #define btrfs_alert(fs_info, fmt, args...) \
3811         btrfs_printk(fs_info, KERN_ALERT fmt, ##args)
3812 #define btrfs_crit(fs_info, fmt, args...) \
3813         btrfs_printk(fs_info, KERN_CRIT fmt, ##args)
3814 #define btrfs_err(fs_info, fmt, args...) \
3815         btrfs_printk(fs_info, KERN_ERR fmt, ##args)
3816 #define btrfs_warn(fs_info, fmt, args...) \
3817         btrfs_printk(fs_info, KERN_WARNING fmt, ##args)
3818 #define btrfs_notice(fs_info, fmt, args...) \
3819         btrfs_printk(fs_info, KERN_NOTICE fmt, ##args)
3820 #define btrfs_info(fs_info, fmt, args...) \
3821         btrfs_printk(fs_info, KERN_INFO fmt, ##args)
3822 #define btrfs_debug(fs_info, fmt, args...) \
3823         btrfs_printk(fs_info, KERN_DEBUG fmt, ##args)
3824
3825 #ifdef CONFIG_BTRFS_ASSERT
3826
3827 static inline void assfail(char *expr, char *file, int line)
3828 {
3829         printk(KERN_ERR "BTRFS assertion failed: %s, file: %s, line: %d",
3830                expr, file, line);
3831         BUG();
3832 }
3833
3834 #define ASSERT(expr)    \
3835         (likely(expr) ? (void)0 : assfail(#expr, __FILE__, __LINE__))
3836 #else
3837 #define ASSERT(expr)    ((void)0)
3838 #endif
3839
3840 #define btrfs_assert()
3841 __printf(5, 6)
3842 void __btrfs_std_error(struct btrfs_fs_info *fs_info, const char *function,
3843                      unsigned int line, int errno, const char *fmt, ...);
3844
3845
3846 void __btrfs_abort_transaction(struct btrfs_trans_handle *trans,
3847                                struct btrfs_root *root, const char *function,
3848                                unsigned int line, int errno);
3849
3850 #define btrfs_set_fs_incompat(__fs_info, opt) \
3851         __btrfs_set_fs_incompat((__fs_info), BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_##opt)
3852
3853 static inline void __btrfs_set_fs_incompat(struct btrfs_fs_info *fs_info,
3854                                            u64 flag)
3855 {
3856         struct btrfs_super_block *disk_super;
3857         u64 features;
3858
3859         disk_super = fs_info->super_copy;
3860         features = btrfs_super_incompat_flags(disk_super);
3861         if (!(features & flag)) {
3862                 spin_lock(&fs_info->super_lock);
3863                 features = btrfs_super_incompat_flags(disk_super);
3864                 if (!(features & flag)) {
3865                         features |= flag;
3866                         btrfs_set_super_incompat_flags(disk_super, features);
3867                         printk(KERN_INFO "btrfs: setting %llu feature flag\n",
3868                                          flag);
3869                 }
3870                 spin_unlock(&fs_info->super_lock);
3871         }
3872 }
3873
3874 #define btrfs_fs_incompat(fs_info, opt) \
3875         __btrfs_fs_incompat((fs_info), BTRFS_FEATURE_INCOMPAT_##opt)
3876
3877 static inline int __btrfs_fs_incompat(struct btrfs_fs_info *fs_info, u64 flag)
3878 {
3879         struct btrfs_super_block *disk_super;
3880         disk_super = fs_info->super_copy;
3881         return !!(btrfs_super_incompat_flags(disk_super) & flag);
3882 }
3883
3884 /*
3885  * Call btrfs_abort_transaction as early as possible when an error condition is
3886  * detected, that way the exact line number is reported.
3887  */
3888
3889 #define btrfs_abort_transaction(trans, root, errno)             \
3890 do {                                                            \
3891         __btrfs_abort_transaction(trans, root, __func__,        \
3892                                   __LINE__, errno);             \
3893 } while (0)
3894
3895 #define btrfs_std_error(fs_info, errno)                         \
3896 do {                                                            \
3897         if ((errno))                                            \
3898                 __btrfs_std_error((fs_info), __func__,          \
3899                                    __LINE__, (errno), NULL);    \
3900 } while (0)
3901
3902 #define btrfs_error(fs_info, errno, fmt, args...)               \
3903 do {                                                            \
3904         __btrfs_std_error((fs_info), __func__, __LINE__,        \
3905                           (errno), fmt, ##args);                \
3906 } while (0)
3907
3908 __printf(5, 6)
3909 void __btrfs_panic(struct btrfs_fs_info *fs_info, const char *function,
3910                    unsigned int line, int errno, const char *fmt, ...);
3911
3912 /*
3913  * If BTRFS_MOUNT_PANIC_ON_FATAL_ERROR is in mount_opt, __btrfs_panic
3914  * will panic().  Otherwise we BUG() here.
3915  */
3916 #define btrfs_panic(fs_info, errno, fmt, args...)                       \
3917 do {                                                                    \
3918         __btrfs_panic(fs_info, __func__, __LINE__, errno, fmt, ##args); \
3919         BUG();                                                          \
3920 } while (0)
3921
3922 /* acl.c */
3923 #ifdef CONFIG_BTRFS_FS_POSIX_ACL
3924 struct posix_acl *btrfs_get_acl(struct inode *inode, int type);
3925 int btrfs_init_acl(struct btrfs_trans_handle *trans,
3926                    struct inode *inode, struct inode *dir);
3927 int btrfs_acl_chmod(struct inode *inode);
3928 #else
3929 #define btrfs_get_acl NULL
3930 static inline int btrfs_init_acl(struct btrfs_trans_handle *trans,
3931                                  struct inode *inode, struct inode *dir)
3932 {
3933         return 0;
3934 }
3935 static inline int btrfs_acl_chmod(struct inode *inode)
3936 {
3937         return 0;
3938 }
3939 #endif
3940
3941 /* relocation.c */
3942 int btrfs_relocate_block_group(struct btrfs_root *root, u64 group_start);
3943 int btrfs_init_reloc_root(struct btrfs_trans_handle *trans,
3944                           struct btrfs_root *root);
3945 int btrfs_update_reloc_root(struct btrfs_trans_handle *trans,
3946                             struct btrfs_root *root);
3947 int btrfs_recover_relocation(struct btrfs_root *root);
3948 int btrfs_reloc_clone_csums(struct inode *inode, u64 file_pos, u64 len);
3949 int btrfs_reloc_cow_block(struct btrfs_trans_handle *trans,
3950                           struct btrfs_root *root, struct extent_buffer *buf,
3951                           struct extent_buffer *cow);
3952 void btrfs_reloc_pre_snapshot(struct btrfs_trans_handle *trans,
3953                               struct btrfs_pending_snapshot *pending,
3954                               u64 *bytes_to_reserve);
3955 int btrfs_reloc_post_snapshot(struct btrfs_trans_handle *trans,
3956                               struct btrfs_pending_snapshot *pending);
3957
3958 /* scrub.c */
3959 int btrfs_scrub_dev(struct btrfs_fs_info *fs_info, u64 devid, u64 start,
3960                     u64 end, struct btrfs_scrub_progress *progress,
3961                     int readonly, int is_dev_replace);
3962 void btrfs_scrub_pause(struct btrfs_root *root);
3963 void btrfs_scrub_continue(struct btrfs_root *root);
3964 int btrfs_scrub_cancel(struct btrfs_fs_info *info);
3965 int btrfs_scrub_cancel_dev(struct btrfs_fs_info *info,
3966                            struct btrfs_device *dev);
3967 int btrfs_scrub_progress(struct btrfs_root *root, u64 devid,
3968                          struct btrfs_scrub_progress *progress);
3969
3970 /* reada.c */
3971 struct reada_control {
3972         struct btrfs_root       *root;          /* tree to prefetch */
3973         struct btrfs_key        key_start;
3974         struct btrfs_key        key_end;        /* exclusive */
3975         atomic_t                elems;
3976         struct kref             refcnt;
3977         wait_queue_head_t       wait;
3978 };
3979 struct reada_control *btrfs_reada_add(struct btrfs_root *root,
3980                               struct btrfs_key *start, struct btrfs_key *end);
3981 int btrfs_reada_wait(void *handle);
3982 void btrfs_reada_detach(void *handle);
3983 int btree_readahead_hook(struct btrfs_root *root, struct extent_buffer *eb,
3984                          u64 start, int err);
3985
3986 /* qgroup.c */
3987 struct qgroup_update {
3988         struct list_head list;
3989         struct btrfs_delayed_ref_node *node;
3990         struct btrfs_delayed_extent_op *extent_op;
3991 };
3992
3993 int btrfs_quota_enable(struct btrfs_trans_handle *trans,
3994                        struct btrfs_fs_info *fs_info);
3995 int btrfs_quota_disable(struct btrfs_trans_handle *trans,
3996                         struct btrfs_fs_info *fs_info);
3997 int btrfs_qgroup_rescan(struct btrfs_fs_info *fs_info);
3998 void btrfs_qgroup_rescan_resume(struct btrfs_fs_info *fs_info);
3999 int btrfs_qgroup_wait_for_completion(struct btrfs_fs_info *fs_info);
4000 int btrfs_add_qgroup_relation(struct btrfs_trans_handle *trans,
4001                               struct btrfs_fs_info *fs_info, u64 src, u64 dst);
4002 int btrfs_del_qgroup_relation(struct btrfs_trans_handle *trans,
4003                               struct btrfs_fs_info *fs_info, u64 src, u64 dst);
4004 int btrfs_create_qgroup(struct btrfs_trans_handle *trans,
4005                         struct btrfs_fs_info *fs_info, u64 qgroupid,
4006                         char *name);
4007 int btrfs_remove_qgroup(struct btrfs_trans_handle *trans,
4008                               struct btrfs_fs_info *fs_info, u64 qgroupid);
4009 int btrfs_limit_qgroup(struct btrfs_trans_handle *trans,
4010                        struct btrfs_fs_info *fs_info, u64 qgroupid,
4011                        struct btrfs_qgroup_limit *limit);
4012 int btrfs_read_qgroup_config(struct btrfs_fs_info *fs_info);
4013 void btrfs_free_qgroup_config(struct btrfs_fs_info *fs_info);
4014 struct btrfs_delayed_extent_op;
4015 int btrfs_qgroup_record_ref(struct btrfs_trans_handle *trans,
4016                             struct btrfs_delayed_ref_node *node,
4017                             struct btrfs_delayed_extent_op *extent_op);
4018 int btrfs_qgroup_account_ref(struct btrfs_trans_handle *trans,
4019                              struct btrfs_fs_info *fs_info,
4020                              struct btrfs_delayed_ref_node *node,
4021                              struct btrfs_delayed_extent_op *extent_op);
4022 int btrfs_run_qgroups(struct btrfs_trans_handle *trans,
4023                       struct btrfs_fs_info *fs_info);
4024 int btrfs_qgroup_inherit(struct btrfs_trans_handle *trans,
4025                          struct btrfs_fs_info *fs_info, u64 srcid, u64 objectid,
4026                          struct btrfs_qgroup_inherit *inherit);
4027 int btrfs_qgroup_reserve(struct btrfs_root *root, u64 num_bytes);
4028 void btrfs_qgroup_free(struct btrfs_root *root, u64 num_bytes);
4029
4030 void assert_qgroups_uptodate(struct btrfs_trans_handle *trans);
4031
4032 static inline int is_fstree(u64 rootid)
4033 {
4034         if (rootid == BTRFS_FS_TREE_OBJECTID ||
4035             (s64)rootid >= (s64)BTRFS_FIRST_FREE_OBJECTID)
4036                 return 1;
4037         return 0;
4038 }
4039
4040 static inline int btrfs_defrag_cancelled(struct btrfs_fs_info *fs_info)
4041 {
4042         return signal_pending(current);
4043 }
4044
4045 /* Sanity test specific functions */
4046 #ifdef CONFIG_BTRFS_FS_RUN_SANITY_TESTS
4047 void btrfs_test_destroy_inode(struct inode *inode);
4048 #endif
4049
4050 #endif