]> rtime.felk.cvut.cz Git - linux-imx.git/blob - fs/xfs/xfs_log_recover.c
Merge tag 'ux500-defconfig-for-arm-soc' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel...
[linux-imx.git] / fs / xfs / xfs_log_recover.c
1 /*
2  * Copyright (c) 2000-2006 Silicon Graphics, Inc.
3  * All Rights Reserved.
4  *
5  * This program is free software; you can redistribute it and/or
6  * modify it under the terms of the GNU General Public License as
7  * published by the Free Software Foundation.
8  *
9  * This program is distributed in the hope that it would be useful,
10  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
11  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
12  * GNU General Public License for more details.
13  *
14  * You should have received a copy of the GNU General Public License
15  * along with this program; if not, write the Free Software Foundation,
16  * Inc.,  51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA  02110-1301  USA
17  */
18 #include "xfs.h"
19 #include "xfs_fs.h"
20 #include "xfs_types.h"
21 #include "xfs_bit.h"
22 #include "xfs_log.h"
23 #include "xfs_inum.h"
24 #include "xfs_trans.h"
25 #include "xfs_sb.h"
26 #include "xfs_ag.h"
27 #include "xfs_mount.h"
28 #include "xfs_error.h"
29 #include "xfs_bmap_btree.h"
30 #include "xfs_alloc_btree.h"
31 #include "xfs_ialloc_btree.h"
32 #include "xfs_btree.h"
33 #include "xfs_dinode.h"
34 #include "xfs_inode.h"
35 #include "xfs_inode_item.h"
36 #include "xfs_alloc.h"
37 #include "xfs_ialloc.h"
38 #include "xfs_log_priv.h"
39 #include "xfs_buf_item.h"
40 #include "xfs_log_recover.h"
41 #include "xfs_extfree_item.h"
42 #include "xfs_trans_priv.h"
43 #include "xfs_quota.h"
44 #include "xfs_utils.h"
45 #include "xfs_cksum.h"
46 #include "xfs_trace.h"
47 #include "xfs_icache.h"
48
49 /* Need all the magic numbers and buffer ops structures from these headers */
50 #include "xfs_symlink.h"
51 #include "xfs_da_btree.h"
52 #include "xfs_dir2_format.h"
53 #include "xfs_dir2_priv.h"
54 #include "xfs_attr_leaf.h"
55 #include "xfs_attr_remote.h"
56
57 STATIC int
58 xlog_find_zeroed(
59         struct xlog     *,
60         xfs_daddr_t     *);
61 STATIC int
62 xlog_clear_stale_blocks(
63         struct xlog     *,
64         xfs_lsn_t);
65 #if defined(DEBUG)
66 STATIC void
67 xlog_recover_check_summary(
68         struct xlog *);
69 #else
70 #define xlog_recover_check_summary(log)
71 #endif
72
73 /*
74  * This structure is used during recovery to record the buf log items which
75  * have been canceled and should not be replayed.
76  */
77 struct xfs_buf_cancel {
78         xfs_daddr_t             bc_blkno;
79         uint                    bc_len;
80         int                     bc_refcount;
81         struct list_head        bc_list;
82 };
83
84 /*
85  * Sector aligned buffer routines for buffer create/read/write/access
86  */
87
88 /*
89  * Verify the given count of basic blocks is valid number of blocks
90  * to specify for an operation involving the given XFS log buffer.
91  * Returns nonzero if the count is valid, 0 otherwise.
92  */
93
94 static inline int
95 xlog_buf_bbcount_valid(
96         struct xlog     *log,
97         int             bbcount)
98 {
99         return bbcount > 0 && bbcount <= log->l_logBBsize;
100 }
101
102 /*
103  * Allocate a buffer to hold log data.  The buffer needs to be able
104  * to map to a range of nbblks basic blocks at any valid (basic
105  * block) offset within the log.
106  */
107 STATIC xfs_buf_t *
108 xlog_get_bp(
109         struct xlog     *log,
110         int             nbblks)
111 {
112         struct xfs_buf  *bp;
113
114         if (!xlog_buf_bbcount_valid(log, nbblks)) {
115                 xfs_warn(log->l_mp, "Invalid block length (0x%x) for buffer",
116                         nbblks);
117                 XFS_ERROR_REPORT(__func__, XFS_ERRLEVEL_HIGH, log->l_mp);
118                 return NULL;
119         }
120
121         /*
122          * We do log I/O in units of log sectors (a power-of-2
123          * multiple of the basic block size), so we round up the
124          * requested size to accommodate the basic blocks required
125          * for complete log sectors.
126          *
127          * In addition, the buffer may be used for a non-sector-
128          * aligned block offset, in which case an I/O of the
129          * requested size could extend beyond the end of the
130          * buffer.  If the requested size is only 1 basic block it
131          * will never straddle a sector boundary, so this won't be
132          * an issue.  Nor will this be a problem if the log I/O is
133          * done in basic blocks (sector size 1).  But otherwise we
134          * extend the buffer by one extra log sector to ensure
135          * there's space to accommodate this possibility.
136          */
137         if (nbblks > 1 && log->l_sectBBsize > 1)
138                 nbblks += log->l_sectBBsize;
139         nbblks = round_up(nbblks, log->l_sectBBsize);
140
141         bp = xfs_buf_get_uncached(log->l_mp->m_logdev_targp, nbblks, 0);
142         if (bp)
143                 xfs_buf_unlock(bp);
144         return bp;
145 }
146
147 STATIC void
148 xlog_put_bp(
149         xfs_buf_t       *bp)
150 {
151         xfs_buf_free(bp);
152 }
153
154 /*
155  * Return the address of the start of the given block number's data
156  * in a log buffer.  The buffer covers a log sector-aligned region.
157  */
158 STATIC xfs_caddr_t
159 xlog_align(
160         struct xlog     *log,
161         xfs_daddr_t     blk_no,
162         int             nbblks,
163         struct xfs_buf  *bp)
164 {
165         xfs_daddr_t     offset = blk_no & ((xfs_daddr_t)log->l_sectBBsize - 1);
166
167         ASSERT(offset + nbblks <= bp->b_length);
168         return bp->b_addr + BBTOB(offset);
169 }
170
171
172 /*
173  * nbblks should be uint, but oh well.  Just want to catch that 32-bit length.
174  */
175 STATIC int
176 xlog_bread_noalign(
177         struct xlog     *log,
178         xfs_daddr_t     blk_no,
179         int             nbblks,
180         struct xfs_buf  *bp)
181 {
182         int             error;
183
184         if (!xlog_buf_bbcount_valid(log, nbblks)) {
185                 xfs_warn(log->l_mp, "Invalid block length (0x%x) for buffer",
186                         nbblks);
187                 XFS_ERROR_REPORT(__func__, XFS_ERRLEVEL_HIGH, log->l_mp);
188                 return EFSCORRUPTED;
189         }
190
191         blk_no = round_down(blk_no, log->l_sectBBsize);
192         nbblks = round_up(nbblks, log->l_sectBBsize);
193
194         ASSERT(nbblks > 0);
195         ASSERT(nbblks <= bp->b_length);
196
197         XFS_BUF_SET_ADDR(bp, log->l_logBBstart + blk_no);
198         XFS_BUF_READ(bp);
199         bp->b_io_length = nbblks;
200         bp->b_error = 0;
201
202         xfsbdstrat(log->l_mp, bp);
203         error = xfs_buf_iowait(bp);
204         if (error)
205                 xfs_buf_ioerror_alert(bp, __func__);
206         return error;
207 }
208
209 STATIC int
210 xlog_bread(
211         struct xlog     *log,
212         xfs_daddr_t     blk_no,
213         int             nbblks,
214         struct xfs_buf  *bp,
215         xfs_caddr_t     *offset)
216 {
217         int             error;
218
219         error = xlog_bread_noalign(log, blk_no, nbblks, bp);
220         if (error)
221                 return error;
222
223         *offset = xlog_align(log, blk_no, nbblks, bp);
224         return 0;
225 }
226
227 /*
228  * Read at an offset into the buffer. Returns with the buffer in it's original
229  * state regardless of the result of the read.
230  */
231 STATIC int
232 xlog_bread_offset(
233         struct xlog     *log,
234         xfs_daddr_t     blk_no,         /* block to read from */
235         int             nbblks,         /* blocks to read */
236         struct xfs_buf  *bp,
237         xfs_caddr_t     offset)
238 {
239         xfs_caddr_t     orig_offset = bp->b_addr;
240         int             orig_len = BBTOB(bp->b_length);
241         int             error, error2;
242
243         error = xfs_buf_associate_memory(bp, offset, BBTOB(nbblks));
244         if (error)
245                 return error;
246
247         error = xlog_bread_noalign(log, blk_no, nbblks, bp);
248
249         /* must reset buffer pointer even on error */
250         error2 = xfs_buf_associate_memory(bp, orig_offset, orig_len);
251         if (error)
252                 return error;
253         return error2;
254 }
255
256 /*
257  * Write out the buffer at the given block for the given number of blocks.
258  * The buffer is kept locked across the write and is returned locked.
259  * This can only be used for synchronous log writes.
260  */
261 STATIC int
262 xlog_bwrite(
263         struct xlog     *log,
264         xfs_daddr_t     blk_no,
265         int             nbblks,
266         struct xfs_buf  *bp)
267 {
268         int             error;
269
270         if (!xlog_buf_bbcount_valid(log, nbblks)) {
271                 xfs_warn(log->l_mp, "Invalid block length (0x%x) for buffer",
272                         nbblks);
273                 XFS_ERROR_REPORT(__func__, XFS_ERRLEVEL_HIGH, log->l_mp);
274                 return EFSCORRUPTED;
275         }
276
277         blk_no = round_down(blk_no, log->l_sectBBsize);
278         nbblks = round_up(nbblks, log->l_sectBBsize);
279
280         ASSERT(nbblks > 0);
281         ASSERT(nbblks <= bp->b_length);
282
283         XFS_BUF_SET_ADDR(bp, log->l_logBBstart + blk_no);
284         XFS_BUF_ZEROFLAGS(bp);
285         xfs_buf_hold(bp);
286         xfs_buf_lock(bp);
287         bp->b_io_length = nbblks;
288         bp->b_error = 0;
289
290         error = xfs_bwrite(bp);
291         if (error)
292                 xfs_buf_ioerror_alert(bp, __func__);
293         xfs_buf_relse(bp);
294         return error;
295 }
296
297 #ifdef DEBUG
298 /*
299  * dump debug superblock and log record information
300  */
301 STATIC void
302 xlog_header_check_dump(
303         xfs_mount_t             *mp,
304         xlog_rec_header_t       *head)
305 {
306         xfs_debug(mp, "%s:  SB : uuid = %pU, fmt = %d\n",
307                 __func__, &mp->m_sb.sb_uuid, XLOG_FMT);
308         xfs_debug(mp, "    log : uuid = %pU, fmt = %d\n",
309                 &head->h_fs_uuid, be32_to_cpu(head->h_fmt));
310 }
311 #else
312 #define xlog_header_check_dump(mp, head)
313 #endif
314
315 /*
316  * check log record header for recovery
317  */
318 STATIC int
319 xlog_header_check_recover(
320         xfs_mount_t             *mp,
321         xlog_rec_header_t       *head)
322 {
323         ASSERT(head->h_magicno == cpu_to_be32(XLOG_HEADER_MAGIC_NUM));
324
325         /*
326          * IRIX doesn't write the h_fmt field and leaves it zeroed
327          * (XLOG_FMT_UNKNOWN). This stops us from trying to recover
328          * a dirty log created in IRIX.
329          */
330         if (unlikely(head->h_fmt != cpu_to_be32(XLOG_FMT))) {
331                 xfs_warn(mp,
332         "dirty log written in incompatible format - can't recover");
333                 xlog_header_check_dump(mp, head);
334                 XFS_ERROR_REPORT("xlog_header_check_recover(1)",
335                                  XFS_ERRLEVEL_HIGH, mp);
336                 return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
337         } else if (unlikely(!uuid_equal(&mp->m_sb.sb_uuid, &head->h_fs_uuid))) {
338                 xfs_warn(mp,
339         "dirty log entry has mismatched uuid - can't recover");
340                 xlog_header_check_dump(mp, head);
341                 XFS_ERROR_REPORT("xlog_header_check_recover(2)",
342                                  XFS_ERRLEVEL_HIGH, mp);
343                 return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
344         }
345         return 0;
346 }
347
348 /*
349  * read the head block of the log and check the header
350  */
351 STATIC int
352 xlog_header_check_mount(
353         xfs_mount_t             *mp,
354         xlog_rec_header_t       *head)
355 {
356         ASSERT(head->h_magicno == cpu_to_be32(XLOG_HEADER_MAGIC_NUM));
357
358         if (uuid_is_nil(&head->h_fs_uuid)) {
359                 /*
360                  * IRIX doesn't write the h_fs_uuid or h_fmt fields. If
361                  * h_fs_uuid is nil, we assume this log was last mounted
362                  * by IRIX and continue.
363                  */
364                 xfs_warn(mp, "nil uuid in log - IRIX style log");
365         } else if (unlikely(!uuid_equal(&mp->m_sb.sb_uuid, &head->h_fs_uuid))) {
366                 xfs_warn(mp, "log has mismatched uuid - can't recover");
367                 xlog_header_check_dump(mp, head);
368                 XFS_ERROR_REPORT("xlog_header_check_mount",
369                                  XFS_ERRLEVEL_HIGH, mp);
370                 return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
371         }
372         return 0;
373 }
374
375 STATIC void
376 xlog_recover_iodone(
377         struct xfs_buf  *bp)
378 {
379         if (bp->b_error) {
380                 /*
381                  * We're not going to bother about retrying
382                  * this during recovery. One strike!
383                  */
384                 xfs_buf_ioerror_alert(bp, __func__);
385                 xfs_force_shutdown(bp->b_target->bt_mount,
386                                         SHUTDOWN_META_IO_ERROR);
387         }
388         bp->b_iodone = NULL;
389         xfs_buf_ioend(bp, 0);
390 }
391
392 /*
393  * This routine finds (to an approximation) the first block in the physical
394  * log which contains the given cycle.  It uses a binary search algorithm.
395  * Note that the algorithm can not be perfect because the disk will not
396  * necessarily be perfect.
397  */
398 STATIC int
399 xlog_find_cycle_start(
400         struct xlog     *log,
401         struct xfs_buf  *bp,
402         xfs_daddr_t     first_blk,
403         xfs_daddr_t     *last_blk,
404         uint            cycle)
405 {
406         xfs_caddr_t     offset;
407         xfs_daddr_t     mid_blk;
408         xfs_daddr_t     end_blk;
409         uint            mid_cycle;
410         int             error;
411
412         end_blk = *last_blk;
413         mid_blk = BLK_AVG(first_blk, end_blk);
414         while (mid_blk != first_blk && mid_blk != end_blk) {
415                 error = xlog_bread(log, mid_blk, 1, bp, &offset);
416                 if (error)
417                         return error;
418                 mid_cycle = xlog_get_cycle(offset);
419                 if (mid_cycle == cycle)
420                         end_blk = mid_blk;   /* last_half_cycle == mid_cycle */
421                 else
422                         first_blk = mid_blk; /* first_half_cycle == mid_cycle */
423                 mid_blk = BLK_AVG(first_blk, end_blk);
424         }
425         ASSERT((mid_blk == first_blk && mid_blk+1 == end_blk) ||
426                (mid_blk == end_blk && mid_blk-1 == first_blk));
427
428         *last_blk = end_blk;
429
430         return 0;
431 }
432
433 /*
434  * Check that a range of blocks does not contain stop_on_cycle_no.
435  * Fill in *new_blk with the block offset where such a block is
436  * found, or with -1 (an invalid block number) if there is no such
437  * block in the range.  The scan needs to occur from front to back
438  * and the pointer into the region must be updated since a later
439  * routine will need to perform another test.
440  */
441 STATIC int
442 xlog_find_verify_cycle(
443         struct xlog     *log,
444         xfs_daddr_t     start_blk,
445         int             nbblks,
446         uint            stop_on_cycle_no,
447         xfs_daddr_t     *new_blk)
448 {
449         xfs_daddr_t     i, j;
450         uint            cycle;
451         xfs_buf_t       *bp;
452         xfs_daddr_t     bufblks;
453         xfs_caddr_t     buf = NULL;
454         int             error = 0;
455
456         /*
457          * Greedily allocate a buffer big enough to handle the full
458          * range of basic blocks we'll be examining.  If that fails,
459          * try a smaller size.  We need to be able to read at least
460          * a log sector, or we're out of luck.
461          */
462         bufblks = 1 << ffs(nbblks);
463         while (bufblks > log->l_logBBsize)
464                 bufblks >>= 1;
465         while (!(bp = xlog_get_bp(log, bufblks))) {
466                 bufblks >>= 1;
467                 if (bufblks < log->l_sectBBsize)
468                         return ENOMEM;
469         }
470
471         for (i = start_blk; i < start_blk + nbblks; i += bufblks) {
472                 int     bcount;
473
474                 bcount = min(bufblks, (start_blk + nbblks - i));
475
476                 error = xlog_bread(log, i, bcount, bp, &buf);
477                 if (error)
478                         goto out;
479
480                 for (j = 0; j < bcount; j++) {
481                         cycle = xlog_get_cycle(buf);
482                         if (cycle == stop_on_cycle_no) {
483                                 *new_blk = i+j;
484                                 goto out;
485                         }
486
487                         buf += BBSIZE;
488                 }
489         }
490
491         *new_blk = -1;
492
493 out:
494         xlog_put_bp(bp);
495         return error;
496 }
497
498 /*
499  * Potentially backup over partial log record write.
500  *
501  * In the typical case, last_blk is the number of the block directly after
502  * a good log record.  Therefore, we subtract one to get the block number
503  * of the last block in the given buffer.  extra_bblks contains the number
504  * of blocks we would have read on a previous read.  This happens when the
505  * last log record is split over the end of the physical log.
506  *
507  * extra_bblks is the number of blocks potentially verified on a previous
508  * call to this routine.
509  */
510 STATIC int
511 xlog_find_verify_log_record(
512         struct xlog             *log,
513         xfs_daddr_t             start_blk,
514         xfs_daddr_t             *last_blk,
515         int                     extra_bblks)
516 {
517         xfs_daddr_t             i;
518         xfs_buf_t               *bp;
519         xfs_caddr_t             offset = NULL;
520         xlog_rec_header_t       *head = NULL;
521         int                     error = 0;
522         int                     smallmem = 0;
523         int                     num_blks = *last_blk - start_blk;
524         int                     xhdrs;
525
526         ASSERT(start_blk != 0 || *last_blk != start_blk);
527
528         if (!(bp = xlog_get_bp(log, num_blks))) {
529                 if (!(bp = xlog_get_bp(log, 1)))
530                         return ENOMEM;
531                 smallmem = 1;
532         } else {
533                 error = xlog_bread(log, start_blk, num_blks, bp, &offset);
534                 if (error)
535                         goto out;
536                 offset += ((num_blks - 1) << BBSHIFT);
537         }
538
539         for (i = (*last_blk) - 1; i >= 0; i--) {
540                 if (i < start_blk) {
541                         /* valid log record not found */
542                         xfs_warn(log->l_mp,
543                 "Log inconsistent (didn't find previous header)");
544                         ASSERT(0);
545                         error = XFS_ERROR(EIO);
546                         goto out;
547                 }
548
549                 if (smallmem) {
550                         error = xlog_bread(log, i, 1, bp, &offset);
551                         if (error)
552                                 goto out;
553                 }
554
555                 head = (xlog_rec_header_t *)offset;
556
557                 if (head->h_magicno == cpu_to_be32(XLOG_HEADER_MAGIC_NUM))
558                         break;
559
560                 if (!smallmem)
561                         offset -= BBSIZE;
562         }
563
564         /*
565          * We hit the beginning of the physical log & still no header.  Return
566          * to caller.  If caller can handle a return of -1, then this routine
567          * will be called again for the end of the physical log.
568          */
569         if (i == -1) {
570                 error = -1;
571                 goto out;
572         }
573
574         /*
575          * We have the final block of the good log (the first block
576          * of the log record _before_ the head. So we check the uuid.
577          */
578         if ((error = xlog_header_check_mount(log->l_mp, head)))
579                 goto out;
580
581         /*
582          * We may have found a log record header before we expected one.
583          * last_blk will be the 1st block # with a given cycle #.  We may end
584          * up reading an entire log record.  In this case, we don't want to
585          * reset last_blk.  Only when last_blk points in the middle of a log
586          * record do we update last_blk.
587          */
588         if (xfs_sb_version_haslogv2(&log->l_mp->m_sb)) {
589                 uint    h_size = be32_to_cpu(head->h_size);
590
591                 xhdrs = h_size / XLOG_HEADER_CYCLE_SIZE;
592                 if (h_size % XLOG_HEADER_CYCLE_SIZE)
593                         xhdrs++;
594         } else {
595                 xhdrs = 1;
596         }
597
598         if (*last_blk - i + extra_bblks !=
599             BTOBB(be32_to_cpu(head->h_len)) + xhdrs)
600                 *last_blk = i;
601
602 out:
603         xlog_put_bp(bp);
604         return error;
605 }
606
607 /*
608  * Head is defined to be the point of the log where the next log write
609  * write could go.  This means that incomplete LR writes at the end are
610  * eliminated when calculating the head.  We aren't guaranteed that previous
611  * LR have complete transactions.  We only know that a cycle number of
612  * current cycle number -1 won't be present in the log if we start writing
613  * from our current block number.
614  *
615  * last_blk contains the block number of the first block with a given
616  * cycle number.
617  *
618  * Return: zero if normal, non-zero if error.
619  */
620 STATIC int
621 xlog_find_head(
622         struct xlog     *log,
623         xfs_daddr_t     *return_head_blk)
624 {
625         xfs_buf_t       *bp;
626         xfs_caddr_t     offset;
627         xfs_daddr_t     new_blk, first_blk, start_blk, last_blk, head_blk;
628         int             num_scan_bblks;
629         uint            first_half_cycle, last_half_cycle;
630         uint            stop_on_cycle;
631         int             error, log_bbnum = log->l_logBBsize;
632
633         /* Is the end of the log device zeroed? */
634         if ((error = xlog_find_zeroed(log, &first_blk)) == -1) {
635                 *return_head_blk = first_blk;
636
637                 /* Is the whole lot zeroed? */
638                 if (!first_blk) {
639                         /* Linux XFS shouldn't generate totally zeroed logs -
640                          * mkfs etc write a dummy unmount record to a fresh
641                          * log so we can store the uuid in there
642                          */
643                         xfs_warn(log->l_mp, "totally zeroed log");
644                 }
645
646                 return 0;
647         } else if (error) {
648                 xfs_warn(log->l_mp, "empty log check failed");
649                 return error;
650         }
651
652         first_blk = 0;                  /* get cycle # of 1st block */
653         bp = xlog_get_bp(log, 1);
654         if (!bp)
655                 return ENOMEM;
656
657         error = xlog_bread(log, 0, 1, bp, &offset);
658         if (error)
659                 goto bp_err;
660
661         first_half_cycle = xlog_get_cycle(offset);
662
663         last_blk = head_blk = log_bbnum - 1;    /* get cycle # of last block */
664         error = xlog_bread(log, last_blk, 1, bp, &offset);
665         if (error)
666                 goto bp_err;
667
668         last_half_cycle = xlog_get_cycle(offset);
669         ASSERT(last_half_cycle != 0);
670
671         /*
672          * If the 1st half cycle number is equal to the last half cycle number,
673          * then the entire log is stamped with the same cycle number.  In this
674          * case, head_blk can't be set to zero (which makes sense).  The below
675          * math doesn't work out properly with head_blk equal to zero.  Instead,
676          * we set it to log_bbnum which is an invalid block number, but this
677          * value makes the math correct.  If head_blk doesn't changed through
678          * all the tests below, *head_blk is set to zero at the very end rather
679          * than log_bbnum.  In a sense, log_bbnum and zero are the same block
680          * in a circular file.
681          */
682         if (first_half_cycle == last_half_cycle) {
683                 /*
684                  * In this case we believe that the entire log should have
685                  * cycle number last_half_cycle.  We need to scan backwards
686                  * from the end verifying that there are no holes still
687                  * containing last_half_cycle - 1.  If we find such a hole,
688                  * then the start of that hole will be the new head.  The
689                  * simple case looks like
690                  *        x | x ... | x - 1 | x
691                  * Another case that fits this picture would be
692                  *        x | x + 1 | x ... | x
693                  * In this case the head really is somewhere at the end of the
694                  * log, as one of the latest writes at the beginning was
695                  * incomplete.
696                  * One more case is
697                  *        x | x + 1 | x ... | x - 1 | x
698                  * This is really the combination of the above two cases, and
699                  * the head has to end up at the start of the x-1 hole at the
700                  * end of the log.
701                  *
702                  * In the 256k log case, we will read from the beginning to the
703                  * end of the log and search for cycle numbers equal to x-1.
704                  * We don't worry about the x+1 blocks that we encounter,
705                  * because we know that they cannot be the head since the log
706                  * started with x.
707                  */
708                 head_blk = log_bbnum;
709                 stop_on_cycle = last_half_cycle - 1;
710         } else {
711                 /*
712                  * In this case we want to find the first block with cycle
713                  * number matching last_half_cycle.  We expect the log to be
714                  * some variation on
715                  *        x + 1 ... | x ... | x
716                  * The first block with cycle number x (last_half_cycle) will
717                  * be where the new head belongs.  First we do a binary search
718                  * for the first occurrence of last_half_cycle.  The binary
719                  * search may not be totally accurate, so then we scan back
720                  * from there looking for occurrences of last_half_cycle before
721                  * us.  If that backwards scan wraps around the beginning of
722                  * the log, then we look for occurrences of last_half_cycle - 1
723                  * at the end of the log.  The cases we're looking for look
724                  * like
725                  *                               v binary search stopped here
726                  *        x + 1 ... | x | x + 1 | x ... | x
727                  *                   ^ but we want to locate this spot
728                  * or
729                  *        <---------> less than scan distance
730                  *        x + 1 ... | x ... | x - 1 | x
731                  *                           ^ we want to locate this spot
732                  */
733                 stop_on_cycle = last_half_cycle;
734                 if ((error = xlog_find_cycle_start(log, bp, first_blk,
735                                                 &head_blk, last_half_cycle)))
736                         goto bp_err;
737         }
738
739         /*
740          * Now validate the answer.  Scan back some number of maximum possible
741          * blocks and make sure each one has the expected cycle number.  The
742          * maximum is determined by the total possible amount of buffering
743          * in the in-core log.  The following number can be made tighter if
744          * we actually look at the block size of the filesystem.
745          */
746         num_scan_bblks = XLOG_TOTAL_REC_SHIFT(log);
747         if (head_blk >= num_scan_bblks) {
748                 /*
749                  * We are guaranteed that the entire check can be performed
750                  * in one buffer.
751                  */
752                 start_blk = head_blk - num_scan_bblks;
753                 if ((error = xlog_find_verify_cycle(log,
754                                                 start_blk, num_scan_bblks,
755                                                 stop_on_cycle, &new_blk)))
756                         goto bp_err;
757                 if (new_blk != -1)
758                         head_blk = new_blk;
759         } else {                /* need to read 2 parts of log */
760                 /*
761                  * We are going to scan backwards in the log in two parts.
762                  * First we scan the physical end of the log.  In this part
763                  * of the log, we are looking for blocks with cycle number
764                  * last_half_cycle - 1.
765                  * If we find one, then we know that the log starts there, as
766                  * we've found a hole that didn't get written in going around
767                  * the end of the physical log.  The simple case for this is
768                  *        x + 1 ... | x ... | x - 1 | x
769                  *        <---------> less than scan distance
770                  * If all of the blocks at the end of the log have cycle number
771                  * last_half_cycle, then we check the blocks at the start of
772                  * the log looking for occurrences of last_half_cycle.  If we
773                  * find one, then our current estimate for the location of the
774                  * first occurrence of last_half_cycle is wrong and we move
775                  * back to the hole we've found.  This case looks like
776                  *        x + 1 ... | x | x + 1 | x ...
777                  *                               ^ binary search stopped here
778                  * Another case we need to handle that only occurs in 256k
779                  * logs is
780                  *        x + 1 ... | x ... | x+1 | x ...
781                  *                   ^ binary search stops here
782                  * In a 256k log, the scan at the end of the log will see the
783                  * x + 1 blocks.  We need to skip past those since that is
784                  * certainly not the head of the log.  By searching for
785                  * last_half_cycle-1 we accomplish that.
786                  */
787                 ASSERT(head_blk <= INT_MAX &&
788                         (xfs_daddr_t) num_scan_bblks >= head_blk);
789                 start_blk = log_bbnum - (num_scan_bblks - head_blk);
790                 if ((error = xlog_find_verify_cycle(log, start_blk,
791                                         num_scan_bblks - (int)head_blk,
792                                         (stop_on_cycle - 1), &new_blk)))
793                         goto bp_err;
794                 if (new_blk != -1) {
795                         head_blk = new_blk;
796                         goto validate_head;
797                 }
798
799                 /*
800                  * Scan beginning of log now.  The last part of the physical
801                  * log is good.  This scan needs to verify that it doesn't find
802                  * the last_half_cycle.
803                  */
804                 start_blk = 0;
805                 ASSERT(head_blk <= INT_MAX);
806                 if ((error = xlog_find_verify_cycle(log,
807                                         start_blk, (int)head_blk,
808                                         stop_on_cycle, &new_blk)))
809                         goto bp_err;
810                 if (new_blk != -1)
811                         head_blk = new_blk;
812         }
813
814 validate_head:
815         /*
816          * Now we need to make sure head_blk is not pointing to a block in
817          * the middle of a log record.
818          */
819         num_scan_bblks = XLOG_REC_SHIFT(log);
820         if (head_blk >= num_scan_bblks) {
821                 start_blk = head_blk - num_scan_bblks; /* don't read head_blk */
822
823                 /* start ptr at last block ptr before head_blk */
824                 if ((error = xlog_find_verify_log_record(log, start_blk,
825                                                         &head_blk, 0)) == -1) {
826                         error = XFS_ERROR(EIO);
827                         goto bp_err;
828                 } else if (error)
829                         goto bp_err;
830         } else {
831                 start_blk = 0;
832                 ASSERT(head_blk <= INT_MAX);
833                 if ((error = xlog_find_verify_log_record(log, start_blk,
834                                                         &head_blk, 0)) == -1) {
835                         /* We hit the beginning of the log during our search */
836                         start_blk = log_bbnum - (num_scan_bblks - head_blk);
837                         new_blk = log_bbnum;
838                         ASSERT(start_blk <= INT_MAX &&
839                                 (xfs_daddr_t) log_bbnum-start_blk >= 0);
840                         ASSERT(head_blk <= INT_MAX);
841                         if ((error = xlog_find_verify_log_record(log,
842                                                         start_blk, &new_blk,
843                                                         (int)head_blk)) == -1) {
844                                 error = XFS_ERROR(EIO);
845                                 goto bp_err;
846                         } else if (error)
847                                 goto bp_err;
848                         if (new_blk != log_bbnum)
849                                 head_blk = new_blk;
850                 } else if (error)
851                         goto bp_err;
852         }
853
854         xlog_put_bp(bp);
855         if (head_blk == log_bbnum)
856                 *return_head_blk = 0;
857         else
858                 *return_head_blk = head_blk;
859         /*
860          * When returning here, we have a good block number.  Bad block
861          * means that during a previous crash, we didn't have a clean break
862          * from cycle number N to cycle number N-1.  In this case, we need
863          * to find the first block with cycle number N-1.
864          */
865         return 0;
866
867  bp_err:
868         xlog_put_bp(bp);
869
870         if (error)
871                 xfs_warn(log->l_mp, "failed to find log head");
872         return error;
873 }
874
875 /*
876  * Find the sync block number or the tail of the log.
877  *
878  * This will be the block number of the last record to have its
879  * associated buffers synced to disk.  Every log record header has
880  * a sync lsn embedded in it.  LSNs hold block numbers, so it is easy
881  * to get a sync block number.  The only concern is to figure out which
882  * log record header to believe.
883  *
884  * The following algorithm uses the log record header with the largest
885  * lsn.  The entire log record does not need to be valid.  We only care
886  * that the header is valid.
887  *
888  * We could speed up search by using current head_blk buffer, but it is not
889  * available.
890  */
891 STATIC int
892 xlog_find_tail(
893         struct xlog             *log,
894         xfs_daddr_t             *head_blk,
895         xfs_daddr_t             *tail_blk)
896 {
897         xlog_rec_header_t       *rhead;
898         xlog_op_header_t        *op_head;
899         xfs_caddr_t             offset = NULL;
900         xfs_buf_t               *bp;
901         int                     error, i, found;
902         xfs_daddr_t             umount_data_blk;
903         xfs_daddr_t             after_umount_blk;
904         xfs_lsn_t               tail_lsn;
905         int                     hblks;
906
907         found = 0;
908
909         /*
910          * Find previous log record
911          */
912         if ((error = xlog_find_head(log, head_blk)))
913                 return error;
914
915         bp = xlog_get_bp(log, 1);
916         if (!bp)
917                 return ENOMEM;
918         if (*head_blk == 0) {                           /* special case */
919                 error = xlog_bread(log, 0, 1, bp, &offset);
920                 if (error)
921                         goto done;
922
923                 if (xlog_get_cycle(offset) == 0) {
924                         *tail_blk = 0;
925                         /* leave all other log inited values alone */
926                         goto done;
927                 }
928         }
929
930         /*
931          * Search backwards looking for log record header block
932          */
933         ASSERT(*head_blk < INT_MAX);
934         for (i = (int)(*head_blk) - 1; i >= 0; i--) {
935                 error = xlog_bread(log, i, 1, bp, &offset);
936                 if (error)
937                         goto done;
938
939                 if (*(__be32 *)offset == cpu_to_be32(XLOG_HEADER_MAGIC_NUM)) {
940                         found = 1;
941                         break;
942                 }
943         }
944         /*
945          * If we haven't found the log record header block, start looking
946          * again from the end of the physical log.  XXXmiken: There should be
947          * a check here to make sure we didn't search more than N blocks in
948          * the previous code.
949          */
950         if (!found) {
951                 for (i = log->l_logBBsize - 1; i >= (int)(*head_blk); i--) {
952                         error = xlog_bread(log, i, 1, bp, &offset);
953                         if (error)
954                                 goto done;
955
956                         if (*(__be32 *)offset ==
957                             cpu_to_be32(XLOG_HEADER_MAGIC_NUM)) {
958                                 found = 2;
959                                 break;
960                         }
961                 }
962         }
963         if (!found) {
964                 xfs_warn(log->l_mp, "%s: couldn't find sync record", __func__);
965                 ASSERT(0);
966                 return XFS_ERROR(EIO);
967         }
968
969         /* find blk_no of tail of log */
970         rhead = (xlog_rec_header_t *)offset;
971         *tail_blk = BLOCK_LSN(be64_to_cpu(rhead->h_tail_lsn));
972
973         /*
974          * Reset log values according to the state of the log when we
975          * crashed.  In the case where head_blk == 0, we bump curr_cycle
976          * one because the next write starts a new cycle rather than
977          * continuing the cycle of the last good log record.  At this
978          * point we have guaranteed that all partial log records have been
979          * accounted for.  Therefore, we know that the last good log record
980          * written was complete and ended exactly on the end boundary
981          * of the physical log.
982          */
983         log->l_prev_block = i;
984         log->l_curr_block = (int)*head_blk;
985         log->l_curr_cycle = be32_to_cpu(rhead->h_cycle);
986         if (found == 2)
987                 log->l_curr_cycle++;
988         atomic64_set(&log->l_tail_lsn, be64_to_cpu(rhead->h_tail_lsn));
989         atomic64_set(&log->l_last_sync_lsn, be64_to_cpu(rhead->h_lsn));
990         xlog_assign_grant_head(&log->l_reserve_head.grant, log->l_curr_cycle,
991                                         BBTOB(log->l_curr_block));
992         xlog_assign_grant_head(&log->l_write_head.grant, log->l_curr_cycle,
993                                         BBTOB(log->l_curr_block));
994
995         /*
996          * Look for unmount record.  If we find it, then we know there
997          * was a clean unmount.  Since 'i' could be the last block in
998          * the physical log, we convert to a log block before comparing
999          * to the head_blk.
1000          *
1001          * Save the current tail lsn to use to pass to
1002          * xlog_clear_stale_blocks() below.  We won't want to clear the
1003          * unmount record if there is one, so we pass the lsn of the
1004          * unmount record rather than the block after it.
1005          */
1006         if (xfs_sb_version_haslogv2(&log->l_mp->m_sb)) {
1007                 int     h_size = be32_to_cpu(rhead->h_size);
1008                 int     h_version = be32_to_cpu(rhead->h_version);
1009
1010                 if ((h_version & XLOG_VERSION_2) &&
1011                     (h_size > XLOG_HEADER_CYCLE_SIZE)) {
1012                         hblks = h_size / XLOG_HEADER_CYCLE_SIZE;
1013                         if (h_size % XLOG_HEADER_CYCLE_SIZE)
1014                                 hblks++;
1015                 } else {
1016                         hblks = 1;
1017                 }
1018         } else {
1019                 hblks = 1;
1020         }
1021         after_umount_blk = (i + hblks + (int)
1022                 BTOBB(be32_to_cpu(rhead->h_len))) % log->l_logBBsize;
1023         tail_lsn = atomic64_read(&log->l_tail_lsn);
1024         if (*head_blk == after_umount_blk &&
1025             be32_to_cpu(rhead->h_num_logops) == 1) {
1026                 umount_data_blk = (i + hblks) % log->l_logBBsize;
1027                 error = xlog_bread(log, umount_data_blk, 1, bp, &offset);
1028                 if (error)
1029                         goto done;
1030
1031                 op_head = (xlog_op_header_t *)offset;
1032                 if (op_head->oh_flags & XLOG_UNMOUNT_TRANS) {
1033                         /*
1034                          * Set tail and last sync so that newly written
1035                          * log records will point recovery to after the
1036                          * current unmount record.
1037                          */
1038                         xlog_assign_atomic_lsn(&log->l_tail_lsn,
1039                                         log->l_curr_cycle, after_umount_blk);
1040                         xlog_assign_atomic_lsn(&log->l_last_sync_lsn,
1041                                         log->l_curr_cycle, after_umount_blk);
1042                         *tail_blk = after_umount_blk;
1043
1044                         /*
1045                          * Note that the unmount was clean. If the unmount
1046                          * was not clean, we need to know this to rebuild the
1047                          * superblock counters from the perag headers if we
1048                          * have a filesystem using non-persistent counters.
1049                          */
1050                         log->l_mp->m_flags |= XFS_MOUNT_WAS_CLEAN;
1051                 }
1052         }
1053
1054         /*
1055          * Make sure that there are no blocks in front of the head
1056          * with the same cycle number as the head.  This can happen
1057          * because we allow multiple outstanding log writes concurrently,
1058          * and the later writes might make it out before earlier ones.
1059          *
1060          * We use the lsn from before modifying it so that we'll never
1061          * overwrite the unmount record after a clean unmount.
1062          *
1063          * Do this only if we are going to recover the filesystem
1064          *
1065          * NOTE: This used to say "if (!readonly)"
1066          * However on Linux, we can & do recover a read-only filesystem.
1067          * We only skip recovery if NORECOVERY is specified on mount,
1068          * in which case we would not be here.
1069          *
1070          * But... if the -device- itself is readonly, just skip this.
1071          * We can't recover this device anyway, so it won't matter.
1072          */
1073         if (!xfs_readonly_buftarg(log->l_mp->m_logdev_targp))
1074                 error = xlog_clear_stale_blocks(log, tail_lsn);
1075
1076 done:
1077         xlog_put_bp(bp);
1078
1079         if (error)
1080                 xfs_warn(log->l_mp, "failed to locate log tail");
1081         return error;
1082 }
1083
1084 /*
1085  * Is the log zeroed at all?
1086  *
1087  * The last binary search should be changed to perform an X block read
1088  * once X becomes small enough.  You can then search linearly through
1089  * the X blocks.  This will cut down on the number of reads we need to do.
1090  *
1091  * If the log is partially zeroed, this routine will pass back the blkno
1092  * of the first block with cycle number 0.  It won't have a complete LR
1093  * preceding it.
1094  *
1095  * Return:
1096  *      0  => the log is completely written to
1097  *      -1 => use *blk_no as the first block of the log
1098  *      >0 => error has occurred
1099  */
1100 STATIC int
1101 xlog_find_zeroed(
1102         struct xlog     *log,
1103         xfs_daddr_t     *blk_no)
1104 {
1105         xfs_buf_t       *bp;
1106         xfs_caddr_t     offset;
1107         uint            first_cycle, last_cycle;
1108         xfs_daddr_t     new_blk, last_blk, start_blk;
1109         xfs_daddr_t     num_scan_bblks;
1110         int             error, log_bbnum = log->l_logBBsize;
1111
1112         *blk_no = 0;
1113
1114         /* check totally zeroed log */
1115         bp = xlog_get_bp(log, 1);
1116         if (!bp)
1117                 return ENOMEM;
1118         error = xlog_bread(log, 0, 1, bp, &offset);
1119         if (error)
1120                 goto bp_err;
1121
1122         first_cycle = xlog_get_cycle(offset);
1123         if (first_cycle == 0) {         /* completely zeroed log */
1124                 *blk_no = 0;
1125                 xlog_put_bp(bp);
1126                 return -1;
1127         }
1128
1129         /* check partially zeroed log */
1130         error = xlog_bread(log, log_bbnum-1, 1, bp, &offset);
1131         if (error)
1132                 goto bp_err;
1133
1134         last_cycle = xlog_get_cycle(offset);
1135         if (last_cycle != 0) {          /* log completely written to */
1136                 xlog_put_bp(bp);
1137                 return 0;
1138         } else if (first_cycle != 1) {
1139                 /*
1140                  * If the cycle of the last block is zero, the cycle of
1141                  * the first block must be 1. If it's not, maybe we're
1142                  * not looking at a log... Bail out.
1143                  */
1144                 xfs_warn(log->l_mp,
1145                         "Log inconsistent or not a log (last==0, first!=1)");
1146                 return XFS_ERROR(EINVAL);
1147         }
1148
1149         /* we have a partially zeroed log */
1150         last_blk = log_bbnum-1;
1151         if ((error = xlog_find_cycle_start(log, bp, 0, &last_blk, 0)))
1152                 goto bp_err;
1153
1154         /*
1155          * Validate the answer.  Because there is no way to guarantee that
1156          * the entire log is made up of log records which are the same size,
1157          * we scan over the defined maximum blocks.  At this point, the maximum
1158          * is not chosen to mean anything special.   XXXmiken
1159          */
1160         num_scan_bblks = XLOG_TOTAL_REC_SHIFT(log);
1161         ASSERT(num_scan_bblks <= INT_MAX);
1162
1163         if (last_blk < num_scan_bblks)
1164                 num_scan_bblks = last_blk;
1165         start_blk = last_blk - num_scan_bblks;
1166
1167         /*
1168          * We search for any instances of cycle number 0 that occur before
1169          * our current estimate of the head.  What we're trying to detect is
1170          *        1 ... | 0 | 1 | 0...
1171          *                       ^ binary search ends here
1172          */
1173         if ((error = xlog_find_verify_cycle(log, start_blk,
1174                                          (int)num_scan_bblks, 0, &new_blk)))
1175                 goto bp_err;
1176         if (new_blk != -1)
1177                 last_blk = new_blk;
1178
1179         /*
1180          * Potentially backup over partial log record write.  We don't need
1181          * to search the end of the log because we know it is zero.
1182          */
1183         if ((error = xlog_find_verify_log_record(log, start_blk,
1184                                 &last_blk, 0)) == -1) {
1185             error = XFS_ERROR(EIO);
1186             goto bp_err;
1187         } else if (error)
1188             goto bp_err;
1189
1190         *blk_no = last_blk;
1191 bp_err:
1192         xlog_put_bp(bp);
1193         if (error)
1194                 return error;
1195         return -1;
1196 }
1197
1198 /*
1199  * These are simple subroutines used by xlog_clear_stale_blocks() below
1200  * to initialize a buffer full of empty log record headers and write
1201  * them into the log.
1202  */
1203 STATIC void
1204 xlog_add_record(
1205         struct xlog             *log,
1206         xfs_caddr_t             buf,
1207         int                     cycle,
1208         int                     block,
1209         int                     tail_cycle,
1210         int                     tail_block)
1211 {
1212         xlog_rec_header_t       *recp = (xlog_rec_header_t *)buf;
1213
1214         memset(buf, 0, BBSIZE);
1215         recp->h_magicno = cpu_to_be32(XLOG_HEADER_MAGIC_NUM);
1216         recp->h_cycle = cpu_to_be32(cycle);
1217         recp->h_version = cpu_to_be32(
1218                         xfs_sb_version_haslogv2(&log->l_mp->m_sb) ? 2 : 1);
1219         recp->h_lsn = cpu_to_be64(xlog_assign_lsn(cycle, block));
1220         recp->h_tail_lsn = cpu_to_be64(xlog_assign_lsn(tail_cycle, tail_block));
1221         recp->h_fmt = cpu_to_be32(XLOG_FMT);
1222         memcpy(&recp->h_fs_uuid, &log->l_mp->m_sb.sb_uuid, sizeof(uuid_t));
1223 }
1224
1225 STATIC int
1226 xlog_write_log_records(
1227         struct xlog     *log,
1228         int             cycle,
1229         int             start_block,
1230         int             blocks,
1231         int             tail_cycle,
1232         int             tail_block)
1233 {
1234         xfs_caddr_t     offset;
1235         xfs_buf_t       *bp;
1236         int             balign, ealign;
1237         int             sectbb = log->l_sectBBsize;
1238         int             end_block = start_block + blocks;
1239         int             bufblks;
1240         int             error = 0;
1241         int             i, j = 0;
1242
1243         /*
1244          * Greedily allocate a buffer big enough to handle the full
1245          * range of basic blocks to be written.  If that fails, try
1246          * a smaller size.  We need to be able to write at least a
1247          * log sector, or we're out of luck.
1248          */
1249         bufblks = 1 << ffs(blocks);
1250         while (bufblks > log->l_logBBsize)
1251                 bufblks >>= 1;
1252         while (!(bp = xlog_get_bp(log, bufblks))) {
1253                 bufblks >>= 1;
1254                 if (bufblks < sectbb)
1255                         return ENOMEM;
1256         }
1257
1258         /* We may need to do a read at the start to fill in part of
1259          * the buffer in the starting sector not covered by the first
1260          * write below.
1261          */
1262         balign = round_down(start_block, sectbb);
1263         if (balign != start_block) {
1264                 error = xlog_bread_noalign(log, start_block, 1, bp);
1265                 if (error)
1266                         goto out_put_bp;
1267
1268                 j = start_block - balign;
1269         }
1270
1271         for (i = start_block; i < end_block; i += bufblks) {
1272                 int             bcount, endcount;
1273
1274                 bcount = min(bufblks, end_block - start_block);
1275                 endcount = bcount - j;
1276
1277                 /* We may need to do a read at the end to fill in part of
1278                  * the buffer in the final sector not covered by the write.
1279                  * If this is the same sector as the above read, skip it.
1280                  */
1281                 ealign = round_down(end_block, sectbb);
1282                 if (j == 0 && (start_block + endcount > ealign)) {
1283                         offset = bp->b_addr + BBTOB(ealign - start_block);
1284                         error = xlog_bread_offset(log, ealign, sectbb,
1285                                                         bp, offset);
1286                         if (error)
1287                                 break;
1288
1289                 }
1290
1291                 offset = xlog_align(log, start_block, endcount, bp);
1292                 for (; j < endcount; j++) {
1293                         xlog_add_record(log, offset, cycle, i+j,
1294                                         tail_cycle, tail_block);
1295                         offset += BBSIZE;
1296                 }
1297                 error = xlog_bwrite(log, start_block, endcount, bp);
1298                 if (error)
1299                         break;
1300                 start_block += endcount;
1301                 j = 0;
1302         }
1303
1304  out_put_bp:
1305         xlog_put_bp(bp);
1306         return error;
1307 }
1308
1309 /*
1310  * This routine is called to blow away any incomplete log writes out
1311  * in front of the log head.  We do this so that we won't become confused
1312  * if we come up, write only a little bit more, and then crash again.
1313  * If we leave the partial log records out there, this situation could
1314  * cause us to think those partial writes are valid blocks since they
1315  * have the current cycle number.  We get rid of them by overwriting them
1316  * with empty log records with the old cycle number rather than the
1317  * current one.
1318  *
1319  * The tail lsn is passed in rather than taken from
1320  * the log so that we will not write over the unmount record after a
1321  * clean unmount in a 512 block log.  Doing so would leave the log without
1322  * any valid log records in it until a new one was written.  If we crashed
1323  * during that time we would not be able to recover.
1324  */
1325 STATIC int
1326 xlog_clear_stale_blocks(
1327         struct xlog     *log,
1328         xfs_lsn_t       tail_lsn)
1329 {
1330         int             tail_cycle, head_cycle;
1331         int             tail_block, head_block;
1332         int             tail_distance, max_distance;
1333         int             distance;
1334         int             error;
1335
1336         tail_cycle = CYCLE_LSN(tail_lsn);
1337         tail_block = BLOCK_LSN(tail_lsn);
1338         head_cycle = log->l_curr_cycle;
1339         head_block = log->l_curr_block;
1340
1341         /*
1342          * Figure out the distance between the new head of the log
1343          * and the tail.  We want to write over any blocks beyond the
1344          * head that we may have written just before the crash, but
1345          * we don't want to overwrite the tail of the log.
1346          */
1347         if (head_cycle == tail_cycle) {
1348                 /*
1349                  * The tail is behind the head in the physical log,
1350                  * so the distance from the head to the tail is the
1351                  * distance from the head to the end of the log plus
1352                  * the distance from the beginning of the log to the
1353                  * tail.
1354                  */
1355                 if (unlikely(head_block < tail_block || head_block >= log->l_logBBsize)) {
1356                         XFS_ERROR_REPORT("xlog_clear_stale_blocks(1)",
1357                                          XFS_ERRLEVEL_LOW, log->l_mp);
1358                         return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
1359                 }
1360                 tail_distance = tail_block + (log->l_logBBsize - head_block);
1361         } else {
1362                 /*
1363                  * The head is behind the tail in the physical log,
1364                  * so the distance from the head to the tail is just
1365                  * the tail block minus the head block.
1366                  */
1367                 if (unlikely(head_block >= tail_block || head_cycle != (tail_cycle + 1))){
1368                         XFS_ERROR_REPORT("xlog_clear_stale_blocks(2)",
1369                                          XFS_ERRLEVEL_LOW, log->l_mp);
1370                         return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
1371                 }
1372                 tail_distance = tail_block - head_block;
1373         }
1374
1375         /*
1376          * If the head is right up against the tail, we can't clear
1377          * anything.
1378          */
1379         if (tail_distance <= 0) {
1380                 ASSERT(tail_distance == 0);
1381                 return 0;
1382         }
1383
1384         max_distance = XLOG_TOTAL_REC_SHIFT(log);
1385         /*
1386          * Take the smaller of the maximum amount of outstanding I/O
1387          * we could have and the distance to the tail to clear out.
1388          * We take the smaller so that we don't overwrite the tail and
1389          * we don't waste all day writing from the head to the tail
1390          * for no reason.
1391          */
1392         max_distance = MIN(max_distance, tail_distance);
1393
1394         if ((head_block + max_distance) <= log->l_logBBsize) {
1395                 /*
1396                  * We can stomp all the blocks we need to without
1397                  * wrapping around the end of the log.  Just do it
1398                  * in a single write.  Use the cycle number of the
1399                  * current cycle minus one so that the log will look like:
1400                  *     n ... | n - 1 ...
1401                  */
1402                 error = xlog_write_log_records(log, (head_cycle - 1),
1403                                 head_block, max_distance, tail_cycle,
1404                                 tail_block);
1405                 if (error)
1406                         return error;
1407         } else {
1408                 /*
1409                  * We need to wrap around the end of the physical log in
1410                  * order to clear all the blocks.  Do it in two separate
1411                  * I/Os.  The first write should be from the head to the
1412                  * end of the physical log, and it should use the current
1413                  * cycle number minus one just like above.
1414                  */
1415                 distance = log->l_logBBsize - head_block;
1416                 error = xlog_write_log_records(log, (head_cycle - 1),
1417                                 head_block, distance, tail_cycle,
1418                                 tail_block);
1419
1420                 if (error)
1421                         return error;
1422
1423                 /*
1424                  * Now write the blocks at the start of the physical log.
1425                  * This writes the remainder of the blocks we want to clear.
1426                  * It uses the current cycle number since we're now on the
1427                  * same cycle as the head so that we get:
1428                  *    n ... n ... | n - 1 ...
1429                  *    ^^^^^ blocks we're writing
1430                  */
1431                 distance = max_distance - (log->l_logBBsize - head_block);
1432                 error = xlog_write_log_records(log, head_cycle, 0, distance,
1433                                 tail_cycle, tail_block);
1434                 if (error)
1435                         return error;
1436         }
1437
1438         return 0;
1439 }
1440
1441 /******************************************************************************
1442  *
1443  *              Log recover routines
1444  *
1445  ******************************************************************************
1446  */
1447
1448 STATIC xlog_recover_t *
1449 xlog_recover_find_tid(
1450         struct hlist_head       *head,
1451         xlog_tid_t              tid)
1452 {
1453         xlog_recover_t          *trans;
1454
1455         hlist_for_each_entry(trans, head, r_list) {
1456                 if (trans->r_log_tid == tid)
1457                         return trans;
1458         }
1459         return NULL;
1460 }
1461
1462 STATIC void
1463 xlog_recover_new_tid(
1464         struct hlist_head       *head,
1465         xlog_tid_t              tid,
1466         xfs_lsn_t               lsn)
1467 {
1468         xlog_recover_t          *trans;
1469
1470         trans = kmem_zalloc(sizeof(xlog_recover_t), KM_SLEEP);
1471         trans->r_log_tid   = tid;
1472         trans->r_lsn       = lsn;
1473         INIT_LIST_HEAD(&trans->r_itemq);
1474
1475         INIT_HLIST_NODE(&trans->r_list);
1476         hlist_add_head(&trans->r_list, head);
1477 }
1478
1479 STATIC void
1480 xlog_recover_add_item(
1481         struct list_head        *head)
1482 {
1483         xlog_recover_item_t     *item;
1484
1485         item = kmem_zalloc(sizeof(xlog_recover_item_t), KM_SLEEP);
1486         INIT_LIST_HEAD(&item->ri_list);
1487         list_add_tail(&item->ri_list, head);
1488 }
1489
1490 STATIC int
1491 xlog_recover_add_to_cont_trans(
1492         struct xlog             *log,
1493         struct xlog_recover     *trans,
1494         xfs_caddr_t             dp,
1495         int                     len)
1496 {
1497         xlog_recover_item_t     *item;
1498         xfs_caddr_t             ptr, old_ptr;
1499         int                     old_len;
1500
1501         if (list_empty(&trans->r_itemq)) {
1502                 /* finish copying rest of trans header */
1503                 xlog_recover_add_item(&trans->r_itemq);
1504                 ptr = (xfs_caddr_t) &trans->r_theader +
1505                                 sizeof(xfs_trans_header_t) - len;
1506                 memcpy(ptr, dp, len); /* d, s, l */
1507                 return 0;
1508         }
1509         /* take the tail entry */
1510         item = list_entry(trans->r_itemq.prev, xlog_recover_item_t, ri_list);
1511
1512         old_ptr = item->ri_buf[item->ri_cnt-1].i_addr;
1513         old_len = item->ri_buf[item->ri_cnt-1].i_len;
1514
1515         ptr = kmem_realloc(old_ptr, len+old_len, old_len, KM_SLEEP);
1516         memcpy(&ptr[old_len], dp, len); /* d, s, l */
1517         item->ri_buf[item->ri_cnt-1].i_len += len;
1518         item->ri_buf[item->ri_cnt-1].i_addr = ptr;
1519         trace_xfs_log_recover_item_add_cont(log, trans, item, 0);
1520         return 0;
1521 }
1522
1523 /*
1524  * The next region to add is the start of a new region.  It could be
1525  * a whole region or it could be the first part of a new region.  Because
1526  * of this, the assumption here is that the type and size fields of all
1527  * format structures fit into the first 32 bits of the structure.
1528  *
1529  * This works because all regions must be 32 bit aligned.  Therefore, we
1530  * either have both fields or we have neither field.  In the case we have
1531  * neither field, the data part of the region is zero length.  We only have
1532  * a log_op_header and can throw away the header since a new one will appear
1533  * later.  If we have at least 4 bytes, then we can determine how many regions
1534  * will appear in the current log item.
1535  */
1536 STATIC int
1537 xlog_recover_add_to_trans(
1538         struct xlog             *log,
1539         struct xlog_recover     *trans,
1540         xfs_caddr_t             dp,
1541         int                     len)
1542 {
1543         xfs_inode_log_format_t  *in_f;                  /* any will do */
1544         xlog_recover_item_t     *item;
1545         xfs_caddr_t             ptr;
1546
1547         if (!len)
1548                 return 0;
1549         if (list_empty(&trans->r_itemq)) {
1550                 /* we need to catch log corruptions here */
1551                 if (*(uint *)dp != XFS_TRANS_HEADER_MAGIC) {
1552                         xfs_warn(log->l_mp, "%s: bad header magic number",
1553                                 __func__);
1554                         ASSERT(0);
1555                         return XFS_ERROR(EIO);
1556                 }
1557                 if (len == sizeof(xfs_trans_header_t))
1558                         xlog_recover_add_item(&trans->r_itemq);
1559                 memcpy(&trans->r_theader, dp, len); /* d, s, l */
1560                 return 0;
1561         }
1562
1563         ptr = kmem_alloc(len, KM_SLEEP);
1564         memcpy(ptr, dp, len);
1565         in_f = (xfs_inode_log_format_t *)ptr;
1566
1567         /* take the tail entry */
1568         item = list_entry(trans->r_itemq.prev, xlog_recover_item_t, ri_list);
1569         if (item->ri_total != 0 &&
1570              item->ri_total == item->ri_cnt) {
1571                 /* tail item is in use, get a new one */
1572                 xlog_recover_add_item(&trans->r_itemq);
1573                 item = list_entry(trans->r_itemq.prev,
1574                                         xlog_recover_item_t, ri_list);
1575         }
1576
1577         if (item->ri_total == 0) {              /* first region to be added */
1578                 if (in_f->ilf_size == 0 ||
1579                     in_f->ilf_size > XLOG_MAX_REGIONS_IN_ITEM) {
1580                         xfs_warn(log->l_mp,
1581                 "bad number of regions (%d) in inode log format",
1582                                   in_f->ilf_size);
1583                         ASSERT(0);
1584                         return XFS_ERROR(EIO);
1585                 }
1586
1587                 item->ri_total = in_f->ilf_size;
1588                 item->ri_buf =
1589                         kmem_zalloc(item->ri_total * sizeof(xfs_log_iovec_t),
1590                                     KM_SLEEP);
1591         }
1592         ASSERT(item->ri_total > item->ri_cnt);
1593         /* Description region is ri_buf[0] */
1594         item->ri_buf[item->ri_cnt].i_addr = ptr;
1595         item->ri_buf[item->ri_cnt].i_len  = len;
1596         item->ri_cnt++;
1597         trace_xfs_log_recover_item_add(log, trans, item, 0);
1598         return 0;
1599 }
1600
1601 /*
1602  * Sort the log items in the transaction.
1603  *
1604  * The ordering constraints are defined by the inode allocation and unlink
1605  * behaviour. The rules are:
1606  *
1607  *      1. Every item is only logged once in a given transaction. Hence it
1608  *         represents the last logged state of the item. Hence ordering is
1609  *         dependent on the order in which operations need to be performed so
1610  *         required initial conditions are always met.
1611  *
1612  *      2. Cancelled buffers are recorded in pass 1 in a separate table and
1613  *         there's nothing to replay from them so we can simply cull them
1614  *         from the transaction. However, we can't do that until after we've
1615  *         replayed all the other items because they may be dependent on the
1616  *         cancelled buffer and replaying the cancelled buffer can remove it
1617  *         form the cancelled buffer table. Hence they have tobe done last.
1618  *
1619  *      3. Inode allocation buffers must be replayed before inode items that
1620  *         read the buffer and replay changes into it.
1621  *
1622  *      4. Inode unlink buffers must be replayed after inode items are replayed.
1623  *         This ensures that inodes are completely flushed to the inode buffer
1624  *         in a "free" state before we remove the unlinked inode list pointer.
1625  *
1626  * Hence the ordering needs to be inode allocation buffers first, inode items
1627  * second, inode unlink buffers third and cancelled buffers last.
1628  *
1629  * But there's a problem with that - we can't tell an inode allocation buffer
1630  * apart from a regular buffer, so we can't separate them. We can, however,
1631  * tell an inode unlink buffer from the others, and so we can separate them out
1632  * from all the other buffers and move them to last.
1633  *
1634  * Hence, 4 lists, in order from head to tail:
1635  *      - buffer_list for all buffers except cancelled/inode unlink buffers
1636  *      - item_list for all non-buffer items
1637  *      - inode_buffer_list for inode unlink buffers
1638  *      - cancel_list for the cancelled buffers
1639  */
1640 STATIC int
1641 xlog_recover_reorder_trans(
1642         struct xlog             *log,
1643         struct xlog_recover     *trans,
1644         int                     pass)
1645 {
1646         xlog_recover_item_t     *item, *n;
1647         LIST_HEAD(sort_list);
1648         LIST_HEAD(cancel_list);
1649         LIST_HEAD(buffer_list);
1650         LIST_HEAD(inode_buffer_list);
1651         LIST_HEAD(inode_list);
1652
1653         list_splice_init(&trans->r_itemq, &sort_list);
1654         list_for_each_entry_safe(item, n, &sort_list, ri_list) {
1655                 xfs_buf_log_format_t    *buf_f = item->ri_buf[0].i_addr;
1656
1657                 switch (ITEM_TYPE(item)) {
1658                 case XFS_LI_BUF:
1659                         if (buf_f->blf_flags & XFS_BLF_CANCEL) {
1660                                 trace_xfs_log_recover_item_reorder_head(log,
1661                                                         trans, item, pass);
1662                                 list_move(&item->ri_list, &cancel_list);
1663                                 break;
1664                         }
1665                         if (buf_f->blf_flags & XFS_BLF_INODE_BUF) {
1666                                 list_move(&item->ri_list, &inode_buffer_list);
1667                                 break;
1668                         }
1669                         list_move_tail(&item->ri_list, &buffer_list);
1670                         break;
1671                 case XFS_LI_INODE:
1672                 case XFS_LI_DQUOT:
1673                 case XFS_LI_QUOTAOFF:
1674                 case XFS_LI_EFD:
1675                 case XFS_LI_EFI:
1676                         trace_xfs_log_recover_item_reorder_tail(log,
1677                                                         trans, item, pass);
1678                         list_move_tail(&item->ri_list, &inode_list);
1679                         break;
1680                 default:
1681                         xfs_warn(log->l_mp,
1682                                 "%s: unrecognized type of log operation",
1683                                 __func__);
1684                         ASSERT(0);
1685                         return XFS_ERROR(EIO);
1686                 }
1687         }
1688         ASSERT(list_empty(&sort_list));
1689         if (!list_empty(&buffer_list))
1690                 list_splice(&buffer_list, &trans->r_itemq);
1691         if (!list_empty(&inode_list))
1692                 list_splice_tail(&inode_list, &trans->r_itemq);
1693         if (!list_empty(&inode_buffer_list))
1694                 list_splice_tail(&inode_buffer_list, &trans->r_itemq);
1695         if (!list_empty(&cancel_list))
1696                 list_splice_tail(&cancel_list, &trans->r_itemq);
1697         return 0;
1698 }
1699
1700 /*
1701  * Build up the table of buf cancel records so that we don't replay
1702  * cancelled data in the second pass.  For buffer records that are
1703  * not cancel records, there is nothing to do here so we just return.
1704  *
1705  * If we get a cancel record which is already in the table, this indicates
1706  * that the buffer was cancelled multiple times.  In order to ensure
1707  * that during pass 2 we keep the record in the table until we reach its
1708  * last occurrence in the log, we keep a reference count in the cancel
1709  * record in the table to tell us how many times we expect to see this
1710  * record during the second pass.
1711  */
1712 STATIC int
1713 xlog_recover_buffer_pass1(
1714         struct xlog                     *log,
1715         struct xlog_recover_item        *item)
1716 {
1717         xfs_buf_log_format_t    *buf_f = item->ri_buf[0].i_addr;
1718         struct list_head        *bucket;
1719         struct xfs_buf_cancel   *bcp;
1720
1721         /*
1722          * If this isn't a cancel buffer item, then just return.
1723          */
1724         if (!(buf_f->blf_flags & XFS_BLF_CANCEL)) {
1725                 trace_xfs_log_recover_buf_not_cancel(log, buf_f);
1726                 return 0;
1727         }
1728
1729         /*
1730          * Insert an xfs_buf_cancel record into the hash table of them.
1731          * If there is already an identical record, bump its reference count.
1732          */
1733         bucket = XLOG_BUF_CANCEL_BUCKET(log, buf_f->blf_blkno);
1734         list_for_each_entry(bcp, bucket, bc_list) {
1735                 if (bcp->bc_blkno == buf_f->blf_blkno &&
1736                     bcp->bc_len == buf_f->blf_len) {
1737                         bcp->bc_refcount++;
1738                         trace_xfs_log_recover_buf_cancel_ref_inc(log, buf_f);
1739                         return 0;
1740                 }
1741         }
1742
1743         bcp = kmem_alloc(sizeof(struct xfs_buf_cancel), KM_SLEEP);
1744         bcp->bc_blkno = buf_f->blf_blkno;
1745         bcp->bc_len = buf_f->blf_len;
1746         bcp->bc_refcount = 1;
1747         list_add_tail(&bcp->bc_list, bucket);
1748
1749         trace_xfs_log_recover_buf_cancel_add(log, buf_f);
1750         return 0;
1751 }
1752
1753 /*
1754  * Check to see whether the buffer being recovered has a corresponding
1755  * entry in the buffer cancel record table.  If it does then return 1
1756  * so that it will be cancelled, otherwise return 0.  If the buffer is
1757  * actually a buffer cancel item (XFS_BLF_CANCEL is set), then decrement
1758  * the refcount on the entry in the table and remove it from the table
1759  * if this is the last reference.
1760  *
1761  * We remove the cancel record from the table when we encounter its
1762  * last occurrence in the log so that if the same buffer is re-used
1763  * again after its last cancellation we actually replay the changes
1764  * made at that point.
1765  */
1766 STATIC int
1767 xlog_check_buffer_cancelled(
1768         struct xlog             *log,
1769         xfs_daddr_t             blkno,
1770         uint                    len,
1771         ushort                  flags)
1772 {
1773         struct list_head        *bucket;
1774         struct xfs_buf_cancel   *bcp;
1775
1776         if (log->l_buf_cancel_table == NULL) {
1777                 /*
1778                  * There is nothing in the table built in pass one,
1779                  * so this buffer must not be cancelled.
1780                  */
1781                 ASSERT(!(flags & XFS_BLF_CANCEL));
1782                 return 0;
1783         }
1784
1785         /*
1786          * Search for an entry in the  cancel table that matches our buffer.
1787          */
1788         bucket = XLOG_BUF_CANCEL_BUCKET(log, blkno);
1789         list_for_each_entry(bcp, bucket, bc_list) {
1790                 if (bcp->bc_blkno == blkno && bcp->bc_len == len)
1791                         goto found;
1792         }
1793
1794         /*
1795          * We didn't find a corresponding entry in the table, so return 0 so
1796          * that the buffer is NOT cancelled.
1797          */
1798         ASSERT(!(flags & XFS_BLF_CANCEL));
1799         return 0;
1800
1801 found:
1802         /*
1803          * We've go a match, so return 1 so that the recovery of this buffer
1804          * is cancelled.  If this buffer is actually a buffer cancel log
1805          * item, then decrement the refcount on the one in the table and
1806          * remove it if this is the last reference.
1807          */
1808         if (flags & XFS_BLF_CANCEL) {
1809                 if (--bcp->bc_refcount == 0) {
1810                         list_del(&bcp->bc_list);
1811                         kmem_free(bcp);
1812                 }
1813         }
1814         return 1;
1815 }
1816
1817 /*
1818  * Perform recovery for a buffer full of inodes.  In these buffers, the only
1819  * data which should be recovered is that which corresponds to the
1820  * di_next_unlinked pointers in the on disk inode structures.  The rest of the
1821  * data for the inodes is always logged through the inodes themselves rather
1822  * than the inode buffer and is recovered in xlog_recover_inode_pass2().
1823  *
1824  * The only time when buffers full of inodes are fully recovered is when the
1825  * buffer is full of newly allocated inodes.  In this case the buffer will
1826  * not be marked as an inode buffer and so will be sent to
1827  * xlog_recover_do_reg_buffer() below during recovery.
1828  */
1829 STATIC int
1830 xlog_recover_do_inode_buffer(
1831         struct xfs_mount        *mp,
1832         xlog_recover_item_t     *item,
1833         struct xfs_buf          *bp,
1834         xfs_buf_log_format_t    *buf_f)
1835 {
1836         int                     i;
1837         int                     item_index = 0;
1838         int                     bit = 0;
1839         int                     nbits = 0;
1840         int                     reg_buf_offset = 0;
1841         int                     reg_buf_bytes = 0;
1842         int                     next_unlinked_offset;
1843         int                     inodes_per_buf;
1844         xfs_agino_t             *logged_nextp;
1845         xfs_agino_t             *buffer_nextp;
1846
1847         trace_xfs_log_recover_buf_inode_buf(mp->m_log, buf_f);
1848
1849         /*
1850          * Post recovery validation only works properly on CRC enabled
1851          * filesystems.
1852          */
1853         if (xfs_sb_version_hascrc(&mp->m_sb))
1854                 bp->b_ops = &xfs_inode_buf_ops;
1855
1856         inodes_per_buf = BBTOB(bp->b_io_length) >> mp->m_sb.sb_inodelog;
1857         for (i = 0; i < inodes_per_buf; i++) {
1858                 next_unlinked_offset = (i * mp->m_sb.sb_inodesize) +
1859                         offsetof(xfs_dinode_t, di_next_unlinked);
1860
1861                 while (next_unlinked_offset >=
1862                        (reg_buf_offset + reg_buf_bytes)) {
1863                         /*
1864                          * The next di_next_unlinked field is beyond
1865                          * the current logged region.  Find the next
1866                          * logged region that contains or is beyond
1867                          * the current di_next_unlinked field.
1868                          */
1869                         bit += nbits;
1870                         bit = xfs_next_bit(buf_f->blf_data_map,
1871                                            buf_f->blf_map_size, bit);
1872
1873                         /*
1874                          * If there are no more logged regions in the
1875                          * buffer, then we're done.
1876                          */
1877                         if (bit == -1)
1878                                 return 0;
1879
1880                         nbits = xfs_contig_bits(buf_f->blf_data_map,
1881                                                 buf_f->blf_map_size, bit);
1882                         ASSERT(nbits > 0);
1883                         reg_buf_offset = bit << XFS_BLF_SHIFT;
1884                         reg_buf_bytes = nbits << XFS_BLF_SHIFT;
1885                         item_index++;
1886                 }
1887
1888                 /*
1889                  * If the current logged region starts after the current
1890                  * di_next_unlinked field, then move on to the next
1891                  * di_next_unlinked field.
1892                  */
1893                 if (next_unlinked_offset < reg_buf_offset)
1894                         continue;
1895
1896                 ASSERT(item->ri_buf[item_index].i_addr != NULL);
1897                 ASSERT((item->ri_buf[item_index].i_len % XFS_BLF_CHUNK) == 0);
1898                 ASSERT((reg_buf_offset + reg_buf_bytes) <=
1899                                                         BBTOB(bp->b_io_length));
1900
1901                 /*
1902                  * The current logged region contains a copy of the
1903                  * current di_next_unlinked field.  Extract its value
1904                  * and copy it to the buffer copy.
1905                  */
1906                 logged_nextp = item->ri_buf[item_index].i_addr +
1907                                 next_unlinked_offset - reg_buf_offset;
1908                 if (unlikely(*logged_nextp == 0)) {
1909                         xfs_alert(mp,
1910                 "Bad inode buffer log record (ptr = 0x%p, bp = 0x%p). "
1911                 "Trying to replay bad (0) inode di_next_unlinked field.",
1912                                 item, bp);
1913                         XFS_ERROR_REPORT("xlog_recover_do_inode_buf",
1914                                          XFS_ERRLEVEL_LOW, mp);
1915                         return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
1916                 }
1917
1918                 buffer_nextp = (xfs_agino_t *)xfs_buf_offset(bp,
1919                                               next_unlinked_offset);
1920                 *buffer_nextp = *logged_nextp;
1921
1922                 /*
1923                  * If necessary, recalculate the CRC in the on-disk inode. We
1924                  * have to leave the inode in a consistent state for whoever
1925                  * reads it next....
1926                  */
1927                 xfs_dinode_calc_crc(mp, (struct xfs_dinode *)
1928                                 xfs_buf_offset(bp, i * mp->m_sb.sb_inodesize));
1929
1930         }
1931
1932         return 0;
1933 }
1934
1935 /*
1936  * Validate the recovered buffer is of the correct type and attach the
1937  * appropriate buffer operations to them for writeback. Magic numbers are in a
1938  * few places:
1939  *      the first 16 bits of the buffer (inode buffer, dquot buffer),
1940  *      the first 32 bits of the buffer (most blocks),
1941  *      inside a struct xfs_da_blkinfo at the start of the buffer.
1942  */
1943 static void
1944 xlog_recovery_validate_buf_type(
1945         struct xfs_mount        *mp,
1946         struct xfs_buf          *bp,
1947         xfs_buf_log_format_t    *buf_f)
1948 {
1949         struct xfs_da_blkinfo   *info = bp->b_addr;
1950         __uint32_t              magic32;
1951         __uint16_t              magic16;
1952         __uint16_t              magicda;
1953
1954         magic32 = be32_to_cpu(*(__be32 *)bp->b_addr);
1955         magic16 = be16_to_cpu(*(__be16*)bp->b_addr);
1956         magicda = be16_to_cpu(info->magic);
1957         switch (xfs_blft_from_flags(buf_f)) {
1958         case XFS_BLFT_BTREE_BUF:
1959                 switch (magic32) {
1960                 case XFS_ABTB_CRC_MAGIC:
1961                 case XFS_ABTC_CRC_MAGIC:
1962                 case XFS_ABTB_MAGIC:
1963                 case XFS_ABTC_MAGIC:
1964                         bp->b_ops = &xfs_allocbt_buf_ops;
1965                         break;
1966                 case XFS_IBT_CRC_MAGIC:
1967                 case XFS_IBT_MAGIC:
1968                         bp->b_ops = &xfs_inobt_buf_ops;
1969                         break;
1970                 case XFS_BMAP_CRC_MAGIC:
1971                 case XFS_BMAP_MAGIC:
1972                         bp->b_ops = &xfs_bmbt_buf_ops;
1973                         break;
1974                 default:
1975                         xfs_warn(mp, "Bad btree block magic!");
1976                         ASSERT(0);
1977                         break;
1978                 }
1979                 break;
1980         case XFS_BLFT_AGF_BUF:
1981                 if (magic32 != XFS_AGF_MAGIC) {
1982                         xfs_warn(mp, "Bad AGF block magic!");
1983                         ASSERT(0);
1984                         break;
1985                 }
1986                 bp->b_ops = &xfs_agf_buf_ops;
1987                 break;
1988         case XFS_BLFT_AGFL_BUF:
1989                 if (!xfs_sb_version_hascrc(&mp->m_sb))
1990                         break;
1991                 if (magic32 != XFS_AGFL_MAGIC) {
1992                         xfs_warn(mp, "Bad AGFL block magic!");
1993                         ASSERT(0);
1994                         break;
1995                 }
1996                 bp->b_ops = &xfs_agfl_buf_ops;
1997                 break;
1998         case XFS_BLFT_AGI_BUF:
1999                 if (magic32 != XFS_AGI_MAGIC) {
2000                         xfs_warn(mp, "Bad AGI block magic!");
2001                         ASSERT(0);
2002                         break;
2003                 }
2004                 bp->b_ops = &xfs_agi_buf_ops;
2005                 break;
2006         case XFS_BLFT_UDQUOT_BUF:
2007         case XFS_BLFT_PDQUOT_BUF:
2008         case XFS_BLFT_GDQUOT_BUF:
2009 #ifdef CONFIG_XFS_QUOTA
2010                 if (magic16 != XFS_DQUOT_MAGIC) {
2011                         xfs_warn(mp, "Bad DQUOT block magic!");
2012                         ASSERT(0);
2013                         break;
2014                 }
2015                 bp->b_ops = &xfs_dquot_buf_ops;
2016 #else
2017                 xfs_alert(mp,
2018         "Trying to recover dquots without QUOTA support built in!");
2019                 ASSERT(0);
2020 #endif
2021                 break;
2022         case XFS_BLFT_DINO_BUF:
2023                 /*
2024                  * we get here with inode allocation buffers, not buffers that
2025                  * track unlinked list changes.
2026                  */
2027                 if (magic16 != XFS_DINODE_MAGIC) {
2028                         xfs_warn(mp, "Bad INODE block magic!");
2029                         ASSERT(0);
2030                         break;
2031                 }
2032                 bp->b_ops = &xfs_inode_buf_ops;
2033                 break;
2034         case XFS_BLFT_SYMLINK_BUF:
2035                 if (magic32 != XFS_SYMLINK_MAGIC) {
2036                         xfs_warn(mp, "Bad symlink block magic!");
2037                         ASSERT(0);
2038                         break;
2039                 }
2040                 bp->b_ops = &xfs_symlink_buf_ops;
2041                 break;
2042         case XFS_BLFT_DIR_BLOCK_BUF:
2043                 if (magic32 != XFS_DIR2_BLOCK_MAGIC &&
2044                     magic32 != XFS_DIR3_BLOCK_MAGIC) {
2045                         xfs_warn(mp, "Bad dir block magic!");
2046                         ASSERT(0);
2047                         break;
2048                 }
2049                 bp->b_ops = &xfs_dir3_block_buf_ops;
2050                 break;
2051         case XFS_BLFT_DIR_DATA_BUF:
2052                 if (magic32 != XFS_DIR2_DATA_MAGIC &&
2053                     magic32 != XFS_DIR3_DATA_MAGIC) {
2054                         xfs_warn(mp, "Bad dir data magic!");
2055                         ASSERT(0);
2056                         break;
2057                 }
2058                 bp->b_ops = &xfs_dir3_data_buf_ops;
2059                 break;
2060         case XFS_BLFT_DIR_FREE_BUF:
2061                 if (magic32 != XFS_DIR2_FREE_MAGIC &&
2062                     magic32 != XFS_DIR3_FREE_MAGIC) {
2063                         xfs_warn(mp, "Bad dir3 free magic!");
2064                         ASSERT(0);
2065                         break;
2066                 }
2067                 bp->b_ops = &xfs_dir3_free_buf_ops;
2068                 break;
2069         case XFS_BLFT_DIR_LEAF1_BUF:
2070                 if (magicda != XFS_DIR2_LEAF1_MAGIC &&
2071                     magicda != XFS_DIR3_LEAF1_MAGIC) {
2072                         xfs_warn(mp, "Bad dir leaf1 magic!");
2073                         ASSERT(0);
2074                         break;
2075                 }
2076                 bp->b_ops = &xfs_dir3_leaf1_buf_ops;
2077                 break;
2078         case XFS_BLFT_DIR_LEAFN_BUF:
2079                 if (magicda != XFS_DIR2_LEAFN_MAGIC &&
2080                     magicda != XFS_DIR3_LEAFN_MAGIC) {
2081                         xfs_warn(mp, "Bad dir leafn magic!");
2082                         ASSERT(0);
2083                         break;
2084                 }
2085                 bp->b_ops = &xfs_dir3_leafn_buf_ops;
2086                 break;
2087         case XFS_BLFT_DA_NODE_BUF:
2088                 if (magicda != XFS_DA_NODE_MAGIC &&
2089                     magicda != XFS_DA3_NODE_MAGIC) {
2090                         xfs_warn(mp, "Bad da node magic!");
2091                         ASSERT(0);
2092                         break;
2093                 }
2094                 bp->b_ops = &xfs_da3_node_buf_ops;
2095                 break;
2096         case XFS_BLFT_ATTR_LEAF_BUF:
2097                 if (magicda != XFS_ATTR_LEAF_MAGIC &&
2098                     magicda != XFS_ATTR3_LEAF_MAGIC) {
2099                         xfs_warn(mp, "Bad attr leaf magic!");
2100                         ASSERT(0);
2101                         break;
2102                 }
2103                 bp->b_ops = &xfs_attr3_leaf_buf_ops;
2104                 break;
2105         case XFS_BLFT_ATTR_RMT_BUF:
2106                 if (!xfs_sb_version_hascrc(&mp->m_sb))
2107                         break;
2108                 if (magic32 != XFS_ATTR3_RMT_MAGIC) {
2109                         xfs_warn(mp, "Bad attr remote magic!");
2110                         ASSERT(0);
2111                         break;
2112                 }
2113                 bp->b_ops = &xfs_attr3_rmt_buf_ops;
2114                 break;
2115         case XFS_BLFT_SB_BUF:
2116                 if (magic32 != XFS_SB_MAGIC) {
2117                         xfs_warn(mp, "Bad SB block magic!");
2118                         ASSERT(0);
2119                         break;
2120                 }
2121                 bp->b_ops = &xfs_sb_buf_ops;
2122                 break;
2123         default:
2124                 xfs_warn(mp, "Unknown buffer type %d!",
2125                          xfs_blft_from_flags(buf_f));
2126                 break;
2127         }
2128 }
2129
2130 /*
2131  * Perform a 'normal' buffer recovery.  Each logged region of the
2132  * buffer should be copied over the corresponding region in the
2133  * given buffer.  The bitmap in the buf log format structure indicates
2134  * where to place the logged data.
2135  */
2136 STATIC void
2137 xlog_recover_do_reg_buffer(
2138         struct xfs_mount        *mp,
2139         xlog_recover_item_t     *item,
2140         struct xfs_buf          *bp,
2141         xfs_buf_log_format_t    *buf_f)
2142 {
2143         int                     i;
2144         int                     bit;
2145         int                     nbits;
2146         int                     error;
2147
2148         trace_xfs_log_recover_buf_reg_buf(mp->m_log, buf_f);
2149
2150         bit = 0;
2151         i = 1;  /* 0 is the buf format structure */
2152         while (1) {
2153                 bit = xfs_next_bit(buf_f->blf_data_map,
2154                                    buf_f->blf_map_size, bit);
2155                 if (bit == -1)
2156                         break;
2157                 nbits = xfs_contig_bits(buf_f->blf_data_map,
2158                                         buf_f->blf_map_size, bit);
2159                 ASSERT(nbits > 0);
2160                 ASSERT(item->ri_buf[i].i_addr != NULL);
2161                 ASSERT(item->ri_buf[i].i_len % XFS_BLF_CHUNK == 0);
2162                 ASSERT(BBTOB(bp->b_io_length) >=
2163                        ((uint)bit << XFS_BLF_SHIFT) + (nbits << XFS_BLF_SHIFT));
2164
2165                 /*
2166                  * The dirty regions logged in the buffer, even though
2167                  * contiguous, may span multiple chunks. This is because the
2168                  * dirty region may span a physical page boundary in a buffer
2169                  * and hence be split into two separate vectors for writing into
2170                  * the log. Hence we need to trim nbits back to the length of
2171                  * the current region being copied out of the log.
2172                  */
2173                 if (item->ri_buf[i].i_len < (nbits << XFS_BLF_SHIFT))
2174                         nbits = item->ri_buf[i].i_len >> XFS_BLF_SHIFT;
2175
2176                 /*
2177                  * Do a sanity check if this is a dquot buffer. Just checking
2178                  * the first dquot in the buffer should do. XXXThis is
2179                  * probably a good thing to do for other buf types also.
2180                  */
2181                 error = 0;
2182                 if (buf_f->blf_flags &
2183                    (XFS_BLF_UDQUOT_BUF|XFS_BLF_PDQUOT_BUF|XFS_BLF_GDQUOT_BUF)) {
2184                         if (item->ri_buf[i].i_addr == NULL) {
2185                                 xfs_alert(mp,
2186                                         "XFS: NULL dquot in %s.", __func__);
2187                                 goto next;
2188                         }
2189                         if (item->ri_buf[i].i_len < sizeof(xfs_disk_dquot_t)) {
2190                                 xfs_alert(mp,
2191                                         "XFS: dquot too small (%d) in %s.",
2192                                         item->ri_buf[i].i_len, __func__);
2193                                 goto next;
2194                         }
2195                         error = xfs_qm_dqcheck(mp, item->ri_buf[i].i_addr,
2196                                                -1, 0, XFS_QMOPT_DOWARN,
2197                                                "dquot_buf_recover");
2198                         if (error)
2199                                 goto next;
2200                 }
2201
2202                 memcpy(xfs_buf_offset(bp,
2203                         (uint)bit << XFS_BLF_SHIFT),    /* dest */
2204                         item->ri_buf[i].i_addr,         /* source */
2205                         nbits<<XFS_BLF_SHIFT);          /* length */
2206  next:
2207                 i++;
2208                 bit += nbits;
2209         }
2210
2211         /* Shouldn't be any more regions */
2212         ASSERT(i == item->ri_total);
2213
2214         /*
2215          * We can only do post recovery validation on items on CRC enabled
2216          * fielsystems as we need to know when the buffer was written to be able
2217          * to determine if we should have replayed the item. If we replay old
2218          * metadata over a newer buffer, then it will enter a temporarily
2219          * inconsistent state resulting in verification failures. Hence for now
2220          * just avoid the verification stage for non-crc filesystems
2221          */
2222         if (xfs_sb_version_hascrc(&mp->m_sb))
2223                 xlog_recovery_validate_buf_type(mp, bp, buf_f);
2224 }
2225
2226 /*
2227  * Do some primitive error checking on ondisk dquot data structures.
2228  */
2229 int
2230 xfs_qm_dqcheck(
2231         struct xfs_mount *mp,
2232         xfs_disk_dquot_t *ddq,
2233         xfs_dqid_t       id,
2234         uint             type,    /* used only when IO_dorepair is true */
2235         uint             flags,
2236         char             *str)
2237 {
2238         xfs_dqblk_t      *d = (xfs_dqblk_t *)ddq;
2239         int             errs = 0;
2240
2241         /*
2242          * We can encounter an uninitialized dquot buffer for 2 reasons:
2243          * 1. If we crash while deleting the quotainode(s), and those blks got
2244          *    used for user data. This is because we take the path of regular
2245          *    file deletion; however, the size field of quotainodes is never
2246          *    updated, so all the tricks that we play in itruncate_finish
2247          *    don't quite matter.
2248          *
2249          * 2. We don't play the quota buffers when there's a quotaoff logitem.
2250          *    But the allocation will be replayed so we'll end up with an
2251          *    uninitialized quota block.
2252          *
2253          * This is all fine; things are still consistent, and we haven't lost
2254          * any quota information. Just don't complain about bad dquot blks.
2255          */
2256         if (ddq->d_magic != cpu_to_be16(XFS_DQUOT_MAGIC)) {
2257                 if (flags & XFS_QMOPT_DOWARN)
2258                         xfs_alert(mp,
2259                         "%s : XFS dquot ID 0x%x, magic 0x%x != 0x%x",
2260                         str, id, be16_to_cpu(ddq->d_magic), XFS_DQUOT_MAGIC);
2261                 errs++;
2262         }
2263         if (ddq->d_version != XFS_DQUOT_VERSION) {
2264                 if (flags & XFS_QMOPT_DOWARN)
2265                         xfs_alert(mp,
2266                         "%s : XFS dquot ID 0x%x, version 0x%x != 0x%x",
2267                         str, id, ddq->d_version, XFS_DQUOT_VERSION);
2268                 errs++;
2269         }
2270
2271         if (ddq->d_flags != XFS_DQ_USER &&
2272             ddq->d_flags != XFS_DQ_PROJ &&
2273             ddq->d_flags != XFS_DQ_GROUP) {
2274                 if (flags & XFS_QMOPT_DOWARN)
2275                         xfs_alert(mp,
2276                         "%s : XFS dquot ID 0x%x, unknown flags 0x%x",
2277                         str, id, ddq->d_flags);
2278                 errs++;
2279         }
2280
2281         if (id != -1 && id != be32_to_cpu(ddq->d_id)) {
2282                 if (flags & XFS_QMOPT_DOWARN)
2283                         xfs_alert(mp,
2284                         "%s : ondisk-dquot 0x%p, ID mismatch: "
2285                         "0x%x expected, found id 0x%x",
2286                         str, ddq, id, be32_to_cpu(ddq->d_id));
2287                 errs++;
2288         }
2289
2290         if (!errs && ddq->d_id) {
2291                 if (ddq->d_blk_softlimit &&
2292                     be64_to_cpu(ddq->d_bcount) >
2293                                 be64_to_cpu(ddq->d_blk_softlimit)) {
2294                         if (!ddq->d_btimer) {
2295                                 if (flags & XFS_QMOPT_DOWARN)
2296                                         xfs_alert(mp,
2297                         "%s : Dquot ID 0x%x (0x%p) BLK TIMER NOT STARTED",
2298                                         str, (int)be32_to_cpu(ddq->d_id), ddq);
2299                                 errs++;
2300                         }
2301                 }
2302                 if (ddq->d_ino_softlimit &&
2303                     be64_to_cpu(ddq->d_icount) >
2304                                 be64_to_cpu(ddq->d_ino_softlimit)) {
2305                         if (!ddq->d_itimer) {
2306                                 if (flags & XFS_QMOPT_DOWARN)
2307                                         xfs_alert(mp,
2308                         "%s : Dquot ID 0x%x (0x%p) INODE TIMER NOT STARTED",
2309                                         str, (int)be32_to_cpu(ddq->d_id), ddq);
2310                                 errs++;
2311                         }
2312                 }
2313                 if (ddq->d_rtb_softlimit &&
2314                     be64_to_cpu(ddq->d_rtbcount) >
2315                                 be64_to_cpu(ddq->d_rtb_softlimit)) {
2316                         if (!ddq->d_rtbtimer) {
2317                                 if (flags & XFS_QMOPT_DOWARN)
2318                                         xfs_alert(mp,
2319                         "%s : Dquot ID 0x%x (0x%p) RTBLK TIMER NOT STARTED",
2320                                         str, (int)be32_to_cpu(ddq->d_id), ddq);
2321                                 errs++;
2322                         }
2323                 }
2324         }
2325
2326         if (!errs || !(flags & XFS_QMOPT_DQREPAIR))
2327                 return errs;
2328
2329         if (flags & XFS_QMOPT_DOWARN)
2330                 xfs_notice(mp, "Re-initializing dquot ID 0x%x", id);
2331
2332         /*
2333          * Typically, a repair is only requested by quotacheck.
2334          */
2335         ASSERT(id != -1);
2336         ASSERT(flags & XFS_QMOPT_DQREPAIR);
2337         memset(d, 0, sizeof(xfs_dqblk_t));
2338
2339         d->dd_diskdq.d_magic = cpu_to_be16(XFS_DQUOT_MAGIC);
2340         d->dd_diskdq.d_version = XFS_DQUOT_VERSION;
2341         d->dd_diskdq.d_flags = type;
2342         d->dd_diskdq.d_id = cpu_to_be32(id);
2343
2344         if (xfs_sb_version_hascrc(&mp->m_sb)) {
2345                 uuid_copy(&d->dd_uuid, &mp->m_sb.sb_uuid);
2346                 xfs_update_cksum((char *)d, sizeof(struct xfs_dqblk),
2347                                  XFS_DQUOT_CRC_OFF);
2348         }
2349
2350         return errs;
2351 }
2352
2353 /*
2354  * Perform a dquot buffer recovery.
2355  * Simple algorithm: if we have found a QUOTAOFF logitem of the same type
2356  * (ie. USR or GRP), then just toss this buffer away; don't recover it.
2357  * Else, treat it as a regular buffer and do recovery.
2358  */
2359 STATIC void
2360 xlog_recover_do_dquot_buffer(
2361         struct xfs_mount                *mp,
2362         struct xlog                     *log,
2363         struct xlog_recover_item        *item,
2364         struct xfs_buf                  *bp,
2365         struct xfs_buf_log_format       *buf_f)
2366 {
2367         uint                    type;
2368
2369         trace_xfs_log_recover_buf_dquot_buf(log, buf_f);
2370
2371         /*
2372          * Filesystems are required to send in quota flags at mount time.
2373          */
2374         if (mp->m_qflags == 0) {
2375                 return;
2376         }
2377
2378         type = 0;
2379         if (buf_f->blf_flags & XFS_BLF_UDQUOT_BUF)
2380                 type |= XFS_DQ_USER;
2381         if (buf_f->blf_flags & XFS_BLF_PDQUOT_BUF)
2382                 type |= XFS_DQ_PROJ;
2383         if (buf_f->blf_flags & XFS_BLF_GDQUOT_BUF)
2384                 type |= XFS_DQ_GROUP;
2385         /*
2386          * This type of quotas was turned off, so ignore this buffer
2387          */
2388         if (log->l_quotaoffs_flag & type)
2389                 return;
2390
2391         xlog_recover_do_reg_buffer(mp, item, bp, buf_f);
2392 }
2393
2394 /*
2395  * This routine replays a modification made to a buffer at runtime.
2396  * There are actually two types of buffer, regular and inode, which
2397  * are handled differently.  Inode buffers are handled differently
2398  * in that we only recover a specific set of data from them, namely
2399  * the inode di_next_unlinked fields.  This is because all other inode
2400  * data is actually logged via inode records and any data we replay
2401  * here which overlaps that may be stale.
2402  *
2403  * When meta-data buffers are freed at run time we log a buffer item
2404  * with the XFS_BLF_CANCEL bit set to indicate that previous copies
2405  * of the buffer in the log should not be replayed at recovery time.
2406  * This is so that if the blocks covered by the buffer are reused for
2407  * file data before we crash we don't end up replaying old, freed
2408  * meta-data into a user's file.
2409  *
2410  * To handle the cancellation of buffer log items, we make two passes
2411  * over the log during recovery.  During the first we build a table of
2412  * those buffers which have been cancelled, and during the second we
2413  * only replay those buffers which do not have corresponding cancel
2414  * records in the table.  See xlog_recover_do_buffer_pass[1,2] above
2415  * for more details on the implementation of the table of cancel records.
2416  */
2417 STATIC int
2418 xlog_recover_buffer_pass2(
2419         struct xlog                     *log,
2420         struct list_head                *buffer_list,
2421         struct xlog_recover_item        *item)
2422 {
2423         xfs_buf_log_format_t    *buf_f = item->ri_buf[0].i_addr;
2424         xfs_mount_t             *mp = log->l_mp;
2425         xfs_buf_t               *bp;
2426         int                     error;
2427         uint                    buf_flags;
2428
2429         /*
2430          * In this pass we only want to recover all the buffers which have
2431          * not been cancelled and are not cancellation buffers themselves.
2432          */
2433         if (xlog_check_buffer_cancelled(log, buf_f->blf_blkno,
2434                         buf_f->blf_len, buf_f->blf_flags)) {
2435                 trace_xfs_log_recover_buf_cancel(log, buf_f);
2436                 return 0;
2437         }
2438
2439         trace_xfs_log_recover_buf_recover(log, buf_f);
2440
2441         buf_flags = 0;
2442         if (buf_f->blf_flags & XFS_BLF_INODE_BUF)
2443                 buf_flags |= XBF_UNMAPPED;
2444
2445         bp = xfs_buf_read(mp->m_ddev_targp, buf_f->blf_blkno, buf_f->blf_len,
2446                           buf_flags, NULL);
2447         if (!bp)
2448                 return XFS_ERROR(ENOMEM);
2449         error = bp->b_error;
2450         if (error) {
2451                 xfs_buf_ioerror_alert(bp, "xlog_recover_do..(read#1)");
2452                 xfs_buf_relse(bp);
2453                 return error;
2454         }
2455
2456         if (buf_f->blf_flags & XFS_BLF_INODE_BUF) {
2457                 error = xlog_recover_do_inode_buffer(mp, item, bp, buf_f);
2458         } else if (buf_f->blf_flags &
2459                   (XFS_BLF_UDQUOT_BUF|XFS_BLF_PDQUOT_BUF|XFS_BLF_GDQUOT_BUF)) {
2460                 xlog_recover_do_dquot_buffer(mp, log, item, bp, buf_f);
2461         } else {
2462                 xlog_recover_do_reg_buffer(mp, item, bp, buf_f);
2463         }
2464         if (error)
2465                 return XFS_ERROR(error);
2466
2467         /*
2468          * Perform delayed write on the buffer.  Asynchronous writes will be
2469          * slower when taking into account all the buffers to be flushed.
2470          *
2471          * Also make sure that only inode buffers with good sizes stay in
2472          * the buffer cache.  The kernel moves inodes in buffers of 1 block
2473          * or XFS_INODE_CLUSTER_SIZE bytes, whichever is bigger.  The inode
2474          * buffers in the log can be a different size if the log was generated
2475          * by an older kernel using unclustered inode buffers or a newer kernel
2476          * running with a different inode cluster size.  Regardless, if the
2477          * the inode buffer size isn't MAX(blocksize, XFS_INODE_CLUSTER_SIZE)
2478          * for *our* value of XFS_INODE_CLUSTER_SIZE, then we need to keep
2479          * the buffer out of the buffer cache so that the buffer won't
2480          * overlap with future reads of those inodes.
2481          */
2482         if (XFS_DINODE_MAGIC ==
2483             be16_to_cpu(*((__be16 *)xfs_buf_offset(bp, 0))) &&
2484             (BBTOB(bp->b_io_length) != MAX(log->l_mp->m_sb.sb_blocksize,
2485                         (__uint32_t)XFS_INODE_CLUSTER_SIZE(log->l_mp)))) {
2486                 xfs_buf_stale(bp);
2487                 error = xfs_bwrite(bp);
2488         } else {
2489                 ASSERT(bp->b_target->bt_mount == mp);
2490                 bp->b_iodone = xlog_recover_iodone;
2491                 xfs_buf_delwri_queue(bp, buffer_list);
2492         }
2493
2494         xfs_buf_relse(bp);
2495         return error;
2496 }
2497
2498 STATIC int
2499 xlog_recover_inode_pass2(
2500         struct xlog                     *log,
2501         struct list_head                *buffer_list,
2502         struct xlog_recover_item        *item)
2503 {
2504         xfs_inode_log_format_t  *in_f;
2505         xfs_mount_t             *mp = log->l_mp;
2506         xfs_buf_t               *bp;
2507         xfs_dinode_t            *dip;
2508         int                     len;
2509         xfs_caddr_t             src;
2510         xfs_caddr_t             dest;
2511         int                     error;
2512         int                     attr_index;
2513         uint                    fields;
2514         xfs_icdinode_t          *dicp;
2515         uint                    isize;
2516         int                     need_free = 0;
2517
2518         if (item->ri_buf[0].i_len == sizeof(xfs_inode_log_format_t)) {
2519                 in_f = item->ri_buf[0].i_addr;
2520         } else {
2521                 in_f = kmem_alloc(sizeof(xfs_inode_log_format_t), KM_SLEEP);
2522                 need_free = 1;
2523                 error = xfs_inode_item_format_convert(&item->ri_buf[0], in_f);
2524                 if (error)
2525                         goto error;
2526         }
2527
2528         /*
2529          * Inode buffers can be freed, look out for it,
2530          * and do not replay the inode.
2531          */
2532         if (xlog_check_buffer_cancelled(log, in_f->ilf_blkno,
2533                                         in_f->ilf_len, 0)) {
2534                 error = 0;
2535                 trace_xfs_log_recover_inode_cancel(log, in_f);
2536                 goto error;
2537         }
2538         trace_xfs_log_recover_inode_recover(log, in_f);
2539
2540         bp = xfs_buf_read(mp->m_ddev_targp, in_f->ilf_blkno, in_f->ilf_len, 0,
2541                           &xfs_inode_buf_ops);
2542         if (!bp) {
2543                 error = ENOMEM;
2544                 goto error;
2545         }
2546         error = bp->b_error;
2547         if (error) {
2548                 xfs_buf_ioerror_alert(bp, "xlog_recover_do..(read#2)");
2549                 xfs_buf_relse(bp);
2550                 goto error;
2551         }
2552         ASSERT(in_f->ilf_fields & XFS_ILOG_CORE);
2553         dip = (xfs_dinode_t *)xfs_buf_offset(bp, in_f->ilf_boffset);
2554
2555         /*
2556          * Make sure the place we're flushing out to really looks
2557          * like an inode!
2558          */
2559         if (unlikely(dip->di_magic != cpu_to_be16(XFS_DINODE_MAGIC))) {
2560                 xfs_buf_relse(bp);
2561                 xfs_alert(mp,
2562         "%s: Bad inode magic number, dip = 0x%p, dino bp = 0x%p, ino = %Ld",
2563                         __func__, dip, bp, in_f->ilf_ino);
2564                 XFS_ERROR_REPORT("xlog_recover_inode_pass2(1)",
2565                                  XFS_ERRLEVEL_LOW, mp);
2566                 error = EFSCORRUPTED;
2567                 goto error;
2568         }
2569         dicp = item->ri_buf[1].i_addr;
2570         if (unlikely(dicp->di_magic != XFS_DINODE_MAGIC)) {
2571                 xfs_buf_relse(bp);
2572                 xfs_alert(mp,
2573                         "%s: Bad inode log record, rec ptr 0x%p, ino %Ld",
2574                         __func__, item, in_f->ilf_ino);
2575                 XFS_ERROR_REPORT("xlog_recover_inode_pass2(2)",
2576                                  XFS_ERRLEVEL_LOW, mp);
2577                 error = EFSCORRUPTED;
2578                 goto error;
2579         }
2580
2581         /* Skip replay when the on disk inode is newer than the log one */
2582         if (dicp->di_flushiter < be16_to_cpu(dip->di_flushiter)) {
2583                 /*
2584                  * Deal with the wrap case, DI_MAX_FLUSH is less
2585                  * than smaller numbers
2586                  */
2587                 if (be16_to_cpu(dip->di_flushiter) == DI_MAX_FLUSH &&
2588                     dicp->di_flushiter < (DI_MAX_FLUSH >> 1)) {
2589                         /* do nothing */
2590                 } else {
2591                         xfs_buf_relse(bp);
2592                         trace_xfs_log_recover_inode_skip(log, in_f);
2593                         error = 0;
2594                         goto error;
2595                 }
2596         }
2597         /* Take the opportunity to reset the flush iteration count */
2598         dicp->di_flushiter = 0;
2599
2600         if (unlikely(S_ISREG(dicp->di_mode))) {
2601                 if ((dicp->di_format != XFS_DINODE_FMT_EXTENTS) &&
2602                     (dicp->di_format != XFS_DINODE_FMT_BTREE)) {
2603                         XFS_CORRUPTION_ERROR("xlog_recover_inode_pass2(3)",
2604                                          XFS_ERRLEVEL_LOW, mp, dicp);
2605                         xfs_buf_relse(bp);
2606                         xfs_alert(mp,
2607                 "%s: Bad regular inode log record, rec ptr 0x%p, "
2608                 "ino ptr = 0x%p, ino bp = 0x%p, ino %Ld",
2609                                 __func__, item, dip, bp, in_f->ilf_ino);
2610                         error = EFSCORRUPTED;
2611                         goto error;
2612                 }
2613         } else if (unlikely(S_ISDIR(dicp->di_mode))) {
2614                 if ((dicp->di_format != XFS_DINODE_FMT_EXTENTS) &&
2615                     (dicp->di_format != XFS_DINODE_FMT_BTREE) &&
2616                     (dicp->di_format != XFS_DINODE_FMT_LOCAL)) {
2617                         XFS_CORRUPTION_ERROR("xlog_recover_inode_pass2(4)",
2618                                              XFS_ERRLEVEL_LOW, mp, dicp);
2619                         xfs_buf_relse(bp);
2620                         xfs_alert(mp,
2621                 "%s: Bad dir inode log record, rec ptr 0x%p, "
2622                 "ino ptr = 0x%p, ino bp = 0x%p, ino %Ld",
2623                                 __func__, item, dip, bp, in_f->ilf_ino);
2624                         error = EFSCORRUPTED;
2625                         goto error;
2626                 }
2627         }
2628         if (unlikely(dicp->di_nextents + dicp->di_anextents > dicp->di_nblocks)){
2629                 XFS_CORRUPTION_ERROR("xlog_recover_inode_pass2(5)",
2630                                      XFS_ERRLEVEL_LOW, mp, dicp);
2631                 xfs_buf_relse(bp);
2632                 xfs_alert(mp,
2633         "%s: Bad inode log record, rec ptr 0x%p, dino ptr 0x%p, "
2634         "dino bp 0x%p, ino %Ld, total extents = %d, nblocks = %Ld",
2635                         __func__, item, dip, bp, in_f->ilf_ino,
2636                         dicp->di_nextents + dicp->di_anextents,
2637                         dicp->di_nblocks);
2638                 error = EFSCORRUPTED;
2639                 goto error;
2640         }
2641         if (unlikely(dicp->di_forkoff > mp->m_sb.sb_inodesize)) {
2642                 XFS_CORRUPTION_ERROR("xlog_recover_inode_pass2(6)",
2643                                      XFS_ERRLEVEL_LOW, mp, dicp);
2644                 xfs_buf_relse(bp);
2645                 xfs_alert(mp,
2646         "%s: Bad inode log record, rec ptr 0x%p, dino ptr 0x%p, "
2647         "dino bp 0x%p, ino %Ld, forkoff 0x%x", __func__,
2648                         item, dip, bp, in_f->ilf_ino, dicp->di_forkoff);
2649                 error = EFSCORRUPTED;
2650                 goto error;
2651         }
2652         isize = xfs_icdinode_size(dicp->di_version);
2653         if (unlikely(item->ri_buf[1].i_len > isize)) {
2654                 XFS_CORRUPTION_ERROR("xlog_recover_inode_pass2(7)",
2655                                      XFS_ERRLEVEL_LOW, mp, dicp);
2656                 xfs_buf_relse(bp);
2657                 xfs_alert(mp,
2658                         "%s: Bad inode log record length %d, rec ptr 0x%p",
2659                         __func__, item->ri_buf[1].i_len, item);
2660                 error = EFSCORRUPTED;
2661                 goto error;
2662         }
2663
2664         /* The core is in in-core format */
2665         xfs_dinode_to_disk(dip, dicp);
2666
2667         /* the rest is in on-disk format */
2668         if (item->ri_buf[1].i_len > isize) {
2669                 memcpy((char *)dip + isize,
2670                         item->ri_buf[1].i_addr + isize,
2671                         item->ri_buf[1].i_len - isize);
2672         }
2673
2674         fields = in_f->ilf_fields;
2675         switch (fields & (XFS_ILOG_DEV | XFS_ILOG_UUID)) {
2676         case XFS_ILOG_DEV:
2677                 xfs_dinode_put_rdev(dip, in_f->ilf_u.ilfu_rdev);
2678                 break;
2679         case XFS_ILOG_UUID:
2680                 memcpy(XFS_DFORK_DPTR(dip),
2681                        &in_f->ilf_u.ilfu_uuid,
2682                        sizeof(uuid_t));
2683                 break;
2684         }
2685
2686         if (in_f->ilf_size == 2)
2687                 goto write_inode_buffer;
2688         len = item->ri_buf[2].i_len;
2689         src = item->ri_buf[2].i_addr;
2690         ASSERT(in_f->ilf_size <= 4);
2691         ASSERT((in_f->ilf_size == 3) || (fields & XFS_ILOG_AFORK));
2692         ASSERT(!(fields & XFS_ILOG_DFORK) ||
2693                (len == in_f->ilf_dsize));
2694
2695         switch (fields & XFS_ILOG_DFORK) {
2696         case XFS_ILOG_DDATA:
2697         case XFS_ILOG_DEXT:
2698                 memcpy(XFS_DFORK_DPTR(dip), src, len);
2699                 break;
2700
2701         case XFS_ILOG_DBROOT:
2702                 xfs_bmbt_to_bmdr(mp, (struct xfs_btree_block *)src, len,
2703                                  (xfs_bmdr_block_t *)XFS_DFORK_DPTR(dip),
2704                                  XFS_DFORK_DSIZE(dip, mp));
2705                 break;
2706
2707         default:
2708                 /*
2709                  * There are no data fork flags set.
2710                  */
2711                 ASSERT((fields & XFS_ILOG_DFORK) == 0);
2712                 break;
2713         }
2714
2715         /*
2716          * If we logged any attribute data, recover it.  There may or
2717          * may not have been any other non-core data logged in this
2718          * transaction.
2719          */
2720         if (in_f->ilf_fields & XFS_ILOG_AFORK) {
2721                 if (in_f->ilf_fields & XFS_ILOG_DFORK) {
2722                         attr_index = 3;
2723                 } else {
2724                         attr_index = 2;
2725                 }
2726                 len = item->ri_buf[attr_index].i_len;
2727                 src = item->ri_buf[attr_index].i_addr;
2728                 ASSERT(len == in_f->ilf_asize);
2729
2730                 switch (in_f->ilf_fields & XFS_ILOG_AFORK) {
2731                 case XFS_ILOG_ADATA:
2732                 case XFS_ILOG_AEXT:
2733                         dest = XFS_DFORK_APTR(dip);
2734                         ASSERT(len <= XFS_DFORK_ASIZE(dip, mp));
2735                         memcpy(dest, src, len);
2736                         break;
2737
2738                 case XFS_ILOG_ABROOT:
2739                         dest = XFS_DFORK_APTR(dip);
2740                         xfs_bmbt_to_bmdr(mp, (struct xfs_btree_block *)src,
2741                                          len, (xfs_bmdr_block_t*)dest,
2742                                          XFS_DFORK_ASIZE(dip, mp));
2743                         break;
2744
2745                 default:
2746                         xfs_warn(log->l_mp, "%s: Invalid flag", __func__);
2747                         ASSERT(0);
2748                         xfs_buf_relse(bp);
2749                         error = EIO;
2750                         goto error;
2751                 }
2752         }
2753
2754 write_inode_buffer:
2755         /* re-generate the checksum. */
2756         xfs_dinode_calc_crc(log->l_mp, dip);
2757
2758         ASSERT(bp->b_target->bt_mount == mp);
2759         bp->b_iodone = xlog_recover_iodone;
2760         xfs_buf_delwri_queue(bp, buffer_list);
2761         xfs_buf_relse(bp);
2762 error:
2763         if (need_free)
2764                 kmem_free(in_f);
2765         return XFS_ERROR(error);
2766 }
2767
2768 /*
2769  * Recover QUOTAOFF records. We simply make a note of it in the xlog
2770  * structure, so that we know not to do any dquot item or dquot buffer recovery,
2771  * of that type.
2772  */
2773 STATIC int
2774 xlog_recover_quotaoff_pass1(
2775         struct xlog                     *log,
2776         struct xlog_recover_item        *item)
2777 {
2778         xfs_qoff_logformat_t    *qoff_f = item->ri_buf[0].i_addr;
2779         ASSERT(qoff_f);
2780
2781         /*
2782          * The logitem format's flag tells us if this was user quotaoff,
2783          * group/project quotaoff or both.
2784          */
2785         if (qoff_f->qf_flags & XFS_UQUOTA_ACCT)
2786                 log->l_quotaoffs_flag |= XFS_DQ_USER;
2787         if (qoff_f->qf_flags & XFS_PQUOTA_ACCT)
2788                 log->l_quotaoffs_flag |= XFS_DQ_PROJ;
2789         if (qoff_f->qf_flags & XFS_GQUOTA_ACCT)
2790                 log->l_quotaoffs_flag |= XFS_DQ_GROUP;
2791
2792         return (0);
2793 }
2794
2795 /*
2796  * Recover a dquot record
2797  */
2798 STATIC int
2799 xlog_recover_dquot_pass2(
2800         struct xlog                     *log,
2801         struct list_head                *buffer_list,
2802         struct xlog_recover_item        *item)
2803 {
2804         xfs_mount_t             *mp = log->l_mp;
2805         xfs_buf_t               *bp;
2806         struct xfs_disk_dquot   *ddq, *recddq;
2807         int                     error;
2808         xfs_dq_logformat_t      *dq_f;
2809         uint                    type;
2810
2811
2812         /*
2813          * Filesystems are required to send in quota flags at mount time.
2814          */
2815         if (mp->m_qflags == 0)
2816                 return (0);
2817
2818         recddq = item->ri_buf[1].i_addr;
2819         if (recddq == NULL) {
2820                 xfs_alert(log->l_mp, "NULL dquot in %s.", __func__);
2821                 return XFS_ERROR(EIO);
2822         }
2823         if (item->ri_buf[1].i_len < sizeof(xfs_disk_dquot_t)) {
2824                 xfs_alert(log->l_mp, "dquot too small (%d) in %s.",
2825                         item->ri_buf[1].i_len, __func__);
2826                 return XFS_ERROR(EIO);
2827         }
2828
2829         /*
2830          * This type of quotas was turned off, so ignore this record.
2831          */
2832         type = recddq->d_flags & (XFS_DQ_USER | XFS_DQ_PROJ | XFS_DQ_GROUP);
2833         ASSERT(type);
2834         if (log->l_quotaoffs_flag & type)
2835                 return (0);
2836
2837         /*
2838          * At this point we know that quota was _not_ turned off.
2839          * Since the mount flags are not indicating to us otherwise, this
2840          * must mean that quota is on, and the dquot needs to be replayed.
2841          * Remember that we may not have fully recovered the superblock yet,
2842          * so we can't do the usual trick of looking at the SB quota bits.
2843          *
2844          * The other possibility, of course, is that the quota subsystem was
2845          * removed since the last mount - ENOSYS.
2846          */
2847         dq_f = item->ri_buf[0].i_addr;
2848         ASSERT(dq_f);
2849         error = xfs_qm_dqcheck(mp, recddq, dq_f->qlf_id, 0, XFS_QMOPT_DOWARN,
2850                            "xlog_recover_dquot_pass2 (log copy)");
2851         if (error)
2852                 return XFS_ERROR(EIO);
2853         ASSERT(dq_f->qlf_len == 1);
2854
2855         error = xfs_trans_read_buf(mp, NULL, mp->m_ddev_targp, dq_f->qlf_blkno,
2856                                    XFS_FSB_TO_BB(mp, dq_f->qlf_len), 0, &bp,
2857                                    NULL);
2858         if (error)
2859                 return error;
2860
2861         ASSERT(bp);
2862         ddq = (xfs_disk_dquot_t *)xfs_buf_offset(bp, dq_f->qlf_boffset);
2863
2864         /*
2865          * At least the magic num portion should be on disk because this
2866          * was among a chunk of dquots created earlier, and we did some
2867          * minimal initialization then.
2868          */
2869         error = xfs_qm_dqcheck(mp, ddq, dq_f->qlf_id, 0, XFS_QMOPT_DOWARN,
2870                            "xlog_recover_dquot_pass2");
2871         if (error) {
2872                 xfs_buf_relse(bp);
2873                 return XFS_ERROR(EIO);
2874         }
2875
2876         memcpy(ddq, recddq, item->ri_buf[1].i_len);
2877         if (xfs_sb_version_hascrc(&mp->m_sb)) {
2878                 xfs_update_cksum((char *)ddq, sizeof(struct xfs_dqblk),
2879                                  XFS_DQUOT_CRC_OFF);
2880         }
2881
2882         ASSERT(dq_f->qlf_size == 2);
2883         ASSERT(bp->b_target->bt_mount == mp);
2884         bp->b_iodone = xlog_recover_iodone;
2885         xfs_buf_delwri_queue(bp, buffer_list);
2886         xfs_buf_relse(bp);
2887
2888         return (0);
2889 }
2890
2891 /*
2892  * This routine is called to create an in-core extent free intent
2893  * item from the efi format structure which was logged on disk.
2894  * It allocates an in-core efi, copies the extents from the format
2895  * structure into it, and adds the efi to the AIL with the given
2896  * LSN.
2897  */
2898 STATIC int
2899 xlog_recover_efi_pass2(
2900         struct xlog                     *log,
2901         struct xlog_recover_item        *item,
2902         xfs_lsn_t                       lsn)
2903 {
2904         int                     error;
2905         xfs_mount_t             *mp = log->l_mp;
2906         xfs_efi_log_item_t      *efip;
2907         xfs_efi_log_format_t    *efi_formatp;
2908
2909         efi_formatp = item->ri_buf[0].i_addr;
2910
2911         efip = xfs_efi_init(mp, efi_formatp->efi_nextents);
2912         if ((error = xfs_efi_copy_format(&(item->ri_buf[0]),
2913                                          &(efip->efi_format)))) {
2914                 xfs_efi_item_free(efip);
2915                 return error;
2916         }
2917         atomic_set(&efip->efi_next_extent, efi_formatp->efi_nextents);
2918
2919         spin_lock(&log->l_ailp->xa_lock);
2920         /*
2921          * xfs_trans_ail_update() drops the AIL lock.
2922          */
2923         xfs_trans_ail_update(log->l_ailp, &efip->efi_item, lsn);
2924         return 0;
2925 }
2926
2927
2928 /*
2929  * This routine is called when an efd format structure is found in
2930  * a committed transaction in the log.  It's purpose is to cancel
2931  * the corresponding efi if it was still in the log.  To do this
2932  * it searches the AIL for the efi with an id equal to that in the
2933  * efd format structure.  If we find it, we remove the efi from the
2934  * AIL and free it.
2935  */
2936 STATIC int
2937 xlog_recover_efd_pass2(
2938         struct xlog                     *log,
2939         struct xlog_recover_item        *item)
2940 {
2941         xfs_efd_log_format_t    *efd_formatp;
2942         xfs_efi_log_item_t      *efip = NULL;
2943         xfs_log_item_t          *lip;
2944         __uint64_t              efi_id;
2945         struct xfs_ail_cursor   cur;
2946         struct xfs_ail          *ailp = log->l_ailp;
2947
2948         efd_formatp = item->ri_buf[0].i_addr;
2949         ASSERT((item->ri_buf[0].i_len == (sizeof(xfs_efd_log_format_32_t) +
2950                 ((efd_formatp->efd_nextents - 1) * sizeof(xfs_extent_32_t)))) ||
2951                (item->ri_buf[0].i_len == (sizeof(xfs_efd_log_format_64_t) +
2952                 ((efd_formatp->efd_nextents - 1) * sizeof(xfs_extent_64_t)))));
2953         efi_id = efd_formatp->efd_efi_id;
2954
2955         /*
2956          * Search for the efi with the id in the efd format structure
2957          * in the AIL.
2958          */
2959         spin_lock(&ailp->xa_lock);
2960         lip = xfs_trans_ail_cursor_first(ailp, &cur, 0);
2961         while (lip != NULL) {
2962                 if (lip->li_type == XFS_LI_EFI) {
2963                         efip = (xfs_efi_log_item_t *)lip;
2964                         if (efip->efi_format.efi_id == efi_id) {
2965                                 /*
2966                                  * xfs_trans_ail_delete() drops the
2967                                  * AIL lock.
2968                                  */
2969                                 xfs_trans_ail_delete(ailp, lip,
2970                                                      SHUTDOWN_CORRUPT_INCORE);
2971                                 xfs_efi_item_free(efip);
2972                                 spin_lock(&ailp->xa_lock);
2973                                 break;
2974                         }
2975                 }
2976                 lip = xfs_trans_ail_cursor_next(ailp, &cur);
2977         }
2978         xfs_trans_ail_cursor_done(ailp, &cur);
2979         spin_unlock(&ailp->xa_lock);
2980
2981         return 0;
2982 }
2983
2984 /*
2985  * Free up any resources allocated by the transaction
2986  *
2987  * Remember that EFIs, EFDs, and IUNLINKs are handled later.
2988  */
2989 STATIC void
2990 xlog_recover_free_trans(
2991         struct xlog_recover     *trans)
2992 {
2993         xlog_recover_item_t     *item, *n;
2994         int                     i;
2995
2996         list_for_each_entry_safe(item, n, &trans->r_itemq, ri_list) {
2997                 /* Free the regions in the item. */
2998                 list_del(&item->ri_list);
2999                 for (i = 0; i < item->ri_cnt; i++)
3000                         kmem_free(item->ri_buf[i].i_addr);
3001                 /* Free the item itself */
3002                 kmem_free(item->ri_buf);
3003                 kmem_free(item);
3004         }
3005         /* Free the transaction recover structure */
3006         kmem_free(trans);
3007 }
3008
3009 STATIC int
3010 xlog_recover_commit_pass1(
3011         struct xlog                     *log,
3012         struct xlog_recover             *trans,
3013         struct xlog_recover_item        *item)
3014 {
3015         trace_xfs_log_recover_item_recover(log, trans, item, XLOG_RECOVER_PASS1);
3016
3017         switch (ITEM_TYPE(item)) {
3018         case XFS_LI_BUF:
3019                 return xlog_recover_buffer_pass1(log, item);
3020         case XFS_LI_QUOTAOFF:
3021                 return xlog_recover_quotaoff_pass1(log, item);
3022         case XFS_LI_INODE:
3023         case XFS_LI_EFI:
3024         case XFS_LI_EFD:
3025         case XFS_LI_DQUOT:
3026                 /* nothing to do in pass 1 */
3027                 return 0;
3028         default:
3029                 xfs_warn(log->l_mp, "%s: invalid item type (%d)",
3030                         __func__, ITEM_TYPE(item));
3031                 ASSERT(0);
3032                 return XFS_ERROR(EIO);
3033         }
3034 }
3035
3036 STATIC int
3037 xlog_recover_commit_pass2(
3038         struct xlog                     *log,
3039         struct xlog_recover             *trans,
3040         struct list_head                *buffer_list,
3041         struct xlog_recover_item        *item)
3042 {
3043         trace_xfs_log_recover_item_recover(log, trans, item, XLOG_RECOVER_PASS2);
3044
3045         switch (ITEM_TYPE(item)) {
3046         case XFS_LI_BUF:
3047                 return xlog_recover_buffer_pass2(log, buffer_list, item);
3048         case XFS_LI_INODE:
3049                 return xlog_recover_inode_pass2(log, buffer_list, item);
3050         case XFS_LI_EFI:
3051                 return xlog_recover_efi_pass2(log, item, trans->r_lsn);
3052         case XFS_LI_EFD:
3053                 return xlog_recover_efd_pass2(log, item);
3054         case XFS_LI_DQUOT:
3055                 return xlog_recover_dquot_pass2(log, buffer_list, item);
3056         case XFS_LI_QUOTAOFF:
3057                 /* nothing to do in pass2 */
3058                 return 0;
3059         default:
3060                 xfs_warn(log->l_mp, "%s: invalid item type (%d)",
3061                         __func__, ITEM_TYPE(item));
3062                 ASSERT(0);
3063                 return XFS_ERROR(EIO);
3064         }
3065 }
3066
3067 /*
3068  * Perform the transaction.
3069  *
3070  * If the transaction modifies a buffer or inode, do it now.  Otherwise,
3071  * EFIs and EFDs get queued up by adding entries into the AIL for them.
3072  */
3073 STATIC int
3074 xlog_recover_commit_trans(
3075         struct xlog             *log,
3076         struct xlog_recover     *trans,
3077         int                     pass)
3078 {
3079         int                     error = 0, error2;
3080         xlog_recover_item_t     *item;
3081         LIST_HEAD               (buffer_list);
3082
3083         hlist_del(&trans->r_list);
3084
3085         error = xlog_recover_reorder_trans(log, trans, pass);
3086         if (error)
3087                 return error;
3088
3089         list_for_each_entry(item, &trans->r_itemq, ri_list) {
3090                 switch (pass) {
3091                 case XLOG_RECOVER_PASS1:
3092                         error = xlog_recover_commit_pass1(log, trans, item);
3093                         break;
3094                 case XLOG_RECOVER_PASS2:
3095                         error = xlog_recover_commit_pass2(log, trans,
3096                                                           &buffer_list, item);
3097                         break;
3098                 default:
3099                         ASSERT(0);
3100                 }
3101
3102                 if (error)
3103                         goto out;
3104         }
3105
3106         xlog_recover_free_trans(trans);
3107
3108 out:
3109         error2 = xfs_buf_delwri_submit(&buffer_list);
3110         return error ? error : error2;
3111 }
3112
3113 STATIC int
3114 xlog_recover_unmount_trans(
3115         struct xlog             *log,
3116         struct xlog_recover     *trans)
3117 {
3118         /* Do nothing now */
3119         xfs_warn(log->l_mp, "%s: Unmount LR", __func__);
3120         return 0;
3121 }
3122
3123 /*
3124  * There are two valid states of the r_state field.  0 indicates that the
3125  * transaction structure is in a normal state.  We have either seen the
3126  * start of the transaction or the last operation we added was not a partial
3127  * operation.  If the last operation we added to the transaction was a
3128  * partial operation, we need to mark r_state with XLOG_WAS_CONT_TRANS.
3129  *
3130  * NOTE: skip LRs with 0 data length.
3131  */
3132 STATIC int
3133 xlog_recover_process_data(
3134         struct xlog             *log,
3135         struct hlist_head       rhash[],
3136         struct xlog_rec_header  *rhead,
3137         xfs_caddr_t             dp,
3138         int                     pass)
3139 {
3140         xfs_caddr_t             lp;
3141         int                     num_logops;
3142         xlog_op_header_t        *ohead;
3143         xlog_recover_t          *trans;
3144         xlog_tid_t              tid;
3145         int                     error;
3146         unsigned long           hash;
3147         uint                    flags;
3148
3149         lp = dp + be32_to_cpu(rhead->h_len);
3150         num_logops = be32_to_cpu(rhead->h_num_logops);
3151
3152         /* check the log format matches our own - else we can't recover */
3153         if (xlog_header_check_recover(log->l_mp, rhead))
3154                 return (XFS_ERROR(EIO));
3155
3156         while ((dp < lp) && num_logops) {
3157                 ASSERT(dp + sizeof(xlog_op_header_t) <= lp);
3158                 ohead = (xlog_op_header_t *)dp;
3159                 dp += sizeof(xlog_op_header_t);
3160                 if (ohead->oh_clientid != XFS_TRANSACTION &&
3161                     ohead->oh_clientid != XFS_LOG) {
3162                         xfs_warn(log->l_mp, "%s: bad clientid 0x%x",
3163                                         __func__, ohead->oh_clientid);
3164                         ASSERT(0);
3165                         return (XFS_ERROR(EIO));
3166                 }
3167                 tid = be32_to_cpu(ohead->oh_tid);
3168                 hash = XLOG_RHASH(tid);
3169                 trans = xlog_recover_find_tid(&rhash[hash], tid);
3170                 if (trans == NULL) {               /* not found; add new tid */
3171                         if (ohead->oh_flags & XLOG_START_TRANS)
3172                                 xlog_recover_new_tid(&rhash[hash], tid,
3173                                         be64_to_cpu(rhead->h_lsn));
3174                 } else {
3175                         if (dp + be32_to_cpu(ohead->oh_len) > lp) {
3176                                 xfs_warn(log->l_mp, "%s: bad length 0x%x",
3177                                         __func__, be32_to_cpu(ohead->oh_len));
3178                                 WARN_ON(1);
3179                                 return (XFS_ERROR(EIO));
3180                         }
3181                         flags = ohead->oh_flags & ~XLOG_END_TRANS;
3182                         if (flags & XLOG_WAS_CONT_TRANS)
3183                                 flags &= ~XLOG_CONTINUE_TRANS;
3184                         switch (flags) {
3185                         case XLOG_COMMIT_TRANS:
3186                                 error = xlog_recover_commit_trans(log,
3187                                                                 trans, pass);
3188                                 break;
3189                         case XLOG_UNMOUNT_TRANS:
3190                                 error = xlog_recover_unmount_trans(log, trans);
3191                                 break;
3192                         case XLOG_WAS_CONT_TRANS:
3193                                 error = xlog_recover_add_to_cont_trans(log,
3194                                                 trans, dp,
3195                                                 be32_to_cpu(ohead->oh_len));
3196                                 break;
3197                         case XLOG_START_TRANS:
3198                                 xfs_warn(log->l_mp, "%s: bad transaction",
3199                                         __func__);
3200                                 ASSERT(0);
3201                                 error = XFS_ERROR(EIO);
3202                                 break;
3203                         case 0:
3204                         case XLOG_CONTINUE_TRANS:
3205                                 error = xlog_recover_add_to_trans(log, trans,
3206                                                 dp, be32_to_cpu(ohead->oh_len));
3207                                 break;
3208                         default:
3209                                 xfs_warn(log->l_mp, "%s: bad flag 0x%x",
3210                                         __func__, flags);
3211                                 ASSERT(0);
3212                                 error = XFS_ERROR(EIO);
3213                                 break;
3214                         }
3215                         if (error)
3216                                 return error;
3217                 }
3218                 dp += be32_to_cpu(ohead->oh_len);
3219                 num_logops--;
3220         }
3221         return 0;
3222 }
3223
3224 /*
3225  * Process an extent free intent item that was recovered from
3226  * the log.  We need to free the extents that it describes.
3227  */
3228 STATIC int
3229 xlog_recover_process_efi(
3230         xfs_mount_t             *mp,
3231         xfs_efi_log_item_t      *efip)
3232 {
3233         xfs_efd_log_item_t      *efdp;
3234         xfs_trans_t             *tp;
3235         int                     i;
3236         int                     error = 0;
3237         xfs_extent_t            *extp;
3238         xfs_fsblock_t           startblock_fsb;
3239
3240         ASSERT(!test_bit(XFS_EFI_RECOVERED, &efip->efi_flags));
3241
3242         /*
3243          * First check the validity of the extents described by the
3244          * EFI.  If any are bad, then assume that all are bad and
3245          * just toss the EFI.
3246          */
3247         for (i = 0; i < efip->efi_format.efi_nextents; i++) {
3248                 extp = &(efip->efi_format.efi_extents[i]);
3249                 startblock_fsb = XFS_BB_TO_FSB(mp,
3250                                    XFS_FSB_TO_DADDR(mp, extp->ext_start));
3251                 if ((startblock_fsb == 0) ||
3252                     (extp->ext_len == 0) ||
3253                     (startblock_fsb >= mp->m_sb.sb_dblocks) ||
3254                     (extp->ext_len >= mp->m_sb.sb_agblocks)) {
3255                         /*
3256                          * This will pull the EFI from the AIL and
3257                          * free the memory associated with it.
3258                          */
3259                         set_bit(XFS_EFI_RECOVERED, &efip->efi_flags);
3260                         xfs_efi_release(efip, efip->efi_format.efi_nextents);
3261                         return XFS_ERROR(EIO);
3262                 }
3263         }
3264
3265         tp = xfs_trans_alloc(mp, 0);
3266         error = xfs_trans_reserve(tp, 0, XFS_ITRUNCATE_LOG_RES(mp), 0, 0, 0);
3267         if (error)
3268                 goto abort_error;
3269         efdp = xfs_trans_get_efd(tp, efip, efip->efi_format.efi_nextents);
3270
3271         for (i = 0; i < efip->efi_format.efi_nextents; i++) {
3272                 extp = &(efip->efi_format.efi_extents[i]);
3273                 error = xfs_free_extent(tp, extp->ext_start, extp->ext_len);
3274                 if (error)
3275                         goto abort_error;
3276                 xfs_trans_log_efd_extent(tp, efdp, extp->ext_start,
3277                                          extp->ext_len);
3278         }
3279
3280         set_bit(XFS_EFI_RECOVERED, &efip->efi_flags);
3281         error = xfs_trans_commit(tp, 0);
3282         return error;
3283
3284 abort_error:
3285         xfs_trans_cancel(tp, XFS_TRANS_ABORT);
3286         return error;
3287 }
3288
3289 /*
3290  * When this is called, all of the EFIs which did not have
3291  * corresponding EFDs should be in the AIL.  What we do now
3292  * is free the extents associated with each one.
3293  *
3294  * Since we process the EFIs in normal transactions, they
3295  * will be removed at some point after the commit.  This prevents
3296  * us from just walking down the list processing each one.
3297  * We'll use a flag in the EFI to skip those that we've already
3298  * processed and use the AIL iteration mechanism's generation
3299  * count to try to speed this up at least a bit.
3300  *
3301  * When we start, we know that the EFIs are the only things in
3302  * the AIL.  As we process them, however, other items are added
3303  * to the AIL.  Since everything added to the AIL must come after
3304  * everything already in the AIL, we stop processing as soon as
3305  * we see something other than an EFI in the AIL.
3306  */
3307 STATIC int
3308 xlog_recover_process_efis(
3309         struct xlog     *log)
3310 {
3311         xfs_log_item_t          *lip;
3312         xfs_efi_log_item_t      *efip;
3313         int                     error = 0;
3314         struct xfs_ail_cursor   cur;
3315         struct xfs_ail          *ailp;
3316
3317         ailp = log->l_ailp;
3318         spin_lock(&ailp->xa_lock);
3319         lip = xfs_trans_ail_cursor_first(ailp, &cur, 0);
3320         while (lip != NULL) {
3321                 /*
3322                  * We're done when we see something other than an EFI.
3323                  * There should be no EFIs left in the AIL now.
3324                  */
3325                 if (lip->li_type != XFS_LI_EFI) {
3326 #ifdef DEBUG
3327                         for (; lip; lip = xfs_trans_ail_cursor_next(ailp, &cur))
3328                                 ASSERT(lip->li_type != XFS_LI_EFI);
3329 #endif
3330                         break;
3331                 }
3332
3333                 /*
3334                  * Skip EFIs that we've already processed.
3335                  */
3336                 efip = (xfs_efi_log_item_t *)lip;
3337                 if (test_bit(XFS_EFI_RECOVERED, &efip->efi_flags)) {
3338                         lip = xfs_trans_ail_cursor_next(ailp, &cur);
3339                         continue;
3340                 }
3341
3342                 spin_unlock(&ailp->xa_lock);
3343                 error = xlog_recover_process_efi(log->l_mp, efip);
3344                 spin_lock(&ailp->xa_lock);
3345                 if (error)
3346                         goto out;
3347                 lip = xfs_trans_ail_cursor_next(ailp, &cur);
3348         }
3349 out:
3350         xfs_trans_ail_cursor_done(ailp, &cur);
3351         spin_unlock(&ailp->xa_lock);
3352         return error;
3353 }
3354
3355 /*
3356  * This routine performs a transaction to null out a bad inode pointer
3357  * in an agi unlinked inode hash bucket.
3358  */
3359 STATIC void
3360 xlog_recover_clear_agi_bucket(
3361         xfs_mount_t     *mp,
3362         xfs_agnumber_t  agno,
3363         int             bucket)
3364 {
3365         xfs_trans_t     *tp;
3366         xfs_agi_t       *agi;
3367         xfs_buf_t       *agibp;
3368         int             offset;
3369         int             error;
3370
3371         tp = xfs_trans_alloc(mp, XFS_TRANS_CLEAR_AGI_BUCKET);
3372         error = xfs_trans_reserve(tp, 0, XFS_CLEAR_AGI_BUCKET_LOG_RES(mp),
3373                                   0, 0, 0);
3374         if (error)
3375                 goto out_abort;
3376
3377         error = xfs_read_agi(mp, tp, agno, &agibp);
3378         if (error)
3379                 goto out_abort;
3380
3381         agi = XFS_BUF_TO_AGI(agibp);
3382         agi->agi_unlinked[bucket] = cpu_to_be32(NULLAGINO);
3383         offset = offsetof(xfs_agi_t, agi_unlinked) +
3384                  (sizeof(xfs_agino_t) * bucket);
3385         xfs_trans_log_buf(tp, agibp, offset,
3386                           (offset + sizeof(xfs_agino_t) - 1));
3387
3388         error = xfs_trans_commit(tp, 0);
3389         if (error)
3390                 goto out_error;
3391         return;
3392
3393 out_abort:
3394         xfs_trans_cancel(tp, XFS_TRANS_ABORT);
3395 out_error:
3396         xfs_warn(mp, "%s: failed to clear agi %d. Continuing.", __func__, agno);
3397         return;
3398 }
3399
3400 STATIC xfs_agino_t
3401 xlog_recover_process_one_iunlink(
3402         struct xfs_mount                *mp,
3403         xfs_agnumber_t                  agno,
3404         xfs_agino_t                     agino,
3405         int                             bucket)
3406 {
3407         struct xfs_buf                  *ibp;
3408         struct xfs_dinode               *dip;
3409         struct xfs_inode                *ip;
3410         xfs_ino_t                       ino;
3411         int                             error;
3412
3413         ino = XFS_AGINO_TO_INO(mp, agno, agino);
3414         error = xfs_iget(mp, NULL, ino, 0, 0, &ip);
3415         if (error)
3416                 goto fail;
3417
3418         /*
3419          * Get the on disk inode to find the next inode in the bucket.
3420          */
3421         error = xfs_imap_to_bp(mp, NULL, &ip->i_imap, &dip, &ibp, 0, 0);
3422         if (error)
3423                 goto fail_iput;
3424
3425         ASSERT(ip->i_d.di_nlink == 0);
3426         ASSERT(ip->i_d.di_mode != 0);
3427
3428         /* setup for the next pass */
3429         agino = be32_to_cpu(dip->di_next_unlinked);
3430         xfs_buf_relse(ibp);
3431
3432         /*
3433          * Prevent any DMAPI event from being sent when the reference on
3434          * the inode is dropped.
3435          */
3436         ip->i_d.di_dmevmask = 0;
3437
3438         IRELE(ip);
3439         return agino;
3440
3441  fail_iput:
3442         IRELE(ip);
3443  fail:
3444         /*
3445          * We can't read in the inode this bucket points to, or this inode
3446          * is messed up.  Just ditch this bucket of inodes.  We will lose
3447          * some inodes and space, but at least we won't hang.
3448          *
3449          * Call xlog_recover_clear_agi_bucket() to perform a transaction to
3450          * clear the inode pointer in the bucket.
3451          */
3452         xlog_recover_clear_agi_bucket(mp, agno, bucket);
3453         return NULLAGINO;
3454 }
3455
3456 /*
3457  * xlog_iunlink_recover
3458  *
3459  * This is called during recovery to process any inodes which
3460  * we unlinked but not freed when the system crashed.  These
3461  * inodes will be on the lists in the AGI blocks.  What we do
3462  * here is scan all the AGIs and fully truncate and free any
3463  * inodes found on the lists.  Each inode is removed from the
3464  * lists when it has been fully truncated and is freed.  The
3465  * freeing of the inode and its removal from the list must be
3466  * atomic.
3467  */
3468 STATIC void
3469 xlog_recover_process_iunlinks(
3470         struct xlog     *log)
3471 {
3472         xfs_mount_t     *mp;
3473         xfs_agnumber_t  agno;
3474         xfs_agi_t       *agi;
3475         xfs_buf_t       *agibp;
3476         xfs_agino_t     agino;
3477         int             bucket;
3478         int             error;
3479         uint            mp_dmevmask;
3480
3481         mp = log->l_mp;
3482
3483         /*
3484          * Prevent any DMAPI event from being sent while in this function.
3485          */
3486         mp_dmevmask = mp->m_dmevmask;
3487         mp->m_dmevmask = 0;
3488
3489         for (agno = 0; agno < mp->m_sb.sb_agcount; agno++) {
3490                 /*
3491                  * Find the agi for this ag.
3492                  */
3493                 error = xfs_read_agi(mp, NULL, agno, &agibp);
3494                 if (error) {
3495                         /*
3496                          * AGI is b0rked. Don't process it.
3497                          *
3498                          * We should probably mark the filesystem as corrupt
3499                          * after we've recovered all the ag's we can....
3500                          */
3501                         continue;
3502                 }
3503                 /*
3504                  * Unlock the buffer so that it can be acquired in the normal
3505                  * course of the transaction to truncate and free each inode.
3506                  * Because we are not racing with anyone else here for the AGI
3507                  * buffer, we don't even need to hold it locked to read the
3508                  * initial unlinked bucket entries out of the buffer. We keep
3509                  * buffer reference though, so that it stays pinned in memory
3510                  * while we need the buffer.
3511                  */
3512                 agi = XFS_BUF_TO_AGI(agibp);
3513                 xfs_buf_unlock(agibp);
3514
3515                 for (bucket = 0; bucket < XFS_AGI_UNLINKED_BUCKETS; bucket++) {
3516                         agino = be32_to_cpu(agi->agi_unlinked[bucket]);
3517                         while (agino != NULLAGINO) {
3518                                 agino = xlog_recover_process_one_iunlink(mp,
3519                                                         agno, agino, bucket);
3520                         }
3521                 }
3522                 xfs_buf_rele(agibp);
3523         }
3524
3525         mp->m_dmevmask = mp_dmevmask;
3526 }
3527
3528 /*
3529  * Upack the log buffer data and crc check it. If the check fails, issue a
3530  * warning if and only if the CRC in the header is non-zero. This makes the
3531  * check an advisory warning, and the zero CRC check will prevent failure
3532  * warnings from being emitted when upgrading the kernel from one that does not
3533  * add CRCs by default.
3534  *
3535  * When filesystems are CRC enabled, this CRC mismatch becomes a fatal log
3536  * corruption failure
3537  */
3538 STATIC int
3539 xlog_unpack_data_crc(
3540         struct xlog_rec_header  *rhead,
3541         xfs_caddr_t             dp,
3542         struct xlog             *log)
3543 {
3544         __le32                  crc;
3545
3546         crc = xlog_cksum(log, rhead, dp, be32_to_cpu(rhead->h_len));
3547         if (crc != rhead->h_crc) {
3548                 if (rhead->h_crc || xfs_sb_version_hascrc(&log->l_mp->m_sb)) {
3549                         xfs_alert(log->l_mp,
3550                 "log record CRC mismatch: found 0x%x, expected 0x%x.\n",
3551                                         le32_to_cpu(rhead->h_crc),
3552                                         le32_to_cpu(crc));
3553                         xfs_hex_dump(dp, 32);
3554                 }
3555
3556                 /*
3557                  * If we've detected a log record corruption, then we can't
3558                  * recover past this point. Abort recovery if we are enforcing
3559                  * CRC protection by punting an error back up the stack.
3560                  */
3561                 if (xfs_sb_version_hascrc(&log->l_mp->m_sb))
3562                         return EFSCORRUPTED;
3563         }
3564
3565         return 0;
3566 }
3567
3568 STATIC int
3569 xlog_unpack_data(
3570         struct xlog_rec_header  *rhead,
3571         xfs_caddr_t             dp,
3572         struct xlog             *log)
3573 {
3574         int                     i, j, k;
3575         int                     error;
3576
3577         error = xlog_unpack_data_crc(rhead, dp, log);
3578         if (error)
3579                 return error;
3580
3581         for (i = 0; i < BTOBB(be32_to_cpu(rhead->h_len)) &&
3582                   i < (XLOG_HEADER_CYCLE_SIZE / BBSIZE); i++) {
3583                 *(__be32 *)dp = *(__be32 *)&rhead->h_cycle_data[i];
3584                 dp += BBSIZE;
3585         }
3586
3587         if (xfs_sb_version_haslogv2(&log->l_mp->m_sb)) {
3588                 xlog_in_core_2_t *xhdr = (xlog_in_core_2_t *)rhead;
3589                 for ( ; i < BTOBB(be32_to_cpu(rhead->h_len)); i++) {
3590                         j = i / (XLOG_HEADER_CYCLE_SIZE / BBSIZE);
3591                         k = i % (XLOG_HEADER_CYCLE_SIZE / BBSIZE);
3592                         *(__be32 *)dp = xhdr[j].hic_xheader.xh_cycle_data[k];
3593                         dp += BBSIZE;
3594                 }
3595         }
3596
3597         return 0;
3598 }
3599
3600 STATIC int
3601 xlog_valid_rec_header(
3602         struct xlog             *log,
3603         struct xlog_rec_header  *rhead,
3604         xfs_daddr_t             blkno)
3605 {
3606         int                     hlen;
3607
3608         if (unlikely(rhead->h_magicno != cpu_to_be32(XLOG_HEADER_MAGIC_NUM))) {
3609                 XFS_ERROR_REPORT("xlog_valid_rec_header(1)",
3610                                 XFS_ERRLEVEL_LOW, log->l_mp);
3611                 return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
3612         }
3613         if (unlikely(
3614             (!rhead->h_version ||
3615             (be32_to_cpu(rhead->h_version) & (~XLOG_VERSION_OKBITS))))) {
3616                 xfs_warn(log->l_mp, "%s: unrecognised log version (%d).",
3617                         __func__, be32_to_cpu(rhead->h_version));
3618                 return XFS_ERROR(EIO);
3619         }
3620
3621         /* LR body must have data or it wouldn't have been written */
3622         hlen = be32_to_cpu(rhead->h_len);
3623         if (unlikely( hlen <= 0 || hlen > INT_MAX )) {
3624                 XFS_ERROR_REPORT("xlog_valid_rec_header(2)",
3625                                 XFS_ERRLEVEL_LOW, log->l_mp);
3626                 return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
3627         }
3628         if (unlikely( blkno > log->l_logBBsize || blkno > INT_MAX )) {
3629                 XFS_ERROR_REPORT("xlog_valid_rec_header(3)",
3630                                 XFS_ERRLEVEL_LOW, log->l_mp);
3631                 return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
3632         }
3633         return 0;
3634 }
3635
3636 /*
3637  * Read the log from tail to head and process the log records found.
3638  * Handle the two cases where the tail and head are in the same cycle
3639  * and where the active portion of the log wraps around the end of
3640  * the physical log separately.  The pass parameter is passed through
3641  * to the routines called to process the data and is not looked at
3642  * here.
3643  */
3644 STATIC int
3645 xlog_do_recovery_pass(
3646         struct xlog             *log,
3647         xfs_daddr_t             head_blk,
3648         xfs_daddr_t             tail_blk,
3649         int                     pass)
3650 {
3651         xlog_rec_header_t       *rhead;
3652         xfs_daddr_t             blk_no;
3653         xfs_caddr_t             offset;
3654         xfs_buf_t               *hbp, *dbp;
3655         int                     error = 0, h_size;
3656         int                     bblks, split_bblks;
3657         int                     hblks, split_hblks, wrapped_hblks;
3658         struct hlist_head       rhash[XLOG_RHASH_SIZE];
3659
3660         ASSERT(head_blk != tail_blk);
3661
3662         /*
3663          * Read the header of the tail block and get the iclog buffer size from
3664          * h_size.  Use this to tell how many sectors make up the log header.
3665          */
3666         if (xfs_sb_version_haslogv2(&log->l_mp->m_sb)) {
3667                 /*
3668                  * When using variable length iclogs, read first sector of
3669                  * iclog header and extract the header size from it.  Get a
3670                  * new hbp that is the correct size.
3671                  */
3672                 hbp = xlog_get_bp(log, 1);
3673                 if (!hbp)
3674                         return ENOMEM;
3675
3676                 error = xlog_bread(log, tail_blk, 1, hbp, &offset);
3677                 if (error)
3678                         goto bread_err1;
3679
3680                 rhead = (xlog_rec_header_t *)offset;
3681                 error = xlog_valid_rec_header(log, rhead, tail_blk);
3682                 if (error)
3683                         goto bread_err1;
3684                 h_size = be32_to_cpu(rhead->h_size);
3685                 if ((be32_to_cpu(rhead->h_version) & XLOG_VERSION_2) &&
3686                     (h_size > XLOG_HEADER_CYCLE_SIZE)) {
3687                         hblks = h_size / XLOG_HEADER_CYCLE_SIZE;
3688                         if (h_size % XLOG_HEADER_CYCLE_SIZE)
3689                                 hblks++;
3690                         xlog_put_bp(hbp);
3691                         hbp = xlog_get_bp(log, hblks);
3692                 } else {
3693                         hblks = 1;
3694                 }
3695         } else {
3696                 ASSERT(log->l_sectBBsize == 1);
3697                 hblks = 1;
3698                 hbp = xlog_get_bp(log, 1);
3699                 h_size = XLOG_BIG_RECORD_BSIZE;
3700         }
3701
3702         if (!hbp)
3703                 return ENOMEM;
3704         dbp = xlog_get_bp(log, BTOBB(h_size));
3705         if (!dbp) {
3706                 xlog_put_bp(hbp);
3707                 return ENOMEM;
3708         }
3709
3710         memset(rhash, 0, sizeof(rhash));
3711         if (tail_blk <= head_blk) {
3712                 for (blk_no = tail_blk; blk_no < head_blk; ) {
3713                         error = xlog_bread(log, blk_no, hblks, hbp, &offset);
3714                         if (error)
3715                                 goto bread_err2;
3716
3717                         rhead = (xlog_rec_header_t *)offset;
3718                         error = xlog_valid_rec_header(log, rhead, blk_no);
3719                         if (error)
3720                                 goto bread_err2;
3721
3722                         /* blocks in data section */
3723                         bblks = (int)BTOBB(be32_to_cpu(rhead->h_len));
3724                         error = xlog_bread(log, blk_no + hblks, bblks, dbp,
3725                                            &offset);
3726                         if (error)
3727                                 goto bread_err2;
3728
3729                         error = xlog_unpack_data(rhead, offset, log);
3730                         if (error)
3731                                 goto bread_err2;
3732
3733                         error = xlog_recover_process_data(log,
3734                                                 rhash, rhead, offset, pass);
3735                         if (error)
3736                                 goto bread_err2;
3737                         blk_no += bblks + hblks;
3738                 }
3739         } else {
3740                 /*
3741                  * Perform recovery around the end of the physical log.
3742                  * When the head is not on the same cycle number as the tail,
3743                  * we can't do a sequential recovery as above.
3744                  */
3745                 blk_no = tail_blk;
3746                 while (blk_no < log->l_logBBsize) {
3747                         /*
3748                          * Check for header wrapping around physical end-of-log
3749                          */
3750                         offset = hbp->b_addr;
3751                         split_hblks = 0;
3752                         wrapped_hblks = 0;
3753                         if (blk_no + hblks <= log->l_logBBsize) {
3754                                 /* Read header in one read */
3755                                 error = xlog_bread(log, blk_no, hblks, hbp,
3756                                                    &offset);
3757                                 if (error)
3758                                         goto bread_err2;
3759                         } else {
3760                                 /* This LR is split across physical log end */
3761                                 if (blk_no != log->l_logBBsize) {
3762                                         /* some data before physical log end */
3763                                         ASSERT(blk_no <= INT_MAX);
3764                                         split_hblks = log->l_logBBsize - (int)blk_no;
3765                                         ASSERT(split_hblks > 0);
3766                                         error = xlog_bread(log, blk_no,
3767                                                            split_hblks, hbp,
3768                                                            &offset);
3769                                         if (error)
3770                                                 goto bread_err2;
3771                                 }
3772
3773                                 /*
3774                                  * Note: this black magic still works with
3775                                  * large sector sizes (non-512) only because:
3776                                  * - we increased the buffer size originally
3777                                  *   by 1 sector giving us enough extra space
3778                                  *   for the second read;
3779                                  * - the log start is guaranteed to be sector
3780                                  *   aligned;
3781                                  * - we read the log end (LR header start)
3782                                  *   _first_, then the log start (LR header end)
3783                                  *   - order is important.
3784                                  */
3785                                 wrapped_hblks = hblks - split_hblks;
3786                                 error = xlog_bread_offset(log, 0,
3787                                                 wrapped_hblks, hbp,
3788                                                 offset + BBTOB(split_hblks));
3789                                 if (error)
3790                                         goto bread_err2;
3791                         }
3792                         rhead = (xlog_rec_header_t *)offset;
3793                         error = xlog_valid_rec_header(log, rhead,
3794                                                 split_hblks ? blk_no : 0);
3795                         if (error)
3796                                 goto bread_err2;
3797
3798                         bblks = (int)BTOBB(be32_to_cpu(rhead->h_len));
3799                         blk_no += hblks;
3800
3801                         /* Read in data for log record */
3802                         if (blk_no + bblks <= log->l_logBBsize) {
3803                                 error = xlog_bread(log, blk_no, bblks, dbp,
3804                                                    &offset);
3805                                 if (error)
3806                                         goto bread_err2;
3807                         } else {
3808                                 /* This log record is split across the
3809                                  * physical end of log */
3810                                 offset = dbp->b_addr;
3811                                 split_bblks = 0;
3812                                 if (blk_no != log->l_logBBsize) {
3813                                         /* some data is before the physical
3814                                          * end of log */
3815                                         ASSERT(!wrapped_hblks);
3816                                         ASSERT(blk_no <= INT_MAX);
3817                                         split_bblks =
3818                                                 log->l_logBBsize - (int)blk_no;
3819                                         ASSERT(split_bblks > 0);
3820                                         error = xlog_bread(log, blk_no,
3821                                                         split_bblks, dbp,
3822                                                         &offset);
3823                                         if (error)
3824                                                 goto bread_err2;
3825                                 }
3826
3827                                 /*
3828                                  * Note: this black magic still works with
3829                                  * large sector sizes (non-512) only because:
3830                                  * - we increased the buffer size originally
3831                                  *   by 1 sector giving us enough extra space
3832                                  *   for the second read;
3833                                  * - the log start is guaranteed to be sector
3834                                  *   aligned;
3835                                  * - we read the log end (LR header start)
3836                                  *   _first_, then the log start (LR header end)
3837                                  *   - order is important.
3838                                  */
3839                                 error = xlog_bread_offset(log, 0,
3840                                                 bblks - split_bblks, dbp,
3841                                                 offset + BBTOB(split_bblks));
3842                                 if (error)
3843                                         goto bread_err2;
3844                         }
3845
3846                         error = xlog_unpack_data(rhead, offset, log);
3847                         if (error)
3848                                 goto bread_err2;
3849
3850                         error = xlog_recover_process_data(log, rhash,
3851                                                         rhead, offset, pass);
3852                         if (error)
3853                                 goto bread_err2;
3854                         blk_no += bblks;
3855                 }
3856
3857                 ASSERT(blk_no >= log->l_logBBsize);
3858                 blk_no -= log->l_logBBsize;
3859
3860                 /* read first part of physical log */
3861                 while (blk_no < head_blk) {
3862                         error = xlog_bread(log, blk_no, hblks, hbp, &offset);
3863                         if (error)
3864                                 goto bread_err2;
3865
3866                         rhead = (xlog_rec_header_t *)offset;
3867                         error = xlog_valid_rec_header(log, rhead, blk_no);
3868                         if (error)
3869                                 goto bread_err2;
3870
3871                         bblks = (int)BTOBB(be32_to_cpu(rhead->h_len));
3872                         error = xlog_bread(log, blk_no+hblks, bblks, dbp,
3873                                            &offset);
3874                         if (error)
3875                                 goto bread_err2;
3876
3877                         error = xlog_unpack_data(rhead, offset, log);
3878                         if (error)
3879                                 goto bread_err2;
3880
3881                         error = xlog_recover_process_data(log, rhash,
3882                                                         rhead, offset, pass);
3883                         if (error)
3884                                 goto bread_err2;
3885                         blk_no += bblks + hblks;
3886                 }
3887         }
3888
3889  bread_err2:
3890         xlog_put_bp(dbp);
3891  bread_err1:
3892         xlog_put_bp(hbp);
3893         return error;
3894 }
3895
3896 /*
3897  * Do the recovery of the log.  We actually do this in two phases.
3898  * The two passes are necessary in order to implement the function
3899  * of cancelling a record written into the log.  The first pass
3900  * determines those things which have been cancelled, and the
3901  * second pass replays log items normally except for those which
3902  * have been cancelled.  The handling of the replay and cancellations
3903  * takes place in the log item type specific routines.
3904  *
3905  * The table of items which have cancel records in the log is allocated
3906  * and freed at this level, since only here do we know when all of
3907  * the log recovery has been completed.
3908  */
3909 STATIC int
3910 xlog_do_log_recovery(
3911         struct xlog     *log,
3912         xfs_daddr_t     head_blk,
3913         xfs_daddr_t     tail_blk)
3914 {
3915         int             error, i;
3916
3917         ASSERT(head_blk != tail_blk);
3918
3919         /*
3920          * First do a pass to find all of the cancelled buf log items.
3921          * Store them in the buf_cancel_table for use in the second pass.
3922          */
3923         log->l_buf_cancel_table = kmem_zalloc(XLOG_BC_TABLE_SIZE *
3924                                                  sizeof(struct list_head),
3925                                                  KM_SLEEP);
3926         for (i = 0; i < XLOG_BC_TABLE_SIZE; i++)
3927                 INIT_LIST_HEAD(&log->l_buf_cancel_table[i]);
3928
3929         error = xlog_do_recovery_pass(log, head_blk, tail_blk,
3930                                       XLOG_RECOVER_PASS1);
3931         if (error != 0) {
3932                 kmem_free(log->l_buf_cancel_table);
3933                 log->l_buf_cancel_table = NULL;
3934                 return error;
3935         }
3936         /*
3937          * Then do a second pass to actually recover the items in the log.
3938          * When it is complete free the table of buf cancel items.
3939          */
3940         error = xlog_do_recovery_pass(log, head_blk, tail_blk,
3941                                       XLOG_RECOVER_PASS2);
3942 #ifdef DEBUG
3943         if (!error) {
3944                 int     i;
3945
3946                 for (i = 0; i < XLOG_BC_TABLE_SIZE; i++)
3947                         ASSERT(list_empty(&log->l_buf_cancel_table[i]));
3948         }
3949 #endif  /* DEBUG */
3950
3951         kmem_free(log->l_buf_cancel_table);
3952         log->l_buf_cancel_table = NULL;
3953
3954         return error;
3955 }
3956
3957 /*
3958  * Do the actual recovery
3959  */
3960 STATIC int
3961 xlog_do_recover(
3962         struct xlog     *log,
3963         xfs_daddr_t     head_blk,
3964         xfs_daddr_t     tail_blk)
3965 {
3966         int             error;
3967         xfs_buf_t       *bp;
3968         xfs_sb_t        *sbp;
3969
3970         /*
3971          * First replay the images in the log.
3972          */
3973         error = xlog_do_log_recovery(log, head_blk, tail_blk);
3974         if (error)
3975                 return error;
3976
3977         /*
3978          * If IO errors happened during recovery, bail out.
3979          */
3980         if (XFS_FORCED_SHUTDOWN(log->l_mp)) {
3981                 return (EIO);
3982         }
3983
3984         /*
3985          * We now update the tail_lsn since much of the recovery has completed
3986          * and there may be space available to use.  If there were no extent
3987          * or iunlinks, we can free up the entire log and set the tail_lsn to
3988          * be the last_sync_lsn.  This was set in xlog_find_tail to be the
3989          * lsn of the last known good LR on disk.  If there are extent frees
3990          * or iunlinks they will have some entries in the AIL; so we look at
3991          * the AIL to determine how to set the tail_lsn.
3992          */
3993         xlog_assign_tail_lsn(log->l_mp);
3994
3995         /*
3996          * Now that we've finished replaying all buffer and inode
3997          * updates, re-read in the superblock and reverify it.
3998          */
3999         bp = xfs_getsb(log->l_mp, 0);
4000         XFS_BUF_UNDONE(bp);
4001         ASSERT(!(XFS_BUF_ISWRITE(bp)));
4002         XFS_BUF_READ(bp);
4003         XFS_BUF_UNASYNC(bp);
4004         bp->b_ops = &xfs_sb_buf_ops;
4005         xfsbdstrat(log->l_mp, bp);
4006         error = xfs_buf_iowait(bp);
4007         if (error) {
4008                 xfs_buf_ioerror_alert(bp, __func__);
4009                 ASSERT(0);
4010                 xfs_buf_relse(bp);
4011                 return error;
4012         }
4013
4014         /* Convert superblock from on-disk format */
4015         sbp = &log->l_mp->m_sb;
4016         xfs_sb_from_disk(sbp, XFS_BUF_TO_SBP(bp));
4017         ASSERT(sbp->sb_magicnum == XFS_SB_MAGIC);
4018         ASSERT(xfs_sb_good_version(sbp));
4019         xfs_buf_relse(bp);
4020
4021         /* We've re-read the superblock so re-initialize per-cpu counters */
4022         xfs_icsb_reinit_counters(log->l_mp);
4023
4024         xlog_recover_check_summary(log);
4025
4026         /* Normal transactions can now occur */
4027         log->l_flags &= ~XLOG_ACTIVE_RECOVERY;
4028         return 0;
4029 }
4030
4031 /*
4032  * Perform recovery and re-initialize some log variables in xlog_find_tail.
4033  *
4034  * Return error or zero.
4035  */
4036 int
4037 xlog_recover(
4038         struct xlog     *log)
4039 {
4040         xfs_daddr_t     head_blk, tail_blk;
4041         int             error;
4042
4043         /* find the tail of the log */
4044         if ((error = xlog_find_tail(log, &head_blk, &tail_blk)))
4045                 return error;
4046
4047         if (tail_blk != head_blk) {
4048                 /* There used to be a comment here:
4049                  *
4050                  * disallow recovery on read-only mounts.  note -- mount
4051                  * checks for ENOSPC and turns it into an intelligent
4052                  * error message.
4053                  * ...but this is no longer true.  Now, unless you specify
4054                  * NORECOVERY (in which case this function would never be
4055                  * called), we just go ahead and recover.  We do this all
4056                  * under the vfs layer, so we can get away with it unless
4057                  * the device itself is read-only, in which case we fail.
4058                  */
4059                 if ((error = xfs_dev_is_read_only(log->l_mp, "recovery"))) {
4060                         return error;
4061                 }
4062
4063                 /*
4064                  * Version 5 superblock log feature mask validation. We know the
4065                  * log is dirty so check if there are any unknown log features
4066                  * in what we need to recover. If there are unknown features
4067                  * (e.g. unsupported transactions, then simply reject the
4068                  * attempt at recovery before touching anything.
4069                  */
4070                 if (XFS_SB_VERSION_NUM(&log->l_mp->m_sb) == XFS_SB_VERSION_5 &&
4071                     xfs_sb_has_incompat_log_feature(&log->l_mp->m_sb,
4072                                         XFS_SB_FEAT_INCOMPAT_LOG_UNKNOWN)) {
4073                         xfs_warn(log->l_mp,
4074 "Superblock has unknown incompatible log features (0x%x) enabled.\n"
4075 "The log can not be fully and/or safely recovered by this kernel.\n"
4076 "Please recover the log on a kernel that supports the unknown features.",
4077                                 (log->l_mp->m_sb.sb_features_log_incompat &
4078                                         XFS_SB_FEAT_INCOMPAT_LOG_UNKNOWN));
4079                         return EINVAL;
4080                 }
4081
4082                 xfs_notice(log->l_mp, "Starting recovery (logdev: %s)",
4083                                 log->l_mp->m_logname ? log->l_mp->m_logname
4084                                                      : "internal");
4085
4086                 error = xlog_do_recover(log, head_blk, tail_blk);
4087                 log->l_flags |= XLOG_RECOVERY_NEEDED;
4088         }
4089         return error;
4090 }
4091
4092 /*
4093  * In the first part of recovery we replay inodes and buffers and build
4094  * up the list of extent free items which need to be processed.  Here
4095  * we process the extent free items and clean up the on disk unlinked
4096  * inode lists.  This is separated from the first part of recovery so
4097  * that the root and real-time bitmap inodes can be read in from disk in
4098  * between the two stages.  This is necessary so that we can free space
4099  * in the real-time portion of the file system.
4100  */
4101 int
4102 xlog_recover_finish(
4103         struct xlog     *log)
4104 {
4105         /*
4106          * Now we're ready to do the transactions needed for the
4107          * rest of recovery.  Start with completing all the extent
4108          * free intent records and then process the unlinked inode
4109          * lists.  At this point, we essentially run in normal mode
4110          * except that we're still performing recovery actions
4111          * rather than accepting new requests.
4112          */
4113         if (log->l_flags & XLOG_RECOVERY_NEEDED) {
4114                 int     error;
4115                 error = xlog_recover_process_efis(log);
4116                 if (error) {
4117                         xfs_alert(log->l_mp, "Failed to recover EFIs");
4118                         return error;
4119                 }
4120                 /*
4121                  * Sync the log to get all the EFIs out of the AIL.
4122                  * This isn't absolutely necessary, but it helps in
4123                  * case the unlink transactions would have problems
4124                  * pushing the EFIs out of the way.
4125                  */
4126                 xfs_log_force(log->l_mp, XFS_LOG_SYNC);
4127
4128                 xlog_recover_process_iunlinks(log);
4129
4130                 xlog_recover_check_summary(log);
4131
4132                 xfs_notice(log->l_mp, "Ending recovery (logdev: %s)",
4133                                 log->l_mp->m_logname ? log->l_mp->m_logname
4134                                                      : "internal");
4135                 log->l_flags &= ~XLOG_RECOVERY_NEEDED;
4136         } else {
4137                 xfs_info(log->l_mp, "Ending clean mount");
4138         }
4139         return 0;
4140 }
4141
4142
4143 #if defined(DEBUG)
4144 /*
4145  * Read all of the agf and agi counters and check that they
4146  * are consistent with the superblock counters.
4147  */
4148 void
4149 xlog_recover_check_summary(
4150         struct xlog     *log)
4151 {
4152         xfs_mount_t     *mp;
4153         xfs_agf_t       *agfp;
4154         xfs_buf_t       *agfbp;
4155         xfs_buf_t       *agibp;
4156         xfs_agnumber_t  agno;
4157         __uint64_t      freeblks;
4158         __uint64_t      itotal;
4159         __uint64_t      ifree;
4160         int             error;
4161
4162         mp = log->l_mp;
4163
4164         freeblks = 0LL;
4165         itotal = 0LL;
4166         ifree = 0LL;
4167         for (agno = 0; agno < mp->m_sb.sb_agcount; agno++) {
4168                 error = xfs_read_agf(mp, NULL, agno, 0, &agfbp);
4169                 if (error) {
4170                         xfs_alert(mp, "%s agf read failed agno %d error %d",
4171                                                 __func__, agno, error);
4172                 } else {
4173                         agfp = XFS_BUF_TO_AGF(agfbp);
4174                         freeblks += be32_to_cpu(agfp->agf_freeblks) +
4175                                     be32_to_cpu(agfp->agf_flcount);
4176                         xfs_buf_relse(agfbp);
4177                 }
4178
4179                 error = xfs_read_agi(mp, NULL, agno, &agibp);
4180                 if (error) {
4181                         xfs_alert(mp, "%s agi read failed agno %d error %d",
4182                                                 __func__, agno, error);
4183                 } else {
4184                         struct xfs_agi  *agi = XFS_BUF_TO_AGI(agibp);
4185
4186                         itotal += be32_to_cpu(agi->agi_count);
4187                         ifree += be32_to_cpu(agi->agi_freecount);
4188                         xfs_buf_relse(agibp);
4189                 }
4190         }
4191 }
4192 #endif /* DEBUG */