]> rtime.felk.cvut.cz Git - linux-imx.git/blob - fs/xfs/xfs_log_recover.c
PM / QoS: Add pm_qos and dev_pm_qos to events-power.txt
[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. Cancelled buffers need
1603  * to be put first so they are processed before any items that might
1604  * modify the buffers. If they are cancelled, then the modifications
1605  * don't need to be replayed.
1606  */
1607 STATIC int
1608 xlog_recover_reorder_trans(
1609         struct xlog             *log,
1610         struct xlog_recover     *trans,
1611         int                     pass)
1612 {
1613         xlog_recover_item_t     *item, *n;
1614         LIST_HEAD(sort_list);
1615
1616         list_splice_init(&trans->r_itemq, &sort_list);
1617         list_for_each_entry_safe(item, n, &sort_list, ri_list) {
1618                 xfs_buf_log_format_t    *buf_f = item->ri_buf[0].i_addr;
1619
1620                 switch (ITEM_TYPE(item)) {
1621                 case XFS_LI_BUF:
1622                         if (!(buf_f->blf_flags & XFS_BLF_CANCEL)) {
1623                                 trace_xfs_log_recover_item_reorder_head(log,
1624                                                         trans, item, pass);
1625                                 list_move(&item->ri_list, &trans->r_itemq);
1626                                 break;
1627                         }
1628                 case XFS_LI_INODE:
1629                 case XFS_LI_DQUOT:
1630                 case XFS_LI_QUOTAOFF:
1631                 case XFS_LI_EFD:
1632                 case XFS_LI_EFI:
1633                         trace_xfs_log_recover_item_reorder_tail(log,
1634                                                         trans, item, pass);
1635                         list_move_tail(&item->ri_list, &trans->r_itemq);
1636                         break;
1637                 default:
1638                         xfs_warn(log->l_mp,
1639                                 "%s: unrecognized type of log operation",
1640                                 __func__);
1641                         ASSERT(0);
1642                         return XFS_ERROR(EIO);
1643                 }
1644         }
1645         ASSERT(list_empty(&sort_list));
1646         return 0;
1647 }
1648
1649 /*
1650  * Build up the table of buf cancel records so that we don't replay
1651  * cancelled data in the second pass.  For buffer records that are
1652  * not cancel records, there is nothing to do here so we just return.
1653  *
1654  * If we get a cancel record which is already in the table, this indicates
1655  * that the buffer was cancelled multiple times.  In order to ensure
1656  * that during pass 2 we keep the record in the table until we reach its
1657  * last occurrence in the log, we keep a reference count in the cancel
1658  * record in the table to tell us how many times we expect to see this
1659  * record during the second pass.
1660  */
1661 STATIC int
1662 xlog_recover_buffer_pass1(
1663         struct xlog                     *log,
1664         struct xlog_recover_item        *item)
1665 {
1666         xfs_buf_log_format_t    *buf_f = item->ri_buf[0].i_addr;
1667         struct list_head        *bucket;
1668         struct xfs_buf_cancel   *bcp;
1669
1670         /*
1671          * If this isn't a cancel buffer item, then just return.
1672          */
1673         if (!(buf_f->blf_flags & XFS_BLF_CANCEL)) {
1674                 trace_xfs_log_recover_buf_not_cancel(log, buf_f);
1675                 return 0;
1676         }
1677
1678         /*
1679          * Insert an xfs_buf_cancel record into the hash table of them.
1680          * If there is already an identical record, bump its reference count.
1681          */
1682         bucket = XLOG_BUF_CANCEL_BUCKET(log, buf_f->blf_blkno);
1683         list_for_each_entry(bcp, bucket, bc_list) {
1684                 if (bcp->bc_blkno == buf_f->blf_blkno &&
1685                     bcp->bc_len == buf_f->blf_len) {
1686                         bcp->bc_refcount++;
1687                         trace_xfs_log_recover_buf_cancel_ref_inc(log, buf_f);
1688                         return 0;
1689                 }
1690         }
1691
1692         bcp = kmem_alloc(sizeof(struct xfs_buf_cancel), KM_SLEEP);
1693         bcp->bc_blkno = buf_f->blf_blkno;
1694         bcp->bc_len = buf_f->blf_len;
1695         bcp->bc_refcount = 1;
1696         list_add_tail(&bcp->bc_list, bucket);
1697
1698         trace_xfs_log_recover_buf_cancel_add(log, buf_f);
1699         return 0;
1700 }
1701
1702 /*
1703  * Check to see whether the buffer being recovered has a corresponding
1704  * entry in the buffer cancel record table.  If it does then return 1
1705  * so that it will be cancelled, otherwise return 0.  If the buffer is
1706  * actually a buffer cancel item (XFS_BLF_CANCEL is set), then decrement
1707  * the refcount on the entry in the table and remove it from the table
1708  * if this is the last reference.
1709  *
1710  * We remove the cancel record from the table when we encounter its
1711  * last occurrence in the log so that if the same buffer is re-used
1712  * again after its last cancellation we actually replay the changes
1713  * made at that point.
1714  */
1715 STATIC int
1716 xlog_check_buffer_cancelled(
1717         struct xlog             *log,
1718         xfs_daddr_t             blkno,
1719         uint                    len,
1720         ushort                  flags)
1721 {
1722         struct list_head        *bucket;
1723         struct xfs_buf_cancel   *bcp;
1724
1725         if (log->l_buf_cancel_table == NULL) {
1726                 /*
1727                  * There is nothing in the table built in pass one,
1728                  * so this buffer must not be cancelled.
1729                  */
1730                 ASSERT(!(flags & XFS_BLF_CANCEL));
1731                 return 0;
1732         }
1733
1734         /*
1735          * Search for an entry in the  cancel table that matches our buffer.
1736          */
1737         bucket = XLOG_BUF_CANCEL_BUCKET(log, blkno);
1738         list_for_each_entry(bcp, bucket, bc_list) {
1739                 if (bcp->bc_blkno == blkno && bcp->bc_len == len)
1740                         goto found;
1741         }
1742
1743         /*
1744          * We didn't find a corresponding entry in the table, so return 0 so
1745          * that the buffer is NOT cancelled.
1746          */
1747         ASSERT(!(flags & XFS_BLF_CANCEL));
1748         return 0;
1749
1750 found:
1751         /*
1752          * We've go a match, so return 1 so that the recovery of this buffer
1753          * is cancelled.  If this buffer is actually a buffer cancel log
1754          * item, then decrement the refcount on the one in the table and
1755          * remove it if this is the last reference.
1756          */
1757         if (flags & XFS_BLF_CANCEL) {
1758                 if (--bcp->bc_refcount == 0) {
1759                         list_del(&bcp->bc_list);
1760                         kmem_free(bcp);
1761                 }
1762         }
1763         return 1;
1764 }
1765
1766 /*
1767  * Perform recovery for a buffer full of inodes.  In these buffers, the only
1768  * data which should be recovered is that which corresponds to the
1769  * di_next_unlinked pointers in the on disk inode structures.  The rest of the
1770  * data for the inodes is always logged through the inodes themselves rather
1771  * than the inode buffer and is recovered in xlog_recover_inode_pass2().
1772  *
1773  * The only time when buffers full of inodes are fully recovered is when the
1774  * buffer is full of newly allocated inodes.  In this case the buffer will
1775  * not be marked as an inode buffer and so will be sent to
1776  * xlog_recover_do_reg_buffer() below during recovery.
1777  */
1778 STATIC int
1779 xlog_recover_do_inode_buffer(
1780         struct xfs_mount        *mp,
1781         xlog_recover_item_t     *item,
1782         struct xfs_buf          *bp,
1783         xfs_buf_log_format_t    *buf_f)
1784 {
1785         int                     i;
1786         int                     item_index = 0;
1787         int                     bit = 0;
1788         int                     nbits = 0;
1789         int                     reg_buf_offset = 0;
1790         int                     reg_buf_bytes = 0;
1791         int                     next_unlinked_offset;
1792         int                     inodes_per_buf;
1793         xfs_agino_t             *logged_nextp;
1794         xfs_agino_t             *buffer_nextp;
1795
1796         trace_xfs_log_recover_buf_inode_buf(mp->m_log, buf_f);
1797         bp->b_ops = &xfs_inode_buf_ops;
1798
1799         inodes_per_buf = BBTOB(bp->b_io_length) >> mp->m_sb.sb_inodelog;
1800         for (i = 0; i < inodes_per_buf; i++) {
1801                 next_unlinked_offset = (i * mp->m_sb.sb_inodesize) +
1802                         offsetof(xfs_dinode_t, di_next_unlinked);
1803
1804                 while (next_unlinked_offset >=
1805                        (reg_buf_offset + reg_buf_bytes)) {
1806                         /*
1807                          * The next di_next_unlinked field is beyond
1808                          * the current logged region.  Find the next
1809                          * logged region that contains or is beyond
1810                          * the current di_next_unlinked field.
1811                          */
1812                         bit += nbits;
1813                         bit = xfs_next_bit(buf_f->blf_data_map,
1814                                            buf_f->blf_map_size, bit);
1815
1816                         /*
1817                          * If there are no more logged regions in the
1818                          * buffer, then we're done.
1819                          */
1820                         if (bit == -1)
1821                                 return 0;
1822
1823                         nbits = xfs_contig_bits(buf_f->blf_data_map,
1824                                                 buf_f->blf_map_size, bit);
1825                         ASSERT(nbits > 0);
1826                         reg_buf_offset = bit << XFS_BLF_SHIFT;
1827                         reg_buf_bytes = nbits << XFS_BLF_SHIFT;
1828                         item_index++;
1829                 }
1830
1831                 /*
1832                  * If the current logged region starts after the current
1833                  * di_next_unlinked field, then move on to the next
1834                  * di_next_unlinked field.
1835                  */
1836                 if (next_unlinked_offset < reg_buf_offset)
1837                         continue;
1838
1839                 ASSERT(item->ri_buf[item_index].i_addr != NULL);
1840                 ASSERT((item->ri_buf[item_index].i_len % XFS_BLF_CHUNK) == 0);
1841                 ASSERT((reg_buf_offset + reg_buf_bytes) <=
1842                                                         BBTOB(bp->b_io_length));
1843
1844                 /*
1845                  * The current logged region contains a copy of the
1846                  * current di_next_unlinked field.  Extract its value
1847                  * and copy it to the buffer copy.
1848                  */
1849                 logged_nextp = item->ri_buf[item_index].i_addr +
1850                                 next_unlinked_offset - reg_buf_offset;
1851                 if (unlikely(*logged_nextp == 0)) {
1852                         xfs_alert(mp,
1853                 "Bad inode buffer log record (ptr = 0x%p, bp = 0x%p). "
1854                 "Trying to replay bad (0) inode di_next_unlinked field.",
1855                                 item, bp);
1856                         XFS_ERROR_REPORT("xlog_recover_do_inode_buf",
1857                                          XFS_ERRLEVEL_LOW, mp);
1858                         return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
1859                 }
1860
1861                 buffer_nextp = (xfs_agino_t *)xfs_buf_offset(bp,
1862                                               next_unlinked_offset);
1863                 *buffer_nextp = *logged_nextp;
1864         }
1865
1866         return 0;
1867 }
1868
1869 /*
1870  * Validate the recovered buffer is of the correct type and attach the
1871  * appropriate buffer operations to them for writeback. Magic numbers are in a
1872  * few places:
1873  *      the first 16 bits of the buffer (inode buffer, dquot buffer),
1874  *      the first 32 bits of the buffer (most blocks),
1875  *      inside a struct xfs_da_blkinfo at the start of the buffer.
1876  */
1877 static void
1878 xlog_recovery_validate_buf_type(
1879         struct xfs_mount        *mp,
1880         struct xfs_buf          *bp,
1881         xfs_buf_log_format_t    *buf_f)
1882 {
1883         struct xfs_da_blkinfo   *info = bp->b_addr;
1884         __uint32_t              magic32;
1885         __uint16_t              magic16;
1886         __uint16_t              magicda;
1887
1888         magic32 = be32_to_cpu(*(__be32 *)bp->b_addr);
1889         magic16 = be16_to_cpu(*(__be16*)bp->b_addr);
1890         magicda = be16_to_cpu(info->magic);
1891         switch (xfs_blft_from_flags(buf_f)) {
1892         case XFS_BLFT_BTREE_BUF:
1893                 switch (magic32) {
1894                 case XFS_ABTB_CRC_MAGIC:
1895                 case XFS_ABTC_CRC_MAGIC:
1896                 case XFS_ABTB_MAGIC:
1897                 case XFS_ABTC_MAGIC:
1898                         bp->b_ops = &xfs_allocbt_buf_ops;
1899                         break;
1900                 case XFS_IBT_CRC_MAGIC:
1901                 case XFS_IBT_MAGIC:
1902                         bp->b_ops = &xfs_inobt_buf_ops;
1903                         break;
1904                 case XFS_BMAP_CRC_MAGIC:
1905                 case XFS_BMAP_MAGIC:
1906                         bp->b_ops = &xfs_bmbt_buf_ops;
1907                         break;
1908                 default:
1909                         xfs_warn(mp, "Bad btree block magic!");
1910                         ASSERT(0);
1911                         break;
1912                 }
1913                 break;
1914         case XFS_BLFT_AGF_BUF:
1915                 if (magic32 != XFS_AGF_MAGIC) {
1916                         xfs_warn(mp, "Bad AGF block magic!");
1917                         ASSERT(0);
1918                         break;
1919                 }
1920                 bp->b_ops = &xfs_agf_buf_ops;
1921                 break;
1922         case XFS_BLFT_AGFL_BUF:
1923                 if (!xfs_sb_version_hascrc(&mp->m_sb))
1924                         break;
1925                 if (magic32 != XFS_AGFL_MAGIC) {
1926                         xfs_warn(mp, "Bad AGFL block magic!");
1927                         ASSERT(0);
1928                         break;
1929                 }
1930                 bp->b_ops = &xfs_agfl_buf_ops;
1931                 break;
1932         case XFS_BLFT_AGI_BUF:
1933                 if (magic32 != XFS_AGI_MAGIC) {
1934                         xfs_warn(mp, "Bad AGI block magic!");
1935                         ASSERT(0);
1936                         break;
1937                 }
1938                 bp->b_ops = &xfs_agi_buf_ops;
1939                 break;
1940         case XFS_BLFT_UDQUOT_BUF:
1941         case XFS_BLFT_PDQUOT_BUF:
1942         case XFS_BLFT_GDQUOT_BUF:
1943 #ifdef CONFIG_XFS_QUOTA
1944                 if (magic16 != XFS_DQUOT_MAGIC) {
1945                         xfs_warn(mp, "Bad DQUOT block magic!");
1946                         ASSERT(0);
1947                         break;
1948                 }
1949                 bp->b_ops = &xfs_dquot_buf_ops;
1950 #else
1951                 xfs_alert(mp,
1952         "Trying to recover dquots without QUOTA support built in!");
1953                 ASSERT(0);
1954 #endif
1955                 break;
1956         case XFS_BLFT_DINO_BUF:
1957                 /*
1958                  * we get here with inode allocation buffers, not buffers that
1959                  * track unlinked list changes.
1960                  */
1961                 if (magic16 != XFS_DINODE_MAGIC) {
1962                         xfs_warn(mp, "Bad INODE block magic!");
1963                         ASSERT(0);
1964                         break;
1965                 }
1966                 bp->b_ops = &xfs_inode_buf_ops;
1967                 break;
1968         case XFS_BLFT_SYMLINK_BUF:
1969                 if (magic32 != XFS_SYMLINK_MAGIC) {
1970                         xfs_warn(mp, "Bad symlink block magic!");
1971                         ASSERT(0);
1972                         break;
1973                 }
1974                 bp->b_ops = &xfs_symlink_buf_ops;
1975                 break;
1976         case XFS_BLFT_DIR_BLOCK_BUF:
1977                 if (magic32 != XFS_DIR2_BLOCK_MAGIC &&
1978                     magic32 != XFS_DIR3_BLOCK_MAGIC) {
1979                         xfs_warn(mp, "Bad dir block magic!");
1980                         ASSERT(0);
1981                         break;
1982                 }
1983                 bp->b_ops = &xfs_dir3_block_buf_ops;
1984                 break;
1985         case XFS_BLFT_DIR_DATA_BUF:
1986                 if (magic32 != XFS_DIR2_DATA_MAGIC &&
1987                     magic32 != XFS_DIR3_DATA_MAGIC) {
1988                         xfs_warn(mp, "Bad dir data magic!");
1989                         ASSERT(0);
1990                         break;
1991                 }
1992                 bp->b_ops = &xfs_dir3_data_buf_ops;
1993                 break;
1994         case XFS_BLFT_DIR_FREE_BUF:
1995                 if (magic32 != XFS_DIR2_FREE_MAGIC &&
1996                     magic32 != XFS_DIR3_FREE_MAGIC) {
1997                         xfs_warn(mp, "Bad dir3 free magic!");
1998                         ASSERT(0);
1999                         break;
2000                 }
2001                 bp->b_ops = &xfs_dir3_free_buf_ops;
2002                 break;
2003         case XFS_BLFT_DIR_LEAF1_BUF:
2004                 if (magicda != XFS_DIR2_LEAF1_MAGIC &&
2005                     magicda != XFS_DIR3_LEAF1_MAGIC) {
2006                         xfs_warn(mp, "Bad dir leaf1 magic!");
2007                         ASSERT(0);
2008                         break;
2009                 }
2010                 bp->b_ops = &xfs_dir3_leaf1_buf_ops;
2011                 break;
2012         case XFS_BLFT_DIR_LEAFN_BUF:
2013                 if (magicda != XFS_DIR2_LEAFN_MAGIC &&
2014                     magicda != XFS_DIR3_LEAFN_MAGIC) {
2015                         xfs_warn(mp, "Bad dir leafn magic!");
2016                         ASSERT(0);
2017                         break;
2018                 }
2019                 bp->b_ops = &xfs_dir3_leafn_buf_ops;
2020                 break;
2021         case XFS_BLFT_DA_NODE_BUF:
2022                 if (magicda != XFS_DA_NODE_MAGIC &&
2023                     magicda != XFS_DA3_NODE_MAGIC) {
2024                         xfs_warn(mp, "Bad da node magic!");
2025                         ASSERT(0);
2026                         break;
2027                 }
2028                 bp->b_ops = &xfs_da3_node_buf_ops;
2029                 break;
2030         case XFS_BLFT_ATTR_LEAF_BUF:
2031                 if (magicda != XFS_ATTR_LEAF_MAGIC &&
2032                     magicda != XFS_ATTR3_LEAF_MAGIC) {
2033                         xfs_warn(mp, "Bad attr leaf magic!");
2034                         ASSERT(0);
2035                         break;
2036                 }
2037                 bp->b_ops = &xfs_attr3_leaf_buf_ops;
2038                 break;
2039         case XFS_BLFT_ATTR_RMT_BUF:
2040                 if (!xfs_sb_version_hascrc(&mp->m_sb))
2041                         break;
2042                 if (magic32 != XFS_ATTR3_RMT_MAGIC) {
2043                         xfs_warn(mp, "Bad attr remote magic!");
2044                         ASSERT(0);
2045                         break;
2046                 }
2047                 bp->b_ops = &xfs_attr3_rmt_buf_ops;
2048                 break;
2049         case XFS_BLFT_SB_BUF:
2050                 if (magic32 != XFS_SB_MAGIC) {
2051                         xfs_warn(mp, "Bad SB block magic!");
2052                         ASSERT(0);
2053                         break;
2054                 }
2055                 bp->b_ops = &xfs_sb_buf_ops;
2056                 break;
2057         default:
2058                 xfs_warn(mp, "Unknown buffer type %d!",
2059                          xfs_blft_from_flags(buf_f));
2060                 break;
2061         }
2062 }
2063
2064 /*
2065  * Perform a 'normal' buffer recovery.  Each logged region of the
2066  * buffer should be copied over the corresponding region in the
2067  * given buffer.  The bitmap in the buf log format structure indicates
2068  * where to place the logged data.
2069  */
2070 STATIC void
2071 xlog_recover_do_reg_buffer(
2072         struct xfs_mount        *mp,
2073         xlog_recover_item_t     *item,
2074         struct xfs_buf          *bp,
2075         xfs_buf_log_format_t    *buf_f)
2076 {
2077         int                     i;
2078         int                     bit;
2079         int                     nbits;
2080         int                     error;
2081
2082         trace_xfs_log_recover_buf_reg_buf(mp->m_log, buf_f);
2083
2084         bit = 0;
2085         i = 1;  /* 0 is the buf format structure */
2086         while (1) {
2087                 bit = xfs_next_bit(buf_f->blf_data_map,
2088                                    buf_f->blf_map_size, bit);
2089                 if (bit == -1)
2090                         break;
2091                 nbits = xfs_contig_bits(buf_f->blf_data_map,
2092                                         buf_f->blf_map_size, bit);
2093                 ASSERT(nbits > 0);
2094                 ASSERT(item->ri_buf[i].i_addr != NULL);
2095                 ASSERT(item->ri_buf[i].i_len % XFS_BLF_CHUNK == 0);
2096                 ASSERT(BBTOB(bp->b_io_length) >=
2097                        ((uint)bit << XFS_BLF_SHIFT) + (nbits << XFS_BLF_SHIFT));
2098
2099                 /*
2100                  * The dirty regions logged in the buffer, even though
2101                  * contiguous, may span multiple chunks. This is because the
2102                  * dirty region may span a physical page boundary in a buffer
2103                  * and hence be split into two separate vectors for writing into
2104                  * the log. Hence we need to trim nbits back to the length of
2105                  * the current region being copied out of the log.
2106                  */
2107                 if (item->ri_buf[i].i_len < (nbits << XFS_BLF_SHIFT))
2108                         nbits = item->ri_buf[i].i_len >> XFS_BLF_SHIFT;
2109
2110                 /*
2111                  * Do a sanity check if this is a dquot buffer. Just checking
2112                  * the first dquot in the buffer should do. XXXThis is
2113                  * probably a good thing to do for other buf types also.
2114                  */
2115                 error = 0;
2116                 if (buf_f->blf_flags &
2117                    (XFS_BLF_UDQUOT_BUF|XFS_BLF_PDQUOT_BUF|XFS_BLF_GDQUOT_BUF)) {
2118                         if (item->ri_buf[i].i_addr == NULL) {
2119                                 xfs_alert(mp,
2120                                         "XFS: NULL dquot in %s.", __func__);
2121                                 goto next;
2122                         }
2123                         if (item->ri_buf[i].i_len < sizeof(xfs_disk_dquot_t)) {
2124                                 xfs_alert(mp,
2125                                         "XFS: dquot too small (%d) in %s.",
2126                                         item->ri_buf[i].i_len, __func__);
2127                                 goto next;
2128                         }
2129                         error = xfs_qm_dqcheck(mp, item->ri_buf[i].i_addr,
2130                                                -1, 0, XFS_QMOPT_DOWARN,
2131                                                "dquot_buf_recover");
2132                         if (error)
2133                                 goto next;
2134                 }
2135
2136                 memcpy(xfs_buf_offset(bp,
2137                         (uint)bit << XFS_BLF_SHIFT),    /* dest */
2138                         item->ri_buf[i].i_addr,         /* source */
2139                         nbits<<XFS_BLF_SHIFT);          /* length */
2140  next:
2141                 i++;
2142                 bit += nbits;
2143         }
2144
2145         /* Shouldn't be any more regions */
2146         ASSERT(i == item->ri_total);
2147
2148         xlog_recovery_validate_buf_type(mp, bp, buf_f);
2149 }
2150
2151 /*
2152  * Do some primitive error checking on ondisk dquot data structures.
2153  */
2154 int
2155 xfs_qm_dqcheck(
2156         struct xfs_mount *mp,
2157         xfs_disk_dquot_t *ddq,
2158         xfs_dqid_t       id,
2159         uint             type,    /* used only when IO_dorepair is true */
2160         uint             flags,
2161         char             *str)
2162 {
2163         xfs_dqblk_t      *d = (xfs_dqblk_t *)ddq;
2164         int             errs = 0;
2165
2166         /*
2167          * We can encounter an uninitialized dquot buffer for 2 reasons:
2168          * 1. If we crash while deleting the quotainode(s), and those blks got
2169          *    used for user data. This is because we take the path of regular
2170          *    file deletion; however, the size field of quotainodes is never
2171          *    updated, so all the tricks that we play in itruncate_finish
2172          *    don't quite matter.
2173          *
2174          * 2. We don't play the quota buffers when there's a quotaoff logitem.
2175          *    But the allocation will be replayed so we'll end up with an
2176          *    uninitialized quota block.
2177          *
2178          * This is all fine; things are still consistent, and we haven't lost
2179          * any quota information. Just don't complain about bad dquot blks.
2180          */
2181         if (ddq->d_magic != cpu_to_be16(XFS_DQUOT_MAGIC)) {
2182                 if (flags & XFS_QMOPT_DOWARN)
2183                         xfs_alert(mp,
2184                         "%s : XFS dquot ID 0x%x, magic 0x%x != 0x%x",
2185                         str, id, be16_to_cpu(ddq->d_magic), XFS_DQUOT_MAGIC);
2186                 errs++;
2187         }
2188         if (ddq->d_version != XFS_DQUOT_VERSION) {
2189                 if (flags & XFS_QMOPT_DOWARN)
2190                         xfs_alert(mp,
2191                         "%s : XFS dquot ID 0x%x, version 0x%x != 0x%x",
2192                         str, id, ddq->d_version, XFS_DQUOT_VERSION);
2193                 errs++;
2194         }
2195
2196         if (ddq->d_flags != XFS_DQ_USER &&
2197             ddq->d_flags != XFS_DQ_PROJ &&
2198             ddq->d_flags != XFS_DQ_GROUP) {
2199                 if (flags & XFS_QMOPT_DOWARN)
2200                         xfs_alert(mp,
2201                         "%s : XFS dquot ID 0x%x, unknown flags 0x%x",
2202                         str, id, ddq->d_flags);
2203                 errs++;
2204         }
2205
2206         if (id != -1 && id != be32_to_cpu(ddq->d_id)) {
2207                 if (flags & XFS_QMOPT_DOWARN)
2208                         xfs_alert(mp,
2209                         "%s : ondisk-dquot 0x%p, ID mismatch: "
2210                         "0x%x expected, found id 0x%x",
2211                         str, ddq, id, be32_to_cpu(ddq->d_id));
2212                 errs++;
2213         }
2214
2215         if (!errs && ddq->d_id) {
2216                 if (ddq->d_blk_softlimit &&
2217                     be64_to_cpu(ddq->d_bcount) >
2218                                 be64_to_cpu(ddq->d_blk_softlimit)) {
2219                         if (!ddq->d_btimer) {
2220                                 if (flags & XFS_QMOPT_DOWARN)
2221                                         xfs_alert(mp,
2222                         "%s : Dquot ID 0x%x (0x%p) BLK TIMER NOT STARTED",
2223                                         str, (int)be32_to_cpu(ddq->d_id), ddq);
2224                                 errs++;
2225                         }
2226                 }
2227                 if (ddq->d_ino_softlimit &&
2228                     be64_to_cpu(ddq->d_icount) >
2229                                 be64_to_cpu(ddq->d_ino_softlimit)) {
2230                         if (!ddq->d_itimer) {
2231                                 if (flags & XFS_QMOPT_DOWARN)
2232                                         xfs_alert(mp,
2233                         "%s : Dquot ID 0x%x (0x%p) INODE TIMER NOT STARTED",
2234                                         str, (int)be32_to_cpu(ddq->d_id), ddq);
2235                                 errs++;
2236                         }
2237                 }
2238                 if (ddq->d_rtb_softlimit &&
2239                     be64_to_cpu(ddq->d_rtbcount) >
2240                                 be64_to_cpu(ddq->d_rtb_softlimit)) {
2241                         if (!ddq->d_rtbtimer) {
2242                                 if (flags & XFS_QMOPT_DOWARN)
2243                                         xfs_alert(mp,
2244                         "%s : Dquot ID 0x%x (0x%p) RTBLK TIMER NOT STARTED",
2245                                         str, (int)be32_to_cpu(ddq->d_id), ddq);
2246                                 errs++;
2247                         }
2248                 }
2249         }
2250
2251         if (!errs || !(flags & XFS_QMOPT_DQREPAIR))
2252                 return errs;
2253
2254         if (flags & XFS_QMOPT_DOWARN)
2255                 xfs_notice(mp, "Re-initializing dquot ID 0x%x", id);
2256
2257         /*
2258          * Typically, a repair is only requested by quotacheck.
2259          */
2260         ASSERT(id != -1);
2261         ASSERT(flags & XFS_QMOPT_DQREPAIR);
2262         memset(d, 0, sizeof(xfs_dqblk_t));
2263
2264         d->dd_diskdq.d_magic = cpu_to_be16(XFS_DQUOT_MAGIC);
2265         d->dd_diskdq.d_version = XFS_DQUOT_VERSION;
2266         d->dd_diskdq.d_flags = type;
2267         d->dd_diskdq.d_id = cpu_to_be32(id);
2268
2269         return errs;
2270 }
2271
2272 /*
2273  * Perform a dquot buffer recovery.
2274  * Simple algorithm: if we have found a QUOTAOFF logitem of the same type
2275  * (ie. USR or GRP), then just toss this buffer away; don't recover it.
2276  * Else, treat it as a regular buffer and do recovery.
2277  */
2278 STATIC void
2279 xlog_recover_do_dquot_buffer(
2280         struct xfs_mount                *mp,
2281         struct xlog                     *log,
2282         struct xlog_recover_item        *item,
2283         struct xfs_buf                  *bp,
2284         struct xfs_buf_log_format       *buf_f)
2285 {
2286         uint                    type;
2287
2288         trace_xfs_log_recover_buf_dquot_buf(log, buf_f);
2289
2290         /*
2291          * Filesystems are required to send in quota flags at mount time.
2292          */
2293         if (mp->m_qflags == 0) {
2294                 return;
2295         }
2296
2297         type = 0;
2298         if (buf_f->blf_flags & XFS_BLF_UDQUOT_BUF)
2299                 type |= XFS_DQ_USER;
2300         if (buf_f->blf_flags & XFS_BLF_PDQUOT_BUF)
2301                 type |= XFS_DQ_PROJ;
2302         if (buf_f->blf_flags & XFS_BLF_GDQUOT_BUF)
2303                 type |= XFS_DQ_GROUP;
2304         /*
2305          * This type of quotas was turned off, so ignore this buffer
2306          */
2307         if (log->l_quotaoffs_flag & type)
2308                 return;
2309
2310         xlog_recover_do_reg_buffer(mp, item, bp, buf_f);
2311 }
2312
2313 /*
2314  * This routine replays a modification made to a buffer at runtime.
2315  * There are actually two types of buffer, regular and inode, which
2316  * are handled differently.  Inode buffers are handled differently
2317  * in that we only recover a specific set of data from them, namely
2318  * the inode di_next_unlinked fields.  This is because all other inode
2319  * data is actually logged via inode records and any data we replay
2320  * here which overlaps that may be stale.
2321  *
2322  * When meta-data buffers are freed at run time we log a buffer item
2323  * with the XFS_BLF_CANCEL bit set to indicate that previous copies
2324  * of the buffer in the log should not be replayed at recovery time.
2325  * This is so that if the blocks covered by the buffer are reused for
2326  * file data before we crash we don't end up replaying old, freed
2327  * meta-data into a user's file.
2328  *
2329  * To handle the cancellation of buffer log items, we make two passes
2330  * over the log during recovery.  During the first we build a table of
2331  * those buffers which have been cancelled, and during the second we
2332  * only replay those buffers which do not have corresponding cancel
2333  * records in the table.  See xlog_recover_do_buffer_pass[1,2] above
2334  * for more details on the implementation of the table of cancel records.
2335  */
2336 STATIC int
2337 xlog_recover_buffer_pass2(
2338         struct xlog                     *log,
2339         struct list_head                *buffer_list,
2340         struct xlog_recover_item        *item)
2341 {
2342         xfs_buf_log_format_t    *buf_f = item->ri_buf[0].i_addr;
2343         xfs_mount_t             *mp = log->l_mp;
2344         xfs_buf_t               *bp;
2345         int                     error;
2346         uint                    buf_flags;
2347
2348         /*
2349          * In this pass we only want to recover all the buffers which have
2350          * not been cancelled and are not cancellation buffers themselves.
2351          */
2352         if (xlog_check_buffer_cancelled(log, buf_f->blf_blkno,
2353                         buf_f->blf_len, buf_f->blf_flags)) {
2354                 trace_xfs_log_recover_buf_cancel(log, buf_f);
2355                 return 0;
2356         }
2357
2358         trace_xfs_log_recover_buf_recover(log, buf_f);
2359
2360         buf_flags = 0;
2361         if (buf_f->blf_flags & XFS_BLF_INODE_BUF)
2362                 buf_flags |= XBF_UNMAPPED;
2363
2364         bp = xfs_buf_read(mp->m_ddev_targp, buf_f->blf_blkno, buf_f->blf_len,
2365                           buf_flags, NULL);
2366         if (!bp)
2367                 return XFS_ERROR(ENOMEM);
2368         error = bp->b_error;
2369         if (error) {
2370                 xfs_buf_ioerror_alert(bp, "xlog_recover_do..(read#1)");
2371                 xfs_buf_relse(bp);
2372                 return error;
2373         }
2374
2375         if (buf_f->blf_flags & XFS_BLF_INODE_BUF) {
2376                 error = xlog_recover_do_inode_buffer(mp, item, bp, buf_f);
2377         } else if (buf_f->blf_flags &
2378                   (XFS_BLF_UDQUOT_BUF|XFS_BLF_PDQUOT_BUF|XFS_BLF_GDQUOT_BUF)) {
2379                 xlog_recover_do_dquot_buffer(mp, log, item, bp, buf_f);
2380         } else {
2381                 xlog_recover_do_reg_buffer(mp, item, bp, buf_f);
2382         }
2383         if (error)
2384                 return XFS_ERROR(error);
2385
2386         /*
2387          * Perform delayed write on the buffer.  Asynchronous writes will be
2388          * slower when taking into account all the buffers to be flushed.
2389          *
2390          * Also make sure that only inode buffers with good sizes stay in
2391          * the buffer cache.  The kernel moves inodes in buffers of 1 block
2392          * or XFS_INODE_CLUSTER_SIZE bytes, whichever is bigger.  The inode
2393          * buffers in the log can be a different size if the log was generated
2394          * by an older kernel using unclustered inode buffers or a newer kernel
2395          * running with a different inode cluster size.  Regardless, if the
2396          * the inode buffer size isn't MAX(blocksize, XFS_INODE_CLUSTER_SIZE)
2397          * for *our* value of XFS_INODE_CLUSTER_SIZE, then we need to keep
2398          * the buffer out of the buffer cache so that the buffer won't
2399          * overlap with future reads of those inodes.
2400          */
2401         if (XFS_DINODE_MAGIC ==
2402             be16_to_cpu(*((__be16 *)xfs_buf_offset(bp, 0))) &&
2403             (BBTOB(bp->b_io_length) != MAX(log->l_mp->m_sb.sb_blocksize,
2404                         (__uint32_t)XFS_INODE_CLUSTER_SIZE(log->l_mp)))) {
2405                 xfs_buf_stale(bp);
2406                 error = xfs_bwrite(bp);
2407         } else {
2408                 ASSERT(bp->b_target->bt_mount == mp);
2409                 bp->b_iodone = xlog_recover_iodone;
2410                 xfs_buf_delwri_queue(bp, buffer_list);
2411         }
2412
2413         xfs_buf_relse(bp);
2414         return error;
2415 }
2416
2417 STATIC int
2418 xlog_recover_inode_pass2(
2419         struct xlog                     *log,
2420         struct list_head                *buffer_list,
2421         struct xlog_recover_item        *item)
2422 {
2423         xfs_inode_log_format_t  *in_f;
2424         xfs_mount_t             *mp = log->l_mp;
2425         xfs_buf_t               *bp;
2426         xfs_dinode_t            *dip;
2427         int                     len;
2428         xfs_caddr_t             src;
2429         xfs_caddr_t             dest;
2430         int                     error;
2431         int                     attr_index;
2432         uint                    fields;
2433         xfs_icdinode_t          *dicp;
2434         uint                    isize;
2435         int                     need_free = 0;
2436
2437         if (item->ri_buf[0].i_len == sizeof(xfs_inode_log_format_t)) {
2438                 in_f = item->ri_buf[0].i_addr;
2439         } else {
2440                 in_f = kmem_alloc(sizeof(xfs_inode_log_format_t), KM_SLEEP);
2441                 need_free = 1;
2442                 error = xfs_inode_item_format_convert(&item->ri_buf[0], in_f);
2443                 if (error)
2444                         goto error;
2445         }
2446
2447         /*
2448          * Inode buffers can be freed, look out for it,
2449          * and do not replay the inode.
2450          */
2451         if (xlog_check_buffer_cancelled(log, in_f->ilf_blkno,
2452                                         in_f->ilf_len, 0)) {
2453                 error = 0;
2454                 trace_xfs_log_recover_inode_cancel(log, in_f);
2455                 goto error;
2456         }
2457         trace_xfs_log_recover_inode_recover(log, in_f);
2458
2459         bp = xfs_buf_read(mp->m_ddev_targp, in_f->ilf_blkno, in_f->ilf_len, 0,
2460                           &xfs_inode_buf_ops);
2461         if (!bp) {
2462                 error = ENOMEM;
2463                 goto error;
2464         }
2465         error = bp->b_error;
2466         if (error) {
2467                 xfs_buf_ioerror_alert(bp, "xlog_recover_do..(read#2)");
2468                 xfs_buf_relse(bp);
2469                 goto error;
2470         }
2471         ASSERT(in_f->ilf_fields & XFS_ILOG_CORE);
2472         dip = (xfs_dinode_t *)xfs_buf_offset(bp, in_f->ilf_boffset);
2473
2474         /*
2475          * Make sure the place we're flushing out to really looks
2476          * like an inode!
2477          */
2478         if (unlikely(dip->di_magic != cpu_to_be16(XFS_DINODE_MAGIC))) {
2479                 xfs_buf_relse(bp);
2480                 xfs_alert(mp,
2481         "%s: Bad inode magic number, dip = 0x%p, dino bp = 0x%p, ino = %Ld",
2482                         __func__, dip, bp, in_f->ilf_ino);
2483                 XFS_ERROR_REPORT("xlog_recover_inode_pass2(1)",
2484                                  XFS_ERRLEVEL_LOW, mp);
2485                 error = EFSCORRUPTED;
2486                 goto error;
2487         }
2488         dicp = item->ri_buf[1].i_addr;
2489         if (unlikely(dicp->di_magic != XFS_DINODE_MAGIC)) {
2490                 xfs_buf_relse(bp);
2491                 xfs_alert(mp,
2492                         "%s: Bad inode log record, rec ptr 0x%p, ino %Ld",
2493                         __func__, item, in_f->ilf_ino);
2494                 XFS_ERROR_REPORT("xlog_recover_inode_pass2(2)",
2495                                  XFS_ERRLEVEL_LOW, mp);
2496                 error = EFSCORRUPTED;
2497                 goto error;
2498         }
2499
2500         /* Skip replay when the on disk inode is newer than the log one */
2501         if (dicp->di_flushiter < be16_to_cpu(dip->di_flushiter)) {
2502                 /*
2503                  * Deal with the wrap case, DI_MAX_FLUSH is less
2504                  * than smaller numbers
2505                  */
2506                 if (be16_to_cpu(dip->di_flushiter) == DI_MAX_FLUSH &&
2507                     dicp->di_flushiter < (DI_MAX_FLUSH >> 1)) {
2508                         /* do nothing */
2509                 } else {
2510                         xfs_buf_relse(bp);
2511                         trace_xfs_log_recover_inode_skip(log, in_f);
2512                         error = 0;
2513                         goto error;
2514                 }
2515         }
2516         /* Take the opportunity to reset the flush iteration count */
2517         dicp->di_flushiter = 0;
2518
2519         if (unlikely(S_ISREG(dicp->di_mode))) {
2520                 if ((dicp->di_format != XFS_DINODE_FMT_EXTENTS) &&
2521                     (dicp->di_format != XFS_DINODE_FMT_BTREE)) {
2522                         XFS_CORRUPTION_ERROR("xlog_recover_inode_pass2(3)",
2523                                          XFS_ERRLEVEL_LOW, mp, dicp);
2524                         xfs_buf_relse(bp);
2525                         xfs_alert(mp,
2526                 "%s: Bad regular inode log record, rec ptr 0x%p, "
2527                 "ino ptr = 0x%p, ino bp = 0x%p, ino %Ld",
2528                                 __func__, item, dip, bp, in_f->ilf_ino);
2529                         error = EFSCORRUPTED;
2530                         goto error;
2531                 }
2532         } else if (unlikely(S_ISDIR(dicp->di_mode))) {
2533                 if ((dicp->di_format != XFS_DINODE_FMT_EXTENTS) &&
2534                     (dicp->di_format != XFS_DINODE_FMT_BTREE) &&
2535                     (dicp->di_format != XFS_DINODE_FMT_LOCAL)) {
2536                         XFS_CORRUPTION_ERROR("xlog_recover_inode_pass2(4)",
2537                                              XFS_ERRLEVEL_LOW, mp, dicp);
2538                         xfs_buf_relse(bp);
2539                         xfs_alert(mp,
2540                 "%s: Bad dir inode log record, rec ptr 0x%p, "
2541                 "ino ptr = 0x%p, ino bp = 0x%p, ino %Ld",
2542                                 __func__, item, dip, bp, in_f->ilf_ino);
2543                         error = EFSCORRUPTED;
2544                         goto error;
2545                 }
2546         }
2547         if (unlikely(dicp->di_nextents + dicp->di_anextents > dicp->di_nblocks)){
2548                 XFS_CORRUPTION_ERROR("xlog_recover_inode_pass2(5)",
2549                                      XFS_ERRLEVEL_LOW, mp, dicp);
2550                 xfs_buf_relse(bp);
2551                 xfs_alert(mp,
2552         "%s: Bad inode log record, rec ptr 0x%p, dino ptr 0x%p, "
2553         "dino bp 0x%p, ino %Ld, total extents = %d, nblocks = %Ld",
2554                         __func__, item, dip, bp, in_f->ilf_ino,
2555                         dicp->di_nextents + dicp->di_anextents,
2556                         dicp->di_nblocks);
2557                 error = EFSCORRUPTED;
2558                 goto error;
2559         }
2560         if (unlikely(dicp->di_forkoff > mp->m_sb.sb_inodesize)) {
2561                 XFS_CORRUPTION_ERROR("xlog_recover_inode_pass2(6)",
2562                                      XFS_ERRLEVEL_LOW, mp, dicp);
2563                 xfs_buf_relse(bp);
2564                 xfs_alert(mp,
2565         "%s: Bad inode log record, rec ptr 0x%p, dino ptr 0x%p, "
2566         "dino bp 0x%p, ino %Ld, forkoff 0x%x", __func__,
2567                         item, dip, bp, in_f->ilf_ino, dicp->di_forkoff);
2568                 error = EFSCORRUPTED;
2569                 goto error;
2570         }
2571         isize = xfs_icdinode_size(dicp->di_version);
2572         if (unlikely(item->ri_buf[1].i_len > isize)) {
2573                 XFS_CORRUPTION_ERROR("xlog_recover_inode_pass2(7)",
2574                                      XFS_ERRLEVEL_LOW, mp, dicp);
2575                 xfs_buf_relse(bp);
2576                 xfs_alert(mp,
2577                         "%s: Bad inode log record length %d, rec ptr 0x%p",
2578                         __func__, item->ri_buf[1].i_len, item);
2579                 error = EFSCORRUPTED;
2580                 goto error;
2581         }
2582
2583         /* The core is in in-core format */
2584         xfs_dinode_to_disk(dip, dicp);
2585
2586         /* the rest is in on-disk format */
2587         if (item->ri_buf[1].i_len > isize) {
2588                 memcpy((char *)dip + isize,
2589                         item->ri_buf[1].i_addr + isize,
2590                         item->ri_buf[1].i_len - isize);
2591         }
2592
2593         fields = in_f->ilf_fields;
2594         switch (fields & (XFS_ILOG_DEV | XFS_ILOG_UUID)) {
2595         case XFS_ILOG_DEV:
2596                 xfs_dinode_put_rdev(dip, in_f->ilf_u.ilfu_rdev);
2597                 break;
2598         case XFS_ILOG_UUID:
2599                 memcpy(XFS_DFORK_DPTR(dip),
2600                        &in_f->ilf_u.ilfu_uuid,
2601                        sizeof(uuid_t));
2602                 break;
2603         }
2604
2605         if (in_f->ilf_size == 2)
2606                 goto write_inode_buffer;
2607         len = item->ri_buf[2].i_len;
2608         src = item->ri_buf[2].i_addr;
2609         ASSERT(in_f->ilf_size <= 4);
2610         ASSERT((in_f->ilf_size == 3) || (fields & XFS_ILOG_AFORK));
2611         ASSERT(!(fields & XFS_ILOG_DFORK) ||
2612                (len == in_f->ilf_dsize));
2613
2614         switch (fields & XFS_ILOG_DFORK) {
2615         case XFS_ILOG_DDATA:
2616         case XFS_ILOG_DEXT:
2617                 memcpy(XFS_DFORK_DPTR(dip), src, len);
2618                 break;
2619
2620         case XFS_ILOG_DBROOT:
2621                 xfs_bmbt_to_bmdr(mp, (struct xfs_btree_block *)src, len,
2622                                  (xfs_bmdr_block_t *)XFS_DFORK_DPTR(dip),
2623                                  XFS_DFORK_DSIZE(dip, mp));
2624                 break;
2625
2626         default:
2627                 /*
2628                  * There are no data fork flags set.
2629                  */
2630                 ASSERT((fields & XFS_ILOG_DFORK) == 0);
2631                 break;
2632         }
2633
2634         /*
2635          * If we logged any attribute data, recover it.  There may or
2636          * may not have been any other non-core data logged in this
2637          * transaction.
2638          */
2639         if (in_f->ilf_fields & XFS_ILOG_AFORK) {
2640                 if (in_f->ilf_fields & XFS_ILOG_DFORK) {
2641                         attr_index = 3;
2642                 } else {
2643                         attr_index = 2;
2644                 }
2645                 len = item->ri_buf[attr_index].i_len;
2646                 src = item->ri_buf[attr_index].i_addr;
2647                 ASSERT(len == in_f->ilf_asize);
2648
2649                 switch (in_f->ilf_fields & XFS_ILOG_AFORK) {
2650                 case XFS_ILOG_ADATA:
2651                 case XFS_ILOG_AEXT:
2652                         dest = XFS_DFORK_APTR(dip);
2653                         ASSERT(len <= XFS_DFORK_ASIZE(dip, mp));
2654                         memcpy(dest, src, len);
2655                         break;
2656
2657                 case XFS_ILOG_ABROOT:
2658                         dest = XFS_DFORK_APTR(dip);
2659                         xfs_bmbt_to_bmdr(mp, (struct xfs_btree_block *)src,
2660                                          len, (xfs_bmdr_block_t*)dest,
2661                                          XFS_DFORK_ASIZE(dip, mp));
2662                         break;
2663
2664                 default:
2665                         xfs_warn(log->l_mp, "%s: Invalid flag", __func__);
2666                         ASSERT(0);
2667                         xfs_buf_relse(bp);
2668                         error = EIO;
2669                         goto error;
2670                 }
2671         }
2672
2673 write_inode_buffer:
2674         /* re-generate the checksum. */
2675         xfs_dinode_calc_crc(log->l_mp, dip);
2676
2677         ASSERT(bp->b_target->bt_mount == mp);
2678         bp->b_iodone = xlog_recover_iodone;
2679         xfs_buf_delwri_queue(bp, buffer_list);
2680         xfs_buf_relse(bp);
2681 error:
2682         if (need_free)
2683                 kmem_free(in_f);
2684         return XFS_ERROR(error);
2685 }
2686
2687 /*
2688  * Recover QUOTAOFF records. We simply make a note of it in the xlog
2689  * structure, so that we know not to do any dquot item or dquot buffer recovery,
2690  * of that type.
2691  */
2692 STATIC int
2693 xlog_recover_quotaoff_pass1(
2694         struct xlog                     *log,
2695         struct xlog_recover_item        *item)
2696 {
2697         xfs_qoff_logformat_t    *qoff_f = item->ri_buf[0].i_addr;
2698         ASSERT(qoff_f);
2699
2700         /*
2701          * The logitem format's flag tells us if this was user quotaoff,
2702          * group/project quotaoff or both.
2703          */
2704         if (qoff_f->qf_flags & XFS_UQUOTA_ACCT)
2705                 log->l_quotaoffs_flag |= XFS_DQ_USER;
2706         if (qoff_f->qf_flags & XFS_PQUOTA_ACCT)
2707                 log->l_quotaoffs_flag |= XFS_DQ_PROJ;
2708         if (qoff_f->qf_flags & XFS_GQUOTA_ACCT)
2709                 log->l_quotaoffs_flag |= XFS_DQ_GROUP;
2710
2711         return (0);
2712 }
2713
2714 /*
2715  * Recover a dquot record
2716  */
2717 STATIC int
2718 xlog_recover_dquot_pass2(
2719         struct xlog                     *log,
2720         struct list_head                *buffer_list,
2721         struct xlog_recover_item        *item)
2722 {
2723         xfs_mount_t             *mp = log->l_mp;
2724         xfs_buf_t               *bp;
2725         struct xfs_disk_dquot   *ddq, *recddq;
2726         int                     error;
2727         xfs_dq_logformat_t      *dq_f;
2728         uint                    type;
2729
2730
2731         /*
2732          * Filesystems are required to send in quota flags at mount time.
2733          */
2734         if (mp->m_qflags == 0)
2735                 return (0);
2736
2737         recddq = item->ri_buf[1].i_addr;
2738         if (recddq == NULL) {
2739                 xfs_alert(log->l_mp, "NULL dquot in %s.", __func__);
2740                 return XFS_ERROR(EIO);
2741         }
2742         if (item->ri_buf[1].i_len < sizeof(xfs_disk_dquot_t)) {
2743                 xfs_alert(log->l_mp, "dquot too small (%d) in %s.",
2744                         item->ri_buf[1].i_len, __func__);
2745                 return XFS_ERROR(EIO);
2746         }
2747
2748         /*
2749          * This type of quotas was turned off, so ignore this record.
2750          */
2751         type = recddq->d_flags & (XFS_DQ_USER | XFS_DQ_PROJ | XFS_DQ_GROUP);
2752         ASSERT(type);
2753         if (log->l_quotaoffs_flag & type)
2754                 return (0);
2755
2756         /*
2757          * At this point we know that quota was _not_ turned off.
2758          * Since the mount flags are not indicating to us otherwise, this
2759          * must mean that quota is on, and the dquot needs to be replayed.
2760          * Remember that we may not have fully recovered the superblock yet,
2761          * so we can't do the usual trick of looking at the SB quota bits.
2762          *
2763          * The other possibility, of course, is that the quota subsystem was
2764          * removed since the last mount - ENOSYS.
2765          */
2766         dq_f = item->ri_buf[0].i_addr;
2767         ASSERT(dq_f);
2768         error = xfs_qm_dqcheck(mp, recddq, dq_f->qlf_id, 0, XFS_QMOPT_DOWARN,
2769                            "xlog_recover_dquot_pass2 (log copy)");
2770         if (error)
2771                 return XFS_ERROR(EIO);
2772         ASSERT(dq_f->qlf_len == 1);
2773
2774         error = xfs_trans_read_buf(mp, NULL, mp->m_ddev_targp, dq_f->qlf_blkno,
2775                                    XFS_FSB_TO_BB(mp, dq_f->qlf_len), 0, &bp,
2776                                    NULL);
2777         if (error)
2778                 return error;
2779
2780         ASSERT(bp);
2781         ddq = (xfs_disk_dquot_t *)xfs_buf_offset(bp, dq_f->qlf_boffset);
2782
2783         /*
2784          * At least the magic num portion should be on disk because this
2785          * was among a chunk of dquots created earlier, and we did some
2786          * minimal initialization then.
2787          */
2788         error = xfs_qm_dqcheck(mp, ddq, dq_f->qlf_id, 0, XFS_QMOPT_DOWARN,
2789                            "xlog_recover_dquot_pass2");
2790         if (error) {
2791                 xfs_buf_relse(bp);
2792                 return XFS_ERROR(EIO);
2793         }
2794
2795         memcpy(ddq, recddq, item->ri_buf[1].i_len);
2796
2797         ASSERT(dq_f->qlf_size == 2);
2798         ASSERT(bp->b_target->bt_mount == mp);
2799         bp->b_iodone = xlog_recover_iodone;
2800         xfs_buf_delwri_queue(bp, buffer_list);
2801         xfs_buf_relse(bp);
2802
2803         return (0);
2804 }
2805
2806 /*
2807  * This routine is called to create an in-core extent free intent
2808  * item from the efi format structure which was logged on disk.
2809  * It allocates an in-core efi, copies the extents from the format
2810  * structure into it, and adds the efi to the AIL with the given
2811  * LSN.
2812  */
2813 STATIC int
2814 xlog_recover_efi_pass2(
2815         struct xlog                     *log,
2816         struct xlog_recover_item        *item,
2817         xfs_lsn_t                       lsn)
2818 {
2819         int                     error;
2820         xfs_mount_t             *mp = log->l_mp;
2821         xfs_efi_log_item_t      *efip;
2822         xfs_efi_log_format_t    *efi_formatp;
2823
2824         efi_formatp = item->ri_buf[0].i_addr;
2825
2826         efip = xfs_efi_init(mp, efi_formatp->efi_nextents);
2827         if ((error = xfs_efi_copy_format(&(item->ri_buf[0]),
2828                                          &(efip->efi_format)))) {
2829                 xfs_efi_item_free(efip);
2830                 return error;
2831         }
2832         atomic_set(&efip->efi_next_extent, efi_formatp->efi_nextents);
2833
2834         spin_lock(&log->l_ailp->xa_lock);
2835         /*
2836          * xfs_trans_ail_update() drops the AIL lock.
2837          */
2838         xfs_trans_ail_update(log->l_ailp, &efip->efi_item, lsn);
2839         return 0;
2840 }
2841
2842
2843 /*
2844  * This routine is called when an efd format structure is found in
2845  * a committed transaction in the log.  It's purpose is to cancel
2846  * the corresponding efi if it was still in the log.  To do this
2847  * it searches the AIL for the efi with an id equal to that in the
2848  * efd format structure.  If we find it, we remove the efi from the
2849  * AIL and free it.
2850  */
2851 STATIC int
2852 xlog_recover_efd_pass2(
2853         struct xlog                     *log,
2854         struct xlog_recover_item        *item)
2855 {
2856         xfs_efd_log_format_t    *efd_formatp;
2857         xfs_efi_log_item_t      *efip = NULL;
2858         xfs_log_item_t          *lip;
2859         __uint64_t              efi_id;
2860         struct xfs_ail_cursor   cur;
2861         struct xfs_ail          *ailp = log->l_ailp;
2862
2863         efd_formatp = item->ri_buf[0].i_addr;
2864         ASSERT((item->ri_buf[0].i_len == (sizeof(xfs_efd_log_format_32_t) +
2865                 ((efd_formatp->efd_nextents - 1) * sizeof(xfs_extent_32_t)))) ||
2866                (item->ri_buf[0].i_len == (sizeof(xfs_efd_log_format_64_t) +
2867                 ((efd_formatp->efd_nextents - 1) * sizeof(xfs_extent_64_t)))));
2868         efi_id = efd_formatp->efd_efi_id;
2869
2870         /*
2871          * Search for the efi with the id in the efd format structure
2872          * in the AIL.
2873          */
2874         spin_lock(&ailp->xa_lock);
2875         lip = xfs_trans_ail_cursor_first(ailp, &cur, 0);
2876         while (lip != NULL) {
2877                 if (lip->li_type == XFS_LI_EFI) {
2878                         efip = (xfs_efi_log_item_t *)lip;
2879                         if (efip->efi_format.efi_id == efi_id) {
2880                                 /*
2881                                  * xfs_trans_ail_delete() drops the
2882                                  * AIL lock.
2883                                  */
2884                                 xfs_trans_ail_delete(ailp, lip,
2885                                                      SHUTDOWN_CORRUPT_INCORE);
2886                                 xfs_efi_item_free(efip);
2887                                 spin_lock(&ailp->xa_lock);
2888                                 break;
2889                         }
2890                 }
2891                 lip = xfs_trans_ail_cursor_next(ailp, &cur);
2892         }
2893         xfs_trans_ail_cursor_done(ailp, &cur);
2894         spin_unlock(&ailp->xa_lock);
2895
2896         return 0;
2897 }
2898
2899 /*
2900  * Free up any resources allocated by the transaction
2901  *
2902  * Remember that EFIs, EFDs, and IUNLINKs are handled later.
2903  */
2904 STATIC void
2905 xlog_recover_free_trans(
2906         struct xlog_recover     *trans)
2907 {
2908         xlog_recover_item_t     *item, *n;
2909         int                     i;
2910
2911         list_for_each_entry_safe(item, n, &trans->r_itemq, ri_list) {
2912                 /* Free the regions in the item. */
2913                 list_del(&item->ri_list);
2914                 for (i = 0; i < item->ri_cnt; i++)
2915                         kmem_free(item->ri_buf[i].i_addr);
2916                 /* Free the item itself */
2917                 kmem_free(item->ri_buf);
2918                 kmem_free(item);
2919         }
2920         /* Free the transaction recover structure */
2921         kmem_free(trans);
2922 }
2923
2924 STATIC int
2925 xlog_recover_commit_pass1(
2926         struct xlog                     *log,
2927         struct xlog_recover             *trans,
2928         struct xlog_recover_item        *item)
2929 {
2930         trace_xfs_log_recover_item_recover(log, trans, item, XLOG_RECOVER_PASS1);
2931
2932         switch (ITEM_TYPE(item)) {
2933         case XFS_LI_BUF:
2934                 return xlog_recover_buffer_pass1(log, item);
2935         case XFS_LI_QUOTAOFF:
2936                 return xlog_recover_quotaoff_pass1(log, item);
2937         case XFS_LI_INODE:
2938         case XFS_LI_EFI:
2939         case XFS_LI_EFD:
2940         case XFS_LI_DQUOT:
2941                 /* nothing to do in pass 1 */
2942                 return 0;
2943         default:
2944                 xfs_warn(log->l_mp, "%s: invalid item type (%d)",
2945                         __func__, ITEM_TYPE(item));
2946                 ASSERT(0);
2947                 return XFS_ERROR(EIO);
2948         }
2949 }
2950
2951 STATIC int
2952 xlog_recover_commit_pass2(
2953         struct xlog                     *log,
2954         struct xlog_recover             *trans,
2955         struct list_head                *buffer_list,
2956         struct xlog_recover_item        *item)
2957 {
2958         trace_xfs_log_recover_item_recover(log, trans, item, XLOG_RECOVER_PASS2);
2959
2960         switch (ITEM_TYPE(item)) {
2961         case XFS_LI_BUF:
2962                 return xlog_recover_buffer_pass2(log, buffer_list, item);
2963         case XFS_LI_INODE:
2964                 return xlog_recover_inode_pass2(log, buffer_list, item);
2965         case XFS_LI_EFI:
2966                 return xlog_recover_efi_pass2(log, item, trans->r_lsn);
2967         case XFS_LI_EFD:
2968                 return xlog_recover_efd_pass2(log, item);
2969         case XFS_LI_DQUOT:
2970                 return xlog_recover_dquot_pass2(log, buffer_list, item);
2971         case XFS_LI_QUOTAOFF:
2972                 /* nothing to do in pass2 */
2973                 return 0;
2974         default:
2975                 xfs_warn(log->l_mp, "%s: invalid item type (%d)",
2976                         __func__, ITEM_TYPE(item));
2977                 ASSERT(0);
2978                 return XFS_ERROR(EIO);
2979         }
2980 }
2981
2982 /*
2983  * Perform the transaction.
2984  *
2985  * If the transaction modifies a buffer or inode, do it now.  Otherwise,
2986  * EFIs and EFDs get queued up by adding entries into the AIL for them.
2987  */
2988 STATIC int
2989 xlog_recover_commit_trans(
2990         struct xlog             *log,
2991         struct xlog_recover     *trans,
2992         int                     pass)
2993 {
2994         int                     error = 0, error2;
2995         xlog_recover_item_t     *item;
2996         LIST_HEAD               (buffer_list);
2997
2998         hlist_del(&trans->r_list);
2999
3000         error = xlog_recover_reorder_trans(log, trans, pass);
3001         if (error)
3002                 return error;
3003
3004         list_for_each_entry(item, &trans->r_itemq, ri_list) {
3005                 switch (pass) {
3006                 case XLOG_RECOVER_PASS1:
3007                         error = xlog_recover_commit_pass1(log, trans, item);
3008                         break;
3009                 case XLOG_RECOVER_PASS2:
3010                         error = xlog_recover_commit_pass2(log, trans,
3011                                                           &buffer_list, item);
3012                         break;
3013                 default:
3014                         ASSERT(0);
3015                 }
3016
3017                 if (error)
3018                         goto out;
3019         }
3020
3021         xlog_recover_free_trans(trans);
3022
3023 out:
3024         error2 = xfs_buf_delwri_submit(&buffer_list);
3025         return error ? error : error2;
3026 }
3027
3028 STATIC int
3029 xlog_recover_unmount_trans(
3030         struct xlog             *log,
3031         struct xlog_recover     *trans)
3032 {
3033         /* Do nothing now */
3034         xfs_warn(log->l_mp, "%s: Unmount LR", __func__);
3035         return 0;
3036 }
3037
3038 /*
3039  * There are two valid states of the r_state field.  0 indicates that the
3040  * transaction structure is in a normal state.  We have either seen the
3041  * start of the transaction or the last operation we added was not a partial
3042  * operation.  If the last operation we added to the transaction was a
3043  * partial operation, we need to mark r_state with XLOG_WAS_CONT_TRANS.
3044  *
3045  * NOTE: skip LRs with 0 data length.
3046  */
3047 STATIC int
3048 xlog_recover_process_data(
3049         struct xlog             *log,
3050         struct hlist_head       rhash[],
3051         struct xlog_rec_header  *rhead,
3052         xfs_caddr_t             dp,
3053         int                     pass)
3054 {
3055         xfs_caddr_t             lp;
3056         int                     num_logops;
3057         xlog_op_header_t        *ohead;
3058         xlog_recover_t          *trans;
3059         xlog_tid_t              tid;
3060         int                     error;
3061         unsigned long           hash;
3062         uint                    flags;
3063
3064         lp = dp + be32_to_cpu(rhead->h_len);
3065         num_logops = be32_to_cpu(rhead->h_num_logops);
3066
3067         /* check the log format matches our own - else we can't recover */
3068         if (xlog_header_check_recover(log->l_mp, rhead))
3069                 return (XFS_ERROR(EIO));
3070
3071         while ((dp < lp) && num_logops) {
3072                 ASSERT(dp + sizeof(xlog_op_header_t) <= lp);
3073                 ohead = (xlog_op_header_t *)dp;
3074                 dp += sizeof(xlog_op_header_t);
3075                 if (ohead->oh_clientid != XFS_TRANSACTION &&
3076                     ohead->oh_clientid != XFS_LOG) {
3077                         xfs_warn(log->l_mp, "%s: bad clientid 0x%x",
3078                                         __func__, ohead->oh_clientid);
3079                         ASSERT(0);
3080                         return (XFS_ERROR(EIO));
3081                 }
3082                 tid = be32_to_cpu(ohead->oh_tid);
3083                 hash = XLOG_RHASH(tid);
3084                 trans = xlog_recover_find_tid(&rhash[hash], tid);
3085                 if (trans == NULL) {               /* not found; add new tid */
3086                         if (ohead->oh_flags & XLOG_START_TRANS)
3087                                 xlog_recover_new_tid(&rhash[hash], tid,
3088                                         be64_to_cpu(rhead->h_lsn));
3089                 } else {
3090                         if (dp + be32_to_cpu(ohead->oh_len) > lp) {
3091                                 xfs_warn(log->l_mp, "%s: bad length 0x%x",
3092                                         __func__, be32_to_cpu(ohead->oh_len));
3093                                 WARN_ON(1);
3094                                 return (XFS_ERROR(EIO));
3095                         }
3096                         flags = ohead->oh_flags & ~XLOG_END_TRANS;
3097                         if (flags & XLOG_WAS_CONT_TRANS)
3098                                 flags &= ~XLOG_CONTINUE_TRANS;
3099                         switch (flags) {
3100                         case XLOG_COMMIT_TRANS:
3101                                 error = xlog_recover_commit_trans(log,
3102                                                                 trans, pass);
3103                                 break;
3104                         case XLOG_UNMOUNT_TRANS:
3105                                 error = xlog_recover_unmount_trans(log, trans);
3106                                 break;
3107                         case XLOG_WAS_CONT_TRANS:
3108                                 error = xlog_recover_add_to_cont_trans(log,
3109                                                 trans, dp,
3110                                                 be32_to_cpu(ohead->oh_len));
3111                                 break;
3112                         case XLOG_START_TRANS:
3113                                 xfs_warn(log->l_mp, "%s: bad transaction",
3114                                         __func__);
3115                                 ASSERT(0);
3116                                 error = XFS_ERROR(EIO);
3117                                 break;
3118                         case 0:
3119                         case XLOG_CONTINUE_TRANS:
3120                                 error = xlog_recover_add_to_trans(log, trans,
3121                                                 dp, be32_to_cpu(ohead->oh_len));
3122                                 break;
3123                         default:
3124                                 xfs_warn(log->l_mp, "%s: bad flag 0x%x",
3125                                         __func__, flags);
3126                                 ASSERT(0);
3127                                 error = XFS_ERROR(EIO);
3128                                 break;
3129                         }
3130                         if (error)
3131                                 return error;
3132                 }
3133                 dp += be32_to_cpu(ohead->oh_len);
3134                 num_logops--;
3135         }
3136         return 0;
3137 }
3138
3139 /*
3140  * Process an extent free intent item that was recovered from
3141  * the log.  We need to free the extents that it describes.
3142  */
3143 STATIC int
3144 xlog_recover_process_efi(
3145         xfs_mount_t             *mp,
3146         xfs_efi_log_item_t      *efip)
3147 {
3148         xfs_efd_log_item_t      *efdp;
3149         xfs_trans_t             *tp;
3150         int                     i;
3151         int                     error = 0;
3152         xfs_extent_t            *extp;
3153         xfs_fsblock_t           startblock_fsb;
3154
3155         ASSERT(!test_bit(XFS_EFI_RECOVERED, &efip->efi_flags));
3156
3157         /*
3158          * First check the validity of the extents described by the
3159          * EFI.  If any are bad, then assume that all are bad and
3160          * just toss the EFI.
3161          */
3162         for (i = 0; i < efip->efi_format.efi_nextents; i++) {
3163                 extp = &(efip->efi_format.efi_extents[i]);
3164                 startblock_fsb = XFS_BB_TO_FSB(mp,
3165                                    XFS_FSB_TO_DADDR(mp, extp->ext_start));
3166                 if ((startblock_fsb == 0) ||
3167                     (extp->ext_len == 0) ||
3168                     (startblock_fsb >= mp->m_sb.sb_dblocks) ||
3169                     (extp->ext_len >= mp->m_sb.sb_agblocks)) {
3170                         /*
3171                          * This will pull the EFI from the AIL and
3172                          * free the memory associated with it.
3173                          */
3174                         set_bit(XFS_EFI_RECOVERED, &efip->efi_flags);
3175                         xfs_efi_release(efip, efip->efi_format.efi_nextents);
3176                         return XFS_ERROR(EIO);
3177                 }
3178         }
3179
3180         tp = xfs_trans_alloc(mp, 0);
3181         error = xfs_trans_reserve(tp, 0, XFS_ITRUNCATE_LOG_RES(mp), 0, 0, 0);
3182         if (error)
3183                 goto abort_error;
3184         efdp = xfs_trans_get_efd(tp, efip, efip->efi_format.efi_nextents);
3185
3186         for (i = 0; i < efip->efi_format.efi_nextents; i++) {
3187                 extp = &(efip->efi_format.efi_extents[i]);
3188                 error = xfs_free_extent(tp, extp->ext_start, extp->ext_len);
3189                 if (error)
3190                         goto abort_error;
3191                 xfs_trans_log_efd_extent(tp, efdp, extp->ext_start,
3192                                          extp->ext_len);
3193         }
3194
3195         set_bit(XFS_EFI_RECOVERED, &efip->efi_flags);
3196         error = xfs_trans_commit(tp, 0);
3197         return error;
3198
3199 abort_error:
3200         xfs_trans_cancel(tp, XFS_TRANS_ABORT);
3201         return error;
3202 }
3203
3204 /*
3205  * When this is called, all of the EFIs which did not have
3206  * corresponding EFDs should be in the AIL.  What we do now
3207  * is free the extents associated with each one.
3208  *
3209  * Since we process the EFIs in normal transactions, they
3210  * will be removed at some point after the commit.  This prevents
3211  * us from just walking down the list processing each one.
3212  * We'll use a flag in the EFI to skip those that we've already
3213  * processed and use the AIL iteration mechanism's generation
3214  * count to try to speed this up at least a bit.
3215  *
3216  * When we start, we know that the EFIs are the only things in
3217  * the AIL.  As we process them, however, other items are added
3218  * to the AIL.  Since everything added to the AIL must come after
3219  * everything already in the AIL, we stop processing as soon as
3220  * we see something other than an EFI in the AIL.
3221  */
3222 STATIC int
3223 xlog_recover_process_efis(
3224         struct xlog     *log)
3225 {
3226         xfs_log_item_t          *lip;
3227         xfs_efi_log_item_t      *efip;
3228         int                     error = 0;
3229         struct xfs_ail_cursor   cur;
3230         struct xfs_ail          *ailp;
3231
3232         ailp = log->l_ailp;
3233         spin_lock(&ailp->xa_lock);
3234         lip = xfs_trans_ail_cursor_first(ailp, &cur, 0);
3235         while (lip != NULL) {
3236                 /*
3237                  * We're done when we see something other than an EFI.
3238                  * There should be no EFIs left in the AIL now.
3239                  */
3240                 if (lip->li_type != XFS_LI_EFI) {
3241 #ifdef DEBUG
3242                         for (; lip; lip = xfs_trans_ail_cursor_next(ailp, &cur))
3243                                 ASSERT(lip->li_type != XFS_LI_EFI);
3244 #endif
3245                         break;
3246                 }
3247
3248                 /*
3249                  * Skip EFIs that we've already processed.
3250                  */
3251                 efip = (xfs_efi_log_item_t *)lip;
3252                 if (test_bit(XFS_EFI_RECOVERED, &efip->efi_flags)) {
3253                         lip = xfs_trans_ail_cursor_next(ailp, &cur);
3254                         continue;
3255                 }
3256
3257                 spin_unlock(&ailp->xa_lock);
3258                 error = xlog_recover_process_efi(log->l_mp, efip);
3259                 spin_lock(&ailp->xa_lock);
3260                 if (error)
3261                         goto out;
3262                 lip = xfs_trans_ail_cursor_next(ailp, &cur);
3263         }
3264 out:
3265         xfs_trans_ail_cursor_done(ailp, &cur);
3266         spin_unlock(&ailp->xa_lock);
3267         return error;
3268 }
3269
3270 /*
3271  * This routine performs a transaction to null out a bad inode pointer
3272  * in an agi unlinked inode hash bucket.
3273  */
3274 STATIC void
3275 xlog_recover_clear_agi_bucket(
3276         xfs_mount_t     *mp,
3277         xfs_agnumber_t  agno,
3278         int             bucket)
3279 {
3280         xfs_trans_t     *tp;
3281         xfs_agi_t       *agi;
3282         xfs_buf_t       *agibp;
3283         int             offset;
3284         int             error;
3285
3286         tp = xfs_trans_alloc(mp, XFS_TRANS_CLEAR_AGI_BUCKET);
3287         error = xfs_trans_reserve(tp, 0, XFS_CLEAR_AGI_BUCKET_LOG_RES(mp),
3288                                   0, 0, 0);
3289         if (error)
3290                 goto out_abort;
3291
3292         error = xfs_read_agi(mp, tp, agno, &agibp);
3293         if (error)
3294                 goto out_abort;
3295
3296         agi = XFS_BUF_TO_AGI(agibp);
3297         agi->agi_unlinked[bucket] = cpu_to_be32(NULLAGINO);
3298         offset = offsetof(xfs_agi_t, agi_unlinked) +
3299                  (sizeof(xfs_agino_t) * bucket);
3300         xfs_trans_log_buf(tp, agibp, offset,
3301                           (offset + sizeof(xfs_agino_t) - 1));
3302
3303         error = xfs_trans_commit(tp, 0);
3304         if (error)
3305                 goto out_error;
3306         return;
3307
3308 out_abort:
3309         xfs_trans_cancel(tp, XFS_TRANS_ABORT);
3310 out_error:
3311         xfs_warn(mp, "%s: failed to clear agi %d. Continuing.", __func__, agno);
3312         return;
3313 }
3314
3315 STATIC xfs_agino_t
3316 xlog_recover_process_one_iunlink(
3317         struct xfs_mount                *mp,
3318         xfs_agnumber_t                  agno,
3319         xfs_agino_t                     agino,
3320         int                             bucket)
3321 {
3322         struct xfs_buf                  *ibp;
3323         struct xfs_dinode               *dip;
3324         struct xfs_inode                *ip;
3325         xfs_ino_t                       ino;
3326         int                             error;
3327
3328         ino = XFS_AGINO_TO_INO(mp, agno, agino);
3329         error = xfs_iget(mp, NULL, ino, 0, 0, &ip);
3330         if (error)
3331                 goto fail;
3332
3333         /*
3334          * Get the on disk inode to find the next inode in the bucket.
3335          */
3336         error = xfs_imap_to_bp(mp, NULL, &ip->i_imap, &dip, &ibp, 0, 0);
3337         if (error)
3338                 goto fail_iput;
3339
3340         ASSERT(ip->i_d.di_nlink == 0);
3341         ASSERT(ip->i_d.di_mode != 0);
3342
3343         /* setup for the next pass */
3344         agino = be32_to_cpu(dip->di_next_unlinked);
3345         xfs_buf_relse(ibp);
3346
3347         /*
3348          * Prevent any DMAPI event from being sent when the reference on
3349          * the inode is dropped.
3350          */
3351         ip->i_d.di_dmevmask = 0;
3352
3353         IRELE(ip);
3354         return agino;
3355
3356  fail_iput:
3357         IRELE(ip);
3358  fail:
3359         /*
3360          * We can't read in the inode this bucket points to, or this inode
3361          * is messed up.  Just ditch this bucket of inodes.  We will lose
3362          * some inodes and space, but at least we won't hang.
3363          *
3364          * Call xlog_recover_clear_agi_bucket() to perform a transaction to
3365          * clear the inode pointer in the bucket.
3366          */
3367         xlog_recover_clear_agi_bucket(mp, agno, bucket);
3368         return NULLAGINO;
3369 }
3370
3371 /*
3372  * xlog_iunlink_recover
3373  *
3374  * This is called during recovery to process any inodes which
3375  * we unlinked but not freed when the system crashed.  These
3376  * inodes will be on the lists in the AGI blocks.  What we do
3377  * here is scan all the AGIs and fully truncate and free any
3378  * inodes found on the lists.  Each inode is removed from the
3379  * lists when it has been fully truncated and is freed.  The
3380  * freeing of the inode and its removal from the list must be
3381  * atomic.
3382  */
3383 STATIC void
3384 xlog_recover_process_iunlinks(
3385         struct xlog     *log)
3386 {
3387         xfs_mount_t     *mp;
3388         xfs_agnumber_t  agno;
3389         xfs_agi_t       *agi;
3390         xfs_buf_t       *agibp;
3391         xfs_agino_t     agino;
3392         int             bucket;
3393         int             error;
3394         uint            mp_dmevmask;
3395
3396         mp = log->l_mp;
3397
3398         /*
3399          * Prevent any DMAPI event from being sent while in this function.
3400          */
3401         mp_dmevmask = mp->m_dmevmask;
3402         mp->m_dmevmask = 0;
3403
3404         for (agno = 0; agno < mp->m_sb.sb_agcount; agno++) {
3405                 /*
3406                  * Find the agi for this ag.
3407                  */
3408                 error = xfs_read_agi(mp, NULL, agno, &agibp);
3409                 if (error) {
3410                         /*
3411                          * AGI is b0rked. Don't process it.
3412                          *
3413                          * We should probably mark the filesystem as corrupt
3414                          * after we've recovered all the ag's we can....
3415                          */
3416                         continue;
3417                 }
3418                 /*
3419                  * Unlock the buffer so that it can be acquired in the normal
3420                  * course of the transaction to truncate and free each inode.
3421                  * Because we are not racing with anyone else here for the AGI
3422                  * buffer, we don't even need to hold it locked to read the
3423                  * initial unlinked bucket entries out of the buffer. We keep
3424                  * buffer reference though, so that it stays pinned in memory
3425                  * while we need the buffer.
3426                  */
3427                 agi = XFS_BUF_TO_AGI(agibp);
3428                 xfs_buf_unlock(agibp);
3429
3430                 for (bucket = 0; bucket < XFS_AGI_UNLINKED_BUCKETS; bucket++) {
3431                         agino = be32_to_cpu(agi->agi_unlinked[bucket]);
3432                         while (agino != NULLAGINO) {
3433                                 agino = xlog_recover_process_one_iunlink(mp,
3434                                                         agno, agino, bucket);
3435                         }
3436                 }
3437                 xfs_buf_rele(agibp);
3438         }
3439
3440         mp->m_dmevmask = mp_dmevmask;
3441 }
3442
3443 /*
3444  * Upack the log buffer data and crc check it. If the check fails, issue a
3445  * warning if and only if the CRC in the header is non-zero. This makes the
3446  * check an advisory warning, and the zero CRC check will prevent failure
3447  * warnings from being emitted when upgrading the kernel from one that does not
3448  * add CRCs by default.
3449  *
3450  * When filesystems are CRC enabled, this CRC mismatch becomes a fatal log
3451  * corruption failure
3452  */
3453 STATIC int
3454 xlog_unpack_data_crc(
3455         struct xlog_rec_header  *rhead,
3456         xfs_caddr_t             dp,
3457         struct xlog             *log)
3458 {
3459         __le32                  crc;
3460
3461         crc = xlog_cksum(log, rhead, dp, be32_to_cpu(rhead->h_len));
3462         if (crc != rhead->h_crc) {
3463                 if (rhead->h_crc || xfs_sb_version_hascrc(&log->l_mp->m_sb)) {
3464                         xfs_alert(log->l_mp,
3465                 "log record CRC mismatch: found 0x%x, expected 0x%x.\n",
3466                                         le32_to_cpu(rhead->h_crc),
3467                                         le32_to_cpu(crc));
3468                         xfs_hex_dump(dp, 32);
3469                 }
3470
3471                 /*
3472                  * If we've detected a log record corruption, then we can't
3473                  * recover past this point. Abort recovery if we are enforcing
3474                  * CRC protection by punting an error back up the stack.
3475                  */
3476                 if (xfs_sb_version_hascrc(&log->l_mp->m_sb))
3477                         return EFSCORRUPTED;
3478         }
3479
3480         return 0;
3481 }
3482
3483 STATIC int
3484 xlog_unpack_data(
3485         struct xlog_rec_header  *rhead,
3486         xfs_caddr_t             dp,
3487         struct xlog             *log)
3488 {
3489         int                     i, j, k;
3490         int                     error;
3491
3492         error = xlog_unpack_data_crc(rhead, dp, log);
3493         if (error)
3494                 return error;
3495
3496         for (i = 0; i < BTOBB(be32_to_cpu(rhead->h_len)) &&
3497                   i < (XLOG_HEADER_CYCLE_SIZE / BBSIZE); i++) {
3498                 *(__be32 *)dp = *(__be32 *)&rhead->h_cycle_data[i];
3499                 dp += BBSIZE;
3500         }
3501
3502         if (xfs_sb_version_haslogv2(&log->l_mp->m_sb)) {
3503                 xlog_in_core_2_t *xhdr = (xlog_in_core_2_t *)rhead;
3504                 for ( ; i < BTOBB(be32_to_cpu(rhead->h_len)); i++) {
3505                         j = i / (XLOG_HEADER_CYCLE_SIZE / BBSIZE);
3506                         k = i % (XLOG_HEADER_CYCLE_SIZE / BBSIZE);
3507                         *(__be32 *)dp = xhdr[j].hic_xheader.xh_cycle_data[k];
3508                         dp += BBSIZE;
3509                 }
3510         }
3511
3512         return 0;
3513 }
3514
3515 STATIC int
3516 xlog_valid_rec_header(
3517         struct xlog             *log,
3518         struct xlog_rec_header  *rhead,
3519         xfs_daddr_t             blkno)
3520 {
3521         int                     hlen;
3522
3523         if (unlikely(rhead->h_magicno != cpu_to_be32(XLOG_HEADER_MAGIC_NUM))) {
3524                 XFS_ERROR_REPORT("xlog_valid_rec_header(1)",
3525                                 XFS_ERRLEVEL_LOW, log->l_mp);
3526                 return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
3527         }
3528         if (unlikely(
3529             (!rhead->h_version ||
3530             (be32_to_cpu(rhead->h_version) & (~XLOG_VERSION_OKBITS))))) {
3531                 xfs_warn(log->l_mp, "%s: unrecognised log version (%d).",
3532                         __func__, be32_to_cpu(rhead->h_version));
3533                 return XFS_ERROR(EIO);
3534         }
3535
3536         /* LR body must have data or it wouldn't have been written */
3537         hlen = be32_to_cpu(rhead->h_len);
3538         if (unlikely( hlen <= 0 || hlen > INT_MAX )) {
3539                 XFS_ERROR_REPORT("xlog_valid_rec_header(2)",
3540                                 XFS_ERRLEVEL_LOW, log->l_mp);
3541                 return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
3542         }
3543         if (unlikely( blkno > log->l_logBBsize || blkno > INT_MAX )) {
3544                 XFS_ERROR_REPORT("xlog_valid_rec_header(3)",
3545                                 XFS_ERRLEVEL_LOW, log->l_mp);
3546                 return XFS_ERROR(EFSCORRUPTED);
3547         }
3548         return 0;
3549 }
3550
3551 /*
3552  * Read the log from tail to head and process the log records found.
3553  * Handle the two cases where the tail and head are in the same cycle
3554  * and where the active portion of the log wraps around the end of
3555  * the physical log separately.  The pass parameter is passed through
3556  * to the routines called to process the data and is not looked at
3557  * here.
3558  */
3559 STATIC int
3560 xlog_do_recovery_pass(
3561         struct xlog             *log,
3562         xfs_daddr_t             head_blk,
3563         xfs_daddr_t             tail_blk,
3564         int                     pass)
3565 {
3566         xlog_rec_header_t       *rhead;
3567         xfs_daddr_t             blk_no;
3568         xfs_caddr_t             offset;
3569         xfs_buf_t               *hbp, *dbp;
3570         int                     error = 0, h_size;
3571         int                     bblks, split_bblks;
3572         int                     hblks, split_hblks, wrapped_hblks;
3573         struct hlist_head       rhash[XLOG_RHASH_SIZE];
3574
3575         ASSERT(head_blk != tail_blk);
3576
3577         /*
3578          * Read the header of the tail block and get the iclog buffer size from
3579          * h_size.  Use this to tell how many sectors make up the log header.
3580          */
3581         if (xfs_sb_version_haslogv2(&log->l_mp->m_sb)) {
3582                 /*
3583                  * When using variable length iclogs, read first sector of
3584                  * iclog header and extract the header size from it.  Get a
3585                  * new hbp that is the correct size.
3586                  */
3587                 hbp = xlog_get_bp(log, 1);
3588                 if (!hbp)
3589                         return ENOMEM;
3590
3591                 error = xlog_bread(log, tail_blk, 1, hbp, &offset);
3592                 if (error)
3593                         goto bread_err1;
3594
3595                 rhead = (xlog_rec_header_t *)offset;
3596                 error = xlog_valid_rec_header(log, rhead, tail_blk);
3597                 if (error)
3598                         goto bread_err1;
3599                 h_size = be32_to_cpu(rhead->h_size);
3600                 if ((be32_to_cpu(rhead->h_version) & XLOG_VERSION_2) &&
3601                     (h_size > XLOG_HEADER_CYCLE_SIZE)) {
3602                         hblks = h_size / XLOG_HEADER_CYCLE_SIZE;
3603                         if (h_size % XLOG_HEADER_CYCLE_SIZE)
3604                                 hblks++;
3605                         xlog_put_bp(hbp);
3606                         hbp = xlog_get_bp(log, hblks);
3607                 } else {
3608                         hblks = 1;
3609                 }
3610         } else {
3611                 ASSERT(log->l_sectBBsize == 1);
3612                 hblks = 1;
3613                 hbp = xlog_get_bp(log, 1);
3614                 h_size = XLOG_BIG_RECORD_BSIZE;
3615         }
3616
3617         if (!hbp)
3618                 return ENOMEM;
3619         dbp = xlog_get_bp(log, BTOBB(h_size));
3620         if (!dbp) {
3621                 xlog_put_bp(hbp);
3622                 return ENOMEM;
3623         }
3624
3625         memset(rhash, 0, sizeof(rhash));
3626         if (tail_blk <= head_blk) {
3627                 for (blk_no = tail_blk; blk_no < head_blk; ) {
3628                         error = xlog_bread(log, blk_no, hblks, hbp, &offset);
3629                         if (error)
3630                                 goto bread_err2;
3631
3632                         rhead = (xlog_rec_header_t *)offset;
3633                         error = xlog_valid_rec_header(log, rhead, blk_no);
3634                         if (error)
3635                                 goto bread_err2;
3636
3637                         /* blocks in data section */
3638                         bblks = (int)BTOBB(be32_to_cpu(rhead->h_len));
3639                         error = xlog_bread(log, blk_no + hblks, bblks, dbp,
3640                                            &offset);
3641                         if (error)
3642                                 goto bread_err2;
3643
3644                         error = xlog_unpack_data(rhead, offset, log);
3645                         if (error)
3646                                 goto bread_err2;
3647
3648                         error = xlog_recover_process_data(log,
3649                                                 rhash, rhead, offset, pass);
3650                         if (error)
3651                                 goto bread_err2;
3652                         blk_no += bblks + hblks;
3653                 }
3654         } else {
3655                 /*
3656                  * Perform recovery around the end of the physical log.
3657                  * When the head is not on the same cycle number as the tail,
3658                  * we can't do a sequential recovery as above.
3659                  */
3660                 blk_no = tail_blk;
3661                 while (blk_no < log->l_logBBsize) {
3662                         /*
3663                          * Check for header wrapping around physical end-of-log
3664                          */
3665                         offset = hbp->b_addr;
3666                         split_hblks = 0;
3667                         wrapped_hblks = 0;
3668                         if (blk_no + hblks <= log->l_logBBsize) {
3669                                 /* Read header in one read */
3670                                 error = xlog_bread(log, blk_no, hblks, hbp,
3671                                                    &offset);
3672                                 if (error)
3673                                         goto bread_err2;
3674                         } else {
3675                                 /* This LR is split across physical log end */
3676                                 if (blk_no != log->l_logBBsize) {
3677                                         /* some data before physical log end */
3678                                         ASSERT(blk_no <= INT_MAX);
3679                                         split_hblks = log->l_logBBsize - (int)blk_no;
3680                                         ASSERT(split_hblks > 0);
3681                                         error = xlog_bread(log, blk_no,
3682                                                            split_hblks, hbp,
3683                                                            &offset);
3684                                         if (error)
3685                                                 goto bread_err2;
3686                                 }
3687
3688                                 /*
3689                                  * Note: this black magic still works with
3690                                  * large sector sizes (non-512) only because:
3691                                  * - we increased the buffer size originally
3692                                  *   by 1 sector giving us enough extra space
3693                                  *   for the second read;
3694                                  * - the log start is guaranteed to be sector
3695                                  *   aligned;
3696                                  * - we read the log end (LR header start)
3697                                  *   _first_, then the log start (LR header end)
3698                                  *   - order is important.
3699                                  */
3700                                 wrapped_hblks = hblks - split_hblks;
3701                                 error = xlog_bread_offset(log, 0,
3702                                                 wrapped_hblks, hbp,
3703                                                 offset + BBTOB(split_hblks));
3704                                 if (error)
3705                                         goto bread_err2;
3706                         }
3707                         rhead = (xlog_rec_header_t *)offset;
3708                         error = xlog_valid_rec_header(log, rhead,
3709                                                 split_hblks ? blk_no : 0);
3710                         if (error)
3711                                 goto bread_err2;
3712
3713                         bblks = (int)BTOBB(be32_to_cpu(rhead->h_len));
3714                         blk_no += hblks;
3715
3716                         /* Read in data for log record */
3717                         if (blk_no + bblks <= log->l_logBBsize) {
3718                                 error = xlog_bread(log, blk_no, bblks, dbp,
3719                                                    &offset);
3720                                 if (error)
3721                                         goto bread_err2;
3722                         } else {
3723                                 /* This log record is split across the
3724                                  * physical end of log */
3725                                 offset = dbp->b_addr;
3726                                 split_bblks = 0;
3727                                 if (blk_no != log->l_logBBsize) {
3728                                         /* some data is before the physical
3729                                          * end of log */
3730                                         ASSERT(!wrapped_hblks);
3731                                         ASSERT(blk_no <= INT_MAX);
3732                                         split_bblks =
3733                                                 log->l_logBBsize - (int)blk_no;
3734                                         ASSERT(split_bblks > 0);
3735                                         error = xlog_bread(log, blk_no,
3736                                                         split_bblks, dbp,
3737                                                         &offset);
3738                                         if (error)
3739                                                 goto bread_err2;
3740                                 }
3741
3742                                 /*
3743                                  * Note: this black magic still works with
3744                                  * large sector sizes (non-512) only because:
3745                                  * - we increased the buffer size originally
3746                                  *   by 1 sector giving us enough extra space
3747                                  *   for the second read;
3748                                  * - the log start is guaranteed to be sector
3749                                  *   aligned;
3750                                  * - we read the log end (LR header start)
3751                                  *   _first_, then the log start (LR header end)
3752                                  *   - order is important.
3753                                  */
3754                                 error = xlog_bread_offset(log, 0,
3755                                                 bblks - split_bblks, dbp,
3756                                                 offset + BBTOB(split_bblks));
3757                                 if (error)
3758                                         goto bread_err2;
3759                         }
3760
3761                         error = xlog_unpack_data(rhead, offset, log);
3762                         if (error)
3763                                 goto bread_err2;
3764
3765                         error = xlog_recover_process_data(log, rhash,
3766                                                         rhead, offset, pass);
3767                         if (error)
3768                                 goto bread_err2;
3769                         blk_no += bblks;
3770                 }
3771
3772                 ASSERT(blk_no >= log->l_logBBsize);
3773                 blk_no -= log->l_logBBsize;
3774
3775                 /* read first part of physical log */
3776                 while (blk_no < head_blk) {
3777                         error = xlog_bread(log, blk_no, hblks, hbp, &offset);
3778                         if (error)
3779                                 goto bread_err2;
3780
3781                         rhead = (xlog_rec_header_t *)offset;
3782                         error = xlog_valid_rec_header(log, rhead, blk_no);
3783                         if (error)
3784                                 goto bread_err2;
3785
3786                         bblks = (int)BTOBB(be32_to_cpu(rhead->h_len));
3787                         error = xlog_bread(log, blk_no+hblks, bblks, dbp,
3788                                            &offset);
3789                         if (error)
3790                                 goto bread_err2;
3791
3792                         error = xlog_unpack_data(rhead, offset, log);
3793                         if (error)
3794                                 goto bread_err2;
3795
3796                         error = xlog_recover_process_data(log, rhash,
3797                                                         rhead, offset, pass);
3798                         if (error)
3799                                 goto bread_err2;
3800                         blk_no += bblks + hblks;
3801                 }
3802         }
3803
3804  bread_err2:
3805         xlog_put_bp(dbp);
3806  bread_err1:
3807         xlog_put_bp(hbp);
3808         return error;
3809 }
3810
3811 /*
3812  * Do the recovery of the log.  We actually do this in two phases.
3813  * The two passes are necessary in order to implement the function
3814  * of cancelling a record written into the log.  The first pass
3815  * determines those things which have been cancelled, and the
3816  * second pass replays log items normally except for those which
3817  * have been cancelled.  The handling of the replay and cancellations
3818  * takes place in the log item type specific routines.
3819  *
3820  * The table of items which have cancel records in the log is allocated
3821  * and freed at this level, since only here do we know when all of
3822  * the log recovery has been completed.
3823  */
3824 STATIC int
3825 xlog_do_log_recovery(
3826         struct xlog     *log,
3827         xfs_daddr_t     head_blk,
3828         xfs_daddr_t     tail_blk)
3829 {
3830         int             error, i;
3831
3832         ASSERT(head_blk != tail_blk);
3833
3834         /*
3835          * First do a pass to find all of the cancelled buf log items.
3836          * Store them in the buf_cancel_table for use in the second pass.
3837          */
3838         log->l_buf_cancel_table = kmem_zalloc(XLOG_BC_TABLE_SIZE *
3839                                                  sizeof(struct list_head),
3840                                                  KM_SLEEP);
3841         for (i = 0; i < XLOG_BC_TABLE_SIZE; i++)
3842                 INIT_LIST_HEAD(&log->l_buf_cancel_table[i]);
3843
3844         error = xlog_do_recovery_pass(log, head_blk, tail_blk,
3845                                       XLOG_RECOVER_PASS1);
3846         if (error != 0) {
3847                 kmem_free(log->l_buf_cancel_table);
3848                 log->l_buf_cancel_table = NULL;
3849                 return error;
3850         }
3851         /*
3852          * Then do a second pass to actually recover the items in the log.
3853          * When it is complete free the table of buf cancel items.
3854          */
3855         error = xlog_do_recovery_pass(log, head_blk, tail_blk,
3856                                       XLOG_RECOVER_PASS2);
3857 #ifdef DEBUG
3858         if (!error) {
3859                 int     i;
3860
3861                 for (i = 0; i < XLOG_BC_TABLE_SIZE; i++)
3862                         ASSERT(list_empty(&log->l_buf_cancel_table[i]));
3863         }
3864 #endif  /* DEBUG */
3865
3866         kmem_free(log->l_buf_cancel_table);
3867         log->l_buf_cancel_table = NULL;
3868
3869         return error;
3870 }
3871
3872 /*
3873  * Do the actual recovery
3874  */
3875 STATIC int
3876 xlog_do_recover(
3877         struct xlog     *log,
3878         xfs_daddr_t     head_blk,
3879         xfs_daddr_t     tail_blk)
3880 {
3881         int             error;
3882         xfs_buf_t       *bp;
3883         xfs_sb_t        *sbp;
3884
3885         /*
3886          * First replay the images in the log.
3887          */
3888         error = xlog_do_log_recovery(log, head_blk, tail_blk);
3889         if (error)
3890                 return error;
3891
3892         /*
3893          * If IO errors happened during recovery, bail out.
3894          */
3895         if (XFS_FORCED_SHUTDOWN(log->l_mp)) {
3896                 return (EIO);
3897         }
3898
3899         /*
3900          * We now update the tail_lsn since much of the recovery has completed
3901          * and there may be space available to use.  If there were no extent
3902          * or iunlinks, we can free up the entire log and set the tail_lsn to
3903          * be the last_sync_lsn.  This was set in xlog_find_tail to be the
3904          * lsn of the last known good LR on disk.  If there are extent frees
3905          * or iunlinks they will have some entries in the AIL; so we look at
3906          * the AIL to determine how to set the tail_lsn.
3907          */
3908         xlog_assign_tail_lsn(log->l_mp);
3909
3910         /*
3911          * Now that we've finished replaying all buffer and inode
3912          * updates, re-read in the superblock and reverify it.
3913          */
3914         bp = xfs_getsb(log->l_mp, 0);
3915         XFS_BUF_UNDONE(bp);
3916         ASSERT(!(XFS_BUF_ISWRITE(bp)));
3917         XFS_BUF_READ(bp);
3918         XFS_BUF_UNASYNC(bp);
3919         bp->b_ops = &xfs_sb_buf_ops;
3920         xfsbdstrat(log->l_mp, bp);
3921         error = xfs_buf_iowait(bp);
3922         if (error) {
3923                 xfs_buf_ioerror_alert(bp, __func__);
3924                 ASSERT(0);
3925                 xfs_buf_relse(bp);
3926                 return error;
3927         }
3928
3929         /* Convert superblock from on-disk format */
3930         sbp = &log->l_mp->m_sb;
3931         xfs_sb_from_disk(sbp, XFS_BUF_TO_SBP(bp));
3932         ASSERT(sbp->sb_magicnum == XFS_SB_MAGIC);
3933         ASSERT(xfs_sb_good_version(sbp));
3934         xfs_buf_relse(bp);
3935
3936         /* We've re-read the superblock so re-initialize per-cpu counters */
3937         xfs_icsb_reinit_counters(log->l_mp);
3938
3939         xlog_recover_check_summary(log);
3940
3941         /* Normal transactions can now occur */
3942         log->l_flags &= ~XLOG_ACTIVE_RECOVERY;
3943         return 0;
3944 }
3945
3946 /*
3947  * Perform recovery and re-initialize some log variables in xlog_find_tail.
3948  *
3949  * Return error or zero.
3950  */
3951 int
3952 xlog_recover(
3953         struct xlog     *log)
3954 {
3955         xfs_daddr_t     head_blk, tail_blk;
3956         int             error;
3957
3958         /* find the tail of the log */
3959         if ((error = xlog_find_tail(log, &head_blk, &tail_blk)))
3960                 return error;
3961
3962         if (tail_blk != head_blk) {
3963                 /* There used to be a comment here:
3964                  *
3965                  * disallow recovery on read-only mounts.  note -- mount
3966                  * checks for ENOSPC and turns it into an intelligent
3967                  * error message.
3968                  * ...but this is no longer true.  Now, unless you specify
3969                  * NORECOVERY (in which case this function would never be
3970                  * called), we just go ahead and recover.  We do this all
3971                  * under the vfs layer, so we can get away with it unless
3972                  * the device itself is read-only, in which case we fail.
3973                  */
3974                 if ((error = xfs_dev_is_read_only(log->l_mp, "recovery"))) {
3975                         return error;
3976                 }
3977
3978                 /*
3979                  * Version 5 superblock log feature mask validation. We know the
3980                  * log is dirty so check if there are any unknown log features
3981                  * in what we need to recover. If there are unknown features
3982                  * (e.g. unsupported transactions, then simply reject the
3983                  * attempt at recovery before touching anything.
3984                  */
3985                 if (XFS_SB_VERSION_NUM(&log->l_mp->m_sb) == XFS_SB_VERSION_5 &&
3986                     xfs_sb_has_incompat_log_feature(&log->l_mp->m_sb,
3987                                         XFS_SB_FEAT_INCOMPAT_LOG_UNKNOWN)) {
3988                         xfs_warn(log->l_mp,
3989 "Superblock has unknown incompatible log features (0x%x) enabled.\n"
3990 "The log can not be fully and/or safely recovered by this kernel.\n"
3991 "Please recover the log on a kernel that supports the unknown features.",
3992                                 (log->l_mp->m_sb.sb_features_log_incompat &
3993                                         XFS_SB_FEAT_INCOMPAT_LOG_UNKNOWN));
3994                         return EINVAL;
3995                 }
3996
3997                 xfs_notice(log->l_mp, "Starting recovery (logdev: %s)",
3998                                 log->l_mp->m_logname ? log->l_mp->m_logname
3999                                                      : "internal");
4000
4001                 error = xlog_do_recover(log, head_blk, tail_blk);
4002                 log->l_flags |= XLOG_RECOVERY_NEEDED;
4003         }
4004         return error;
4005 }
4006
4007 /*
4008  * In the first part of recovery we replay inodes and buffers and build
4009  * up the list of extent free items which need to be processed.  Here
4010  * we process the extent free items and clean up the on disk unlinked
4011  * inode lists.  This is separated from the first part of recovery so
4012  * that the root and real-time bitmap inodes can be read in from disk in
4013  * between the two stages.  This is necessary so that we can free space
4014  * in the real-time portion of the file system.
4015  */
4016 int
4017 xlog_recover_finish(
4018         struct xlog     *log)
4019 {
4020         /*
4021          * Now we're ready to do the transactions needed for the
4022          * rest of recovery.  Start with completing all the extent
4023          * free intent records and then process the unlinked inode
4024          * lists.  At this point, we essentially run in normal mode
4025          * except that we're still performing recovery actions
4026          * rather than accepting new requests.
4027          */
4028         if (log->l_flags & XLOG_RECOVERY_NEEDED) {
4029                 int     error;
4030                 error = xlog_recover_process_efis(log);
4031                 if (error) {
4032                         xfs_alert(log->l_mp, "Failed to recover EFIs");
4033                         return error;
4034                 }
4035                 /*
4036                  * Sync the log to get all the EFIs out of the AIL.
4037                  * This isn't absolutely necessary, but it helps in
4038                  * case the unlink transactions would have problems
4039                  * pushing the EFIs out of the way.
4040                  */
4041                 xfs_log_force(log->l_mp, XFS_LOG_SYNC);
4042
4043                 xlog_recover_process_iunlinks(log);
4044
4045                 xlog_recover_check_summary(log);
4046
4047                 xfs_notice(log->l_mp, "Ending recovery (logdev: %s)",
4048                                 log->l_mp->m_logname ? log->l_mp->m_logname
4049                                                      : "internal");
4050                 log->l_flags &= ~XLOG_RECOVERY_NEEDED;
4051         } else {
4052                 xfs_info(log->l_mp, "Ending clean mount");
4053         }
4054         return 0;
4055 }
4056
4057
4058 #if defined(DEBUG)
4059 /*
4060  * Read all of the agf and agi counters and check that they
4061  * are consistent with the superblock counters.
4062  */
4063 void
4064 xlog_recover_check_summary(
4065         struct xlog     *log)
4066 {
4067         xfs_mount_t     *mp;
4068         xfs_agf_t       *agfp;
4069         xfs_buf_t       *agfbp;
4070         xfs_buf_t       *agibp;
4071         xfs_agnumber_t  agno;
4072         __uint64_t      freeblks;
4073         __uint64_t      itotal;
4074         __uint64_t      ifree;
4075         int             error;
4076
4077         mp = log->l_mp;
4078
4079         freeblks = 0LL;
4080         itotal = 0LL;
4081         ifree = 0LL;
4082         for (agno = 0; agno < mp->m_sb.sb_agcount; agno++) {
4083                 error = xfs_read_agf(mp, NULL, agno, 0, &agfbp);
4084                 if (error) {
4085                         xfs_alert(mp, "%s agf read failed agno %d error %d",
4086                                                 __func__, agno, error);
4087                 } else {
4088                         agfp = XFS_BUF_TO_AGF(agfbp);
4089                         freeblks += be32_to_cpu(agfp->agf_freeblks) +
4090                                     be32_to_cpu(agfp->agf_flcount);
4091                         xfs_buf_relse(agfbp);
4092                 }
4093
4094                 error = xfs_read_agi(mp, NULL, agno, &agibp);
4095                 if (error) {
4096                         xfs_alert(mp, "%s agi read failed agno %d error %d",
4097                                                 __func__, agno, error);
4098                 } else {
4099                         struct xfs_agi  *agi = XFS_BUF_TO_AGI(agibp);
4100
4101                         itotal += be32_to_cpu(agi->agi_count);
4102                         ifree += be32_to_cpu(agi->agi_freecount);
4103                         xfs_buf_relse(agibp);
4104                 }
4105         }
4106 }
4107 #endif /* DEBUG */