]> err.no Git - linux-2.6/blob - fs/ocfs2/journal.h
ocfs2: remove unused ocfs2_handle_add_inode()
[linux-2.6] / fs / ocfs2 / journal.h
1 /* -*- mode: c; c-basic-offset: 8; -*-
2  * vim: noexpandtab sw=8 ts=8 sts=0:
3  *
4  * journal.h
5  *
6  * Defines journalling api and structures.
7  *
8  * Copyright (C) 2003, 2005 Oracle.  All rights reserved.
9  *
10  * This program is free software; you can redistribute it and/or
11  * modify it under the terms of the GNU General Public
12  * License as published by the Free Software Foundation; either
13  * version 2 of the License, or (at your option) any later version.
14  *
15  * This program is distributed in the hope that it will be useful,
16  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
17  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
18  * General Public License for more details.
19  *
20  * You should have received a copy of the GNU General Public
21  * License along with this program; if not, write to the
22  * Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330,
23  * Boston, MA 021110-1307, USA.
24  */
25
26 #ifndef OCFS2_JOURNAL_H
27 #define OCFS2_JOURNAL_H
28
29 #include <linux/fs.h>
30 #include <linux/jbd.h>
31
32 enum ocfs2_journal_state {
33         OCFS2_JOURNAL_FREE = 0,
34         OCFS2_JOURNAL_LOADED,
35         OCFS2_JOURNAL_IN_SHUTDOWN,
36 };
37
38 struct ocfs2_super;
39 struct ocfs2_dinode;
40 struct ocfs2_journal_handle;
41
42 struct ocfs2_journal {
43         enum ocfs2_journal_state   j_state;    /* Journals current state   */
44
45         journal_t                 *j_journal; /* The kernels journal type */
46         struct inode              *j_inode;   /* Kernel inode pointing to
47                                                * this journal             */
48         struct ocfs2_super        *j_osb;     /* pointer to the super
49                                                * block for the node
50                                                * we're currently
51                                                * running on -- not
52                                                * necessarily the super
53                                                * block from the node
54                                                * which we usually run
55                                                * from (recovery,
56                                                * etc)                     */
57         struct buffer_head        *j_bh;      /* Journal disk inode block */
58         atomic_t                  j_num_trans; /* Number of transactions
59                                                 * currently in the system. */
60         unsigned long             j_trans_id;
61         struct rw_semaphore       j_trans_barrier;
62         wait_queue_head_t         j_checkpointed;
63
64         spinlock_t                j_lock;
65         struct list_head          j_la_cleanups;
66         struct work_struct        j_recovery_work;
67 };
68
69 extern spinlock_t trans_inc_lock;
70
71 /* wrap j_trans_id so we never have it equal to zero. */
72 static inline unsigned long ocfs2_inc_trans_id(struct ocfs2_journal *j)
73 {
74         unsigned long old_id;
75         spin_lock(&trans_inc_lock);
76         old_id = j->j_trans_id++;
77         if (unlikely(!j->j_trans_id))
78                 j->j_trans_id = 1;
79         spin_unlock(&trans_inc_lock);
80         return old_id;
81 }
82
83 static inline void ocfs2_set_inode_lock_trans(struct ocfs2_journal *journal,
84                                               struct inode *inode)
85 {
86         spin_lock(&trans_inc_lock);
87         OCFS2_I(inode)->ip_last_trans = journal->j_trans_id;
88         spin_unlock(&trans_inc_lock);
89 }
90
91 /* Used to figure out whether it's safe to drop a metadata lock on an
92  * inode. Returns true if all the inodes changes have been
93  * checkpointed to disk. You should be holding the spinlock on the
94  * metadata lock while calling this to be sure that nobody can take
95  * the lock and put it on another transaction. */
96 static inline int ocfs2_inode_fully_checkpointed(struct inode *inode)
97 {
98         int ret;
99         struct ocfs2_journal *journal = OCFS2_SB(inode->i_sb)->journal;
100
101         spin_lock(&trans_inc_lock);
102         ret = time_after(journal->j_trans_id, OCFS2_I(inode)->ip_last_trans);
103         spin_unlock(&trans_inc_lock);
104         return ret;
105 }
106
107 /* convenience function to check if an inode is still new (has never
108  * hit disk) Will do you a favor and set created_trans = 0 when you've
109  * been checkpointed.  returns '1' if the inode is still new. */
110 static inline int ocfs2_inode_is_new(struct inode *inode)
111 {
112         int ret;
113
114         /* System files are never "new" as they're written out by
115          * mkfs. This helps us early during mount, before we have the
116          * journal open and j_trans_id could be junk. */
117         if (OCFS2_I(inode)->ip_flags & OCFS2_INODE_SYSTEM_FILE)
118                 return 0;
119         spin_lock(&trans_inc_lock);
120         ret = !(time_after(OCFS2_SB(inode->i_sb)->journal->j_trans_id,
121                            OCFS2_I(inode)->ip_created_trans));
122         if (!ret)
123                 OCFS2_I(inode)->ip_created_trans = 0;
124         spin_unlock(&trans_inc_lock);
125         return ret;
126 }
127
128 static inline void ocfs2_inode_set_new(struct ocfs2_super *osb,
129                                        struct inode *inode)
130 {
131         spin_lock(&trans_inc_lock);
132         OCFS2_I(inode)->ip_created_trans = osb->journal->j_trans_id;
133         spin_unlock(&trans_inc_lock);
134 }
135
136 extern kmem_cache_t *ocfs2_lock_cache;
137
138 struct ocfs2_journal_lock {
139         struct inode     *jl_inode;
140         struct list_head  jl_lock_list;
141 };
142
143 struct ocfs2_journal_handle {
144         handle_t            *k_handle; /* kernel handle.                */
145         struct ocfs2_journal        *journal;
146
147         /* The following two fields are for ocfs2_handle_add_lock */
148         int                 num_locks;
149         struct list_head    locks;     /* A bunch of locks to
150                                         * release on commit. This
151                                         * should be a list_head */
152 };
153
154 /* Exported only for the journal struct init code in super.c. Do not call. */
155 void ocfs2_complete_recovery(void *data);
156
157 /*
158  *  Journal Control:
159  *  Initialize, Load, Shutdown, Wipe a journal.
160  *
161  *  ocfs2_journal_init     - Initialize journal structures in the OSB.
162  *  ocfs2_journal_load     - Load the given journal off disk. Replay it if
163  *                          there's transactions still in there.
164  *  ocfs2_journal_shutdown - Shutdown a journal, this will flush all
165  *                          uncommitted, uncheckpointed transactions.
166  *  ocfs2_journal_wipe     - Wipe transactions from a journal. Optionally
167  *                          zero out each block.
168  *  ocfs2_recovery_thread  - Perform recovery on a node. osb is our own osb.
169  *  ocfs2_mark_dead_nodes - Start recovery on nodes we won't get a heartbeat
170  *                          event on.
171  *  ocfs2_start_checkpoint - Kick the commit thread to do a checkpoint.
172  */
173 void   ocfs2_set_journal_params(struct ocfs2_super *osb);
174 int    ocfs2_journal_init(struct ocfs2_journal *journal,
175                           int *dirty);
176 void   ocfs2_journal_shutdown(struct ocfs2_super *osb);
177 int    ocfs2_journal_wipe(struct ocfs2_journal *journal,
178                           int full);
179 int    ocfs2_journal_load(struct ocfs2_journal *journal);
180 int    ocfs2_check_journals_nolocks(struct ocfs2_super *osb);
181 void   ocfs2_recovery_thread(struct ocfs2_super *osb,
182                              int node_num);
183 int    ocfs2_mark_dead_nodes(struct ocfs2_super *osb);
184 void   ocfs2_complete_mount_recovery(struct ocfs2_super *osb);
185
186 static inline void ocfs2_start_checkpoint(struct ocfs2_super *osb)
187 {
188         atomic_set(&osb->needs_checkpoint, 1);
189         wake_up(&osb->checkpoint_event);
190 }
191
192 static inline void ocfs2_checkpoint_inode(struct inode *inode)
193 {
194         struct ocfs2_super *osb = OCFS2_SB(inode->i_sb);
195
196         if (!ocfs2_inode_fully_checkpointed(inode)) {
197                 /* WARNING: This only kicks off a single
198                  * checkpoint. If someone races you and adds more
199                  * metadata to the journal, you won't know, and will
200                  * wind up waiting *alot* longer than necessary. Right
201                  * now we only use this in clear_inode so that's
202                  * OK. */
203                 ocfs2_start_checkpoint(osb);
204
205                 wait_event(osb->journal->j_checkpointed,
206                            ocfs2_inode_fully_checkpointed(inode));
207         }
208 }
209
210 /*
211  *  Transaction Handling:
212  *  Manage the lifetime of a transaction handle.
213  *
214  *  ocfs2_alloc_handle     - Only allocate a handle so we can start putting
215  *                          cluster locks on it. To actually change blocks,
216  *                          call ocfs2_start_trans with the handle returned
217  *                          from this function. You may call ocfs2_commit_trans
218  *                           at any time in the lifetime of a handle.
219  *  ocfs2_start_trans      - Begin a transaction. Give it an upper estimate of
220  *                          the number of blocks that will be changed during
221  *                          this handle.
222  *  ocfs2_commit_trans     - Complete a handle.
223  *  ocfs2_extend_trans     - Extend a handle by nblocks credits. This may
224  *                          commit the handle to disk in the process, but will
225  *                          not release any locks taken during the transaction.
226  *  ocfs2_journal_access   - Notify the handle that we want to journal this
227  *                          buffer. Will have to call ocfs2_journal_dirty once
228  *                          we've actually dirtied it. Type is one of . or .
229  *  ocfs2_journal_dirty    - Mark a journalled buffer as having dirty data.
230  *  ocfs2_journal_dirty_data - Indicate that a data buffer should go out before
231  *                             the current handle commits.
232  *  ocfs2_handle_add_lock  - Sometimes we need to delay lock release
233  *                          until after a transaction has been completed. Use
234  *                          ocfs2_handle_add_lock to indicate that a lock needs
235  *                          to be released at the end of that handle. Locks
236  *                          will be released in the order that they are added.
237  */
238
239 /* You must always start_trans with a number of buffs > 0, but it's
240  * perfectly legal to go through an entire transaction without having
241  * dirtied any buffers. */
242 struct ocfs2_journal_handle *ocfs2_alloc_handle(struct ocfs2_super *osb);
243 struct ocfs2_journal_handle *ocfs2_start_trans(struct ocfs2_super *osb,
244                                                struct ocfs2_journal_handle *handle,
245                                                int max_buffs);
246 void                         ocfs2_commit_trans(struct ocfs2_journal_handle *handle);
247 int                          ocfs2_extend_trans(handle_t *handle, int nblocks);
248
249 /*
250  * Create access is for when we get a newly created buffer and we're
251  * not gonna read it off disk, but rather fill it ourselves.  Right
252  * now, we don't do anything special with this (it turns into a write
253  * request), but this is a good placeholder in case we do...
254  *
255  * Write access is for when we read a block off disk and are going to
256  * modify it. This way the journalling layer knows it may need to make
257  * a copy of that block (if it's part of another, uncommitted
258  * transaction) before we do so.
259  */
260 #define OCFS2_JOURNAL_ACCESS_CREATE 0
261 #define OCFS2_JOURNAL_ACCESS_WRITE  1
262 #define OCFS2_JOURNAL_ACCESS_UNDO   2
263
264 int                  ocfs2_journal_access(struct ocfs2_journal_handle *handle,
265                                           struct inode *inode,
266                                           struct buffer_head *bh,
267                                           int type);
268 /*
269  * A word about the journal_access/journal_dirty "dance". It is
270  * entirely legal to journal_access a buffer more than once (as long
271  * as the access type is the same -- I'm not sure what will happen if
272  * access type is different but this should never happen anyway) It is
273  * also legal to journal_dirty a buffer more than once. In fact, you
274  * can even journal_access a buffer after you've done a
275  * journal_access/journal_dirty pair. The only thing you cannot do
276  * however, is journal_dirty a buffer which you haven't yet passed to
277  * journal_access at least once.
278  *
279  * That said, 99% of the time this doesn't matter and this is what the
280  * path looks like:
281  *
282  *      <read a bh>
283  *      ocfs2_journal_access(handle, bh,        OCFS2_JOURNAL_ACCESS_WRITE);
284  *      <modify the bh>
285  *      ocfs2_journal_dirty(handle, bh);
286  */
287 int                  ocfs2_journal_dirty(struct ocfs2_journal_handle *handle,
288                                          struct buffer_head *bh);
289 int                  ocfs2_journal_dirty_data(handle_t *handle,
290                                               struct buffer_head *bh);
291 int                  ocfs2_handle_add_lock(struct ocfs2_journal_handle *handle,
292                                            struct inode *inode);
293
294 /*
295  *  Credit Macros:
296  *  Convenience macros to calculate number of credits needed.
297  *
298  *  For convenience sake, I have a set of macros here which calculate
299  *  the *maximum* number of sectors which will be changed for various
300  *  metadata updates.
301  */
302
303 /* simple file updates like chmod, etc. */
304 #define OCFS2_INODE_UPDATE_CREDITS 1
305
306 /* get one bit out of a suballocator: dinode + group descriptor +
307  * prev. group desc. if we relink. */
308 #define OCFS2_SUBALLOC_ALLOC (3)
309
310 /* dinode + group descriptor update. We don't relink on free yet. */
311 #define OCFS2_SUBALLOC_FREE  (2)
312
313 #define OCFS2_TRUNCATE_LOG_UPDATE OCFS2_INODE_UPDATE_CREDITS
314 #define OCFS2_TRUNCATE_LOG_FLUSH_ONE_REC (OCFS2_SUBALLOC_FREE                 \
315                                          + OCFS2_TRUNCATE_LOG_UPDATE)
316
317 /* data block for new dir/symlink, 2 for bitmap updates (bitmap fe +
318  * bitmap block for the new bit) */
319 #define OCFS2_DIR_LINK_ADDITIONAL_CREDITS (1 + 2)
320
321 /* parent fe, parent block, new file entry, inode alloc fe, inode alloc
322  * group descriptor + mkdir/symlink blocks */
323 #define OCFS2_MKNOD_CREDITS (3 + OCFS2_SUBALLOC_ALLOC                         \
324                             + OCFS2_DIR_LINK_ADDITIONAL_CREDITS)
325
326 /* local alloc metadata change + main bitmap updates */
327 #define OCFS2_WINDOW_MOVE_CREDITS (OCFS2_INODE_UPDATE_CREDITS                 \
328                                   + OCFS2_SUBALLOC_ALLOC + OCFS2_SUBALLOC_FREE)
329
330 /* used when we don't need an allocation change for a dir extend. One
331  * for the dinode, one for the new block. */
332 #define OCFS2_SIMPLE_DIR_EXTEND_CREDITS (2)
333
334 /* file update (nlink, etc) + dir entry block */
335 #define OCFS2_LINK_CREDITS  (OCFS2_INODE_UPDATE_CREDITS + 1)
336
337 /* inode + dir inode (if we unlink a dir), + dir entry block + orphan
338  * dir inode link */
339 #define OCFS2_UNLINK_CREDITS  (2 * OCFS2_INODE_UPDATE_CREDITS + 1             \
340                               + OCFS2_LINK_CREDITS)
341
342 /* dinode + orphan dir dinode + inode alloc dinode + orphan dir entry +
343  * inode alloc group descriptor */
344 #define OCFS2_DELETE_INODE_CREDITS (3 * OCFS2_INODE_UPDATE_CREDITS + 1 + 1)
345
346 /* dinode update, old dir dinode update, new dir dinode update, old
347  * dir dir entry, new dir dir entry, dir entry update for renaming
348  * directory + target unlink */
349 #define OCFS2_RENAME_CREDITS (3 * OCFS2_INODE_UPDATE_CREDITS + 3              \
350                              + OCFS2_UNLINK_CREDITS)
351
352 static inline int ocfs2_calc_extend_credits(struct super_block *sb,
353                                             struct ocfs2_dinode *fe,
354                                             u32 bits_wanted)
355 {
356         int bitmap_blocks, sysfile_bitmap_blocks, dinode_blocks;
357
358         /* bitmap dinode, group desc. + relinked group. */
359         bitmap_blocks = OCFS2_SUBALLOC_ALLOC;
360
361         /* we might need to shift tree depth so lets assume an
362          * absolute worst case of complete fragmentation.  Even with
363          * that, we only need one update for the dinode, and then
364          * however many metadata chunks needed * a remaining suballoc
365          * alloc. */
366         sysfile_bitmap_blocks = 1 +
367                 (OCFS2_SUBALLOC_ALLOC - 1) * ocfs2_extend_meta_needed(fe);
368
369         /* this does not include *new* metadata blocks, which are
370          * accounted for in sysfile_bitmap_blocks. fe +
371          * prev. last_eb_blk + blocks along edge of tree.
372          * calc_symlink_credits passes because we just need 1
373          * credit for the dinode there. */
374         dinode_blocks = 1 + 1 + le16_to_cpu(fe->id2.i_list.l_tree_depth);
375
376         return bitmap_blocks + sysfile_bitmap_blocks + dinode_blocks;
377 }
378
379 static inline int ocfs2_calc_symlink_credits(struct super_block *sb)
380 {
381         int blocks = OCFS2_MKNOD_CREDITS;
382
383         /* links can be longer than one block so we may update many
384          * within our single allocated extent. */
385         blocks += ocfs2_clusters_to_blocks(sb, 1);
386
387         return blocks;
388 }
389
390 static inline int ocfs2_calc_group_alloc_credits(struct super_block *sb,
391                                                  unsigned int cpg)
392 {
393         int blocks;
394         int bitmap_blocks = OCFS2_SUBALLOC_ALLOC + 1;
395         /* parent inode update + new block group header + bitmap inode update
396            + bitmap blocks affected */
397         blocks = 1 + 1 + 1 + bitmap_blocks;
398         return blocks;
399 }
400
401 static inline int ocfs2_calc_tree_trunc_credits(struct super_block *sb,
402                                                 unsigned int clusters_to_del,
403                                                 struct ocfs2_dinode *fe,
404                                                 struct ocfs2_extent_list *last_el)
405 {
406         /* for dinode + all headers in this pass + update to next leaf */
407         u16 next_free = le16_to_cpu(last_el->l_next_free_rec);
408         u16 tree_depth = le16_to_cpu(fe->id2.i_list.l_tree_depth);
409         int credits = 1 + tree_depth + 1;
410         int i;
411
412         i = next_free - 1;
413         BUG_ON(i < 0);
414
415         /* We may be deleting metadata blocks, so metadata alloc dinode +
416            one desc. block for each possible delete. */
417         if (tree_depth && next_free == 1 &&
418             le32_to_cpu(last_el->l_recs[i].e_clusters) == clusters_to_del)
419                 credits += 1 + tree_depth;
420
421         /* update to the truncate log. */
422         credits += OCFS2_TRUNCATE_LOG_UPDATE;
423
424         return credits;
425 }
426
427 #endif /* OCFS2_JOURNAL_H */