Implement SA based xattrs
[zfs.git] / module / zfs / zfs_znode.c
1 /*
2  * CDDL HEADER START
3  *
4  * The contents of this file are subject to the terms of the
5  * Common Development and Distribution License (the "License").
6  * You may not use this file except in compliance with the License.
7  *
8  * You can obtain a copy of the license at usr/src/OPENSOLARIS.LICENSE
9  * or http://www.opensolaris.org/os/licensing.
10  * See the License for the specific language governing permissions
11  * and limitations under the License.
12  *
13  * When distributing Covered Code, include this CDDL HEADER in each
14  * file and include the License file at usr/src/OPENSOLARIS.LICENSE.
15  * If applicable, add the following below this CDDL HEADER, with the
16  * fields enclosed by brackets "[]" replaced with your own identifying
17  * information: Portions Copyright [yyyy] [name of copyright owner]
18  *
19  * CDDL HEADER END
20  */
21 /*
22  * Copyright (c) 2005, 2010, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
23  */
24
25 /* Portions Copyright 2007 Jeremy Teo */
26
27 #ifdef _KERNEL
28 #include <sys/types.h>
29 #include <sys/param.h>
30 #include <sys/time.h>
31 #include <sys/systm.h>
32 #include <sys/sysmacros.h>
33 #include <sys/resource.h>
34 #include <sys/mntent.h>
35 #include <sys/mkdev.h>
36 #include <sys/u8_textprep.h>
37 #include <sys/dsl_dataset.h>
38 #include <sys/vfs.h>
39 #include <sys/vfs_opreg.h>
40 #include <sys/vnode.h>
41 #include <sys/file.h>
42 #include <sys/kmem.h>
43 #include <sys/errno.h>
44 #include <sys/unistd.h>
45 #include <sys/mode.h>
46 #include <sys/atomic.h>
47 #include <vm/pvn.h>
48 #include "fs/fs_subr.h"
49 #include <sys/zfs_dir.h>
50 #include <sys/zfs_acl.h>
51 #include <sys/zfs_ioctl.h>
52 #include <sys/zfs_rlock.h>
53 #include <sys/zfs_fuid.h>
54 #include <sys/zfs_vnops.h>
55 #include <sys/dnode.h>
56 #include <sys/fs/zfs.h>
57 #include <sys/kidmap.h>
58 #include <sys/zpl.h>
59 #endif /* _KERNEL */
60
61 #include <sys/dmu.h>
62 #include <sys/refcount.h>
63 #include <sys/stat.h>
64 #include <sys/zap.h>
65 #include <sys/zfs_znode.h>
66 #include <sys/sa.h>
67 #include <sys/zfs_sa.h>
68 #include <sys/zfs_stat.h>
69
70 #include "zfs_prop.h"
71 #include "zfs_comutil.h"
72
73 /*
74  * Define ZNODE_STATS to turn on statistic gathering. By default, it is only
75  * turned on when DEBUG is also defined.
76  */
77 #ifdef  DEBUG
78 #define ZNODE_STATS
79 #endif  /* DEBUG */
80
81 #ifdef  ZNODE_STATS
82 #define ZNODE_STAT_ADD(stat)                    ((stat)++)
83 #else
84 #define ZNODE_STAT_ADD(stat)                    /* nothing */
85 #endif  /* ZNODE_STATS */
86
87 /*
88  * Functions needed for userland (ie: libzpool) are not put under
89  * #ifdef_KERNEL; the rest of the functions have dependencies
90  * (such as VFS logic) that will not compile easily in userland.
91  */
92 #ifdef _KERNEL
93
94 static kmem_cache_t *znode_cache = NULL;
95
96 /*ARGSUSED*/
97 static int
98 zfs_znode_cache_constructor(void *buf, void *arg, int kmflags)
99 {
100         znode_t *zp = buf;
101
102         inode_init_once(ZTOI(zp));
103         list_link_init(&zp->z_link_node);
104
105         mutex_init(&zp->z_lock, NULL, MUTEX_DEFAULT, NULL);
106         rw_init(&zp->z_parent_lock, NULL, RW_DEFAULT, NULL);
107         rw_init(&zp->z_name_lock, NULL, RW_DEFAULT, NULL);
108         mutex_init(&zp->z_acl_lock, NULL, MUTEX_DEFAULT, NULL);
109         rw_init(&zp->z_xattr_lock, NULL, RW_DEFAULT, NULL);
110
111         mutex_init(&zp->z_range_lock, NULL, MUTEX_DEFAULT, NULL);
112         avl_create(&zp->z_range_avl, zfs_range_compare,
113             sizeof (rl_t), offsetof(rl_t, r_node));
114
115         zp->z_dirlocks = NULL;
116         zp->z_acl_cached = NULL;
117         zp->z_xattr_cached = NULL;
118         zp->z_moved = 0;
119         return (0);
120 }
121
122 /*ARGSUSED*/
123 static void
124 zfs_znode_cache_destructor(void *buf, void *arg)
125 {
126         znode_t *zp = buf;
127
128         ASSERT(!list_link_active(&zp->z_link_node));
129         mutex_destroy(&zp->z_lock);
130         rw_destroy(&zp->z_parent_lock);
131         rw_destroy(&zp->z_name_lock);
132         mutex_destroy(&zp->z_acl_lock);
133         rw_destroy(&zp->z_xattr_lock);
134         avl_destroy(&zp->z_range_avl);
135         mutex_destroy(&zp->z_range_lock);
136
137         ASSERT(zp->z_dirlocks == NULL);
138         ASSERT(zp->z_acl_cached == NULL);
139         ASSERT(zp->z_xattr_cached == NULL);
140 }
141
142 void
143 zfs_znode_init(void)
144 {
145         /*
146          * Initialize zcache
147          */
148         ASSERT(znode_cache == NULL);
149         znode_cache = kmem_cache_create("zfs_znode_cache",
150             sizeof (znode_t), 0, zfs_znode_cache_constructor,
151             zfs_znode_cache_destructor, NULL, NULL, NULL, KMC_KMEM);
152 }
153
154 void
155 zfs_znode_fini(void)
156 {
157         /*
158          * Cleanup zcache
159          */
160         if (znode_cache)
161                 kmem_cache_destroy(znode_cache);
162         znode_cache = NULL;
163 }
164
165 int
166 zfs_create_share_dir(zfs_sb_t *zsb, dmu_tx_t *tx)
167 {
168 #ifdef HAVE_SMB_SHARE
169         zfs_acl_ids_t acl_ids;
170         vattr_t vattr;
171         znode_t *sharezp;
172         vnode_t *vp;
173         znode_t *zp;
174         int error;
175
176         vattr.va_mask = AT_MODE|AT_UID|AT_GID|AT_TYPE;
177         vattr.va_mode = S_IFDIR | 0555;
178         vattr.va_uid = crgetuid(kcred);
179         vattr.va_gid = crgetgid(kcred);
180
181         sharezp = kmem_cache_alloc(znode_cache, KM_PUSHPAGE);
182         sharezp->z_moved = 0;
183         sharezp->z_unlinked = 0;
184         sharezp->z_atime_dirty = 0;
185         sharezp->z_zfsvfs = zfsvfs;
186         sharezp->z_is_sa = zfsvfs->z_use_sa;
187
188         vp = ZTOV(sharezp);
189         vn_reinit(vp);
190         vp->v_type = VDIR;
191
192         VERIFY(0 == zfs_acl_ids_create(sharezp, IS_ROOT_NODE, &vattr,
193             kcred, NULL, &acl_ids));
194         zfs_mknode(sharezp, &vattr, tx, kcred, IS_ROOT_NODE, &zp, &acl_ids);
195         ASSERT3P(zp, ==, sharezp);
196         ASSERT(!vn_in_dnlc(ZTOV(sharezp))); /* not valid to move */
197         POINTER_INVALIDATE(&sharezp->z_zfsvfs);
198         error = zap_add(zfsvfs->z_os, MASTER_NODE_OBJ,
199             ZFS_SHARES_DIR, 8, 1, &sharezp->z_id, tx);
200         zfsvfs->z_shares_dir = sharezp->z_id;
201
202         zfs_acl_ids_free(&acl_ids);
203         // ZTOV(sharezp)->v_count = 0;
204         sa_handle_destroy(sharezp->z_sa_hdl);
205         kmem_cache_free(znode_cache, sharezp);
206
207         return (error);
208 #else
209         return (0);
210 #endif /* HAVE_SMB_SHARE */
211 }
212
213 static void
214 zfs_znode_sa_init(zfs_sb_t *zsb, znode_t *zp,
215     dmu_buf_t *db, dmu_object_type_t obj_type, sa_handle_t *sa_hdl)
216 {
217         ASSERT(MUTEX_HELD(ZFS_OBJ_MUTEX(zsb, zp->z_id)));
218
219         mutex_enter(&zp->z_lock);
220
221         ASSERT(zp->z_sa_hdl == NULL);
222         ASSERT(zp->z_acl_cached == NULL);
223         if (sa_hdl == NULL) {
224                 VERIFY(0 == sa_handle_get_from_db(zsb->z_os, db, zp,
225                     SA_HDL_SHARED, &zp->z_sa_hdl));
226         } else {
227                 zp->z_sa_hdl = sa_hdl;
228                 sa_set_userp(sa_hdl, zp);
229         }
230
231         zp->z_is_sa = (obj_type == DMU_OT_SA) ? B_TRUE : B_FALSE;
232
233         mutex_exit(&zp->z_lock);
234 }
235
236 void
237 zfs_znode_dmu_fini(znode_t *zp)
238 {
239         ASSERT(MUTEX_HELD(ZFS_OBJ_MUTEX(ZTOZSB(zp), zp->z_id)) ||
240             zp->z_unlinked ||
241             RW_WRITE_HELD(&ZTOZSB(zp)->z_teardown_inactive_lock));
242
243         sa_handle_destroy(zp->z_sa_hdl);
244         zp->z_sa_hdl = NULL;
245 }
246
247 /*
248  * Called by new_inode() to allocate a new inode.
249  */
250 int
251 zfs_inode_alloc(struct super_block *sb, struct inode **ip)
252 {
253         znode_t *zp;
254
255         zp = kmem_cache_alloc(znode_cache, KM_PUSHPAGE);
256         *ip = ZTOI(zp);
257
258         return (0);
259 }
260
261 /*
262  * Called in multiple places when an inode should be destroyed.
263  */
264 void
265 zfs_inode_destroy(struct inode *ip)
266 {
267         znode_t *zp = ITOZ(ip);
268         zfs_sb_t *zsb = ZTOZSB(zp);
269
270         mutex_enter(&zsb->z_znodes_lock);
271         list_remove(&zsb->z_all_znodes, zp);
272         mutex_exit(&zsb->z_znodes_lock);
273
274         if (zp->z_acl_cached) {
275                 zfs_acl_free(zp->z_acl_cached);
276                 zp->z_acl_cached = NULL;
277         }
278
279         if (zp->z_xattr_cached) {
280                 nvlist_free(zp->z_xattr_cached);
281                 zp->z_xattr_cached = NULL;
282         }
283
284         kmem_cache_free(znode_cache, zp);
285 }
286
287 static void
288 zfs_inode_set_ops(zfs_sb_t *zsb, struct inode *ip)
289 {
290         uint64_t rdev = 0;
291
292         switch (ip->i_mode & S_IFMT) {
293         case S_IFREG:
294                 ip->i_op = &zpl_inode_operations;
295                 ip->i_fop = &zpl_file_operations;
296                 ip->i_mapping->a_ops = &zpl_address_space_operations;
297                 break;
298
299         case S_IFDIR:
300                 ip->i_op = &zpl_dir_inode_operations;
301                 ip->i_fop = &zpl_dir_file_operations;
302                 ITOZ(ip)->z_zn_prefetch = B_TRUE;
303                 break;
304
305         case S_IFLNK:
306                 ip->i_op = &zpl_symlink_inode_operations;
307                 break;
308
309         /*
310          * rdev is only stored in a SA only for device files.
311          */
312         case S_IFCHR:
313         case S_IFBLK:
314                 VERIFY(sa_lookup(ITOZ(ip)->z_sa_hdl, SA_ZPL_RDEV(zsb),
315                     &rdev, sizeof (rdev)) == 0);
316                 /*FALLTHROUGH*/
317         case S_IFIFO:
318         case S_IFSOCK:
319                 init_special_inode(ip, ip->i_mode, rdev);
320                 ip->i_op = &zpl_special_inode_operations;
321                 break;
322
323         default:
324                 printk("ZFS: Invalid mode: 0x%x\n", ip->i_mode);
325                 VERIFY(0);
326         }
327 }
328
329 /*
330  * Construct a znode+inode and initialize.
331  *
332  * This does not do a call to dmu_set_user() that is
333  * up to the caller to do, in case you don't want to
334  * return the znode
335  */
336 static znode_t *
337 zfs_znode_alloc(zfs_sb_t *zsb, dmu_buf_t *db, int blksz,
338     dmu_object_type_t obj_type, uint64_t obj, sa_handle_t *hdl,
339     struct dentry *dentry, struct inode *dip)
340 {
341         znode_t *zp;
342         struct inode *ip;
343         uint64_t parent;
344         sa_bulk_attr_t bulk[9];
345         int count = 0;
346
347         ASSERT(zsb != NULL);
348
349         ip = new_inode(zsb->z_sb);
350         if (ip == NULL)
351                 return (NULL);
352
353         zp = ITOZ(ip);
354         ASSERT(zp->z_dirlocks == NULL);
355         zp->z_moved = 0;
356         zp->z_sa_hdl = NULL;
357         zp->z_unlinked = 0;
358         zp->z_atime_dirty = 0;
359         zp->z_mapcnt = 0;
360         zp->z_id = db->db_object;
361         zp->z_blksz = blksz;
362         zp->z_seq = 0x7A4653;
363         zp->z_sync_cnt = 0;
364         zp->z_is_zvol = 0;
365
366         zfs_znode_sa_init(zsb, zp, db, obj_type, hdl);
367
368         SA_ADD_BULK_ATTR(bulk, count, SA_ZPL_MODE(zsb), NULL, &zp->z_mode, 8);
369         SA_ADD_BULK_ATTR(bulk, count, SA_ZPL_GEN(zsb), NULL, &zp->z_gen, 8);
370         SA_ADD_BULK_ATTR(bulk, count, SA_ZPL_SIZE(zsb), NULL, &zp->z_size, 8);
371         SA_ADD_BULK_ATTR(bulk, count, SA_ZPL_LINKS(zsb), NULL, &zp->z_links, 8);
372         SA_ADD_BULK_ATTR(bulk, count, SA_ZPL_FLAGS(zsb), NULL,
373             &zp->z_pflags, 8);
374         SA_ADD_BULK_ATTR(bulk, count, SA_ZPL_PARENT(zsb), NULL,
375             &parent, 8);
376         SA_ADD_BULK_ATTR(bulk, count, SA_ZPL_ATIME(zsb), NULL,
377             &zp->z_atime, 16);
378         SA_ADD_BULK_ATTR(bulk, count, SA_ZPL_UID(zsb), NULL, &zp->z_uid, 8);
379         SA_ADD_BULK_ATTR(bulk, count, SA_ZPL_GID(zsb), NULL, &zp->z_gid, 8);
380
381         if (sa_bulk_lookup(zp->z_sa_hdl, bulk, count) != 0 || zp->z_gen == 0) {
382                 if (hdl == NULL)
383                         sa_handle_destroy(zp->z_sa_hdl);
384
385                 goto error;
386         }
387
388         ip->i_ino = obj;
389         zfs_inode_update(zp);
390         zfs_inode_set_ops(zsb, ip);
391
392         if (insert_inode_locked(ip))
393                 goto error;
394
395         if (dentry) {
396                 if (zpl_xattr_security_init(ip, dip, &dentry->d_name))
397                         goto error;
398
399                 d_instantiate(dentry, ip);
400         }
401
402         mutex_enter(&zsb->z_znodes_lock);
403         list_insert_tail(&zsb->z_all_znodes, zp);
404         membar_producer();
405         mutex_exit(&zsb->z_znodes_lock);
406
407         unlock_new_inode(ip);
408         return (zp);
409
410 error:
411         unlock_new_inode(ip);
412         iput(ip);
413         return NULL;
414 }
415
416 /*
417  * Update the embedded inode given the znode.  We should work toward
418  * eliminating this function as soon as possible by removing values
419  * which are duplicated between the znode and inode.  If the generic
420  * inode has the correct field it should be used, and the ZFS code
421  * updated to access the inode.  This can be done incrementally.
422  */
423 void
424 zfs_inode_update(znode_t *zp)
425 {
426         zfs_sb_t        *zsb;
427         struct inode    *ip;
428         uint32_t        blksize;
429         uint64_t        atime[2], mtime[2], ctime[2];
430
431         ASSERT(zp != NULL);
432         zsb = ZTOZSB(zp);
433         ip = ZTOI(zp);
434
435         sa_lookup(zp->z_sa_hdl, SA_ZPL_ATIME(zsb), &atime, 16);
436         sa_lookup(zp->z_sa_hdl, SA_ZPL_MTIME(zsb), &mtime, 16);
437         sa_lookup(zp->z_sa_hdl, SA_ZPL_CTIME(zsb), &ctime, 16);
438
439         spin_lock(&ip->i_lock);
440         ip->i_generation = zp->z_gen;
441         ip->i_uid = zp->z_uid;
442         ip->i_gid = zp->z_gid;
443         ip->i_nlink = zp->z_links;
444         ip->i_mode = zp->z_mode;
445         ip->i_blkbits = SPA_MINBLOCKSHIFT;
446         dmu_object_size_from_db(sa_get_db(zp->z_sa_hdl), &blksize,
447             (u_longlong_t *)&ip->i_blocks);
448
449         ZFS_TIME_DECODE(&ip->i_atime, atime);
450         ZFS_TIME_DECODE(&ip->i_mtime, mtime);
451         ZFS_TIME_DECODE(&ip->i_ctime, ctime);
452
453         i_size_write(ip, zp->z_size);
454         spin_unlock(&ip->i_lock);
455 }
456
457 static uint64_t empty_xattr;
458 static uint64_t pad[4];
459 static zfs_acl_phys_t acl_phys;
460 /*
461  * Create a new DMU object to hold a zfs znode.
462  *
463  *      IN:     dzp     - parent directory for new znode
464  *              vap     - file attributes for new znode
465  *              tx      - dmu transaction id for zap operations
466  *              cr      - credentials of caller
467  *              flag    - flags:
468  *                        IS_ROOT_NODE  - new object will be root
469  *                        IS_XATTR      - new object is an attribute
470  *              bonuslen - length of bonus buffer
471  *              setaclp  - File/Dir initial ACL
472  *              fuidp    - Tracks fuid allocation.
473  *
474  *      OUT:    zpp     - allocated znode
475  *
476  */
477 void
478 zfs_mknode(znode_t *dzp, vattr_t *vap, dmu_tx_t *tx, cred_t *cr,
479     uint_t flag, znode_t **zpp, zfs_acl_ids_t *acl_ids)
480 {
481         uint64_t        crtime[2], atime[2], mtime[2], ctime[2];
482         uint64_t        mode, size, links, parent, pflags;
483         uint64_t        dzp_pflags = 0;
484         uint64_t        rdev = 0;
485         zfs_sb_t        *zsb = ZTOZSB(dzp);
486         dmu_buf_t       *db;
487         timestruc_t     now;
488         uint64_t        gen, obj;
489         int             err;
490         int             bonuslen;
491         sa_handle_t     *sa_hdl;
492         dmu_object_type_t obj_type;
493         sa_bulk_attr_t  *sa_attrs;
494         int             cnt = 0;
495         zfs_acl_locator_cb_t locate = { 0 };
496
497         if (zsb->z_replay) {
498                 obj = vap->va_nodeid;
499                 now = vap->va_ctime;            /* see zfs_replay_create() */
500                 gen = vap->va_nblocks;          /* ditto */
501         } else {
502                 obj = 0;
503                 gethrestime(&now);
504                 gen = dmu_tx_get_txg(tx);
505         }
506
507         obj_type = zsb->z_use_sa ? DMU_OT_SA : DMU_OT_ZNODE;
508         bonuslen = (obj_type == DMU_OT_SA) ?
509             DN_MAX_BONUSLEN : ZFS_OLD_ZNODE_PHYS_SIZE;
510
511         /*
512          * Create a new DMU object.
513          */
514         /*
515          * There's currently no mechanism for pre-reading the blocks that will
516          * be needed to allocate a new object, so we accept the small chance
517          * that there will be an i/o error and we will fail one of the
518          * assertions below.
519          */
520         if (S_ISDIR(vap->va_mode)) {
521                 if (zsb->z_replay) {
522                         err = zap_create_claim_norm(zsb->z_os, obj,
523                             zsb->z_norm, DMU_OT_DIRECTORY_CONTENTS,
524                             obj_type, bonuslen, tx);
525                         ASSERT3U(err, ==, 0);
526                 } else {
527                         obj = zap_create_norm(zsb->z_os,
528                             zsb->z_norm, DMU_OT_DIRECTORY_CONTENTS,
529                             obj_type, bonuslen, tx);
530                 }
531         } else {
532                 if (zsb->z_replay) {
533                         err = dmu_object_claim(zsb->z_os, obj,
534                             DMU_OT_PLAIN_FILE_CONTENTS, 0,
535                             obj_type, bonuslen, tx);
536                         ASSERT3U(err, ==, 0);
537                 } else {
538                         obj = dmu_object_alloc(zsb->z_os,
539                             DMU_OT_PLAIN_FILE_CONTENTS, 0,
540                             obj_type, bonuslen, tx);
541                 }
542         }
543
544         ZFS_OBJ_HOLD_ENTER(zsb, obj);
545         VERIFY(0 == sa_buf_hold(zsb->z_os, obj, NULL, &db));
546
547         /*
548          * If this is the root, fix up the half-initialized parent pointer
549          * to reference the just-allocated physical data area.
550          */
551         if (flag & IS_ROOT_NODE) {
552                 dzp->z_id = obj;
553         } else {
554                 dzp_pflags = dzp->z_pflags;
555         }
556
557         /*
558          * If parent is an xattr, so am I.
559          */
560         if (dzp_pflags & ZFS_XATTR) {
561                 flag |= IS_XATTR;
562         }
563
564         if (zsb->z_use_fuids)
565                 pflags = ZFS_ARCHIVE | ZFS_AV_MODIFIED;
566         else
567                 pflags = 0;
568
569         if (S_ISDIR(vap->va_mode)) {
570                 size = 2;               /* contents ("." and "..") */
571                 links = (flag & (IS_ROOT_NODE | IS_XATTR)) ? 2 : 1;
572         } else {
573                 size = links = 0;
574         }
575
576         if (S_ISBLK(vap->va_mode) || S_ISCHR(vap->va_mode))
577                 rdev = vap->va_rdev;
578
579         parent = dzp->z_id;
580         mode = acl_ids->z_mode;
581         if (flag & IS_XATTR)
582                 pflags |= ZFS_XATTR;
583
584         /*
585          * No execs denied will be deterimed when zfs_mode_compute() is called.
586          */
587         pflags |= acl_ids->z_aclp->z_hints &
588             (ZFS_ACL_TRIVIAL|ZFS_INHERIT_ACE|ZFS_ACL_AUTO_INHERIT|
589             ZFS_ACL_DEFAULTED|ZFS_ACL_PROTECTED);
590
591         ZFS_TIME_ENCODE(&now, crtime);
592         ZFS_TIME_ENCODE(&now, ctime);
593
594         if (vap->va_mask & ATTR_ATIME) {
595                 ZFS_TIME_ENCODE(&vap->va_atime, atime);
596         } else {
597                 ZFS_TIME_ENCODE(&now, atime);
598         }
599
600         if (vap->va_mask & ATTR_MTIME) {
601                 ZFS_TIME_ENCODE(&vap->va_mtime, mtime);
602         } else {
603                 ZFS_TIME_ENCODE(&now, mtime);
604         }
605
606         /* Now add in all of the "SA" attributes */
607         VERIFY(0 == sa_handle_get_from_db(zsb->z_os, db, NULL, SA_HDL_SHARED,
608             &sa_hdl));
609
610         /*
611          * Setup the array of attributes to be replaced/set on the new file
612          *
613          * order for  DMU_OT_ZNODE is critical since it needs to be constructed
614          * in the old znode_phys_t format.  Don't change this ordering
615          */
616         sa_attrs = kmem_alloc(sizeof(sa_bulk_attr_t) * ZPL_END, KM_SLEEP);
617
618         if (obj_type == DMU_OT_ZNODE) {
619                 SA_ADD_BULK_ATTR(sa_attrs, cnt, SA_ZPL_ATIME(zsb),
620                     NULL, &atime, 16);
621                 SA_ADD_BULK_ATTR(sa_attrs, cnt, SA_ZPL_MTIME(zsb),
622                     NULL, &mtime, 16);
623                 SA_ADD_BULK_ATTR(sa_attrs, cnt, SA_ZPL_CTIME(zsb),
624                     NULL, &ctime, 16);
625                 SA_ADD_BULK_ATTR(sa_attrs, cnt, SA_ZPL_CRTIME(zsb),
626                     NULL, &crtime, 16);
627                 SA_ADD_BULK_ATTR(sa_attrs, cnt, SA_ZPL_GEN(zsb),
628                     NULL, &gen, 8);
629                 SA_ADD_BULK_ATTR(sa_attrs, cnt, SA_ZPL_MODE(zsb),
630                     NULL, &mode, 8);
631                 SA_ADD_BULK_ATTR(sa_attrs, cnt, SA_ZPL_SIZE(zsb),
632                     NULL, &size, 8);
633                 SA_ADD_BULK_ATTR(sa_attrs, cnt, SA_ZPL_PARENT(zsb),
634                     NULL, &parent, 8);
635         } else {
636                 SA_ADD_BULK_ATTR(sa_attrs, cnt, SA_ZPL_MODE(zsb),
637                     NULL, &mode, 8);
638                 SA_ADD_BULK_ATTR(sa_attrs, cnt, SA_ZPL_SIZE(zsb),
639                     NULL, &size, 8);
640                 SA_ADD_BULK_ATTR(sa_attrs, cnt, SA_ZPL_GEN(zsb),
641                     NULL, &gen, 8);
642                 SA_ADD_BULK_ATTR(sa_attrs, cnt, SA_ZPL_UID(zsb),
643                     NULL, &acl_ids->z_fuid, 8);
644                 SA_ADD_BULK_ATTR(sa_attrs, cnt, SA_ZPL_GID(zsb),
645                     NULL, &acl_ids->z_fgid, 8);
646                 SA_ADD_BULK_ATTR(sa_attrs, cnt, SA_ZPL_PARENT(zsb),
647                     NULL, &parent, 8);
648                 SA_ADD_BULK_ATTR(sa_attrs, cnt, SA_ZPL_FLAGS(zsb),
649                     NULL, &pflags, 8);
650                 SA_ADD_BULK_ATTR(sa_attrs, cnt, SA_ZPL_ATIME(zsb),
651                     NULL, &atime, 16);
652                 SA_ADD_BULK_ATTR(sa_attrs, cnt, SA_ZPL_MTIME(zsb),
653                     NULL, &mtime, 16);
654                 SA_ADD_BULK_ATTR(sa_attrs, cnt, SA_ZPL_CTIME(zsb),
655                     NULL, &ctime, 16);
656                 SA_ADD_BULK_ATTR(sa_attrs, cnt, SA_ZPL_CRTIME(zsb),
657                     NULL, &crtime, 16);
658         }
659
660         SA_ADD_BULK_ATTR(sa_attrs, cnt, SA_ZPL_LINKS(zsb), NULL, &links, 8);
661
662         if (obj_type == DMU_OT_ZNODE) {
663                 SA_ADD_BULK_ATTR(sa_attrs, cnt, SA_ZPL_XATTR(zsb), NULL,
664                     &empty_xattr, 8);
665         }
666         if (obj_type == DMU_OT_ZNODE ||
667             (S_ISBLK(vap->va_mode) || S_ISCHR(vap->va_mode))) {
668                 SA_ADD_BULK_ATTR(sa_attrs, cnt, SA_ZPL_RDEV(zsb),
669                     NULL, &rdev, 8);
670         }
671         if (obj_type == DMU_OT_ZNODE) {
672                 SA_ADD_BULK_ATTR(sa_attrs, cnt, SA_ZPL_FLAGS(zsb),
673                     NULL, &pflags, 8);
674                 SA_ADD_BULK_ATTR(sa_attrs, cnt, SA_ZPL_UID(zsb), NULL,
675                     &acl_ids->z_fuid, 8);
676                 SA_ADD_BULK_ATTR(sa_attrs, cnt, SA_ZPL_GID(zsb), NULL,
677                     &acl_ids->z_fgid, 8);
678                 SA_ADD_BULK_ATTR(sa_attrs, cnt, SA_ZPL_PAD(zsb), NULL, pad,
679                     sizeof (uint64_t) * 4);
680                 SA_ADD_BULK_ATTR(sa_attrs, cnt, SA_ZPL_ZNODE_ACL(zsb), NULL,
681                     &acl_phys, sizeof (zfs_acl_phys_t));
682         } else if (acl_ids->z_aclp->z_version >= ZFS_ACL_VERSION_FUID) {
683                 SA_ADD_BULK_ATTR(sa_attrs, cnt, SA_ZPL_DACL_COUNT(zsb), NULL,
684                     &acl_ids->z_aclp->z_acl_count, 8);
685                 locate.cb_aclp = acl_ids->z_aclp;
686                 SA_ADD_BULK_ATTR(sa_attrs, cnt, SA_ZPL_DACL_ACES(zsb),
687                     zfs_acl_data_locator, &locate,
688                     acl_ids->z_aclp->z_acl_bytes);
689                 mode = zfs_mode_compute(mode, acl_ids->z_aclp, &pflags,
690                     acl_ids->z_fuid, acl_ids->z_fgid);
691         }
692
693         VERIFY(sa_replace_all_by_template(sa_hdl, sa_attrs, cnt, tx) == 0);
694
695         if (!(flag & IS_ROOT_NODE)) {
696                 *zpp = zfs_znode_alloc(zsb, db, 0, obj_type, obj, sa_hdl,
697                     vap->va_dentry, ZTOI(dzp));
698                 ASSERT(*zpp != NULL);
699                 ASSERT(dzp != NULL);
700         } else {
701                 /*
702                  * If we are creating the root node, the "parent" we
703                  * passed in is the znode for the root.
704                  */
705                 *zpp = dzp;
706
707                 (*zpp)->z_sa_hdl = sa_hdl;
708         }
709
710         (*zpp)->z_pflags = pflags;
711         (*zpp)->z_mode = mode;
712
713         if (obj_type == DMU_OT_ZNODE ||
714             acl_ids->z_aclp->z_version < ZFS_ACL_VERSION_FUID) {
715                 err = zfs_aclset_common(*zpp, acl_ids->z_aclp, cr, tx);
716                 ASSERT3S(err, ==, 0);
717         }
718         kmem_free(sa_attrs, sizeof(sa_bulk_attr_t) * ZPL_END);
719         ZFS_OBJ_HOLD_EXIT(zsb, obj);
720 }
721
722 /*
723  * zfs_xvattr_set only updates the in-core attributes
724  * it is assumed the caller will be doing an sa_bulk_update
725  * to push the changes out
726  */
727 void
728 zfs_xvattr_set(znode_t *zp, xvattr_t *xvap, dmu_tx_t *tx)
729 {
730         xoptattr_t *xoap;
731
732         xoap = xva_getxoptattr(xvap);
733         ASSERT(xoap);
734
735         if (XVA_ISSET_REQ(xvap, XAT_CREATETIME)) {
736                 uint64_t times[2];
737                 ZFS_TIME_ENCODE(&xoap->xoa_createtime, times);
738                 (void) sa_update(zp->z_sa_hdl, SA_ZPL_CRTIME(ZTOZSB(zp)),
739                     &times, sizeof (times), tx);
740                 XVA_SET_RTN(xvap, XAT_CREATETIME);
741         }
742         if (XVA_ISSET_REQ(xvap, XAT_READONLY)) {
743                 ZFS_ATTR_SET(zp, ZFS_READONLY, xoap->xoa_readonly,
744                     zp->z_pflags, tx);
745                 XVA_SET_RTN(xvap, XAT_READONLY);
746         }
747         if (XVA_ISSET_REQ(xvap, XAT_HIDDEN)) {
748                 ZFS_ATTR_SET(zp, ZFS_HIDDEN, xoap->xoa_hidden,
749                     zp->z_pflags, tx);
750                 XVA_SET_RTN(xvap, XAT_HIDDEN);
751         }
752         if (XVA_ISSET_REQ(xvap, XAT_SYSTEM)) {
753                 ZFS_ATTR_SET(zp, ZFS_SYSTEM, xoap->xoa_system,
754                     zp->z_pflags, tx);
755                 XVA_SET_RTN(xvap, XAT_SYSTEM);
756         }
757         if (XVA_ISSET_REQ(xvap, XAT_ARCHIVE)) {
758                 ZFS_ATTR_SET(zp, ZFS_ARCHIVE, xoap->xoa_archive,
759                     zp->z_pflags, tx);
760                 XVA_SET_RTN(xvap, XAT_ARCHIVE);
761         }
762         if (XVA_ISSET_REQ(xvap, XAT_IMMUTABLE)) {
763                 ZFS_ATTR_SET(zp, ZFS_IMMUTABLE, xoap->xoa_immutable,
764                     zp->z_pflags, tx);
765                 XVA_SET_RTN(xvap, XAT_IMMUTABLE);
766         }
767         if (XVA_ISSET_REQ(xvap, XAT_NOUNLINK)) {
768                 ZFS_ATTR_SET(zp, ZFS_NOUNLINK, xoap->xoa_nounlink,
769                     zp->z_pflags, tx);
770                 XVA_SET_RTN(xvap, XAT_NOUNLINK);
771         }
772         if (XVA_ISSET_REQ(xvap, XAT_APPENDONLY)) {
773                 ZFS_ATTR_SET(zp, ZFS_APPENDONLY, xoap->xoa_appendonly,
774                     zp->z_pflags, tx);
775                 XVA_SET_RTN(xvap, XAT_APPENDONLY);
776         }
777         if (XVA_ISSET_REQ(xvap, XAT_NODUMP)) {
778                 ZFS_ATTR_SET(zp, ZFS_NODUMP, xoap->xoa_nodump,
779                     zp->z_pflags, tx);
780                 XVA_SET_RTN(xvap, XAT_NODUMP);
781         }
782         if (XVA_ISSET_REQ(xvap, XAT_OPAQUE)) {
783                 ZFS_ATTR_SET(zp, ZFS_OPAQUE, xoap->xoa_opaque,
784                     zp->z_pflags, tx);
785                 XVA_SET_RTN(xvap, XAT_OPAQUE);
786         }
787         if (XVA_ISSET_REQ(xvap, XAT_AV_QUARANTINED)) {
788                 ZFS_ATTR_SET(zp, ZFS_AV_QUARANTINED,
789                     xoap->xoa_av_quarantined, zp->z_pflags, tx);
790                 XVA_SET_RTN(xvap, XAT_AV_QUARANTINED);
791         }
792         if (XVA_ISSET_REQ(xvap, XAT_AV_MODIFIED)) {
793                 ZFS_ATTR_SET(zp, ZFS_AV_MODIFIED, xoap->xoa_av_modified,
794                     zp->z_pflags, tx);
795                 XVA_SET_RTN(xvap, XAT_AV_MODIFIED);
796         }
797         if (XVA_ISSET_REQ(xvap, XAT_AV_SCANSTAMP)) {
798                 zfs_sa_set_scanstamp(zp, xvap, tx);
799                 XVA_SET_RTN(xvap, XAT_AV_SCANSTAMP);
800         }
801         if (XVA_ISSET_REQ(xvap, XAT_REPARSE)) {
802                 ZFS_ATTR_SET(zp, ZFS_REPARSE, xoap->xoa_reparse,
803                     zp->z_pflags, tx);
804                 XVA_SET_RTN(xvap, XAT_REPARSE);
805         }
806         if (XVA_ISSET_REQ(xvap, XAT_OFFLINE)) {
807                 ZFS_ATTR_SET(zp, ZFS_OFFLINE, xoap->xoa_offline,
808                     zp->z_pflags, tx);
809                 XVA_SET_RTN(xvap, XAT_OFFLINE);
810         }
811         if (XVA_ISSET_REQ(xvap, XAT_SPARSE)) {
812                 ZFS_ATTR_SET(zp, ZFS_SPARSE, xoap->xoa_sparse,
813                     zp->z_pflags, tx);
814                 XVA_SET_RTN(xvap, XAT_SPARSE);
815         }
816 }
817
818 int
819 zfs_zget(zfs_sb_t *zsb, uint64_t obj_num, znode_t **zpp)
820 {
821         dmu_object_info_t doi;
822         dmu_buf_t       *db;
823         znode_t         *zp;
824         int err;
825         sa_handle_t     *hdl;
826         struct inode    *ip;
827
828         *zpp = NULL;
829
830 again:
831         ip = ilookup(zsb->z_sb, obj_num);
832
833         ZFS_OBJ_HOLD_ENTER(zsb, obj_num);
834
835         err = sa_buf_hold(zsb->z_os, obj_num, NULL, &db);
836         if (err) {
837                 ZFS_OBJ_HOLD_EXIT(zsb, obj_num);
838                 iput(ip);
839                 return (err);
840         }
841
842         dmu_object_info_from_db(db, &doi);
843         if (doi.doi_bonus_type != DMU_OT_SA &&
844             (doi.doi_bonus_type != DMU_OT_ZNODE ||
845             (doi.doi_bonus_type == DMU_OT_ZNODE &&
846             doi.doi_bonus_size < sizeof (znode_phys_t)))) {
847                 sa_buf_rele(db, NULL);
848                 ZFS_OBJ_HOLD_EXIT(zsb, obj_num);
849                 iput(ip);
850                 return (EINVAL);
851         }
852
853         hdl = dmu_buf_get_user(db);
854         if (hdl != NULL) {
855                 if (ip == NULL) {
856                         /*
857                          * ilookup returned NULL, which means
858                          * the znode is dying - but the SA handle isn't
859                          * quite dead yet, we need to drop any locks
860                          * we're holding, re-schedule the task and try again.
861                          */
862                         sa_buf_rele(db, NULL);
863                         ZFS_OBJ_HOLD_EXIT(zsb, obj_num);
864
865                         schedule();
866                         goto again;
867                 }
868
869                 zp = sa_get_userdata(hdl);
870
871                 /*
872                  * Since "SA" does immediate eviction we
873                  * should never find a sa handle that doesn't
874                  * know about the znode.
875                  */
876
877                 ASSERT3P(zp, !=, NULL);
878
879                 mutex_enter(&zp->z_lock);
880                 ASSERT3U(zp->z_id, ==, obj_num);
881                 if (zp->z_unlinked) {
882                         err = ENOENT;
883                 } else {
884                         igrab(ZTOI(zp));
885                         *zpp = zp;
886                         err = 0;
887                 }
888                 sa_buf_rele(db, NULL);
889                 mutex_exit(&zp->z_lock);
890                 ZFS_OBJ_HOLD_EXIT(zsb, obj_num);
891                 iput(ip);
892                 return (err);
893         }
894
895         ASSERT3P(ip, ==, NULL);
896
897         /*
898          * Not found create new znode/vnode but only if file exists.
899          *
900          * There is a small window where zfs_vget() could
901          * find this object while a file create is still in
902          * progress.  This is checked for in zfs_znode_alloc()
903          *
904          * if zfs_znode_alloc() fails it will drop the hold on the
905          * bonus buffer.
906          */
907         zp = zfs_znode_alloc(zsb, db, doi.doi_data_block_size,
908             doi.doi_bonus_type, obj_num, NULL, NULL, NULL);
909         if (zp == NULL) {
910                 err = ENOENT;
911         } else {
912                 *zpp = zp;
913         }
914         ZFS_OBJ_HOLD_EXIT(zsb, obj_num);
915         return (err);
916 }
917
918 int
919 zfs_rezget(znode_t *zp)
920 {
921         zfs_sb_t *zsb = ZTOZSB(zp);
922         dmu_object_info_t doi;
923         dmu_buf_t *db;
924         uint64_t obj_num = zp->z_id;
925         uint64_t mode;
926         sa_bulk_attr_t bulk[8];
927         int err;
928         int count = 0;
929         uint64_t gen;
930
931         ZFS_OBJ_HOLD_ENTER(zsb, obj_num);
932
933         mutex_enter(&zp->z_acl_lock);
934         if (zp->z_acl_cached) {
935                 zfs_acl_free(zp->z_acl_cached);
936                 zp->z_acl_cached = NULL;
937         }
938
939         mutex_exit(&zp->z_acl_lock);
940         ASSERT(zp->z_sa_hdl == NULL);
941         err = sa_buf_hold(zsb->z_os, obj_num, NULL, &db);
942         if (err) {
943                 ZFS_OBJ_HOLD_EXIT(zsb, obj_num);
944                 return (err);
945         }
946
947         dmu_object_info_from_db(db, &doi);
948         if (doi.doi_bonus_type != DMU_OT_SA &&
949             (doi.doi_bonus_type != DMU_OT_ZNODE ||
950             (doi.doi_bonus_type == DMU_OT_ZNODE &&
951             doi.doi_bonus_size < sizeof (znode_phys_t)))) {
952                 sa_buf_rele(db, NULL);
953                 ZFS_OBJ_HOLD_EXIT(zsb, obj_num);
954                 return (EINVAL);
955         }
956
957         zfs_znode_sa_init(zsb, zp, db, doi.doi_bonus_type, NULL);
958
959         /* reload cached values */
960         SA_ADD_BULK_ATTR(bulk, count, SA_ZPL_GEN(zsb), NULL,
961             &gen, sizeof (gen));
962         SA_ADD_BULK_ATTR(bulk, count, SA_ZPL_SIZE(zsb), NULL,
963             &zp->z_size, sizeof (zp->z_size));
964         SA_ADD_BULK_ATTR(bulk, count, SA_ZPL_LINKS(zsb), NULL,
965             &zp->z_links, sizeof (zp->z_links));
966         SA_ADD_BULK_ATTR(bulk, count, SA_ZPL_FLAGS(zsb), NULL,
967             &zp->z_pflags, sizeof (zp->z_pflags));
968         SA_ADD_BULK_ATTR(bulk, count, SA_ZPL_ATIME(zsb), NULL,
969             &zp->z_atime, sizeof (zp->z_atime));
970         SA_ADD_BULK_ATTR(bulk, count, SA_ZPL_UID(zsb), NULL,
971             &zp->z_uid, sizeof (zp->z_uid));
972         SA_ADD_BULK_ATTR(bulk, count, SA_ZPL_GID(zsb), NULL,
973             &zp->z_gid, sizeof (zp->z_gid));
974         SA_ADD_BULK_ATTR(bulk, count, SA_ZPL_MODE(zsb), NULL,
975             &mode, sizeof (mode));
976
977         if (sa_bulk_lookup(zp->z_sa_hdl, bulk, count)) {
978                 zfs_znode_dmu_fini(zp);
979                 ZFS_OBJ_HOLD_EXIT(zsb, obj_num);
980                 return (EIO);
981         }
982
983         zp->z_mode = mode;
984
985         if (gen != zp->z_gen) {
986                 zfs_znode_dmu_fini(zp);
987                 ZFS_OBJ_HOLD_EXIT(zsb, obj_num);
988                 return (EIO);
989         }
990
991         zp->z_unlinked = (zp->z_links == 0);
992         zp->z_blksz = doi.doi_data_block_size;
993
994         ZFS_OBJ_HOLD_EXIT(zsb, obj_num);
995
996         return (0);
997 }
998
999 void
1000 zfs_znode_delete(znode_t *zp, dmu_tx_t *tx)
1001 {
1002         zfs_sb_t *zsb = ZTOZSB(zp);
1003         objset_t *os = zsb->z_os;
1004         uint64_t obj = zp->z_id;
1005         uint64_t acl_obj = zfs_external_acl(zp);
1006
1007         ZFS_OBJ_HOLD_ENTER(zsb, obj);
1008         if (acl_obj) {
1009                 VERIFY(!zp->z_is_sa);
1010                 VERIFY(0 == dmu_object_free(os, acl_obj, tx));
1011         }
1012         VERIFY(0 == dmu_object_free(os, obj, tx));
1013         zfs_znode_dmu_fini(zp);
1014         ZFS_OBJ_HOLD_EXIT(zsb, obj);
1015 }
1016
1017 void
1018 zfs_zinactive(znode_t *zp)
1019 {
1020         zfs_sb_t *zsb = ZTOZSB(zp);
1021         uint64_t z_id = zp->z_id;
1022         boolean_t drop_mutex = 0;
1023
1024         ASSERT(zp->z_sa_hdl);
1025
1026         /*
1027          * Don't allow a zfs_zget() while were trying to release this znode.
1028          *
1029          * Linux allows direct memory reclaim which means that any KM_SLEEP
1030          * allocation may trigger inode eviction.  This can lead to a deadlock
1031          * through the ->shrink_icache_memory()->evict()->zfs_inactive()->
1032          * zfs_zinactive() call path.  To avoid this deadlock the process
1033          * must not reacquire the mutex when it is already holding it.
1034          */
1035         if (!ZFS_OBJ_HOLD_OWNED(zsb, z_id)) {
1036                 ZFS_OBJ_HOLD_ENTER(zsb, z_id);
1037                 drop_mutex = 1;
1038         }
1039
1040         mutex_enter(&zp->z_lock);
1041
1042         /*
1043          * If this was the last reference to a file with no links,
1044          * remove the file from the file system.
1045          */
1046         if (zp->z_unlinked) {
1047                 mutex_exit(&zp->z_lock);
1048
1049                 if (drop_mutex)
1050                         ZFS_OBJ_HOLD_EXIT(zsb, z_id);
1051
1052                 zfs_rmnode(zp);
1053                 return;
1054         }
1055
1056         mutex_exit(&zp->z_lock);
1057         zfs_znode_dmu_fini(zp);
1058
1059         if (drop_mutex)
1060                 ZFS_OBJ_HOLD_EXIT(zsb, z_id);
1061 }
1062
1063 void
1064 zfs_tstamp_update_setup(znode_t *zp, uint_t flag, uint64_t mtime[2],
1065     uint64_t ctime[2], boolean_t have_tx)
1066 {
1067         timestruc_t     now;
1068
1069         gethrestime(&now);
1070
1071         if (have_tx) {  /* will sa_bulk_update happen really soon? */
1072                 zp->z_atime_dirty = 0;
1073                 zp->z_seq++;
1074         } else {
1075                 zp->z_atime_dirty = 1;
1076         }
1077
1078         if (flag & ATTR_ATIME) {
1079                 ZFS_TIME_ENCODE(&now, zp->z_atime);
1080         }
1081
1082         if (flag & ATTR_MTIME) {
1083                 ZFS_TIME_ENCODE(&now, mtime);
1084                 if (ZTOZSB(zp)->z_use_fuids) {
1085                         zp->z_pflags |= (ZFS_ARCHIVE |
1086                             ZFS_AV_MODIFIED);
1087                 }
1088         }
1089
1090         if (flag & ATTR_CTIME) {
1091                 ZFS_TIME_ENCODE(&now, ctime);
1092                 if (ZTOZSB(zp)->z_use_fuids)
1093                         zp->z_pflags |= ZFS_ARCHIVE;
1094         }
1095 }
1096
1097 /*
1098  * Grow the block size for a file.
1099  *
1100  *      IN:     zp      - znode of file to free data in.
1101  *              size    - requested block size
1102  *              tx      - open transaction.
1103  *
1104  * NOTE: this function assumes that the znode is write locked.
1105  */
1106 void
1107 zfs_grow_blocksize(znode_t *zp, uint64_t size, dmu_tx_t *tx)
1108 {
1109         int             error;
1110         u_longlong_t    dummy;
1111
1112         if (size <= zp->z_blksz)
1113                 return;
1114         /*
1115          * If the file size is already greater than the current blocksize,
1116          * we will not grow.  If there is more than one block in a file,
1117          * the blocksize cannot change.
1118          */
1119         if (zp->z_blksz && zp->z_size > zp->z_blksz)
1120                 return;
1121
1122         error = dmu_object_set_blocksize(ZTOZSB(zp)->z_os, zp->z_id,
1123             size, 0, tx);
1124
1125         if (error == ENOTSUP)
1126                 return;
1127         ASSERT3U(error, ==, 0);
1128
1129         /* What blocksize did we actually get? */
1130         dmu_object_size_from_db(sa_get_db(zp->z_sa_hdl), &zp->z_blksz, &dummy);
1131 }
1132
1133 /*
1134  * Increase the file length
1135  *
1136  *      IN:     zp      - znode of file to free data in.
1137  *              end     - new end-of-file
1138  *
1139  *      RETURN: 0 if success
1140  *              error code if failure
1141  */
1142 static int
1143 zfs_extend(znode_t *zp, uint64_t end)
1144 {
1145         zfs_sb_t *zsb = ZTOZSB(zp);
1146         dmu_tx_t *tx;
1147         rl_t *rl;
1148         uint64_t newblksz;
1149         int error;
1150
1151         /*
1152          * We will change zp_size, lock the whole file.
1153          */
1154         rl = zfs_range_lock(zp, 0, UINT64_MAX, RL_WRITER);
1155
1156         /*
1157          * Nothing to do if file already at desired length.
1158          */
1159         if (end <= zp->z_size) {
1160                 zfs_range_unlock(rl);
1161                 return (0);
1162         }
1163 top:
1164         tx = dmu_tx_create(zsb->z_os);
1165         dmu_tx_hold_sa(tx, zp->z_sa_hdl, B_FALSE);
1166         zfs_sa_upgrade_txholds(tx, zp);
1167         if (end > zp->z_blksz &&
1168             (!ISP2(zp->z_blksz) || zp->z_blksz < zsb->z_max_blksz)) {
1169                 /*
1170                  * We are growing the file past the current block size.
1171                  */
1172                 if (zp->z_blksz > ZTOZSB(zp)->z_max_blksz) {
1173                         ASSERT(!ISP2(zp->z_blksz));
1174                         newblksz = MIN(end, SPA_MAXBLOCKSIZE);
1175                 } else {
1176                         newblksz = MIN(end, ZTOZSB(zp)->z_max_blksz);
1177                 }
1178                 dmu_tx_hold_write(tx, zp->z_id, 0, newblksz);
1179         } else {
1180                 newblksz = 0;
1181         }
1182
1183         error = dmu_tx_assign(tx, TXG_NOWAIT);
1184         if (error) {
1185                 if (error == ERESTART) {
1186                         dmu_tx_wait(tx);
1187                         dmu_tx_abort(tx);
1188                         goto top;
1189                 }
1190                 dmu_tx_abort(tx);
1191                 zfs_range_unlock(rl);
1192                 return (error);
1193         }
1194
1195         if (newblksz)
1196                 zfs_grow_blocksize(zp, newblksz, tx);
1197
1198         zp->z_size = end;
1199
1200         VERIFY(0 == sa_update(zp->z_sa_hdl, SA_ZPL_SIZE(ZTOZSB(zp)),
1201             &zp->z_size, sizeof (zp->z_size), tx));
1202
1203         zfs_range_unlock(rl);
1204
1205         dmu_tx_commit(tx);
1206
1207         return (0);
1208 }
1209
1210 /*
1211  * Free space in a file.
1212  *
1213  *      IN:     zp      - znode of file to free data in.
1214  *              off     - start of section to free.
1215  *              len     - length of section to free.
1216  *
1217  *      RETURN: 0 if success
1218  *              error code if failure
1219  */
1220 static int
1221 zfs_free_range(znode_t *zp, uint64_t off, uint64_t len)
1222 {
1223         zfs_sb_t *zsb = ZTOZSB(zp);
1224         rl_t *rl;
1225         int error;
1226
1227         /*
1228          * Lock the range being freed.
1229          */
1230         rl = zfs_range_lock(zp, off, len, RL_WRITER);
1231
1232         /*
1233          * Nothing to do if file already at desired length.
1234          */
1235         if (off >= zp->z_size) {
1236                 zfs_range_unlock(rl);
1237                 return (0);
1238         }
1239
1240         if (off + len > zp->z_size)
1241                 len = zp->z_size - off;
1242
1243         error = dmu_free_long_range(zsb->z_os, zp->z_id, off, len);
1244
1245         zfs_range_unlock(rl);
1246
1247         return (error);
1248 }
1249
1250 /*
1251  * Truncate a file
1252  *
1253  *      IN:     zp      - znode of file to free data in.
1254  *              end     - new end-of-file.
1255  *
1256  *      RETURN: 0 if success
1257  *              error code if failure
1258  */
1259 static int
1260 zfs_trunc(znode_t *zp, uint64_t end)
1261 {
1262         zfs_sb_t *zsb = ZTOZSB(zp);
1263         dmu_tx_t *tx;
1264         rl_t *rl;
1265         int error;
1266         sa_bulk_attr_t bulk[2];
1267         int count = 0;
1268
1269         /*
1270          * We will change zp_size, lock the whole file.
1271          */
1272         rl = zfs_range_lock(zp, 0, UINT64_MAX, RL_WRITER);
1273
1274         /*
1275          * Nothing to do if file already at desired length.
1276          */
1277         if (end >= zp->z_size) {
1278                 zfs_range_unlock(rl);
1279                 return (0);
1280         }
1281
1282         error = dmu_free_long_range(zsb->z_os, zp->z_id, end,  -1);
1283         if (error) {
1284                 zfs_range_unlock(rl);
1285                 return (error);
1286         }
1287 top:
1288         tx = dmu_tx_create(zsb->z_os);
1289         dmu_tx_hold_sa(tx, zp->z_sa_hdl, B_FALSE);
1290         zfs_sa_upgrade_txholds(tx, zp);
1291         error = dmu_tx_assign(tx, TXG_NOWAIT);
1292         if (error) {
1293                 if (error == ERESTART) {
1294                         dmu_tx_wait(tx);
1295                         dmu_tx_abort(tx);
1296                         goto top;
1297                 }
1298                 dmu_tx_abort(tx);
1299                 zfs_range_unlock(rl);
1300                 return (error);
1301         }
1302
1303         zp->z_size = end;
1304         SA_ADD_BULK_ATTR(bulk, count, SA_ZPL_SIZE(zsb),
1305             NULL, &zp->z_size, sizeof (zp->z_size));
1306
1307         if (end == 0) {
1308                 zp->z_pflags &= ~ZFS_SPARSE;
1309                 SA_ADD_BULK_ATTR(bulk, count, SA_ZPL_FLAGS(zsb),
1310                     NULL, &zp->z_pflags, 8);
1311         }
1312         VERIFY(sa_bulk_update(zp->z_sa_hdl, bulk, count, tx) == 0);
1313
1314         dmu_tx_commit(tx);
1315
1316         zfs_range_unlock(rl);
1317
1318         return (0);
1319 }
1320
1321 /*
1322  * Free space in a file
1323  *
1324  *      IN:     zp      - znode of file to free data in.
1325  *              off     - start of range
1326  *              len     - end of range (0 => EOF)
1327  *              flag    - current file open mode flags.
1328  *              log     - TRUE if this action should be logged
1329  *
1330  *      RETURN: 0 if success
1331  *              error code if failure
1332  */
1333 int
1334 zfs_freesp(znode_t *zp, uint64_t off, uint64_t len, int flag, boolean_t log)
1335 {
1336         struct inode *ip = ZTOI(zp);
1337         dmu_tx_t *tx;
1338         zfs_sb_t *zsb = ZTOZSB(zp);
1339         zilog_t *zilog = zsb->z_log;
1340         uint64_t mode;
1341         uint64_t mtime[2], ctime[2];
1342         sa_bulk_attr_t bulk[3];
1343         int count = 0;
1344         int error;
1345
1346         if ((error = sa_lookup(zp->z_sa_hdl, SA_ZPL_MODE(zsb), &mode,
1347             sizeof (mode))) != 0)
1348                 return (error);
1349
1350         if (off > zp->z_size) {
1351                 error =  zfs_extend(zp, off+len);
1352                 if (error == 0 && log)
1353                         goto log;
1354                 else
1355                         return (error);
1356         }
1357
1358         /*
1359          * Check for any locks in the region to be freed.
1360          */
1361         if (ip->i_flock && mandatory_lock(ip)) {
1362                 uint64_t length = (len ? len : zp->z_size - off);
1363                 if (!lock_may_write(ip, off, length))
1364                         return (EAGAIN);
1365         }
1366
1367         if (len == 0) {
1368                 error = zfs_trunc(zp, off);
1369         } else {
1370                 if ((error = zfs_free_range(zp, off, len)) == 0 &&
1371                     off + len > zp->z_size)
1372                         error = zfs_extend(zp, off+len);
1373         }
1374         if (error || !log)
1375                 return (error);
1376 log:
1377         tx = dmu_tx_create(zsb->z_os);
1378         dmu_tx_hold_sa(tx, zp->z_sa_hdl, B_FALSE);
1379         zfs_sa_upgrade_txholds(tx, zp);
1380         error = dmu_tx_assign(tx, TXG_NOWAIT);
1381         if (error) {
1382                 if (error == ERESTART) {
1383                         dmu_tx_wait(tx);
1384                         dmu_tx_abort(tx);
1385                         goto log;
1386                 }
1387                 dmu_tx_abort(tx);
1388                 return (error);
1389         }
1390
1391         SA_ADD_BULK_ATTR(bulk, count, SA_ZPL_MTIME(zsb), NULL, mtime, 16);
1392         SA_ADD_BULK_ATTR(bulk, count, SA_ZPL_CTIME(zsb), NULL, ctime, 16);
1393         SA_ADD_BULK_ATTR(bulk, count, SA_ZPL_FLAGS(zsb),
1394             NULL, &zp->z_pflags, 8);
1395         zfs_tstamp_update_setup(zp, CONTENT_MODIFIED, mtime, ctime, B_TRUE);
1396         error = sa_bulk_update(zp->z_sa_hdl, bulk, count, tx);
1397         ASSERT(error == 0);
1398
1399         zfs_log_truncate(zilog, tx, TX_TRUNCATE, zp, off, len);
1400
1401         dmu_tx_commit(tx);
1402         zfs_inode_update(zp);
1403         return (0);
1404 }
1405
1406 void
1407 zfs_create_fs(objset_t *os, cred_t *cr, nvlist_t *zplprops, dmu_tx_t *tx)
1408 {
1409         struct super_block *sb;
1410         zfs_sb_t        *zsb;
1411         uint64_t        moid, obj, sa_obj, version;
1412         uint64_t        sense = ZFS_CASE_SENSITIVE;
1413         uint64_t        norm = 0;
1414         nvpair_t        *elem;
1415         int             error;
1416         int             i;
1417         znode_t         *rootzp = NULL;
1418         vattr_t         vattr;
1419         znode_t         *zp;
1420         zfs_acl_ids_t   acl_ids;
1421
1422         /*
1423          * First attempt to create master node.
1424          */
1425         /*
1426          * In an empty objset, there are no blocks to read and thus
1427          * there can be no i/o errors (which we assert below).
1428          */
1429         moid = MASTER_NODE_OBJ;
1430         error = zap_create_claim(os, moid, DMU_OT_MASTER_NODE,
1431             DMU_OT_NONE, 0, tx);
1432         ASSERT(error == 0);
1433
1434         /*
1435          * Set starting attributes.
1436          */
1437         version = zfs_zpl_version_map(spa_version(dmu_objset_spa(os)));
1438         elem = NULL;
1439         while ((elem = nvlist_next_nvpair(zplprops, elem)) != NULL) {
1440                 /* For the moment we expect all zpl props to be uint64_ts */
1441                 uint64_t val;
1442                 char *name;
1443
1444                 ASSERT(nvpair_type(elem) == DATA_TYPE_UINT64);
1445                 VERIFY(nvpair_value_uint64(elem, &val) == 0);
1446                 name = nvpair_name(elem);
1447                 if (strcmp(name, zfs_prop_to_name(ZFS_PROP_VERSION)) == 0) {
1448                         if (val < version)
1449                                 version = val;
1450                 } else {
1451                         error = zap_update(os, moid, name, 8, 1, &val, tx);
1452                 }
1453                 ASSERT(error == 0);
1454                 if (strcmp(name, zfs_prop_to_name(ZFS_PROP_NORMALIZE)) == 0)
1455                         norm = val;
1456                 else if (strcmp(name, zfs_prop_to_name(ZFS_PROP_CASE)) == 0)
1457                         sense = val;
1458         }
1459         ASSERT(version != 0);
1460         error = zap_update(os, moid, ZPL_VERSION_STR, 8, 1, &version, tx);
1461
1462         /*
1463          * Create zap object used for SA attribute registration
1464          */
1465
1466         if (version >= ZPL_VERSION_SA) {
1467                 sa_obj = zap_create(os, DMU_OT_SA_MASTER_NODE,
1468                     DMU_OT_NONE, 0, tx);
1469                 error = zap_add(os, moid, ZFS_SA_ATTRS, 8, 1, &sa_obj, tx);
1470                 ASSERT(error == 0);
1471         } else {
1472                 sa_obj = 0;
1473         }
1474         /*
1475          * Create a delete queue.
1476          */
1477         obj = zap_create(os, DMU_OT_UNLINKED_SET, DMU_OT_NONE, 0, tx);
1478
1479         error = zap_add(os, moid, ZFS_UNLINKED_SET, 8, 1, &obj, tx);
1480         ASSERT(error == 0);
1481
1482         /*
1483          * Create root znode.  Create minimal znode/inode/zsb/sb
1484          * to allow zfs_mknode to work.
1485          */
1486         vattr.va_mask = ATTR_MODE|ATTR_UID|ATTR_GID;
1487         vattr.va_mode = S_IFDIR|0755;
1488         vattr.va_uid = crgetuid(cr);
1489         vattr.va_gid = crgetgid(cr);
1490
1491         rootzp = kmem_cache_alloc(znode_cache, KM_SLEEP);
1492         rootzp->z_moved = 0;
1493         rootzp->z_unlinked = 0;
1494         rootzp->z_atime_dirty = 0;
1495         rootzp->z_is_sa = USE_SA(version, os);
1496
1497         zsb = kmem_zalloc(sizeof (zfs_sb_t), KM_SLEEP);
1498         zsb->z_os = os;
1499         zsb->z_parent = zsb;
1500         zsb->z_version = version;
1501         zsb->z_use_fuids = USE_FUIDS(version, os);
1502         zsb->z_use_sa = USE_SA(version, os);
1503         zsb->z_norm = norm;
1504
1505         sb = kmem_zalloc(sizeof (struct super_block), KM_SLEEP);
1506         sb->s_fs_info = zsb;
1507
1508         ZTOI(rootzp)->i_sb = sb;
1509
1510         error = sa_setup(os, sa_obj, zfs_attr_table, ZPL_END,
1511             &zsb->z_attr_table);
1512
1513         ASSERT(error == 0);
1514
1515         /*
1516          * Fold case on file systems that are always or sometimes case
1517          * insensitive.
1518          */
1519         if (sense == ZFS_CASE_INSENSITIVE || sense == ZFS_CASE_MIXED)
1520                 zsb->z_norm |= U8_TEXTPREP_TOUPPER;
1521
1522         mutex_init(&zsb->z_znodes_lock, NULL, MUTEX_DEFAULT, NULL);
1523         list_create(&zsb->z_all_znodes, sizeof (znode_t),
1524             offsetof(znode_t, z_link_node));
1525
1526         for (i = 0; i != ZFS_OBJ_MTX_SZ; i++)
1527                 mutex_init(&zsb->z_hold_mtx[i], NULL, MUTEX_DEFAULT, NULL);
1528
1529         VERIFY(0 == zfs_acl_ids_create(rootzp, IS_ROOT_NODE, &vattr,
1530             cr, NULL, &acl_ids));
1531         zfs_mknode(rootzp, &vattr, tx, cr, IS_ROOT_NODE, &zp, &acl_ids);
1532         ASSERT3P(zp, ==, rootzp);
1533         error = zap_add(os, moid, ZFS_ROOT_OBJ, 8, 1, &rootzp->z_id, tx);
1534         ASSERT(error == 0);
1535         zfs_acl_ids_free(&acl_ids);
1536
1537         atomic_set(&ZTOI(rootzp)->i_count, 0);
1538         sa_handle_destroy(rootzp->z_sa_hdl);
1539         kmem_cache_free(znode_cache, rootzp);
1540
1541         /*
1542          * Create shares directory
1543          */
1544         error = zfs_create_share_dir(zsb, tx);
1545         ASSERT(error == 0);
1546
1547         for (i = 0; i != ZFS_OBJ_MTX_SZ; i++)
1548                 mutex_destroy(&zsb->z_hold_mtx[i]);
1549
1550         kmem_free(sb, sizeof (struct super_block));
1551         kmem_free(zsb, sizeof (zfs_sb_t));
1552 }
1553 #endif /* _KERNEL */
1554
1555 static int
1556 zfs_sa_setup(objset_t *osp, sa_attr_type_t **sa_table)
1557 {
1558         uint64_t sa_obj = 0;
1559         int error;
1560
1561         error = zap_lookup(osp, MASTER_NODE_OBJ, ZFS_SA_ATTRS, 8, 1, &sa_obj);
1562         if (error != 0 && error != ENOENT)
1563                 return (error);
1564
1565         error = sa_setup(osp, sa_obj, zfs_attr_table, ZPL_END, sa_table);
1566         return (error);
1567 }
1568
1569 static int
1570 zfs_grab_sa_handle(objset_t *osp, uint64_t obj, sa_handle_t **hdlp,
1571     dmu_buf_t **db, void *tag)
1572 {
1573         dmu_object_info_t doi;
1574         int error;
1575
1576         if ((error = sa_buf_hold(osp, obj, tag, db)) != 0)
1577                 return (error);
1578
1579         dmu_object_info_from_db(*db, &doi);
1580         if ((doi.doi_bonus_type != DMU_OT_SA &&
1581             doi.doi_bonus_type != DMU_OT_ZNODE) ||
1582             (doi.doi_bonus_type == DMU_OT_ZNODE &&
1583             doi.doi_bonus_size < sizeof (znode_phys_t))) {
1584                 sa_buf_rele(*db, tag);
1585                 return (ENOTSUP);
1586         }
1587
1588         error = sa_handle_get(osp, obj, NULL, SA_HDL_PRIVATE, hdlp);
1589         if (error != 0) {
1590                 sa_buf_rele(*db, tag);
1591                 return (error);
1592         }
1593
1594         return (0);
1595 }
1596
1597 void
1598 zfs_release_sa_handle(sa_handle_t *hdl, dmu_buf_t *db, void *tag)
1599 {
1600         sa_handle_destroy(hdl);
1601         sa_buf_rele(db, tag);
1602 }
1603
1604 /*
1605  * Given an object number, return its parent object number and whether
1606  * or not the object is an extended attribute directory.
1607  */
1608 static int
1609 zfs_obj_to_pobj(sa_handle_t *hdl, sa_attr_type_t *sa_table, uint64_t *pobjp,
1610     int *is_xattrdir)
1611 {
1612         uint64_t parent;
1613         uint64_t pflags;
1614         uint64_t mode;
1615         sa_bulk_attr_t bulk[3];
1616         int count = 0;
1617         int error;
1618
1619         SA_ADD_BULK_ATTR(bulk, count, sa_table[ZPL_PARENT], NULL,
1620             &parent, sizeof (parent));
1621         SA_ADD_BULK_ATTR(bulk, count, sa_table[ZPL_FLAGS], NULL,
1622             &pflags, sizeof (pflags));
1623         SA_ADD_BULK_ATTR(bulk, count, sa_table[ZPL_MODE], NULL,
1624             &mode, sizeof (mode));
1625
1626         if ((error = sa_bulk_lookup(hdl, bulk, count)) != 0)
1627                 return (error);
1628
1629         *pobjp = parent;
1630         *is_xattrdir = ((pflags & ZFS_XATTR) != 0) && S_ISDIR(mode);
1631
1632         return (0);
1633 }
1634
1635 /*
1636  * Given an object number, return some zpl level statistics
1637  */
1638 static int
1639 zfs_obj_to_stats_impl(sa_handle_t *hdl, sa_attr_type_t *sa_table,
1640     zfs_stat_t *sb)
1641 {
1642         sa_bulk_attr_t bulk[4];
1643         int count = 0;
1644
1645         SA_ADD_BULK_ATTR(bulk, count, sa_table[ZPL_MODE], NULL,
1646             &sb->zs_mode, sizeof (sb->zs_mode));
1647         SA_ADD_BULK_ATTR(bulk, count, sa_table[ZPL_GEN], NULL,
1648             &sb->zs_gen, sizeof (sb->zs_gen));
1649         SA_ADD_BULK_ATTR(bulk, count, sa_table[ZPL_LINKS], NULL,
1650             &sb->zs_links, sizeof (sb->zs_links));
1651         SA_ADD_BULK_ATTR(bulk, count, sa_table[ZPL_CTIME], NULL,
1652             &sb->zs_ctime, sizeof (sb->zs_ctime));
1653
1654         return (sa_bulk_lookup(hdl, bulk, count));
1655 }
1656
1657 static int
1658 zfs_obj_to_path_impl(objset_t *osp, uint64_t obj, sa_handle_t *hdl,
1659     sa_attr_type_t *sa_table, char *buf, int len)
1660 {
1661         sa_handle_t *sa_hdl;
1662         sa_handle_t *prevhdl = NULL;
1663         dmu_buf_t *prevdb = NULL;
1664         dmu_buf_t *sa_db = NULL;
1665         char *path = buf + len - 1;
1666         int error;
1667
1668         *path = '\0';
1669         sa_hdl = hdl;
1670
1671         for (;;) {
1672                 uint64_t pobj;
1673                 char component[MAXNAMELEN + 2];
1674                 size_t complen;
1675                 int is_xattrdir;
1676
1677                 if (prevdb)
1678                         zfs_release_sa_handle(prevhdl, prevdb, FTAG);
1679
1680                 if ((error = zfs_obj_to_pobj(sa_hdl, sa_table, &pobj,
1681                     &is_xattrdir)) != 0)
1682                         break;
1683
1684                 if (pobj == obj) {
1685                         if (path[0] != '/')
1686                                 *--path = '/';
1687                         break;
1688                 }
1689
1690                 component[0] = '/';
1691                 if (is_xattrdir) {
1692                         (void) sprintf(component + 1, "<xattrdir>");
1693                 } else {
1694                         error = zap_value_search(osp, pobj, obj,
1695                             ZFS_DIRENT_OBJ(-1ULL), component + 1);
1696                         if (error != 0)
1697                                 break;
1698                 }
1699
1700                 complen = strlen(component);
1701                 path -= complen;
1702                 ASSERT(path >= buf);
1703                 bcopy(component, path, complen);
1704                 obj = pobj;
1705
1706                 if (sa_hdl != hdl) {
1707                         prevhdl = sa_hdl;
1708                         prevdb = sa_db;
1709                 }
1710                 error = zfs_grab_sa_handle(osp, obj, &sa_hdl, &sa_db, FTAG);
1711                 if (error != 0) {
1712                         sa_hdl = prevhdl;
1713                         sa_db = prevdb;
1714                         break;
1715                 }
1716         }
1717
1718         if (sa_hdl != NULL && sa_hdl != hdl) {
1719                 ASSERT(sa_db != NULL);
1720                 zfs_release_sa_handle(sa_hdl, sa_db, FTAG);
1721         }
1722
1723         if (error == 0)
1724                 (void) memmove(buf, path, buf + len - path);
1725
1726         return (error);
1727 }
1728
1729 int
1730 zfs_obj_to_path(objset_t *osp, uint64_t obj, char *buf, int len)
1731 {
1732         sa_attr_type_t *sa_table;
1733         sa_handle_t *hdl;
1734         dmu_buf_t *db;
1735         int error;
1736
1737         error = zfs_sa_setup(osp, &sa_table);
1738         if (error != 0)
1739                 return (error);
1740
1741         error = zfs_grab_sa_handle(osp, obj, &hdl, &db, FTAG);
1742         if (error != 0)
1743                 return (error);
1744
1745         error = zfs_obj_to_path_impl(osp, obj, hdl, sa_table, buf, len);
1746
1747         zfs_release_sa_handle(hdl, db, FTAG);
1748         return (error);
1749 }
1750
1751 int
1752 zfs_obj_to_stats(objset_t *osp, uint64_t obj, zfs_stat_t *sb,
1753     char *buf, int len)
1754 {
1755         char *path = buf + len - 1;
1756         sa_attr_type_t *sa_table;
1757         sa_handle_t *hdl;
1758         dmu_buf_t *db;
1759         int error;
1760
1761         *path = '\0';
1762
1763         error = zfs_sa_setup(osp, &sa_table);
1764         if (error != 0)
1765                 return (error);
1766
1767         error = zfs_grab_sa_handle(osp, obj, &hdl, &db, FTAG);
1768         if (error != 0)
1769                 return (error);
1770
1771         error = zfs_obj_to_stats_impl(hdl, sa_table, sb);
1772         if (error != 0) {
1773                 zfs_release_sa_handle(hdl, db, FTAG);
1774                 return (error);
1775         }
1776
1777         error = zfs_obj_to_path_impl(osp, obj, hdl, sa_table, buf, len);
1778
1779         zfs_release_sa_handle(hdl, db, FTAG);
1780         return (error);
1781 }
1782
1783 #if defined(_KERNEL) && defined(HAVE_SPL)
1784 EXPORT_SYMBOL(zfs_create_fs);
1785 EXPORT_SYMBOL(zfs_obj_to_path);
1786 #endif