Add .zfs control directory
[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/zfs_ctldir.h>
56 #include <sys/dnode.h>
57 #include <sys/fs/zfs.h>
58 #include <sys/kidmap.h>
59 #include <sys/zpl.h>
60 #endif /* _KERNEL */
61
62 #include <sys/dmu.h>
63 #include <sys/refcount.h>
64 #include <sys/stat.h>
65 #include <sys/zap.h>
66 #include <sys/zfs_znode.h>
67 #include <sys/sa.h>
68 #include <sys/zfs_sa.h>
69 #include <sys/zfs_stat.h>
70
71 #include "zfs_prop.h"
72 #include "zfs_comutil.h"
73
74 /*
75  * Define ZNODE_STATS to turn on statistic gathering. By default, it is only
76  * turned on when DEBUG is also defined.
77  */
78 #ifdef  DEBUG
79 #define ZNODE_STATS
80 #endif  /* DEBUG */
81
82 #ifdef  ZNODE_STATS
83 #define ZNODE_STAT_ADD(stat)                    ((stat)++)
84 #else
85 #define ZNODE_STAT_ADD(stat)                    /* nothing */
86 #endif  /* ZNODE_STATS */
87
88 /*
89  * Functions needed for userland (ie: libzpool) are not put under
90  * #ifdef_KERNEL; the rest of the functions have dependencies
91  * (such as VFS logic) that will not compile easily in userland.
92  */
93 #ifdef _KERNEL
94
95 static kmem_cache_t *znode_cache = NULL;
96
97 /*ARGSUSED*/
98 static int
99 zfs_znode_cache_constructor(void *buf, void *arg, int kmflags)
100 {
101         znode_t *zp = buf;
102
103         inode_init_once(ZTOI(zp));
104         list_link_init(&zp->z_link_node);
105
106         mutex_init(&zp->z_lock, NULL, MUTEX_DEFAULT, NULL);
107         rw_init(&zp->z_parent_lock, NULL, RW_DEFAULT, NULL);
108         rw_init(&zp->z_name_lock, NULL, RW_DEFAULT, NULL);
109         mutex_init(&zp->z_acl_lock, NULL, MUTEX_DEFAULT, NULL);
110         rw_init(&zp->z_xattr_lock, NULL, RW_DEFAULT, NULL);
111
112         mutex_init(&zp->z_range_lock, NULL, MUTEX_DEFAULT, NULL);
113         avl_create(&zp->z_range_avl, zfs_range_compare,
114             sizeof (rl_t), offsetof(rl_t, r_node));
115
116         zp->z_dirlocks = NULL;
117         zp->z_acl_cached = NULL;
118         zp->z_xattr_cached = NULL;
119         zp->z_moved = 0;
120         return (0);
121 }
122
123 /*ARGSUSED*/
124 static void
125 zfs_znode_cache_destructor(void *buf, void *arg)
126 {
127         znode_t *zp = buf;
128
129         ASSERT(!list_link_active(&zp->z_link_node));
130         mutex_destroy(&zp->z_lock);
131         rw_destroy(&zp->z_parent_lock);
132         rw_destroy(&zp->z_name_lock);
133         mutex_destroy(&zp->z_acl_lock);
134         rw_destroy(&zp->z_xattr_lock);
135         avl_destroy(&zp->z_range_avl);
136         mutex_destroy(&zp->z_range_lock);
137
138         ASSERT(zp->z_dirlocks == NULL);
139         ASSERT(zp->z_acl_cached == NULL);
140         ASSERT(zp->z_xattr_cached == NULL);
141 }
142
143 void
144 zfs_znode_init(void)
145 {
146         /*
147          * Initialize zcache
148          */
149         ASSERT(znode_cache == NULL);
150         znode_cache = kmem_cache_create("zfs_znode_cache",
151             sizeof (znode_t), 0, zfs_znode_cache_constructor,
152             zfs_znode_cache_destructor, NULL, NULL, NULL, KMC_KMEM);
153 }
154
155 void
156 zfs_znode_fini(void)
157 {
158         /*
159          * Cleanup zcache
160          */
161         if (znode_cache)
162                 kmem_cache_destroy(znode_cache);
163         znode_cache = NULL;
164 }
165
166 int
167 zfs_create_share_dir(zfs_sb_t *zsb, dmu_tx_t *tx)
168 {
169 #ifdef HAVE_SMB_SHARE
170         zfs_acl_ids_t acl_ids;
171         vattr_t vattr;
172         znode_t *sharezp;
173         vnode_t *vp;
174         znode_t *zp;
175         int error;
176
177         vattr.va_mask = AT_MODE|AT_UID|AT_GID|AT_TYPE;
178         vattr.va_mode = S_IFDIR | 0555;
179         vattr.va_uid = crgetuid(kcred);
180         vattr.va_gid = crgetgid(kcred);
181
182         sharezp = kmem_cache_alloc(znode_cache, KM_PUSHPAGE);
183         sharezp->z_moved = 0;
184         sharezp->z_unlinked = 0;
185         sharezp->z_atime_dirty = 0;
186         sharezp->z_zfsvfs = zfsvfs;
187         sharezp->z_is_sa = zfsvfs->z_use_sa;
188
189         vp = ZTOV(sharezp);
190         vn_reinit(vp);
191         vp->v_type = VDIR;
192
193         VERIFY(0 == zfs_acl_ids_create(sharezp, IS_ROOT_NODE, &vattr,
194             kcred, NULL, &acl_ids));
195         zfs_mknode(sharezp, &vattr, tx, kcred, IS_ROOT_NODE, &zp, &acl_ids);
196         ASSERT3P(zp, ==, sharezp);
197         ASSERT(!vn_in_dnlc(ZTOV(sharezp))); /* not valid to move */
198         POINTER_INVALIDATE(&sharezp->z_zfsvfs);
199         error = zap_add(zfsvfs->z_os, MASTER_NODE_OBJ,
200             ZFS_SHARES_DIR, 8, 1, &sharezp->z_id, tx);
201         zfsvfs->z_shares_dir = sharezp->z_id;
202
203         zfs_acl_ids_free(&acl_ids);
204         // ZTOV(sharezp)->v_count = 0;
205         sa_handle_destroy(sharezp->z_sa_hdl);
206         kmem_cache_free(znode_cache, sharezp);
207
208         return (error);
209 #else
210         return (0);
211 #endif /* HAVE_SMB_SHARE */
212 }
213
214 static void
215 zfs_znode_sa_init(zfs_sb_t *zsb, znode_t *zp,
216     dmu_buf_t *db, dmu_object_type_t obj_type, sa_handle_t *sa_hdl)
217 {
218         ASSERT(MUTEX_HELD(ZFS_OBJ_MUTEX(zsb, zp->z_id)));
219
220         mutex_enter(&zp->z_lock);
221
222         ASSERT(zp->z_sa_hdl == NULL);
223         ASSERT(zp->z_acl_cached == NULL);
224         if (sa_hdl == NULL) {
225                 VERIFY(0 == sa_handle_get_from_db(zsb->z_os, db, zp,
226                     SA_HDL_SHARED, &zp->z_sa_hdl));
227         } else {
228                 zp->z_sa_hdl = sa_hdl;
229                 sa_set_userp(sa_hdl, zp);
230         }
231
232         zp->z_is_sa = (obj_type == DMU_OT_SA) ? B_TRUE : B_FALSE;
233
234         mutex_exit(&zp->z_lock);
235 }
236
237 void
238 zfs_znode_dmu_fini(znode_t *zp)
239 {
240         ASSERT(MUTEX_HELD(ZFS_OBJ_MUTEX(ZTOZSB(zp), zp->z_id)) ||
241             zp->z_unlinked ||
242             RW_WRITE_HELD(&ZTOZSB(zp)->z_teardown_inactive_lock));
243
244         sa_handle_destroy(zp->z_sa_hdl);
245         zp->z_sa_hdl = NULL;
246 }
247
248 /*
249  * Called by new_inode() to allocate a new inode.
250  */
251 int
252 zfs_inode_alloc(struct super_block *sb, struct inode **ip)
253 {
254         znode_t *zp;
255
256         zp = kmem_cache_alloc(znode_cache, KM_PUSHPAGE);
257         *ip = ZTOI(zp);
258
259         return (0);
260 }
261
262 /*
263  * Called in multiple places when an inode should be destroyed.
264  */
265 void
266 zfs_inode_destroy(struct inode *ip)
267 {
268         znode_t *zp = ITOZ(ip);
269         zfs_sb_t *zsb = ZTOZSB(zp);
270
271         if (zfsctl_is_node(ip))
272                 zfsctl_inode_destroy(ip);
273
274         mutex_enter(&zsb->z_znodes_lock);
275         list_remove(&zsb->z_all_znodes, zp);
276         zsb->z_nr_znodes--;
277         mutex_exit(&zsb->z_znodes_lock);
278
279         if (zp->z_acl_cached) {
280                 zfs_acl_free(zp->z_acl_cached);
281                 zp->z_acl_cached = NULL;
282         }
283
284         if (zp->z_xattr_cached) {
285                 nvlist_free(zp->z_xattr_cached);
286                 zp->z_xattr_cached = NULL;
287         }
288
289         kmem_cache_free(znode_cache, zp);
290 }
291
292 static void
293 zfs_inode_set_ops(zfs_sb_t *zsb, struct inode *ip)
294 {
295         uint64_t rdev = 0;
296
297         switch (ip->i_mode & S_IFMT) {
298         case S_IFREG:
299                 ip->i_op = &zpl_inode_operations;
300                 ip->i_fop = &zpl_file_operations;
301                 ip->i_mapping->a_ops = &zpl_address_space_operations;
302                 break;
303
304         case S_IFDIR:
305                 ip->i_op = &zpl_dir_inode_operations;
306                 ip->i_fop = &zpl_dir_file_operations;
307                 ITOZ(ip)->z_zn_prefetch = B_TRUE;
308                 break;
309
310         case S_IFLNK:
311                 ip->i_op = &zpl_symlink_inode_operations;
312                 break;
313
314         /*
315          * rdev is only stored in a SA only for device files.
316          */
317         case S_IFCHR:
318         case S_IFBLK:
319                 VERIFY(sa_lookup(ITOZ(ip)->z_sa_hdl, SA_ZPL_RDEV(zsb),
320                     &rdev, sizeof (rdev)) == 0);
321                 /*FALLTHROUGH*/
322         case S_IFIFO:
323         case S_IFSOCK:
324                 init_special_inode(ip, ip->i_mode, rdev);
325                 ip->i_op = &zpl_special_inode_operations;
326                 break;
327
328         default:
329                 printk("ZFS: Invalid mode: 0x%x\n", ip->i_mode);
330                 VERIFY(0);
331         }
332 }
333
334 /*
335  * Construct a znode+inode and initialize.
336  *
337  * This does not do a call to dmu_set_user() that is
338  * up to the caller to do, in case you don't want to
339  * return the znode
340  */
341 static znode_t *
342 zfs_znode_alloc(zfs_sb_t *zsb, dmu_buf_t *db, int blksz,
343     dmu_object_type_t obj_type, uint64_t obj, sa_handle_t *hdl,
344     struct dentry *dentry, struct inode *dip)
345 {
346         znode_t *zp;
347         struct inode *ip;
348         uint64_t parent;
349         sa_bulk_attr_t bulk[9];
350         int count = 0;
351
352         ASSERT(zsb != NULL);
353
354         ip = new_inode(zsb->z_sb);
355         if (ip == NULL)
356                 return (NULL);
357
358         zp = ITOZ(ip);
359         ASSERT(zp->z_dirlocks == NULL);
360         ASSERT3P(zp->z_acl_cached, ==, NULL);
361         ASSERT3P(zp->z_xattr_cached, ==, NULL);
362         zp->z_moved = 0;
363         zp->z_sa_hdl = NULL;
364         zp->z_unlinked = 0;
365         zp->z_atime_dirty = 0;
366         zp->z_mapcnt = 0;
367         zp->z_id = db->db_object;
368         zp->z_blksz = blksz;
369         zp->z_seq = 0x7A4653;
370         zp->z_sync_cnt = 0;
371         zp->z_is_zvol = B_FALSE;
372         zp->z_is_mapped = B_FALSE;
373         zp->z_is_ctldir = B_FALSE;
374
375         zfs_znode_sa_init(zsb, zp, db, obj_type, hdl);
376
377         SA_ADD_BULK_ATTR(bulk, count, SA_ZPL_MODE(zsb), NULL, &zp->z_mode, 8);
378         SA_ADD_BULK_ATTR(bulk, count, SA_ZPL_GEN(zsb), NULL, &zp->z_gen, 8);
379         SA_ADD_BULK_ATTR(bulk, count, SA_ZPL_SIZE(zsb), NULL, &zp->z_size, 8);
380         SA_ADD_BULK_ATTR(bulk, count, SA_ZPL_LINKS(zsb), NULL, &zp->z_links, 8);
381         SA_ADD_BULK_ATTR(bulk, count, SA_ZPL_FLAGS(zsb), NULL,
382             &zp->z_pflags, 8);
383         SA_ADD_BULK_ATTR(bulk, count, SA_ZPL_PARENT(zsb), NULL,
384             &parent, 8);
385         SA_ADD_BULK_ATTR(bulk, count, SA_ZPL_ATIME(zsb), NULL,
386             &zp->z_atime, 16);
387         SA_ADD_BULK_ATTR(bulk, count, SA_ZPL_UID(zsb), NULL, &zp->z_uid, 8);
388         SA_ADD_BULK_ATTR(bulk, count, SA_ZPL_GID(zsb), NULL, &zp->z_gid, 8);
389
390         if (sa_bulk_lookup(zp->z_sa_hdl, bulk, count) != 0 || zp->z_gen == 0) {
391                 if (hdl == NULL)
392                         sa_handle_destroy(zp->z_sa_hdl);
393
394                 goto error;
395         }
396
397         ip->i_ino = obj;
398         zfs_inode_update(zp);
399         zfs_inode_set_ops(zsb, ip);
400
401         if (insert_inode_locked(ip))
402                 goto error;
403
404         if (dentry) {
405                 if (zpl_xattr_security_init(ip, dip, &dentry->d_name))
406                         goto error;
407
408                 d_instantiate(dentry, ip);
409         }
410
411         mutex_enter(&zsb->z_znodes_lock);
412         list_insert_tail(&zsb->z_all_znodes, zp);
413         zsb->z_nr_znodes++;
414         membar_producer();
415         mutex_exit(&zsb->z_znodes_lock);
416
417         unlock_new_inode(ip);
418         return (zp);
419
420 error:
421         unlock_new_inode(ip);
422         iput(ip);
423         return NULL;
424 }
425
426 /*
427  * Update the embedded inode given the znode.  We should work toward
428  * eliminating this function as soon as possible by removing values
429  * which are duplicated between the znode and inode.  If the generic
430  * inode has the correct field it should be used, and the ZFS code
431  * updated to access the inode.  This can be done incrementally.
432  */
433 void
434 zfs_inode_update(znode_t *zp)
435 {
436         zfs_sb_t        *zsb;
437         struct inode    *ip;
438         uint32_t        blksize;
439         uint64_t        atime[2], mtime[2], ctime[2];
440
441         ASSERT(zp != NULL);
442         zsb = ZTOZSB(zp);
443         ip = ZTOI(zp);
444
445         /* Skip .zfs control nodes which do not exist on disk. */
446         if (zfsctl_is_node(ip))
447                 return;
448
449         sa_lookup(zp->z_sa_hdl, SA_ZPL_ATIME(zsb), &atime, 16);
450         sa_lookup(zp->z_sa_hdl, SA_ZPL_MTIME(zsb), &mtime, 16);
451         sa_lookup(zp->z_sa_hdl, SA_ZPL_CTIME(zsb), &ctime, 16);
452
453         spin_lock(&ip->i_lock);
454         ip->i_generation = zp->z_gen;
455         ip->i_uid = zp->z_uid;
456         ip->i_gid = zp->z_gid;
457         set_nlink(ip, zp->z_links);
458         ip->i_mode = zp->z_mode;
459         ip->i_blkbits = SPA_MINBLOCKSHIFT;
460         dmu_object_size_from_db(sa_get_db(zp->z_sa_hdl), &blksize,
461             (u_longlong_t *)&ip->i_blocks);
462
463         ZFS_TIME_DECODE(&ip->i_atime, atime);
464         ZFS_TIME_DECODE(&ip->i_mtime, mtime);
465         ZFS_TIME_DECODE(&ip->i_ctime, ctime);
466
467         i_size_write(ip, zp->z_size);
468         spin_unlock(&ip->i_lock);
469 }
470
471 static uint64_t empty_xattr;
472 static uint64_t pad[4];
473 static zfs_acl_phys_t acl_phys;
474 /*
475  * Create a new DMU object to hold a zfs znode.
476  *
477  *      IN:     dzp     - parent directory for new znode
478  *              vap     - file attributes for new znode
479  *              tx      - dmu transaction id for zap operations
480  *              cr      - credentials of caller
481  *              flag    - flags:
482  *                        IS_ROOT_NODE  - new object will be root
483  *                        IS_XATTR      - new object is an attribute
484  *              bonuslen - length of bonus buffer
485  *              setaclp  - File/Dir initial ACL
486  *              fuidp    - Tracks fuid allocation.
487  *
488  *      OUT:    zpp     - allocated znode
489  *
490  */
491 void
492 zfs_mknode(znode_t *dzp, vattr_t *vap, dmu_tx_t *tx, cred_t *cr,
493     uint_t flag, znode_t **zpp, zfs_acl_ids_t *acl_ids)
494 {
495         uint64_t        crtime[2], atime[2], mtime[2], ctime[2];
496         uint64_t        mode, size, links, parent, pflags;
497         uint64_t        dzp_pflags = 0;
498         uint64_t        rdev = 0;
499         zfs_sb_t        *zsb = ZTOZSB(dzp);
500         dmu_buf_t       *db;
501         timestruc_t     now;
502         uint64_t        gen, obj;
503         int             err;
504         int             bonuslen;
505         sa_handle_t     *sa_hdl;
506         dmu_object_type_t obj_type;
507         sa_bulk_attr_t  *sa_attrs;
508         int             cnt = 0;
509         zfs_acl_locator_cb_t locate = { 0 };
510
511         if (zsb->z_replay) {
512                 obj = vap->va_nodeid;
513                 now = vap->va_ctime;            /* see zfs_replay_create() */
514                 gen = vap->va_nblocks;          /* ditto */
515         } else {
516                 obj = 0;
517                 gethrestime(&now);
518                 gen = dmu_tx_get_txg(tx);
519         }
520
521         obj_type = zsb->z_use_sa ? DMU_OT_SA : DMU_OT_ZNODE;
522         bonuslen = (obj_type == DMU_OT_SA) ?
523             DN_MAX_BONUSLEN : ZFS_OLD_ZNODE_PHYS_SIZE;
524
525         /*
526          * Create a new DMU object.
527          */
528         /*
529          * There's currently no mechanism for pre-reading the blocks that will
530          * be needed to allocate a new object, so we accept the small chance
531          * that there will be an i/o error and we will fail one of the
532          * assertions below.
533          */
534         if (S_ISDIR(vap->va_mode)) {
535                 if (zsb->z_replay) {
536                         err = zap_create_claim_norm(zsb->z_os, obj,
537                             zsb->z_norm, DMU_OT_DIRECTORY_CONTENTS,
538                             obj_type, bonuslen, tx);
539                         ASSERT3U(err, ==, 0);
540                 } else {
541                         obj = zap_create_norm(zsb->z_os,
542                             zsb->z_norm, DMU_OT_DIRECTORY_CONTENTS,
543                             obj_type, bonuslen, tx);
544                 }
545         } else {
546                 if (zsb->z_replay) {
547                         err = dmu_object_claim(zsb->z_os, obj,
548                             DMU_OT_PLAIN_FILE_CONTENTS, 0,
549                             obj_type, bonuslen, tx);
550                         ASSERT3U(err, ==, 0);
551                 } else {
552                         obj = dmu_object_alloc(zsb->z_os,
553                             DMU_OT_PLAIN_FILE_CONTENTS, 0,
554                             obj_type, bonuslen, tx);
555                 }
556         }
557
558         ZFS_OBJ_HOLD_ENTER(zsb, obj);
559         VERIFY(0 == sa_buf_hold(zsb->z_os, obj, NULL, &db));
560
561         /*
562          * If this is the root, fix up the half-initialized parent pointer
563          * to reference the just-allocated physical data area.
564          */
565         if (flag & IS_ROOT_NODE) {
566                 dzp->z_id = obj;
567         } else {
568                 dzp_pflags = dzp->z_pflags;
569         }
570
571         /*
572          * If parent is an xattr, so am I.
573          */
574         if (dzp_pflags & ZFS_XATTR) {
575                 flag |= IS_XATTR;
576         }
577
578         if (zsb->z_use_fuids)
579                 pflags = ZFS_ARCHIVE | ZFS_AV_MODIFIED;
580         else
581                 pflags = 0;
582
583         if (S_ISDIR(vap->va_mode)) {
584                 size = 2;               /* contents ("." and "..") */
585                 links = (flag & (IS_ROOT_NODE | IS_XATTR)) ? 2 : 1;
586         } else {
587                 size = links = 0;
588         }
589
590         if (S_ISBLK(vap->va_mode) || S_ISCHR(vap->va_mode))
591                 rdev = vap->va_rdev;
592
593         parent = dzp->z_id;
594         mode = acl_ids->z_mode;
595         if (flag & IS_XATTR)
596                 pflags |= ZFS_XATTR;
597
598         /*
599          * No execs denied will be deterimed when zfs_mode_compute() is called.
600          */
601         pflags |= acl_ids->z_aclp->z_hints &
602             (ZFS_ACL_TRIVIAL|ZFS_INHERIT_ACE|ZFS_ACL_AUTO_INHERIT|
603             ZFS_ACL_DEFAULTED|ZFS_ACL_PROTECTED);
604
605         ZFS_TIME_ENCODE(&now, crtime);
606         ZFS_TIME_ENCODE(&now, ctime);
607
608         if (vap->va_mask & ATTR_ATIME) {
609                 ZFS_TIME_ENCODE(&vap->va_atime, atime);
610         } else {
611                 ZFS_TIME_ENCODE(&now, atime);
612         }
613
614         if (vap->va_mask & ATTR_MTIME) {
615                 ZFS_TIME_ENCODE(&vap->va_mtime, mtime);
616         } else {
617                 ZFS_TIME_ENCODE(&now, mtime);
618         }
619
620         /* Now add in all of the "SA" attributes */
621         VERIFY(0 == sa_handle_get_from_db(zsb->z_os, db, NULL, SA_HDL_SHARED,
622             &sa_hdl));
623
624         /*
625          * Setup the array of attributes to be replaced/set on the new file
626          *
627          * order for  DMU_OT_ZNODE is critical since it needs to be constructed
628          * in the old znode_phys_t format.  Don't change this ordering
629          */
630         sa_attrs = kmem_alloc(sizeof(sa_bulk_attr_t) * ZPL_END, KM_SLEEP);
631
632         if (obj_type == DMU_OT_ZNODE) {
633                 SA_ADD_BULK_ATTR(sa_attrs, cnt, SA_ZPL_ATIME(zsb),
634                     NULL, &atime, 16);
635                 SA_ADD_BULK_ATTR(sa_attrs, cnt, SA_ZPL_MTIME(zsb),
636                     NULL, &mtime, 16);
637                 SA_ADD_BULK_ATTR(sa_attrs, cnt, SA_ZPL_CTIME(zsb),
638                     NULL, &ctime, 16);
639                 SA_ADD_BULK_ATTR(sa_attrs, cnt, SA_ZPL_CRTIME(zsb),
640                     NULL, &crtime, 16);
641                 SA_ADD_BULK_ATTR(sa_attrs, cnt, SA_ZPL_GEN(zsb),
642                     NULL, &gen, 8);
643                 SA_ADD_BULK_ATTR(sa_attrs, cnt, SA_ZPL_MODE(zsb),
644                     NULL, &mode, 8);
645                 SA_ADD_BULK_ATTR(sa_attrs, cnt, SA_ZPL_SIZE(zsb),
646                     NULL, &size, 8);
647                 SA_ADD_BULK_ATTR(sa_attrs, cnt, SA_ZPL_PARENT(zsb),
648                     NULL, &parent, 8);
649         } else {
650                 SA_ADD_BULK_ATTR(sa_attrs, cnt, SA_ZPL_MODE(zsb),
651                     NULL, &mode, 8);
652                 SA_ADD_BULK_ATTR(sa_attrs, cnt, SA_ZPL_SIZE(zsb),
653                     NULL, &size, 8);
654                 SA_ADD_BULK_ATTR(sa_attrs, cnt, SA_ZPL_GEN(zsb),
655                     NULL, &gen, 8);
656                 SA_ADD_BULK_ATTR(sa_attrs, cnt, SA_ZPL_UID(zsb),
657                     NULL, &acl_ids->z_fuid, 8);
658                 SA_ADD_BULK_ATTR(sa_attrs, cnt, SA_ZPL_GID(zsb),
659                     NULL, &acl_ids->z_fgid, 8);
660                 SA_ADD_BULK_ATTR(sa_attrs, cnt, SA_ZPL_PARENT(zsb),
661                     NULL, &parent, 8);
662                 SA_ADD_BULK_ATTR(sa_attrs, cnt, SA_ZPL_FLAGS(zsb),
663                     NULL, &pflags, 8);
664                 SA_ADD_BULK_ATTR(sa_attrs, cnt, SA_ZPL_ATIME(zsb),
665                     NULL, &atime, 16);
666                 SA_ADD_BULK_ATTR(sa_attrs, cnt, SA_ZPL_MTIME(zsb),
667                     NULL, &mtime, 16);
668                 SA_ADD_BULK_ATTR(sa_attrs, cnt, SA_ZPL_CTIME(zsb),
669                     NULL, &ctime, 16);
670                 SA_ADD_BULK_ATTR(sa_attrs, cnt, SA_ZPL_CRTIME(zsb),
671                     NULL, &crtime, 16);
672         }
673
674         SA_ADD_BULK_ATTR(sa_attrs, cnt, SA_ZPL_LINKS(zsb), NULL, &links, 8);
675
676         if (obj_type == DMU_OT_ZNODE) {
677                 SA_ADD_BULK_ATTR(sa_attrs, cnt, SA_ZPL_XATTR(zsb), NULL,
678                     &empty_xattr, 8);
679         }
680         if (obj_type == DMU_OT_ZNODE ||
681             (S_ISBLK(vap->va_mode) || S_ISCHR(vap->va_mode))) {
682                 SA_ADD_BULK_ATTR(sa_attrs, cnt, SA_ZPL_RDEV(zsb),
683                     NULL, &rdev, 8);
684         }
685         if (obj_type == DMU_OT_ZNODE) {
686                 SA_ADD_BULK_ATTR(sa_attrs, cnt, SA_ZPL_FLAGS(zsb),
687                     NULL, &pflags, 8);
688                 SA_ADD_BULK_ATTR(sa_attrs, cnt, SA_ZPL_UID(zsb), NULL,
689                     &acl_ids->z_fuid, 8);
690                 SA_ADD_BULK_ATTR(sa_attrs, cnt, SA_ZPL_GID(zsb), NULL,
691                     &acl_ids->z_fgid, 8);
692                 SA_ADD_BULK_ATTR(sa_attrs, cnt, SA_ZPL_PAD(zsb), NULL, pad,
693                     sizeof (uint64_t) * 4);
694                 SA_ADD_BULK_ATTR(sa_attrs, cnt, SA_ZPL_ZNODE_ACL(zsb), NULL,
695                     &acl_phys, sizeof (zfs_acl_phys_t));
696         } else if (acl_ids->z_aclp->z_version >= ZFS_ACL_VERSION_FUID) {
697                 SA_ADD_BULK_ATTR(sa_attrs, cnt, SA_ZPL_DACL_COUNT(zsb), NULL,
698                     &acl_ids->z_aclp->z_acl_count, 8);
699                 locate.cb_aclp = acl_ids->z_aclp;
700                 SA_ADD_BULK_ATTR(sa_attrs, cnt, SA_ZPL_DACL_ACES(zsb),
701                     zfs_acl_data_locator, &locate,
702                     acl_ids->z_aclp->z_acl_bytes);
703                 mode = zfs_mode_compute(mode, acl_ids->z_aclp, &pflags,
704                     acl_ids->z_fuid, acl_ids->z_fgid);
705         }
706
707         VERIFY(sa_replace_all_by_template(sa_hdl, sa_attrs, cnt, tx) == 0);
708
709         if (!(flag & IS_ROOT_NODE)) {
710                 *zpp = zfs_znode_alloc(zsb, db, 0, obj_type, obj, sa_hdl,
711                     vap->va_dentry, ZTOI(dzp));
712                 ASSERT(*zpp != NULL);
713                 ASSERT(dzp != NULL);
714         } else {
715                 /*
716                  * If we are creating the root node, the "parent" we
717                  * passed in is the znode for the root.
718                  */
719                 *zpp = dzp;
720
721                 (*zpp)->z_sa_hdl = sa_hdl;
722         }
723
724         (*zpp)->z_pflags = pflags;
725         (*zpp)->z_mode = mode;
726
727         if (obj_type == DMU_OT_ZNODE ||
728             acl_ids->z_aclp->z_version < ZFS_ACL_VERSION_FUID) {
729                 err = zfs_aclset_common(*zpp, acl_ids->z_aclp, cr, tx);
730                 ASSERT3S(err, ==, 0);
731         }
732         kmem_free(sa_attrs, sizeof(sa_bulk_attr_t) * ZPL_END);
733         ZFS_OBJ_HOLD_EXIT(zsb, obj);
734 }
735
736 /*
737  * zfs_xvattr_set only updates the in-core attributes
738  * it is assumed the caller will be doing an sa_bulk_update
739  * to push the changes out
740  */
741 void
742 zfs_xvattr_set(znode_t *zp, xvattr_t *xvap, dmu_tx_t *tx)
743 {
744         xoptattr_t *xoap;
745
746         xoap = xva_getxoptattr(xvap);
747         ASSERT(xoap);
748
749         if (XVA_ISSET_REQ(xvap, XAT_CREATETIME)) {
750                 uint64_t times[2];
751                 ZFS_TIME_ENCODE(&xoap->xoa_createtime, times);
752                 (void) sa_update(zp->z_sa_hdl, SA_ZPL_CRTIME(ZTOZSB(zp)),
753                     &times, sizeof (times), tx);
754                 XVA_SET_RTN(xvap, XAT_CREATETIME);
755         }
756         if (XVA_ISSET_REQ(xvap, XAT_READONLY)) {
757                 ZFS_ATTR_SET(zp, ZFS_READONLY, xoap->xoa_readonly,
758                     zp->z_pflags, tx);
759                 XVA_SET_RTN(xvap, XAT_READONLY);
760         }
761         if (XVA_ISSET_REQ(xvap, XAT_HIDDEN)) {
762                 ZFS_ATTR_SET(zp, ZFS_HIDDEN, xoap->xoa_hidden,
763                     zp->z_pflags, tx);
764                 XVA_SET_RTN(xvap, XAT_HIDDEN);
765         }
766         if (XVA_ISSET_REQ(xvap, XAT_SYSTEM)) {
767                 ZFS_ATTR_SET(zp, ZFS_SYSTEM, xoap->xoa_system,
768                     zp->z_pflags, tx);
769                 XVA_SET_RTN(xvap, XAT_SYSTEM);
770         }
771         if (XVA_ISSET_REQ(xvap, XAT_ARCHIVE)) {
772                 ZFS_ATTR_SET(zp, ZFS_ARCHIVE, xoap->xoa_archive,
773                     zp->z_pflags, tx);
774                 XVA_SET_RTN(xvap, XAT_ARCHIVE);
775         }
776         if (XVA_ISSET_REQ(xvap, XAT_IMMUTABLE)) {
777                 ZFS_ATTR_SET(zp, ZFS_IMMUTABLE, xoap->xoa_immutable,
778                     zp->z_pflags, tx);
779                 XVA_SET_RTN(xvap, XAT_IMMUTABLE);
780         }
781         if (XVA_ISSET_REQ(xvap, XAT_NOUNLINK)) {
782                 ZFS_ATTR_SET(zp, ZFS_NOUNLINK, xoap->xoa_nounlink,
783                     zp->z_pflags, tx);
784                 XVA_SET_RTN(xvap, XAT_NOUNLINK);
785         }
786         if (XVA_ISSET_REQ(xvap, XAT_APPENDONLY)) {
787                 ZFS_ATTR_SET(zp, ZFS_APPENDONLY, xoap->xoa_appendonly,
788                     zp->z_pflags, tx);
789                 XVA_SET_RTN(xvap, XAT_APPENDONLY);
790         }
791         if (XVA_ISSET_REQ(xvap, XAT_NODUMP)) {
792                 ZFS_ATTR_SET(zp, ZFS_NODUMP, xoap->xoa_nodump,
793                     zp->z_pflags, tx);
794                 XVA_SET_RTN(xvap, XAT_NODUMP);
795         }
796         if (XVA_ISSET_REQ(xvap, XAT_OPAQUE)) {
797                 ZFS_ATTR_SET(zp, ZFS_OPAQUE, xoap->xoa_opaque,
798                     zp->z_pflags, tx);
799                 XVA_SET_RTN(xvap, XAT_OPAQUE);
800         }
801         if (XVA_ISSET_REQ(xvap, XAT_AV_QUARANTINED)) {
802                 ZFS_ATTR_SET(zp, ZFS_AV_QUARANTINED,
803                     xoap->xoa_av_quarantined, zp->z_pflags, tx);
804                 XVA_SET_RTN(xvap, XAT_AV_QUARANTINED);
805         }
806         if (XVA_ISSET_REQ(xvap, XAT_AV_MODIFIED)) {
807                 ZFS_ATTR_SET(zp, ZFS_AV_MODIFIED, xoap->xoa_av_modified,
808                     zp->z_pflags, tx);
809                 XVA_SET_RTN(xvap, XAT_AV_MODIFIED);
810         }
811         if (XVA_ISSET_REQ(xvap, XAT_AV_SCANSTAMP)) {
812                 zfs_sa_set_scanstamp(zp, xvap, tx);
813                 XVA_SET_RTN(xvap, XAT_AV_SCANSTAMP);
814         }
815         if (XVA_ISSET_REQ(xvap, XAT_REPARSE)) {
816                 ZFS_ATTR_SET(zp, ZFS_REPARSE, xoap->xoa_reparse,
817                     zp->z_pflags, tx);
818                 XVA_SET_RTN(xvap, XAT_REPARSE);
819         }
820         if (XVA_ISSET_REQ(xvap, XAT_OFFLINE)) {
821                 ZFS_ATTR_SET(zp, ZFS_OFFLINE, xoap->xoa_offline,
822                     zp->z_pflags, tx);
823                 XVA_SET_RTN(xvap, XAT_OFFLINE);
824         }
825         if (XVA_ISSET_REQ(xvap, XAT_SPARSE)) {
826                 ZFS_ATTR_SET(zp, ZFS_SPARSE, xoap->xoa_sparse,
827                     zp->z_pflags, tx);
828                 XVA_SET_RTN(xvap, XAT_SPARSE);
829         }
830 }
831
832 int
833 zfs_zget(zfs_sb_t *zsb, uint64_t obj_num, znode_t **zpp)
834 {
835         dmu_object_info_t doi;
836         dmu_buf_t       *db;
837         znode_t         *zp;
838         int err;
839         sa_handle_t     *hdl;
840         struct inode    *ip;
841
842         *zpp = NULL;
843
844 again:
845         ip = ilookup(zsb->z_sb, obj_num);
846
847         ZFS_OBJ_HOLD_ENTER(zsb, obj_num);
848
849         err = sa_buf_hold(zsb->z_os, obj_num, NULL, &db);
850         if (err) {
851                 ZFS_OBJ_HOLD_EXIT(zsb, obj_num);
852                 iput(ip);
853                 return (err);
854         }
855
856         dmu_object_info_from_db(db, &doi);
857         if (doi.doi_bonus_type != DMU_OT_SA &&
858             (doi.doi_bonus_type != DMU_OT_ZNODE ||
859             (doi.doi_bonus_type == DMU_OT_ZNODE &&
860             doi.doi_bonus_size < sizeof (znode_phys_t)))) {
861                 sa_buf_rele(db, NULL);
862                 ZFS_OBJ_HOLD_EXIT(zsb, obj_num);
863                 iput(ip);
864                 return (EINVAL);
865         }
866
867         hdl = dmu_buf_get_user(db);
868         if (hdl != NULL) {
869                 if (ip == NULL) {
870                         /*
871                          * ilookup returned NULL, which means
872                          * the znode is dying - but the SA handle isn't
873                          * quite dead yet, we need to drop any locks
874                          * we're holding, re-schedule the task and try again.
875                          */
876                         sa_buf_rele(db, NULL);
877                         ZFS_OBJ_HOLD_EXIT(zsb, obj_num);
878
879                         schedule();
880                         goto again;
881                 }
882
883                 zp = sa_get_userdata(hdl);
884
885                 /*
886                  * Since "SA" does immediate eviction we
887                  * should never find a sa handle that doesn't
888                  * know about the znode.
889                  */
890
891                 ASSERT3P(zp, !=, NULL);
892
893                 mutex_enter(&zp->z_lock);
894                 ASSERT3U(zp->z_id, ==, obj_num);
895                 if (zp->z_unlinked) {
896                         err = ENOENT;
897                 } else {
898                         igrab(ZTOI(zp));
899                         *zpp = zp;
900                         err = 0;
901                 }
902                 sa_buf_rele(db, NULL);
903                 mutex_exit(&zp->z_lock);
904                 ZFS_OBJ_HOLD_EXIT(zsb, obj_num);
905                 iput(ip);
906                 return (err);
907         }
908
909         ASSERT3P(ip, ==, NULL);
910
911         /*
912          * Not found create new znode/vnode but only if file exists.
913          *
914          * There is a small window where zfs_vget() could
915          * find this object while a file create is still in
916          * progress.  This is checked for in zfs_znode_alloc()
917          *
918          * if zfs_znode_alloc() fails it will drop the hold on the
919          * bonus buffer.
920          */
921         zp = zfs_znode_alloc(zsb, db, doi.doi_data_block_size,
922             doi.doi_bonus_type, obj_num, NULL, NULL, NULL);
923         if (zp == NULL) {
924                 err = ENOENT;
925         } else {
926                 *zpp = zp;
927         }
928         ZFS_OBJ_HOLD_EXIT(zsb, obj_num);
929         return (err);
930 }
931
932 int
933 zfs_rezget(znode_t *zp)
934 {
935         zfs_sb_t *zsb = ZTOZSB(zp);
936         dmu_object_info_t doi;
937         dmu_buf_t *db;
938         uint64_t obj_num = zp->z_id;
939         uint64_t mode;
940         sa_bulk_attr_t bulk[8];
941         int err;
942         int count = 0;
943         uint64_t gen;
944
945         ZFS_OBJ_HOLD_ENTER(zsb, obj_num);
946
947         mutex_enter(&zp->z_acl_lock);
948         if (zp->z_acl_cached) {
949                 zfs_acl_free(zp->z_acl_cached);
950                 zp->z_acl_cached = NULL;
951         }
952
953         mutex_exit(&zp->z_acl_lock);
954         ASSERT(zp->z_sa_hdl == NULL);
955         err = sa_buf_hold(zsb->z_os, obj_num, NULL, &db);
956         if (err) {
957                 ZFS_OBJ_HOLD_EXIT(zsb, obj_num);
958                 return (err);
959         }
960
961         dmu_object_info_from_db(db, &doi);
962         if (doi.doi_bonus_type != DMU_OT_SA &&
963             (doi.doi_bonus_type != DMU_OT_ZNODE ||
964             (doi.doi_bonus_type == DMU_OT_ZNODE &&
965             doi.doi_bonus_size < sizeof (znode_phys_t)))) {
966                 sa_buf_rele(db, NULL);
967                 ZFS_OBJ_HOLD_EXIT(zsb, obj_num);
968                 return (EINVAL);
969         }
970
971         zfs_znode_sa_init(zsb, zp, db, doi.doi_bonus_type, NULL);
972
973         /* reload cached values */
974         SA_ADD_BULK_ATTR(bulk, count, SA_ZPL_GEN(zsb), NULL,
975             &gen, sizeof (gen));
976         SA_ADD_BULK_ATTR(bulk, count, SA_ZPL_SIZE(zsb), NULL,
977             &zp->z_size, sizeof (zp->z_size));
978         SA_ADD_BULK_ATTR(bulk, count, SA_ZPL_LINKS(zsb), NULL,
979             &zp->z_links, sizeof (zp->z_links));
980         SA_ADD_BULK_ATTR(bulk, count, SA_ZPL_FLAGS(zsb), NULL,
981             &zp->z_pflags, sizeof (zp->z_pflags));
982         SA_ADD_BULK_ATTR(bulk, count, SA_ZPL_ATIME(zsb), NULL,
983             &zp->z_atime, sizeof (zp->z_atime));
984         SA_ADD_BULK_ATTR(bulk, count, SA_ZPL_UID(zsb), NULL,
985             &zp->z_uid, sizeof (zp->z_uid));
986         SA_ADD_BULK_ATTR(bulk, count, SA_ZPL_GID(zsb), NULL,
987             &zp->z_gid, sizeof (zp->z_gid));
988         SA_ADD_BULK_ATTR(bulk, count, SA_ZPL_MODE(zsb), NULL,
989             &mode, sizeof (mode));
990
991         if (sa_bulk_lookup(zp->z_sa_hdl, bulk, count)) {
992                 zfs_znode_dmu_fini(zp);
993                 ZFS_OBJ_HOLD_EXIT(zsb, obj_num);
994                 return (EIO);
995         }
996
997         zp->z_mode = mode;
998
999         if (gen != zp->z_gen) {
1000                 zfs_znode_dmu_fini(zp);
1001                 ZFS_OBJ_HOLD_EXIT(zsb, obj_num);
1002                 return (EIO);
1003         }
1004
1005         zp->z_unlinked = (zp->z_links == 0);
1006         zp->z_blksz = doi.doi_data_block_size;
1007
1008         ZFS_OBJ_HOLD_EXIT(zsb, obj_num);
1009
1010         return (0);
1011 }
1012
1013 void
1014 zfs_znode_delete(znode_t *zp, dmu_tx_t *tx)
1015 {
1016         zfs_sb_t *zsb = ZTOZSB(zp);
1017         objset_t *os = zsb->z_os;
1018         uint64_t obj = zp->z_id;
1019         uint64_t acl_obj = zfs_external_acl(zp);
1020
1021         ZFS_OBJ_HOLD_ENTER(zsb, obj);
1022         if (acl_obj) {
1023                 VERIFY(!zp->z_is_sa);
1024                 VERIFY(0 == dmu_object_free(os, acl_obj, tx));
1025         }
1026         VERIFY(0 == dmu_object_free(os, obj, tx));
1027         zfs_znode_dmu_fini(zp);
1028         ZFS_OBJ_HOLD_EXIT(zsb, obj);
1029 }
1030
1031 void
1032 zfs_zinactive(znode_t *zp)
1033 {
1034         zfs_sb_t *zsb = ZTOZSB(zp);
1035         uint64_t z_id = zp->z_id;
1036         boolean_t drop_mutex = 0;
1037
1038         ASSERT(zp->z_sa_hdl);
1039
1040         /*
1041          * Don't allow a zfs_zget() while were trying to release this znode.
1042          *
1043          * Linux allows direct memory reclaim which means that any KM_SLEEP
1044          * allocation may trigger inode eviction.  This can lead to a deadlock
1045          * through the ->shrink_icache_memory()->evict()->zfs_inactive()->
1046          * zfs_zinactive() call path.  To avoid this deadlock the process
1047          * must not reacquire the mutex when it is already holding it.
1048          */
1049         if (!ZFS_OBJ_HOLD_OWNED(zsb, z_id)) {
1050                 ZFS_OBJ_HOLD_ENTER(zsb, z_id);
1051                 drop_mutex = 1;
1052         }
1053
1054         mutex_enter(&zp->z_lock);
1055
1056         /*
1057          * If this was the last reference to a file with no links,
1058          * remove the file from the file system.
1059          */
1060         if (zp->z_unlinked) {
1061                 mutex_exit(&zp->z_lock);
1062
1063                 if (drop_mutex)
1064                         ZFS_OBJ_HOLD_EXIT(zsb, z_id);
1065
1066                 zfs_rmnode(zp);
1067                 return;
1068         }
1069
1070         mutex_exit(&zp->z_lock);
1071         zfs_znode_dmu_fini(zp);
1072
1073         if (drop_mutex)
1074                 ZFS_OBJ_HOLD_EXIT(zsb, z_id);
1075 }
1076
1077 void
1078 zfs_tstamp_update_setup(znode_t *zp, uint_t flag, uint64_t mtime[2],
1079     uint64_t ctime[2], boolean_t have_tx)
1080 {
1081         timestruc_t     now;
1082
1083         gethrestime(&now);
1084
1085         if (have_tx) {  /* will sa_bulk_update happen really soon? */
1086                 zp->z_atime_dirty = 0;
1087                 zp->z_seq++;
1088         } else {
1089                 zp->z_atime_dirty = 1;
1090         }
1091
1092         if (flag & ATTR_ATIME) {
1093                 ZFS_TIME_ENCODE(&now, zp->z_atime);
1094         }
1095
1096         if (flag & ATTR_MTIME) {
1097                 ZFS_TIME_ENCODE(&now, mtime);
1098                 if (ZTOZSB(zp)->z_use_fuids) {
1099                         zp->z_pflags |= (ZFS_ARCHIVE |
1100                             ZFS_AV_MODIFIED);
1101                 }
1102         }
1103
1104         if (flag & ATTR_CTIME) {
1105                 ZFS_TIME_ENCODE(&now, ctime);
1106                 if (ZTOZSB(zp)->z_use_fuids)
1107                         zp->z_pflags |= ZFS_ARCHIVE;
1108         }
1109 }
1110
1111 /*
1112  * Grow the block size for a file.
1113  *
1114  *      IN:     zp      - znode of file to free data in.
1115  *              size    - requested block size
1116  *              tx      - open transaction.
1117  *
1118  * NOTE: this function assumes that the znode is write locked.
1119  */
1120 void
1121 zfs_grow_blocksize(znode_t *zp, uint64_t size, dmu_tx_t *tx)
1122 {
1123         int             error;
1124         u_longlong_t    dummy;
1125
1126         if (size <= zp->z_blksz)
1127                 return;
1128         /*
1129          * If the file size is already greater than the current blocksize,
1130          * we will not grow.  If there is more than one block in a file,
1131          * the blocksize cannot change.
1132          */
1133         if (zp->z_blksz && zp->z_size > zp->z_blksz)
1134                 return;
1135
1136         error = dmu_object_set_blocksize(ZTOZSB(zp)->z_os, zp->z_id,
1137             size, 0, tx);
1138
1139         if (error == ENOTSUP)
1140                 return;
1141         ASSERT3U(error, ==, 0);
1142
1143         /* What blocksize did we actually get? */
1144         dmu_object_size_from_db(sa_get_db(zp->z_sa_hdl), &zp->z_blksz, &dummy);
1145 }
1146
1147 /*
1148  * Increase the file length
1149  *
1150  *      IN:     zp      - znode of file to free data in.
1151  *              end     - new end-of-file
1152  *
1153  *      RETURN: 0 if success
1154  *              error code if failure
1155  */
1156 static int
1157 zfs_extend(znode_t *zp, uint64_t end)
1158 {
1159         zfs_sb_t *zsb = ZTOZSB(zp);
1160         dmu_tx_t *tx;
1161         rl_t *rl;
1162         uint64_t newblksz;
1163         int error;
1164
1165         /*
1166          * We will change zp_size, lock the whole file.
1167          */
1168         rl = zfs_range_lock(zp, 0, UINT64_MAX, RL_WRITER);
1169
1170         /*
1171          * Nothing to do if file already at desired length.
1172          */
1173         if (end <= zp->z_size) {
1174                 zfs_range_unlock(rl);
1175                 return (0);
1176         }
1177 top:
1178         tx = dmu_tx_create(zsb->z_os);
1179         dmu_tx_hold_sa(tx, zp->z_sa_hdl, B_FALSE);
1180         zfs_sa_upgrade_txholds(tx, zp);
1181         if (end > zp->z_blksz &&
1182             (!ISP2(zp->z_blksz) || zp->z_blksz < zsb->z_max_blksz)) {
1183                 /*
1184                  * We are growing the file past the current block size.
1185                  */
1186                 if (zp->z_blksz > ZTOZSB(zp)->z_max_blksz) {
1187                         ASSERT(!ISP2(zp->z_blksz));
1188                         newblksz = MIN(end, SPA_MAXBLOCKSIZE);
1189                 } else {
1190                         newblksz = MIN(end, ZTOZSB(zp)->z_max_blksz);
1191                 }
1192                 dmu_tx_hold_write(tx, zp->z_id, 0, newblksz);
1193         } else {
1194                 newblksz = 0;
1195         }
1196
1197         error = dmu_tx_assign(tx, TXG_NOWAIT);
1198         if (error) {
1199                 if (error == ERESTART) {
1200                         dmu_tx_wait(tx);
1201                         dmu_tx_abort(tx);
1202                         goto top;
1203                 }
1204                 dmu_tx_abort(tx);
1205                 zfs_range_unlock(rl);
1206                 return (error);
1207         }
1208
1209         if (newblksz)
1210                 zfs_grow_blocksize(zp, newblksz, tx);
1211
1212         zp->z_size = end;
1213
1214         VERIFY(0 == sa_update(zp->z_sa_hdl, SA_ZPL_SIZE(ZTOZSB(zp)),
1215             &zp->z_size, sizeof (zp->z_size), tx));
1216
1217         zfs_range_unlock(rl);
1218
1219         dmu_tx_commit(tx);
1220
1221         return (0);
1222 }
1223
1224 /*
1225  * Free space in a file.
1226  *
1227  *      IN:     zp      - znode of file to free data in.
1228  *              off     - start of section to free.
1229  *              len     - length of section to free.
1230  *
1231  *      RETURN: 0 if success
1232  *              error code if failure
1233  */
1234 static int
1235 zfs_free_range(znode_t *zp, uint64_t off, uint64_t len)
1236 {
1237         zfs_sb_t *zsb = ZTOZSB(zp);
1238         rl_t *rl;
1239         int error;
1240
1241         /*
1242          * Lock the range being freed.
1243          */
1244         rl = zfs_range_lock(zp, off, len, RL_WRITER);
1245
1246         /*
1247          * Nothing to do if file already at desired length.
1248          */
1249         if (off >= zp->z_size) {
1250                 zfs_range_unlock(rl);
1251                 return (0);
1252         }
1253
1254         if (off + len > zp->z_size)
1255                 len = zp->z_size - off;
1256
1257         error = dmu_free_long_range(zsb->z_os, zp->z_id, off, len);
1258
1259         zfs_range_unlock(rl);
1260
1261         return (error);
1262 }
1263
1264 /*
1265  * Truncate a file
1266  *
1267  *      IN:     zp      - znode of file to free data in.
1268  *              end     - new end-of-file.
1269  *
1270  *      RETURN: 0 if success
1271  *              error code if failure
1272  */
1273 static int
1274 zfs_trunc(znode_t *zp, uint64_t end)
1275 {
1276         zfs_sb_t *zsb = ZTOZSB(zp);
1277         dmu_tx_t *tx;
1278         rl_t *rl;
1279         int error;
1280         sa_bulk_attr_t bulk[2];
1281         int count = 0;
1282
1283         /*
1284          * We will change zp_size, lock the whole file.
1285          */
1286         rl = zfs_range_lock(zp, 0, UINT64_MAX, RL_WRITER);
1287
1288         /*
1289          * Nothing to do if file already at desired length.
1290          */
1291         if (end >= zp->z_size) {
1292                 zfs_range_unlock(rl);
1293                 return (0);
1294         }
1295
1296         error = dmu_free_long_range(zsb->z_os, zp->z_id, end,  -1);
1297         if (error) {
1298                 zfs_range_unlock(rl);
1299                 return (error);
1300         }
1301 top:
1302         tx = dmu_tx_create(zsb->z_os);
1303         dmu_tx_hold_sa(tx, zp->z_sa_hdl, B_FALSE);
1304         zfs_sa_upgrade_txholds(tx, zp);
1305         error = dmu_tx_assign(tx, TXG_NOWAIT);
1306         if (error) {
1307                 if (error == ERESTART) {
1308                         dmu_tx_wait(tx);
1309                         dmu_tx_abort(tx);
1310                         goto top;
1311                 }
1312                 dmu_tx_abort(tx);
1313                 zfs_range_unlock(rl);
1314                 return (error);
1315         }
1316
1317         zp->z_size = end;
1318         SA_ADD_BULK_ATTR(bulk, count, SA_ZPL_SIZE(zsb),
1319             NULL, &zp->z_size, sizeof (zp->z_size));
1320
1321         if (end == 0) {
1322                 zp->z_pflags &= ~ZFS_SPARSE;
1323                 SA_ADD_BULK_ATTR(bulk, count, SA_ZPL_FLAGS(zsb),
1324                     NULL, &zp->z_pflags, 8);
1325         }
1326         VERIFY(sa_bulk_update(zp->z_sa_hdl, bulk, count, tx) == 0);
1327
1328         dmu_tx_commit(tx);
1329
1330         zfs_range_unlock(rl);
1331
1332         return (0);
1333 }
1334
1335 /*
1336  * Free space in a file
1337  *
1338  *      IN:     zp      - znode of file to free data in.
1339  *              off     - start of range
1340  *              len     - end of range (0 => EOF)
1341  *              flag    - current file open mode flags.
1342  *              log     - TRUE if this action should be logged
1343  *
1344  *      RETURN: 0 if success
1345  *              error code if failure
1346  */
1347 int
1348 zfs_freesp(znode_t *zp, uint64_t off, uint64_t len, int flag, boolean_t log)
1349 {
1350         struct inode *ip = ZTOI(zp);
1351         dmu_tx_t *tx;
1352         zfs_sb_t *zsb = ZTOZSB(zp);
1353         zilog_t *zilog = zsb->z_log;
1354         uint64_t mode;
1355         uint64_t mtime[2], ctime[2];
1356         sa_bulk_attr_t bulk[3];
1357         int count = 0;
1358         int error;
1359
1360         if ((error = sa_lookup(zp->z_sa_hdl, SA_ZPL_MODE(zsb), &mode,
1361             sizeof (mode))) != 0)
1362                 return (error);
1363
1364         if (off > zp->z_size) {
1365                 error =  zfs_extend(zp, off+len);
1366                 if (error == 0 && log)
1367                         goto log;
1368                 else
1369                         return (error);
1370         }
1371
1372         /*
1373          * Check for any locks in the region to be freed.
1374          */
1375         if (ip->i_flock && mandatory_lock(ip)) {
1376                 uint64_t length = (len ? len : zp->z_size - off);
1377                 if (!lock_may_write(ip, off, length))
1378                         return (EAGAIN);
1379         }
1380
1381         if (len == 0) {
1382                 error = zfs_trunc(zp, off);
1383         } else {
1384                 if ((error = zfs_free_range(zp, off, len)) == 0 &&
1385                     off + len > zp->z_size)
1386                         error = zfs_extend(zp, off+len);
1387         }
1388         if (error || !log)
1389                 return (error);
1390 log:
1391         tx = dmu_tx_create(zsb->z_os);
1392         dmu_tx_hold_sa(tx, zp->z_sa_hdl, B_FALSE);
1393         zfs_sa_upgrade_txholds(tx, zp);
1394         error = dmu_tx_assign(tx, TXG_NOWAIT);
1395         if (error) {
1396                 if (error == ERESTART) {
1397                         dmu_tx_wait(tx);
1398                         dmu_tx_abort(tx);
1399                         goto log;
1400                 }
1401                 dmu_tx_abort(tx);
1402                 return (error);
1403         }
1404
1405         SA_ADD_BULK_ATTR(bulk, count, SA_ZPL_MTIME(zsb), NULL, mtime, 16);
1406         SA_ADD_BULK_ATTR(bulk, count, SA_ZPL_CTIME(zsb), NULL, ctime, 16);
1407         SA_ADD_BULK_ATTR(bulk, count, SA_ZPL_FLAGS(zsb),
1408             NULL, &zp->z_pflags, 8);
1409         zfs_tstamp_update_setup(zp, CONTENT_MODIFIED, mtime, ctime, B_TRUE);
1410         error = sa_bulk_update(zp->z_sa_hdl, bulk, count, tx);
1411         ASSERT(error == 0);
1412
1413         zfs_log_truncate(zilog, tx, TX_TRUNCATE, zp, off, len);
1414
1415         dmu_tx_commit(tx);
1416         zfs_inode_update(zp);
1417         return (0);
1418 }
1419
1420 void
1421 zfs_create_fs(objset_t *os, cred_t *cr, nvlist_t *zplprops, dmu_tx_t *tx)
1422 {
1423         struct super_block *sb;
1424         zfs_sb_t        *zsb;
1425         uint64_t        moid, obj, sa_obj, version;
1426         uint64_t        sense = ZFS_CASE_SENSITIVE;
1427         uint64_t        norm = 0;
1428         nvpair_t        *elem;
1429         int             error;
1430         int             i;
1431         znode_t         *rootzp = NULL;
1432         vattr_t         vattr;
1433         znode_t         *zp;
1434         zfs_acl_ids_t   acl_ids;
1435
1436         /*
1437          * First attempt to create master node.
1438          */
1439         /*
1440          * In an empty objset, there are no blocks to read and thus
1441          * there can be no i/o errors (which we assert below).
1442          */
1443         moid = MASTER_NODE_OBJ;
1444         error = zap_create_claim(os, moid, DMU_OT_MASTER_NODE,
1445             DMU_OT_NONE, 0, tx);
1446         ASSERT(error == 0);
1447
1448         /*
1449          * Set starting attributes.
1450          */
1451         version = zfs_zpl_version_map(spa_version(dmu_objset_spa(os)));
1452         elem = NULL;
1453         while ((elem = nvlist_next_nvpair(zplprops, elem)) != NULL) {
1454                 /* For the moment we expect all zpl props to be uint64_ts */
1455                 uint64_t val;
1456                 char *name;
1457
1458                 ASSERT(nvpair_type(elem) == DATA_TYPE_UINT64);
1459                 VERIFY(nvpair_value_uint64(elem, &val) == 0);
1460                 name = nvpair_name(elem);
1461                 if (strcmp(name, zfs_prop_to_name(ZFS_PROP_VERSION)) == 0) {
1462                         if (val < version)
1463                                 version = val;
1464                 } else {
1465                         error = zap_update(os, moid, name, 8, 1, &val, tx);
1466                 }
1467                 ASSERT(error == 0);
1468                 if (strcmp(name, zfs_prop_to_name(ZFS_PROP_NORMALIZE)) == 0)
1469                         norm = val;
1470                 else if (strcmp(name, zfs_prop_to_name(ZFS_PROP_CASE)) == 0)
1471                         sense = val;
1472         }
1473         ASSERT(version != 0);
1474         error = zap_update(os, moid, ZPL_VERSION_STR, 8, 1, &version, tx);
1475
1476         /*
1477          * Create zap object used for SA attribute registration
1478          */
1479
1480         if (version >= ZPL_VERSION_SA) {
1481                 sa_obj = zap_create(os, DMU_OT_SA_MASTER_NODE,
1482                     DMU_OT_NONE, 0, tx);
1483                 error = zap_add(os, moid, ZFS_SA_ATTRS, 8, 1, &sa_obj, tx);
1484                 ASSERT(error == 0);
1485         } else {
1486                 sa_obj = 0;
1487         }
1488         /*
1489          * Create a delete queue.
1490          */
1491         obj = zap_create(os, DMU_OT_UNLINKED_SET, DMU_OT_NONE, 0, tx);
1492
1493         error = zap_add(os, moid, ZFS_UNLINKED_SET, 8, 1, &obj, tx);
1494         ASSERT(error == 0);
1495
1496         /*
1497          * Create root znode.  Create minimal znode/inode/zsb/sb
1498          * to allow zfs_mknode to work.
1499          */
1500         vattr.va_mask = ATTR_MODE|ATTR_UID|ATTR_GID;
1501         vattr.va_mode = S_IFDIR|0755;
1502         vattr.va_uid = crgetuid(cr);
1503         vattr.va_gid = crgetgid(cr);
1504
1505         rootzp = kmem_cache_alloc(znode_cache, KM_SLEEP);
1506         rootzp->z_moved = 0;
1507         rootzp->z_unlinked = 0;
1508         rootzp->z_atime_dirty = 0;
1509         rootzp->z_is_sa = USE_SA(version, os);
1510
1511         zsb = kmem_zalloc(sizeof (zfs_sb_t), KM_SLEEP);
1512         zsb->z_os = os;
1513         zsb->z_parent = zsb;
1514         zsb->z_version = version;
1515         zsb->z_use_fuids = USE_FUIDS(version, os);
1516         zsb->z_use_sa = USE_SA(version, os);
1517         zsb->z_norm = norm;
1518
1519         sb = kmem_zalloc(sizeof (struct super_block), KM_SLEEP);
1520         sb->s_fs_info = zsb;
1521
1522         ZTOI(rootzp)->i_sb = sb;
1523
1524         error = sa_setup(os, sa_obj, zfs_attr_table, ZPL_END,
1525             &zsb->z_attr_table);
1526
1527         ASSERT(error == 0);
1528
1529         /*
1530          * Fold case on file systems that are always or sometimes case
1531          * insensitive.
1532          */
1533         if (sense == ZFS_CASE_INSENSITIVE || sense == ZFS_CASE_MIXED)
1534                 zsb->z_norm |= U8_TEXTPREP_TOUPPER;
1535
1536         mutex_init(&zsb->z_znodes_lock, NULL, MUTEX_DEFAULT, NULL);
1537         list_create(&zsb->z_all_znodes, sizeof (znode_t),
1538             offsetof(znode_t, z_link_node));
1539
1540         for (i = 0; i != ZFS_OBJ_MTX_SZ; i++)
1541                 mutex_init(&zsb->z_hold_mtx[i], NULL, MUTEX_DEFAULT, NULL);
1542
1543         VERIFY(0 == zfs_acl_ids_create(rootzp, IS_ROOT_NODE, &vattr,
1544             cr, NULL, &acl_ids));
1545         zfs_mknode(rootzp, &vattr, tx, cr, IS_ROOT_NODE, &zp, &acl_ids);
1546         ASSERT3P(zp, ==, rootzp);
1547         error = zap_add(os, moid, ZFS_ROOT_OBJ, 8, 1, &rootzp->z_id, tx);
1548         ASSERT(error == 0);
1549         zfs_acl_ids_free(&acl_ids);
1550
1551         atomic_set(&ZTOI(rootzp)->i_count, 0);
1552         sa_handle_destroy(rootzp->z_sa_hdl);
1553         kmem_cache_free(znode_cache, rootzp);
1554
1555         /*
1556          * Create shares directory
1557          */
1558         error = zfs_create_share_dir(zsb, tx);
1559         ASSERT(error == 0);
1560
1561         for (i = 0; i != ZFS_OBJ_MTX_SZ; i++)
1562                 mutex_destroy(&zsb->z_hold_mtx[i]);
1563
1564         kmem_free(sb, sizeof (struct super_block));
1565         kmem_free(zsb, sizeof (zfs_sb_t));
1566 }
1567 #endif /* _KERNEL */
1568
1569 static int
1570 zfs_sa_setup(objset_t *osp, sa_attr_type_t **sa_table)
1571 {
1572         uint64_t sa_obj = 0;
1573         int error;
1574
1575         error = zap_lookup(osp, MASTER_NODE_OBJ, ZFS_SA_ATTRS, 8, 1, &sa_obj);
1576         if (error != 0 && error != ENOENT)
1577                 return (error);
1578
1579         error = sa_setup(osp, sa_obj, zfs_attr_table, ZPL_END, sa_table);
1580         return (error);
1581 }
1582
1583 static int
1584 zfs_grab_sa_handle(objset_t *osp, uint64_t obj, sa_handle_t **hdlp,
1585     dmu_buf_t **db, void *tag)
1586 {
1587         dmu_object_info_t doi;
1588         int error;
1589
1590         if ((error = sa_buf_hold(osp, obj, tag, db)) != 0)
1591                 return (error);
1592
1593         dmu_object_info_from_db(*db, &doi);
1594         if ((doi.doi_bonus_type != DMU_OT_SA &&
1595             doi.doi_bonus_type != DMU_OT_ZNODE) ||
1596             (doi.doi_bonus_type == DMU_OT_ZNODE &&
1597             doi.doi_bonus_size < sizeof (znode_phys_t))) {
1598                 sa_buf_rele(*db, tag);
1599                 return (ENOTSUP);
1600         }
1601
1602         error = sa_handle_get(osp, obj, NULL, SA_HDL_PRIVATE, hdlp);
1603         if (error != 0) {
1604                 sa_buf_rele(*db, tag);
1605                 return (error);
1606         }
1607
1608         return (0);
1609 }
1610
1611 void
1612 zfs_release_sa_handle(sa_handle_t *hdl, dmu_buf_t *db, void *tag)
1613 {
1614         sa_handle_destroy(hdl);
1615         sa_buf_rele(db, tag);
1616 }
1617
1618 /*
1619  * Given an object number, return its parent object number and whether
1620  * or not the object is an extended attribute directory.
1621  */
1622 static int
1623 zfs_obj_to_pobj(sa_handle_t *hdl, sa_attr_type_t *sa_table, uint64_t *pobjp,
1624     int *is_xattrdir)
1625 {
1626         uint64_t parent;
1627         uint64_t pflags;
1628         uint64_t mode;
1629         sa_bulk_attr_t bulk[3];
1630         int count = 0;
1631         int error;
1632
1633         SA_ADD_BULK_ATTR(bulk, count, sa_table[ZPL_PARENT], NULL,
1634             &parent, sizeof (parent));
1635         SA_ADD_BULK_ATTR(bulk, count, sa_table[ZPL_FLAGS], NULL,
1636             &pflags, sizeof (pflags));
1637         SA_ADD_BULK_ATTR(bulk, count, sa_table[ZPL_MODE], NULL,
1638             &mode, sizeof (mode));
1639
1640         if ((error = sa_bulk_lookup(hdl, bulk, count)) != 0)
1641                 return (error);
1642
1643         *pobjp = parent;
1644         *is_xattrdir = ((pflags & ZFS_XATTR) != 0) && S_ISDIR(mode);
1645
1646         return (0);
1647 }
1648
1649 /*
1650  * Given an object number, return some zpl level statistics
1651  */
1652 static int
1653 zfs_obj_to_stats_impl(sa_handle_t *hdl, sa_attr_type_t *sa_table,
1654     zfs_stat_t *sb)
1655 {
1656         sa_bulk_attr_t bulk[4];
1657         int count = 0;
1658
1659         SA_ADD_BULK_ATTR(bulk, count, sa_table[ZPL_MODE], NULL,
1660             &sb->zs_mode, sizeof (sb->zs_mode));
1661         SA_ADD_BULK_ATTR(bulk, count, sa_table[ZPL_GEN], NULL,
1662             &sb->zs_gen, sizeof (sb->zs_gen));
1663         SA_ADD_BULK_ATTR(bulk, count, sa_table[ZPL_LINKS], NULL,
1664             &sb->zs_links, sizeof (sb->zs_links));
1665         SA_ADD_BULK_ATTR(bulk, count, sa_table[ZPL_CTIME], NULL,
1666             &sb->zs_ctime, sizeof (sb->zs_ctime));
1667
1668         return (sa_bulk_lookup(hdl, bulk, count));
1669 }
1670
1671 static int
1672 zfs_obj_to_path_impl(objset_t *osp, uint64_t obj, sa_handle_t *hdl,
1673     sa_attr_type_t *sa_table, char *buf, int len)
1674 {
1675         sa_handle_t *sa_hdl;
1676         sa_handle_t *prevhdl = NULL;
1677         dmu_buf_t *prevdb = NULL;
1678         dmu_buf_t *sa_db = NULL;
1679         char *path = buf + len - 1;
1680         int error;
1681
1682         *path = '\0';
1683         sa_hdl = hdl;
1684
1685         for (;;) {
1686                 uint64_t pobj;
1687                 char component[MAXNAMELEN + 2];
1688                 size_t complen;
1689                 int is_xattrdir;
1690
1691                 if (prevdb)
1692                         zfs_release_sa_handle(prevhdl, prevdb, FTAG);
1693
1694                 if ((error = zfs_obj_to_pobj(sa_hdl, sa_table, &pobj,
1695                     &is_xattrdir)) != 0)
1696                         break;
1697
1698                 if (pobj == obj) {
1699                         if (path[0] != '/')
1700                                 *--path = '/';
1701                         break;
1702                 }
1703
1704                 component[0] = '/';
1705                 if (is_xattrdir) {
1706                         (void) sprintf(component + 1, "<xattrdir>");
1707                 } else {
1708                         error = zap_value_search(osp, pobj, obj,
1709                             ZFS_DIRENT_OBJ(-1ULL), component + 1);
1710                         if (error != 0)
1711                                 break;
1712                 }
1713
1714                 complen = strlen(component);
1715                 path -= complen;
1716                 ASSERT(path >= buf);
1717                 bcopy(component, path, complen);
1718                 obj = pobj;
1719
1720                 if (sa_hdl != hdl) {
1721                         prevhdl = sa_hdl;
1722                         prevdb = sa_db;
1723                 }
1724                 error = zfs_grab_sa_handle(osp, obj, &sa_hdl, &sa_db, FTAG);
1725                 if (error != 0) {
1726                         sa_hdl = prevhdl;
1727                         sa_db = prevdb;
1728                         break;
1729                 }
1730         }
1731
1732         if (sa_hdl != NULL && sa_hdl != hdl) {
1733                 ASSERT(sa_db != NULL);
1734                 zfs_release_sa_handle(sa_hdl, sa_db, FTAG);
1735         }
1736
1737         if (error == 0)
1738                 (void) memmove(buf, path, buf + len - path);
1739
1740         return (error);
1741 }
1742
1743 int
1744 zfs_obj_to_path(objset_t *osp, uint64_t obj, char *buf, int len)
1745 {
1746         sa_attr_type_t *sa_table;
1747         sa_handle_t *hdl;
1748         dmu_buf_t *db;
1749         int error;
1750
1751         error = zfs_sa_setup(osp, &sa_table);
1752         if (error != 0)
1753                 return (error);
1754
1755         error = zfs_grab_sa_handle(osp, obj, &hdl, &db, FTAG);
1756         if (error != 0)
1757                 return (error);
1758
1759         error = zfs_obj_to_path_impl(osp, obj, hdl, sa_table, buf, len);
1760
1761         zfs_release_sa_handle(hdl, db, FTAG);
1762         return (error);
1763 }
1764
1765 int
1766 zfs_obj_to_stats(objset_t *osp, uint64_t obj, zfs_stat_t *sb,
1767     char *buf, int len)
1768 {
1769         char *path = buf + len - 1;
1770         sa_attr_type_t *sa_table;
1771         sa_handle_t *hdl;
1772         dmu_buf_t *db;
1773         int error;
1774
1775         *path = '\0';
1776
1777         error = zfs_sa_setup(osp, &sa_table);
1778         if (error != 0)
1779                 return (error);
1780
1781         error = zfs_grab_sa_handle(osp, obj, &hdl, &db, FTAG);
1782         if (error != 0)
1783                 return (error);
1784
1785         error = zfs_obj_to_stats_impl(hdl, sa_table, sb);
1786         if (error != 0) {
1787                 zfs_release_sa_handle(hdl, db, FTAG);
1788                 return (error);
1789         }
1790
1791         error = zfs_obj_to_path_impl(osp, obj, hdl, sa_table, buf, len);
1792
1793         zfs_release_sa_handle(hdl, db, FTAG);
1794         return (error);
1795 }
1796
1797 #if defined(_KERNEL) && defined(HAVE_SPL)
1798 EXPORT_SYMBOL(zfs_create_fs);
1799 EXPORT_SYMBOL(zfs_obj_to_path);
1800 #endif