Merge branch 'vendor/OPENSSL'
[dragonfly.git] / sys / kern / vfs_mount.c
1 /*
2  * Copyright (c) 2004 The DragonFly Project.  All rights reserved.
3  * 
4  * This code is derived from software contributed to The DragonFly Project
5  * by Matthew Dillon <dillon@backplane.com>
6  * 
7  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
8  * modification, are permitted provided that the following conditions
9  * are met:
10  * 
11  * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
12  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
13  * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
14  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in
15  *    the documentation and/or other materials provided with the
16  *    distribution.
17  * 3. Neither the name of The DragonFly Project nor the names of its
18  *    contributors may be used to endorse or promote products derived
19  *    from this software without specific, prior written permission.
20  * 
21  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
22  * ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
23  * LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS
24  * FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE
25  * COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
26  * INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
27  * BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
28  * LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED
29  * AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,
30  * OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT
31  * OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
32  * SUCH DAMAGE.
33  *
34  * Copyright (c) 1989, 1993
35  *      The Regents of the University of California.  All rights reserved.
36  * (c) UNIX System Laboratories, Inc.
37  * All or some portions of this file are derived from material licensed
38  * to the University of California by American Telephone and Telegraph
39  * Co. or Unix System Laboratories, Inc. and are reproduced herein with
40  * the permission of UNIX System Laboratories, Inc.
41  *
42  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
43  * modification, are permitted provided that the following conditions
44  * are met:
45  * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
46  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
47  * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
48  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
49  *    documentation and/or other materials provided with the distribution.
50  * 3. All advertising materials mentioning features or use of this software
51  *    must display the following acknowledgement:
52  *      This product includes software developed by the University of
53  *      California, Berkeley and its contributors.
54  * 4. Neither the name of the University nor the names of its contributors
55  *    may be used to endorse or promote products derived from this software
56  *    without specific prior written permission.
57  *
58  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
59  * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
60  * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
61  * ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
62  * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
63  * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
64  * OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
65  * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
66  * LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
67  * OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
68  * SUCH DAMAGE.
69  *
70  * $DragonFly: src/sys/kern/vfs_mount.c,v 1.37 2008/09/17 21:44:18 dillon Exp $
71  */
72
73 /*
74  * External virtual filesystem routines
75  */
76 #include "opt_ddb.h"
77
78 #include <sys/param.h>
79 #include <sys/systm.h>
80 #include <sys/kernel.h>
81 #include <sys/malloc.h>
82 #include <sys/mount.h>
83 #include <sys/proc.h>
84 #include <sys/vnode.h>
85 #include <sys/buf.h>
86 #include <sys/eventhandler.h>
87 #include <sys/kthread.h>
88 #include <sys/sysctl.h>
89
90 #include <machine/limits.h>
91
92 #include <sys/buf2.h>
93 #include <sys/thread2.h>
94 #include <sys/sysref2.h>
95 #include <sys/mplock2.h>
96
97 #include <vm/vm.h>
98 #include <vm/vm_object.h>
99
100 struct mountscan_info {
101         TAILQ_ENTRY(mountscan_info) msi_entry;
102         int msi_how;
103         struct mount *msi_node;
104 };
105
106 struct vmntvnodescan_info {
107         TAILQ_ENTRY(vmntvnodescan_info) entry;
108         struct vnode *vp;
109 };
110
111 struct vnlru_info {
112         int     pass;
113 };
114
115 static int vnlru_nowhere = 0;
116 SYSCTL_INT(_debug, OID_AUTO, vnlru_nowhere, CTLFLAG_RD,
117             &vnlru_nowhere, 0,
118             "Number of times the vnlru process ran without success");
119
120
121 static struct lwkt_token mntid_token;
122 static struct mount dummymount;
123
124 /* note: mountlist exported to pstat */
125 struct mntlist mountlist = TAILQ_HEAD_INITIALIZER(mountlist);
126 static TAILQ_HEAD(,mountscan_info) mountscan_list;
127 static struct lwkt_token mountlist_token;
128 static TAILQ_HEAD(,vmntvnodescan_info) mntvnodescan_list;
129 struct lwkt_token mntvnode_token;
130
131 static TAILQ_HEAD(,bio_ops) bio_ops_list = TAILQ_HEAD_INITIALIZER(bio_ops_list);
132
133 /*
134  * Called from vfsinit()
135  */
136 void
137 vfs_mount_init(void)
138 {
139         lwkt_token_init(&mountlist_token, 1, "mntlist");
140         lwkt_token_init(&mntvnode_token, 1, "mntvnode");
141         lwkt_token_init(&mntid_token, 1, "mntid");
142         TAILQ_INIT(&mountscan_list);
143         TAILQ_INIT(&mntvnodescan_list);
144         mount_init(&dummymount);
145         dummymount.mnt_flag |= MNT_RDONLY;
146         dummymount.mnt_kern_flag |= MNTK_ALL_MPSAFE;
147 }
148
149 /*
150  * Support function called with mntvnode_token held to remove a vnode
151  * from the mountlist.  We must update any list scans which are in progress.
152  */
153 static void
154 vremovevnodemnt(struct vnode *vp)
155 {
156         struct vmntvnodescan_info *info;
157
158         TAILQ_FOREACH(info, &mntvnodescan_list, entry) {
159                 if (info->vp == vp)
160                         info->vp = TAILQ_NEXT(vp, v_nmntvnodes);
161         }
162         TAILQ_REMOVE(&vp->v_mount->mnt_nvnodelist, vp, v_nmntvnodes);
163 }
164
165 /*
166  * Allocate a new vnode and associate it with a tag, mount point, and
167  * operations vector.
168  *
169  * A VX locked and refd vnode is returned.  The caller should setup the
170  * remaining fields and vx_put() or, if he wishes to leave a vref,
171  * vx_unlock() the vnode.
172  */
173 int
174 getnewvnode(enum vtagtype tag, struct mount *mp,
175                 struct vnode **vpp, int lktimeout, int lkflags)
176 {
177         struct vnode *vp;
178
179         KKASSERT(mp != NULL);
180
181         vp = allocvnode(lktimeout, lkflags);
182         vp->v_tag = tag;
183         vp->v_data = NULL;
184
185         /*
186          * By default the vnode is assigned the mount point's normal
187          * operations vector.
188          */
189         vp->v_ops = &mp->mnt_vn_use_ops;
190
191         /*
192          * Placing the vnode on the mount point's queue makes it visible.
193          * VNON prevents it from being messed with, however.
194          */
195         insmntque(vp, mp);
196
197         /*
198          * A VX locked & refd vnode is returned.
199          */
200         *vpp = vp;
201         return (0);
202 }
203
204 /*
205  * This function creates vnodes with special operations vectors.  The
206  * mount point is optional.
207  *
208  * This routine is being phased out but is still used by vfs_conf to
209  * create vnodes for devices prior to the root mount (with mp == NULL).
210  */
211 int
212 getspecialvnode(enum vtagtype tag, struct mount *mp,
213                 struct vop_ops **ops,
214                 struct vnode **vpp, int lktimeout, int lkflags)
215 {
216         struct vnode *vp;
217
218         vp = allocvnode(lktimeout, lkflags);
219         vp->v_tag = tag;
220         vp->v_data = NULL;
221         vp->v_ops = ops;
222
223         if (mp == NULL)
224                 mp = &dummymount;
225
226         /*
227          * Placing the vnode on the mount point's queue makes it visible.
228          * VNON prevents it from being messed with, however.
229          */
230         insmntque(vp, mp);
231
232         /*
233          * A VX locked & refd vnode is returned.
234          */
235         *vpp = vp;
236         return (0);
237 }
238
239 /*
240  * Interlock against an unmount, return 0 on success, non-zero on failure.
241  *
242  * The passed flag may be 0 or LK_NOWAIT and is only used if an unmount
243  * is in-progress.  
244  *
245  * If no unmount is in-progress LK_NOWAIT is ignored.  No other flag bits
246  * are used.  A shared locked will be obtained and the filesystem will not
247  * be unmountable until the lock is released.
248  */
249 int
250 vfs_busy(struct mount *mp, int flags)
251 {
252         int lkflags;
253
254         if (mp->mnt_kern_flag & MNTK_UNMOUNT) {
255                 if (flags & LK_NOWAIT)
256                         return (ENOENT);
257                 /* XXX not MP safe */
258                 mp->mnt_kern_flag |= MNTK_MWAIT;
259                 /*
260                  * Since all busy locks are shared except the exclusive
261                  * lock granted when unmounting, the only place that a
262                  * wakeup needs to be done is at the release of the
263                  * exclusive lock at the end of dounmount.
264                  */
265                 tsleep((caddr_t)mp, 0, "vfs_busy", 0);
266                 return (ENOENT);
267         }
268         lkflags = LK_SHARED;
269         if (lockmgr(&mp->mnt_lock, lkflags))
270                 panic("vfs_busy: unexpected lock failure");
271         return (0);
272 }
273
274 /*
275  * Free a busy filesystem.
276  */
277 void
278 vfs_unbusy(struct mount *mp)
279 {
280         lockmgr(&mp->mnt_lock, LK_RELEASE);
281 }
282
283 /*
284  * Lookup a filesystem type, and if found allocate and initialize
285  * a mount structure for it.
286  *
287  * Devname is usually updated by mount(8) after booting.
288  */
289 int
290 vfs_rootmountalloc(char *fstypename, char *devname, struct mount **mpp)
291 {
292         struct vfsconf *vfsp;
293         struct mount *mp;
294
295         if (fstypename == NULL)
296                 return (ENODEV);
297
298         vfsp = vfsconf_find_by_name(fstypename);
299         if (vfsp == NULL)
300                 return (ENODEV);
301         mp = kmalloc(sizeof(struct mount), M_MOUNT, M_WAITOK | M_ZERO);
302         mount_init(mp);
303         lockinit(&mp->mnt_lock, "vfslock", VLKTIMEOUT, 0);
304
305         vfs_busy(mp, LK_NOWAIT);
306         mp->mnt_vfc = vfsp;
307         mp->mnt_op = vfsp->vfc_vfsops;
308         vfsp->vfc_refcount++;
309         mp->mnt_stat.f_type = vfsp->vfc_typenum;
310         mp->mnt_flag |= MNT_RDONLY;
311         mp->mnt_flag |= vfsp->vfc_flags & MNT_VISFLAGMASK;
312         strncpy(mp->mnt_stat.f_fstypename, vfsp->vfc_name, MFSNAMELEN);
313         copystr(devname, mp->mnt_stat.f_mntfromname, MNAMELEN - 1, 0);
314         *mpp = mp;
315         return (0);
316 }
317
318 /*
319  * Basic mount structure initialization
320  */
321 void
322 mount_init(struct mount *mp)
323 {
324         lockinit(&mp->mnt_lock, "vfslock", 0, 0);
325         lwkt_token_init(&mp->mnt_token, 1, "permnt");
326
327         TAILQ_INIT(&mp->mnt_nvnodelist);
328         TAILQ_INIT(&mp->mnt_reservedvnlist);
329         TAILQ_INIT(&mp->mnt_jlist);
330         mp->mnt_nvnodelistsize = 0;
331         mp->mnt_flag = 0;
332         mp->mnt_iosize_max = DFLTPHYS;
333 }
334
335 /*
336  * Lookup a mount point by filesystem identifier.
337  */
338 struct mount *
339 vfs_getvfs(fsid_t *fsid)
340 {
341         struct mount *mp;
342
343         lwkt_gettoken(&mountlist_token);
344         TAILQ_FOREACH(mp, &mountlist, mnt_list) {
345                 if (mp->mnt_stat.f_fsid.val[0] == fsid->val[0] &&
346                     mp->mnt_stat.f_fsid.val[1] == fsid->val[1]) {
347                         break;
348                 }
349         }
350         lwkt_reltoken(&mountlist_token);
351         return (mp);
352 }
353
354 /*
355  * Get a new unique fsid.  Try to make its val[0] unique, since this value
356  * will be used to create fake device numbers for stat().  Also try (but
357  * not so hard) make its val[0] unique mod 2^16, since some emulators only
358  * support 16-bit device numbers.  We end up with unique val[0]'s for the
359  * first 2^16 calls and unique val[0]'s mod 2^16 for the first 2^8 calls.
360  *
361  * Keep in mind that several mounts may be running in parallel.  Starting
362  * the search one past where the previous search terminated is both a
363  * micro-optimization and a defense against returning the same fsid to
364  * different mounts.
365  */
366 void
367 vfs_getnewfsid(struct mount *mp)
368 {
369         static u_int16_t mntid_base;
370         fsid_t tfsid;
371         int mtype;
372
373         lwkt_gettoken(&mntid_token);
374         mtype = mp->mnt_vfc->vfc_typenum;
375         tfsid.val[1] = mtype;
376         mtype = (mtype & 0xFF) << 24;
377         for (;;) {
378                 tfsid.val[0] = makeudev(255,
379                     mtype | ((mntid_base & 0xFF00) << 8) | (mntid_base & 0xFF));
380                 mntid_base++;
381                 if (vfs_getvfs(&tfsid) == NULL)
382                         break;
383         }
384         mp->mnt_stat.f_fsid.val[0] = tfsid.val[0];
385         mp->mnt_stat.f_fsid.val[1] = tfsid.val[1];
386         lwkt_reltoken(&mntid_token);
387 }
388
389 /*
390  * Set the FSID for a new mount point to the template.  Adjust
391  * the FSID to avoid collisions.
392  */
393 int
394 vfs_setfsid(struct mount *mp, fsid_t *template)
395 {
396         int didmunge = 0;
397
398         bzero(&mp->mnt_stat.f_fsid, sizeof(mp->mnt_stat.f_fsid));
399         for (;;) {
400                 if (vfs_getvfs(template) == NULL)
401                         break;
402                 didmunge = 1;
403                 ++template->val[1];
404         }
405         mp->mnt_stat.f_fsid = *template;
406         return(didmunge);
407 }
408
409 /*
410  * This routine is called when we have too many vnodes.  It attempts
411  * to free <count> vnodes and will potentially free vnodes that still
412  * have VM backing store (VM backing store is typically the cause
413  * of a vnode blowout so we want to do this).  Therefore, this operation
414  * is not considered cheap.
415  *
416  * A number of conditions may prevent a vnode from being reclaimed.
417  * the buffer cache may have references on the vnode, a directory
418  * vnode may still have references due to the namei cache representing
419  * underlying files, or the vnode may be in active use.   It is not
420  * desireable to reuse such vnodes.  These conditions may cause the
421  * number of vnodes to reach some minimum value regardless of what
422  * you set kern.maxvnodes to.  Do not set kern.maxvnodes too low.
423  */
424
425 /*
426  * This is a quick non-blocking check to determine if the vnode is a good
427  * candidate for being (eventually) vgone()'d.  Returns 0 if the vnode is
428  * not a good candidate, 1 if it is.
429  */
430 static __inline int 
431 vmightfree(struct vnode *vp, int page_count, int pass)
432 {
433         if (vp->v_flag & VRECLAIMED)
434                 return (0);
435 #if 0
436         if ((vp->v_flag & VFREE) && TAILQ_EMPTY(&vp->v_namecache))
437                 return (0);
438 #endif
439         if (sysref_isactive(&vp->v_sysref))
440                 return (0);
441         if (vp->v_object && vp->v_object->resident_page_count >= page_count)
442                 return (0);
443
444         /*
445          * XXX horrible hack.  Up to four passes will be taken.  Each pass
446          * makes a larger set of vnodes eligible.  For now what this really
447          * means is that we try to recycle files opened only once before
448          * recycling files opened multiple times.
449          */
450         switch(vp->v_flag & (VAGE0 | VAGE1)) {
451         case 0:
452                 if (pass < 3)
453                         return(0);
454                 break;
455         case VAGE0:
456                 if (pass < 2)
457                         return(0);
458                 break;
459         case VAGE1:
460                 if (pass < 1)
461                         return(0);
462                 break;
463         case VAGE0 | VAGE1:
464                 break;
465         }
466         return (1);
467 }
468
469 /*
470  * The vnode was found to be possibly vgone()able and the caller has locked it
471  * (thus the usecount should be 1 now).  Determine if the vnode is actually
472  * vgone()able, doing some cleanups in the process.  Returns 1 if the vnode
473  * can be vgone()'d, 0 otherwise.
474  *
475  * Note that v_auxrefs may be non-zero because (A) this vnode is not a leaf
476  * in the namecache topology and (B) this vnode has buffer cache bufs.
477  * We cannot remove vnodes with non-leaf namecache associations.  We do a
478  * tentitive leaf check prior to attempting to flush out any buffers but the
479  * 'real' test when all is said in done is that v_auxrefs must become 0 for
480  * the vnode to be freeable.
481  *
482  * We could theoretically just unconditionally flush when v_auxrefs != 0,
483  * but flushing data associated with non-leaf nodes (which are always
484  * directories), just throws it away for no benefit.  It is the buffer 
485  * cache's responsibility to choose buffers to recycle from the cached
486  * data point of view.
487  */
488 static int
489 visleaf(struct vnode *vp)
490 {
491         struct namecache *ncp;
492
493         spin_lock(&vp->v_spinlock);
494         TAILQ_FOREACH(ncp, &vp->v_namecache, nc_vnode) {
495                 if (!TAILQ_EMPTY(&ncp->nc_list)) {
496                         spin_unlock(&vp->v_spinlock);
497                         return(0);
498                 }
499         }
500         spin_unlock(&vp->v_spinlock);
501         return(1);
502 }
503
504 /*
505  * Try to clean up the vnode to the point where it can be vgone()'d, returning
506  * 0 if it cannot be vgone()'d (or already has been), 1 if it can.  Unlike
507  * vmightfree() this routine may flush the vnode and block.  Vnodes marked
508  * VFREE are still candidates for vgone()ing because they may hold namecache
509  * resources and could be blocking the namecache directory hierarchy (and
510  * related vnodes) from being freed.
511  */
512 static int
513 vtrytomakegoneable(struct vnode *vp, int page_count)
514 {
515         if (vp->v_flag & VRECLAIMED)
516                 return (0);
517         if (vp->v_sysref.refcnt > 1)
518                 return (0);
519         if (vp->v_object && vp->v_object->resident_page_count >= page_count)
520                 return (0);
521         if (vp->v_auxrefs && visleaf(vp)) {
522                 vinvalbuf(vp, V_SAVE, 0, 0);
523 #if 0   /* DEBUG */
524                 kprintf((vp->v_auxrefs ? "vrecycle: vp %p failed: %s\n" :
525                         "vrecycle: vp %p succeeded: %s\n"), vp,
526                         (TAILQ_FIRST(&vp->v_namecache) ? 
527                             TAILQ_FIRST(&vp->v_namecache)->nc_name : "?"));
528 #endif
529         }
530
531         /*
532          * This sequence may seem a little strange, but we need to optimize
533          * the critical path a bit.  We can't recycle vnodes with other
534          * references and because we are trying to recycle an otherwise
535          * perfectly fine vnode we have to invalidate the namecache in a
536          * way that avoids possible deadlocks (since the vnode lock is being
537          * held here).  Finally, we have to check for other references one
538          * last time in case something snuck in during the inval.
539          */
540         if (vp->v_sysref.refcnt > 1 || vp->v_auxrefs != 0)
541                 return (0);
542         if (cache_inval_vp_nonblock(vp))
543                 return (0);
544         return (vp->v_sysref.refcnt <= 1 && vp->v_auxrefs == 0);
545 }
546
547 /*
548  * Reclaim up to 1/10 of the vnodes associated with a mount point.  Try
549  * to avoid vnodes which have lots of resident pages (we are trying to free
550  * vnodes, not memory).  
551  *
552  * This routine is a callback from the mountlist scan.  The mount point
553  * in question will be busied.
554  *
555  * NOTE: The 1/10 reclamation also ensures that the inactive data set
556  *       (the vnodes being recycled by the one-time use) does not degenerate
557  *       into too-small a set.  This is important because once a vnode is
558  *       marked as not being one-time-use (VAGE0/VAGE1 both 0) that vnode
559  *       will not be destroyed EXCEPT by this mechanism.  VM pages can still
560  *       be cleaned/freed by the pageout daemon.
561  */
562 static int
563 vlrureclaim(struct mount *mp, void *data)
564 {
565         struct vnlru_info *info = data;
566         struct vnode *vp;
567         int done;
568         int trigger;
569         int usevnodes;
570         int count;
571         int trigger_mult = vnlru_nowhere;
572
573         /*
574          * Calculate the trigger point for the resident pages check.  The
575          * minimum trigger value is approximately the number of pages in
576          * the system divded by the number of vnodes.  However, due to
577          * various other system memory overheads unrelated to data caching
578          * it is a good idea to double the trigger (at least).  
579          *
580          * trigger_mult starts at 0.  If the recycler is having problems
581          * finding enough freeable vnodes it will increase trigger_mult.
582          * This should not happen in normal operation, even on machines with
583          * low amounts of memory, but extraordinary memory use by the system
584          * verses the amount of cached data can trigger it.
585          */
586         usevnodes = desiredvnodes;
587         if (usevnodes <= 0)
588                 usevnodes = 1;
589         trigger = vmstats.v_page_count * (trigger_mult + 2) / usevnodes;
590
591         done = 0;
592         lwkt_gettoken(&mntvnode_token);
593         count = mp->mnt_nvnodelistsize / 10 + 1;
594
595         while (count && mp->mnt_syncer) {
596                 /*
597                  * Next vnode.  Use the special syncer vnode to placemark
598                  * the LRU.  This way the LRU code does not interfere with
599                  * vmntvnodescan().
600                  */
601                 vp = TAILQ_NEXT(mp->mnt_syncer, v_nmntvnodes);
602                 TAILQ_REMOVE(&mp->mnt_nvnodelist, mp->mnt_syncer, v_nmntvnodes);
603                 if (vp) {
604                         TAILQ_INSERT_AFTER(&mp->mnt_nvnodelist, vp,
605                                            mp->mnt_syncer, v_nmntvnodes);
606                 } else {
607                         TAILQ_INSERT_HEAD(&mp->mnt_nvnodelist, mp->mnt_syncer,
608                                           v_nmntvnodes);
609                         vp = TAILQ_NEXT(mp->mnt_syncer, v_nmntvnodes);
610                         if (vp == NULL)
611                                 break;
612                 }
613
614                 /*
615                  * __VNODESCAN__
616                  *
617                  * The VP will stick around while we hold mntvnode_token,
618                  * at least until we block, so we can safely do an initial
619                  * check, and then must check again after we lock the vnode.
620                  */
621                 if (vp->v_type == VNON ||       /* syncer or indeterminant */
622                     !vmightfree(vp, trigger, info->pass) /* critical path opt */
623                 ) {
624                         --count;
625                         continue;
626                 }
627
628                 /*
629                  * VX get the candidate vnode.  If the VX get fails the 
630                  * vnode might still be on the mountlist.  Our loop depends
631                  * on us at least cycling the vnode to the end of the
632                  * mountlist.
633                  */
634                 if (vx_get_nonblock(vp) != 0) {
635                         --count;
636                         continue;
637                 }
638
639                 /*
640                  * Since we blocked locking the vp, make sure it is still
641                  * a candidate for reclamation.  That is, it has not already
642                  * been reclaimed and only has our VX reference associated
643                  * with it.
644                  */
645                 if (vp->v_type == VNON ||       /* syncer or indeterminant */
646                     (vp->v_flag & VRECLAIMED) ||
647                     vp->v_mount != mp ||
648                     !vtrytomakegoneable(vp, trigger)    /* critical path opt */
649                 ) {
650                         --count;
651                         vx_put(vp);
652                         continue;
653                 }
654
655                 /*
656                  * All right, we are good, move the vp to the end of the
657                  * mountlist and clean it out.  The vget will have returned
658                  * an error if the vnode was destroyed (VRECLAIMED set), so we
659                  * do not have to check again.  The vput() will move the 
660                  * vnode to the free list if the vgone() was successful.
661                  */
662                 KKASSERT(vp->v_mount == mp);
663                 vgone_vxlocked(vp);
664                 vx_put(vp);
665                 ++done;
666                 --count;
667         }
668         lwkt_reltoken(&mntvnode_token);
669         return (done);
670 }
671
672 /*
673  * Attempt to recycle vnodes in a context that is always safe to block.
674  * Calling vlrurecycle() from the bowels of file system code has some
675  * interesting deadlock problems.
676  */
677 static struct thread *vnlruthread;
678 static int vnlruproc_sig;
679
680 void
681 vnlru_proc_wait(void)
682 {
683         if (vnlruproc_sig == 0) {
684                 vnlruproc_sig = 1;      /* avoid unnecessary wakeups */
685                 wakeup(vnlruthread);
686         }
687         tsleep(&vnlruproc_sig, 0, "vlruwk", hz);
688 }
689
690 static void 
691 vnlru_proc(void)
692 {
693         struct thread *td = curthread;
694         struct vnlru_info info;
695         int done;
696
697         EVENTHANDLER_REGISTER(shutdown_pre_sync, shutdown_kproc, td,
698                               SHUTDOWN_PRI_FIRST);
699
700         get_mplock();
701         crit_enter();
702
703         for (;;) {
704                 kproc_suspend_loop();
705
706                 /*
707                  * Try to free some vnodes if we have too many
708                  */
709                 if (numvnodes > desiredvnodes &&
710                     freevnodes > desiredvnodes * 2 / 10) {
711                         int count = numvnodes - desiredvnodes;
712
713                         if (count > freevnodes / 100)
714                                 count = freevnodes / 100;
715                         if (count < 5)
716                                 count = 5;
717                         freesomevnodes(count);
718                 }
719
720                 /*
721                  * Nothing to do if most of our vnodes are already on
722                  * the free list.
723                  */
724                 if (numvnodes - freevnodes <= desiredvnodes * 9 / 10) {
725                         vnlruproc_sig = 0;
726                         wakeup(&vnlruproc_sig);
727                         tsleep(td, 0, "vlruwt", hz);
728                         continue;
729                 }
730                 cache_hysteresis();
731
732                 /*
733                  * The pass iterates through the four combinations of
734                  * VAGE0/VAGE1.  We want to get rid of aged small files
735                  * first.
736                  */
737                 info.pass = 0;
738                 done = 0;
739                 while (done == 0 && info.pass < 4) {
740                         done = mountlist_scan(vlrureclaim, &info,
741                                               MNTSCAN_FORWARD);
742                         ++info.pass;
743                 }
744
745                 /*
746                  * The vlrureclaim() call only processes 1/10 of the vnodes
747                  * on each mount.  If we couldn't find any repeat the loop
748                  * at least enough times to cover all available vnodes before
749                  * we start sleeping.  Complain if the failure extends past
750                  * 30 second, every 30 seconds.
751                  */
752                 if (done == 0) {
753                         ++vnlru_nowhere;
754                         if (vnlru_nowhere % 10 == 0)
755                                 tsleep(td, 0, "vlrup", hz * 3);
756                         if (vnlru_nowhere % 100 == 0)
757                                 kprintf("vnlru_proc: vnode recycler stopped working!\n");
758                         if (vnlru_nowhere == 1000)
759                                 vnlru_nowhere = 900;
760                 } else {
761                         vnlru_nowhere = 0;
762                 }
763         }
764
765         crit_exit();
766         rel_mplock();
767 }
768
769 /*
770  * MOUNTLIST FUNCTIONS
771  */
772
773 /*
774  * mountlist_insert (MP SAFE)
775  *
776  * Add a new mount point to the mount list.
777  */
778 void
779 mountlist_insert(struct mount *mp, int how)
780 {
781         lwkt_gettoken(&mountlist_token);
782         if (how == MNTINS_FIRST)
783             TAILQ_INSERT_HEAD(&mountlist, mp, mnt_list);
784         else
785             TAILQ_INSERT_TAIL(&mountlist, mp, mnt_list);
786         lwkt_reltoken(&mountlist_token);
787 }
788
789 /*
790  * mountlist_interlock (MP SAFE)
791  *
792  * Execute the specified interlock function with the mountlist token
793  * held.  The function will be called in a serialized fashion verses
794  * other functions called through this mechanism.
795  */
796 int
797 mountlist_interlock(int (*callback)(struct mount *), struct mount *mp)
798 {
799         int error;
800
801         lwkt_gettoken(&mountlist_token);
802         error = callback(mp);
803         lwkt_reltoken(&mountlist_token);
804         return (error);
805 }
806
807 /*
808  * mountlist_boot_getfirst (DURING BOOT ONLY)
809  *
810  * This function returns the first mount on the mountlist, which is
811  * expected to be the root mount.  Since no interlocks are obtained
812  * this function is only safe to use during booting.
813  */
814
815 struct mount *
816 mountlist_boot_getfirst(void)
817 {
818         return(TAILQ_FIRST(&mountlist));
819 }
820
821 /*
822  * mountlist_remove (MP SAFE)
823  *
824  * Remove a node from the mountlist.  If this node is the next scan node
825  * for any active mountlist scans, the active mountlist scan will be 
826  * adjusted to skip the node, thus allowing removals during mountlist
827  * scans.
828  */
829 void
830 mountlist_remove(struct mount *mp)
831 {
832         struct mountscan_info *msi;
833
834         lwkt_gettoken(&mountlist_token);
835         TAILQ_FOREACH(msi, &mountscan_list, msi_entry) {
836                 if (msi->msi_node == mp) {
837                         if (msi->msi_how & MNTSCAN_FORWARD)
838                                 msi->msi_node = TAILQ_NEXT(mp, mnt_list);
839                         else
840                                 msi->msi_node = TAILQ_PREV(mp, mntlist, mnt_list);
841                 }
842         }
843         TAILQ_REMOVE(&mountlist, mp, mnt_list);
844         lwkt_reltoken(&mountlist_token);
845 }
846
847 /*
848  * mountlist_scan (MP SAFE)
849  *
850  * Safely scan the mount points on the mount list.  Unless otherwise 
851  * specified each mount point will be busied prior to the callback and
852  * unbusied afterwords.  The callback may safely remove any mount point
853  * without interfering with the scan.  If the current callback
854  * mount is removed the scanner will not attempt to unbusy it.
855  *
856  * If a mount node cannot be busied it is silently skipped.
857  *
858  * The callback return value is aggregated and a total is returned.  A return
859  * value of < 0 is not aggregated and will terminate the scan.
860  *
861  * MNTSCAN_FORWARD      - the mountlist is scanned in the forward direction
862  * MNTSCAN_REVERSE      - the mountlist is scanned in reverse
863  * MNTSCAN_NOBUSY       - the scanner will make the callback without busying
864  *                        the mount node.
865  */
866 int
867 mountlist_scan(int (*callback)(struct mount *, void *), void *data, int how)
868 {
869         struct mountscan_info info;
870         struct mount *mp;
871         thread_t td;
872         int count;
873         int res;
874
875         lwkt_gettoken(&mountlist_token);
876
877         info.msi_how = how;
878         info.msi_node = NULL;   /* paranoia */
879         TAILQ_INSERT_TAIL(&mountscan_list, &info, msi_entry);
880
881         res = 0;
882         td = curthread;
883
884         if (how & MNTSCAN_FORWARD) {
885                 info.msi_node = TAILQ_FIRST(&mountlist);
886                 while ((mp = info.msi_node) != NULL) {
887                         if (how & MNTSCAN_NOBUSY) {
888                                 count = callback(mp, data);
889                         } else if (vfs_busy(mp, LK_NOWAIT) == 0) {
890                                 count = callback(mp, data);
891                                 if (mp == info.msi_node)
892                                         vfs_unbusy(mp);
893                         } else {
894                                 count = 0;
895                         }
896                         if (count < 0)
897                                 break;
898                         res += count;
899                         if (mp == info.msi_node)
900                                 info.msi_node = TAILQ_NEXT(mp, mnt_list);
901                 }
902         } else if (how & MNTSCAN_REVERSE) {
903                 info.msi_node = TAILQ_LAST(&mountlist, mntlist);
904                 while ((mp = info.msi_node) != NULL) {
905                         if (how & MNTSCAN_NOBUSY) {
906                                 count = callback(mp, data);
907                         } else if (vfs_busy(mp, LK_NOWAIT) == 0) {
908                                 count = callback(mp, data);
909                                 if (mp == info.msi_node)
910                                         vfs_unbusy(mp);
911                         } else {
912                                 count = 0;
913                         }
914                         if (count < 0)
915                                 break;
916                         res += count;
917                         if (mp == info.msi_node)
918                                 info.msi_node = TAILQ_PREV(mp, mntlist, mnt_list);
919                 }
920         }
921         TAILQ_REMOVE(&mountscan_list, &info, msi_entry);
922         lwkt_reltoken(&mountlist_token);
923         return(res);
924 }
925
926 /*
927  * MOUNT RELATED VNODE FUNCTIONS
928  */
929
930 static struct kproc_desc vnlru_kp = {
931         "vnlru",
932         vnlru_proc,
933         &vnlruthread
934 };
935 SYSINIT(vnlru, SI_SUB_KTHREAD_UPDATE, SI_ORDER_FIRST, kproc_start, &vnlru_kp)
936
937 /*
938  * Move a vnode from one mount queue to another.
939  *
940  * MPSAFE
941  */
942 void
943 insmntque(struct vnode *vp, struct mount *mp)
944 {
945         lwkt_gettoken(&mntvnode_token);
946         /*
947          * Delete from old mount point vnode list, if on one.
948          */
949         if (vp->v_mount != NULL) {
950                 KASSERT(vp->v_mount->mnt_nvnodelistsize > 0,
951                         ("bad mount point vnode list size"));
952                 vremovevnodemnt(vp);
953                 vp->v_mount->mnt_nvnodelistsize--;
954         }
955         /*
956          * Insert into list of vnodes for the new mount point, if available.
957          * The 'end' of the LRU list is the vnode prior to mp->mnt_syncer.
958          */
959         if ((vp->v_mount = mp) == NULL) {
960                 lwkt_reltoken(&mntvnode_token);
961                 return;
962         }
963         if (mp->mnt_syncer) {
964                 TAILQ_INSERT_BEFORE(mp->mnt_syncer, vp, v_nmntvnodes);
965         } else {
966                 TAILQ_INSERT_TAIL(&mp->mnt_nvnodelist, vp, v_nmntvnodes);
967         }
968         mp->mnt_nvnodelistsize++;
969         lwkt_reltoken(&mntvnode_token);
970 }
971
972
973 /*
974  * Scan the vnodes under a mount point and issue appropriate callbacks.
975  *
976  * The fastfunc() callback is called with just the mountlist token held
977  * (no vnode lock).  It may not block and the vnode may be undergoing
978  * modifications while the caller is processing it.  The vnode will
979  * not be entirely destroyed, however, due to the fact that the mountlist
980  * token is held.  A return value < 0 skips to the next vnode without calling
981  * the slowfunc(), a return value > 0 terminates the loop.
982  *
983  * The slowfunc() callback is called after the vnode has been successfully
984  * locked based on passed flags.  The vnode is skipped if it gets rearranged
985  * or destroyed while blocking on the lock.  A non-zero return value from
986  * the slow function terminates the loop.  The slow function is allowed to
987  * arbitrarily block.  The scanning code guarentees consistency of operation
988  * even if the slow function deletes or moves the node, or blocks and some
989  * other thread deletes or moves the node.
990  *
991  * NOTE: We hold vmobj_token to prevent a VM object from being destroyed
992  *       out from under the fastfunc()'s vnode test.  It will not prevent
993  *       v_object from getting NULL'd out but it will ensure that the
994  *       pointer (if we race) will remain stable.
995  */
996 int
997 vmntvnodescan(
998     struct mount *mp, 
999     int flags,
1000     int (*fastfunc)(struct mount *mp, struct vnode *vp, void *data),
1001     int (*slowfunc)(struct mount *mp, struct vnode *vp, void *data),
1002     void *data
1003 ) {
1004         struct vmntvnodescan_info info;
1005         struct vnode *vp;
1006         int r = 0;
1007         int maxcount = 1000000;
1008         int stopcount = 0;
1009         int count = 0;
1010
1011         lwkt_gettoken(&mntvnode_token);
1012         lwkt_gettoken(&vmobj_token);
1013
1014         /*
1015          * If asked to do one pass stop after iterating available vnodes.
1016          * Under heavy loads new vnodes can be added while we are scanning,
1017          * so this isn't perfect.  Create a slop factor of 2x.
1018          */
1019         if (flags & VMSC_ONEPASS)
1020                 stopcount = mp->mnt_nvnodelistsize * 2;
1021
1022         info.vp = TAILQ_FIRST(&mp->mnt_nvnodelist);
1023         TAILQ_INSERT_TAIL(&mntvnodescan_list, &info, entry);
1024         while ((vp = info.vp) != NULL) {
1025                 if (--maxcount == 0)
1026                         panic("maxcount reached during vmntvnodescan");
1027
1028                 /*
1029                  * Skip if visible but not ready, or special (e.g.
1030                  * mp->mnt_syncer) 
1031                  */
1032                 if (vp->v_type == VNON)
1033                         goto next;
1034                 KKASSERT(vp->v_mount == mp);
1035
1036                 /*
1037                  * Quick test.  A negative return continues the loop without
1038                  * calling the slow test.  0 continues onto the slow test.
1039                  * A positive number aborts the loop.
1040                  */
1041                 if (fastfunc) {
1042                         if ((r = fastfunc(mp, vp, data)) < 0) {
1043                                 r = 0;
1044                                 goto next;
1045                         }
1046                         if (r)
1047                                 break;
1048                 }
1049
1050                 /*
1051                  * Get a vxlock on the vnode, retry if it has moved or isn't
1052                  * in the mountlist where we expect it.
1053                  */
1054                 if (slowfunc) {
1055                         int error;
1056
1057                         switch(flags & (VMSC_GETVP|VMSC_GETVX|VMSC_NOWAIT)) {
1058                         case VMSC_GETVP:
1059                                 error = vget(vp, LK_EXCLUSIVE);
1060                                 break;
1061                         case VMSC_GETVP|VMSC_NOWAIT:
1062                                 error = vget(vp, LK_EXCLUSIVE|LK_NOWAIT);
1063                                 break;
1064                         case VMSC_GETVX:
1065                                 vx_get(vp);
1066                                 error = 0;
1067                                 break;
1068                         default:
1069                                 error = 0;
1070                                 break;
1071                         }
1072                         if (error)
1073                                 goto next;
1074                         /*
1075                          * Do not call the slow function if the vnode is
1076                          * invalid or if it was ripped out from under us
1077                          * while we (potentially) blocked.
1078                          */
1079                         if (info.vp == vp && vp->v_type != VNON)
1080                                 r = slowfunc(mp, vp, data);
1081
1082                         /*
1083                          * Cleanup
1084                          */
1085                         switch(flags & (VMSC_GETVP|VMSC_GETVX|VMSC_NOWAIT)) {
1086                         case VMSC_GETVP:
1087                         case VMSC_GETVP|VMSC_NOWAIT:
1088                                 vput(vp);
1089                                 break;
1090                         case VMSC_GETVX:
1091                                 vx_put(vp);
1092                                 break;
1093                         default:
1094                                 break;
1095                         }
1096                         if (r != 0)
1097                                 break;
1098                 }
1099
1100 next:
1101                 /*
1102                  * Yield after some processing.  Depending on the number
1103                  * of vnodes, we might wind up running for a long time.
1104                  * Because threads are not preemptable, time critical
1105                  * userland processes might starve.  Give them a chance
1106                  * now and then.
1107                  */
1108                 if (++count == 10000) {
1109                         /* We really want to yield a bit, so we simply sleep a tick */
1110                         tsleep(mp, 0, "vnodescn", 1);
1111                         count = 0;
1112                 }
1113
1114                 /*
1115                  * If doing one pass this decrements to zero.  If it starts
1116                  * at zero it is effectively unlimited for the purposes of
1117                  * this loop.
1118                  */
1119                 if (--stopcount == 0)
1120                         break;
1121
1122                 /*
1123                  * Iterate.  If the vnode was ripped out from under us
1124                  * info.vp will already point to the next vnode, otherwise
1125                  * we have to obtain the next valid vnode ourselves.
1126                  */
1127                 if (info.vp == vp)
1128                         info.vp = TAILQ_NEXT(vp, v_nmntvnodes);
1129         }
1130         TAILQ_REMOVE(&mntvnodescan_list, &info, entry);
1131         lwkt_reltoken(&vmobj_token);
1132         lwkt_reltoken(&mntvnode_token);
1133         return(r);
1134 }
1135
1136 /*
1137  * Remove any vnodes in the vnode table belonging to mount point mp.
1138  *
1139  * If FORCECLOSE is not specified, there should not be any active ones,
1140  * return error if any are found (nb: this is a user error, not a
1141  * system error). If FORCECLOSE is specified, detach any active vnodes
1142  * that are found.
1143  *
1144  * If WRITECLOSE is set, only flush out regular file vnodes open for
1145  * writing.
1146  *
1147  * SKIPSYSTEM causes any vnodes marked VSYSTEM to be skipped.
1148  *
1149  * `rootrefs' specifies the base reference count for the root vnode
1150  * of this filesystem. The root vnode is considered busy if its
1151  * v_sysref.refcnt exceeds this value. On a successful return, vflush()
1152  * will call vrele() on the root vnode exactly rootrefs times.
1153  * If the SKIPSYSTEM or WRITECLOSE flags are specified, rootrefs must
1154  * be zero.
1155  */
1156 #ifdef DIAGNOSTIC
1157 static int busyprt = 0;         /* print out busy vnodes */
1158 SYSCTL_INT(_debug, OID_AUTO, busyprt, CTLFLAG_RW, &busyprt, 0, "");
1159 #endif
1160
1161 static int vflush_scan(struct mount *mp, struct vnode *vp, void *data);
1162
1163 struct vflush_info {
1164         int flags;
1165         int busy;
1166         thread_t td;
1167 };
1168
1169 int
1170 vflush(struct mount *mp, int rootrefs, int flags)
1171 {
1172         struct thread *td = curthread;  /* XXX */
1173         struct vnode *rootvp = NULL;
1174         int error;
1175         struct vflush_info vflush_info;
1176
1177         if (rootrefs > 0) {
1178                 KASSERT((flags & (SKIPSYSTEM | WRITECLOSE)) == 0,
1179                     ("vflush: bad args"));
1180                 /*
1181                  * Get the filesystem root vnode. We can vput() it
1182                  * immediately, since with rootrefs > 0, it won't go away.
1183                  */
1184                 if ((error = VFS_ROOT(mp, &rootvp)) != 0) {
1185                         if ((flags & FORCECLOSE) == 0)
1186                                 return (error);
1187                         rootrefs = 0;
1188                         /* continue anyway */
1189                 }
1190                 if (rootrefs)
1191                         vput(rootvp);
1192         }
1193
1194         vflush_info.busy = 0;
1195         vflush_info.flags = flags;
1196         vflush_info.td = td;
1197         vmntvnodescan(mp, VMSC_GETVX, NULL, vflush_scan, &vflush_info);
1198
1199         if (rootrefs > 0 && (flags & FORCECLOSE) == 0) {
1200                 /*
1201                  * If just the root vnode is busy, and if its refcount
1202                  * is equal to `rootrefs', then go ahead and kill it.
1203                  */
1204                 KASSERT(vflush_info.busy > 0, ("vflush: not busy"));
1205                 KASSERT(rootvp->v_sysref.refcnt >= rootrefs, ("vflush: rootrefs"));
1206                 if (vflush_info.busy == 1 && rootvp->v_sysref.refcnt == rootrefs) {
1207                         vx_lock(rootvp);
1208                         vgone_vxlocked(rootvp);
1209                         vx_unlock(rootvp);
1210                         vflush_info.busy = 0;
1211                 }
1212         }
1213         if (vflush_info.busy)
1214                 return (EBUSY);
1215         for (; rootrefs > 0; rootrefs--)
1216                 vrele(rootvp);
1217         return (0);
1218 }
1219
1220 /*
1221  * The scan callback is made with an VX locked vnode.
1222  */
1223 static int
1224 vflush_scan(struct mount *mp, struct vnode *vp, void *data)
1225 {
1226         struct vflush_info *info = data;
1227         struct vattr vattr;
1228
1229         /*
1230          * Skip over a vnodes marked VSYSTEM.
1231          */
1232         if ((info->flags & SKIPSYSTEM) && (vp->v_flag & VSYSTEM)) {
1233                 return(0);
1234         }
1235
1236         /*
1237          * If WRITECLOSE is set, flush out unlinked but still open
1238          * files (even if open only for reading) and regular file
1239          * vnodes open for writing. 
1240          */
1241         if ((info->flags & WRITECLOSE) &&
1242             (vp->v_type == VNON ||
1243             (VOP_GETATTR(vp, &vattr) == 0 &&
1244             vattr.va_nlink > 0)) &&
1245             (vp->v_writecount == 0 || vp->v_type != VREG)) {
1246                 return(0);
1247         }
1248
1249         /*
1250          * If we are the only holder (refcnt of 1) or the vnode is in
1251          * termination (refcnt < 0), we can vgone the vnode.
1252          */
1253         if (vp->v_sysref.refcnt <= 1) {
1254                 vgone_vxlocked(vp);
1255                 return(0);
1256         }
1257
1258         /*
1259          * If FORCECLOSE is set, forcibly destroy the vnode and then move
1260          * it to a dummymount structure so vop_*() functions don't deref
1261          * a NULL pointer.
1262          */
1263         if (info->flags & FORCECLOSE) {
1264                 vhold(vp);
1265                 vgone_vxlocked(vp);
1266                 if (vp->v_mount == NULL)
1267                         insmntque(vp, &dummymount);
1268                 vdrop(vp);
1269                 return(0);
1270         }
1271 #ifdef DIAGNOSTIC
1272         if (busyprt)
1273                 vprint("vflush: busy vnode", vp);
1274 #endif
1275         ++info->busy;
1276         return(0);
1277 }
1278
1279 void
1280 add_bio_ops(struct bio_ops *ops)
1281 {
1282         TAILQ_INSERT_TAIL(&bio_ops_list, ops, entry);
1283 }
1284
1285 void
1286 rem_bio_ops(struct bio_ops *ops)
1287 {
1288         TAILQ_REMOVE(&bio_ops_list, ops, entry);
1289 }
1290
1291 /*
1292  * This calls the bio_ops io_sync function either for a mount point
1293  * or generally.
1294  *
1295  * WARNING: softdeps is weirdly coded and just isn't happy unless
1296  * io_sync is called with a NULL mount from the general syncing code.
1297  */
1298 void
1299 bio_ops_sync(struct mount *mp)
1300 {
1301         struct bio_ops *ops;
1302
1303         if (mp) {
1304                 if ((ops = mp->mnt_bioops) != NULL)
1305                         ops->io_sync(mp);
1306         } else {
1307                 TAILQ_FOREACH(ops, &bio_ops_list, entry) {
1308                         ops->io_sync(NULL);
1309                 }
1310         }
1311 }
1312
1313 /*
1314  * Lookup a mount point by nch
1315  */
1316 struct mount *
1317 mount_get_by_nc(struct namecache *ncp)
1318 {
1319         struct mount *mp = NULL;
1320
1321         lwkt_gettoken(&mountlist_token);
1322         TAILQ_FOREACH(mp, &mountlist, mnt_list) {
1323                 if (ncp == mp->mnt_ncmountpt.ncp)
1324                         break;
1325         }
1326         lwkt_reltoken(&mountlist_token);
1327         return (mp);
1328 }
1329