Merge from vendor branch LIBARCHIVE:
[dragonfly.git] / sys / vfs / ufs / ffs_vfsops.c
1 /*
2  * Copyright (c) 1989, 1991, 1993, 1994
3  *      The Regents of the University of California.  All rights reserved.
4  *
5  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
6  * modification, are permitted provided that the following conditions
7  * are met:
8  * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
9  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
10  * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
11  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
12  *    documentation and/or other materials provided with the distribution.
13  * 3. All advertising materials mentioning features or use of this software
14  *    must display the following acknowledgement:
15  *      This product includes software developed by the University of
16  *      California, Berkeley and its contributors.
17  * 4. Neither the name of the University nor the names of its contributors
18  *    may be used to endorse or promote products derived from this software
19  *    without specific prior written permission.
20  *
21  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
22  * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
23  * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
24  * ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
25  * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
26  * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
27  * OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
28  * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
29  * LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
30  * OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
31  * SUCH DAMAGE.
32  *
33  *      @(#)ffs_vfsops.c        8.31 (Berkeley) 5/20/95
34  * $FreeBSD: src/sys/ufs/ffs/ffs_vfsops.c,v 1.117.2.10 2002/06/23 22:34:52 iedowse Exp $
35  * $DragonFly: src/sys/vfs/ufs/ffs_vfsops.c,v 1.57 2007/06/17 05:08:52 dillon Exp $
36  */
37
38 #include "opt_quota.h"
39
40 #include <sys/param.h>
41 #include <sys/systm.h>
42 #include <sys/proc.h>
43 #include <sys/nlookup.h>
44 #include <sys/kernel.h>
45 #include <sys/vnode.h>
46 #include <sys/mount.h>
47 #include <sys/buf.h>
48 #include <sys/conf.h>
49 #include <sys/fcntl.h>
50 #include <sys/diskslice.h>
51 #include <sys/malloc.h>
52
53 #include "quota.h"
54 #include "ufsmount.h"
55 #include "inode.h"
56 #include "ufs_extern.h"
57
58 #include "fs.h"
59 #include "ffs_extern.h"
60
61 #include <vm/vm.h>
62 #include <vm/vm_page.h>
63 #include <vm/vm_zone.h>
64
65 static MALLOC_DEFINE(M_FFSNODE, "FFS node", "FFS vnode private part");
66
67 static int      ffs_sbupdate (struct ufsmount *, int);
68 static int      ffs_reload (struct mount *, struct ucred *);
69 static int      ffs_oldfscompat (struct fs *);
70 static int      ffs_mount (struct mount *, char *, caddr_t, struct ucred *);
71 static int      ffs_init (struct vfsconf *);
72
73 static struct vfsops ufs_vfsops = {
74         .vfs_mount =            ffs_mount,
75         .vfs_unmount =          ffs_unmount,
76         .vfs_root =             ufs_root,
77         .vfs_quotactl =         ufs_quotactl,
78         .vfs_statfs =           ffs_statfs,
79         .vfs_sync =             ffs_sync,
80         .vfs_vget =             ffs_vget,
81         .vfs_fhtovp =           ffs_fhtovp,
82         .vfs_checkexp =         ufs_check_export,
83         .vfs_vptofh =           ffs_vptofh,
84         .vfs_init =             ffs_init,
85         .vfs_uninit =           ufs_uninit
86 };
87
88 VFS_SET(ufs_vfsops, ufs, 0);
89
90 extern struct vop_ops ffs_vnode_vops;
91 extern struct vop_ops ffs_spec_vops;
92 extern struct vop_ops ffs_fifo_vops;
93
94 /*
95  * ffs_mount
96  *
97  * Called when mounting local physical media
98  *
99  * PARAMETERS:
100  *              mountroot
101  *                      mp      mount point structure
102  *                      path    NULL (flag for root mount!!!)
103  *                      data    <unused>
104  *                      p       process (user credentials check [statfs])
105  *
106  *              mount
107  *                      mp      mount point structure
108  *                      path    path to mount point
109  *                      data    pointer to argument struct in user space
110  *                      p       process (user credentials check)
111  *
112  * RETURNS:     0       Success
113  *              !0      error number (errno.h)
114  *
115  * LOCK STATE:
116  *
117  *              ENTRY
118  *                      mount point is locked
119  *              EXIT
120  *                      mount point is locked
121  *
122  * NOTES:
123  *              A NULL path can be used for a flag since the mount
124  *              system call will fail with EFAULT in copyinstr in
125  *              nlookup() if it is a genuine NULL from the user.
126  */
127 static int
128 ffs_mount(struct mount *mp,             /* mount struct pointer */
129           char *path,                   /* path to mount point */
130           caddr_t data,                 /* arguments to FS specific mount */
131           struct ucred  *cred)          /* process requesting mount */
132 {
133         size_t          size;
134         int             error;
135         struct vnode    *devvp;
136
137         struct ufs_args args;
138         struct ufsmount *ump = 0;
139         struct fs *fs;
140         int flags, ronly = 0;
141         mode_t accessmode;
142         struct nlookupdata nd;
143         struct vnode *rootvp;
144
145         devvp = NULL;
146         error = 0;
147
148         /*
149          * Use NULL path to flag a root mount
150          */
151         if (path == NULL) {
152                 /*
153                  ***
154                  * Mounting root filesystem
155                  ***
156                  */
157         
158                 if ((error = bdevvp(rootdev, &rootvp))) {
159                         kprintf("ffs_mountroot: can't find rootvp\n");
160                         return (error);
161                 }
162
163                 if( ( error = ffs_mountfs(rootvp, mp, M_FFSNODE)) != 0) {
164                         /* fs specific cleanup (if any)*/
165                         goto error_1;
166                 }
167                 devvp = rootvp;
168
169                 goto dostatfs;          /* success*/
170
171         }
172
173         /*
174          ***
175          * Mounting non-root filesystem or updating a filesystem
176          ***
177          */
178
179         /* copy in user arguments*/
180         error = copyin(data, (caddr_t)&args, sizeof (struct ufs_args));
181         if (error)
182                 goto error_1;           /* can't get arguments*/
183
184         /*
185          * If updating, check whether changing from read-only to
186          * read/write; if there is no device name, that's all we do.
187          */
188         if (mp->mnt_flag & MNT_UPDATE) {
189                 ump = VFSTOUFS(mp);
190                 fs = ump->um_fs;
191                 devvp = ump->um_devvp;
192                 error = 0;
193                 ronly = fs->fs_ronly;   /* MNT_RELOAD might change this */
194                 if (ronly == 0 && (mp->mnt_flag & MNT_RDONLY)) {
195                         /*
196                          * Flush any dirty data.
197                          */
198                         VFS_SYNC(mp, MNT_WAIT);
199                         /*
200                          * Check for and optionally get rid of files open
201                          * for writing.
202                          */
203                         flags = WRITECLOSE;
204                         if (mp->mnt_flag & MNT_FORCE)
205                                 flags |= FORCECLOSE;
206                         if (mp->mnt_flag & MNT_SOFTDEP) {
207                                 error = softdep_flushfiles(mp, flags);
208                         } else {
209                                 error = ffs_flushfiles(mp, flags);
210                         }
211                         ronly = 1;
212                 }
213                 if (!error && (mp->mnt_flag & MNT_RELOAD)) {
214                         error = ffs_reload(mp, NULL);
215                 }
216                 if (error) {
217                         goto error_1;
218                 }
219                 if (ronly && (mp->mnt_kern_flag & MNTK_WANTRDWR)) {
220                         /*
221                          * If upgrade to read-write by non-root, then verify
222                          * that user has necessary permissions on the device.
223                          */
224                         if (cred->cr_uid != 0) {
225                                 vn_lock(devvp, LK_EXCLUSIVE | LK_RETRY);
226                                 if ((error = VOP_ACCESS(devvp, VREAD | VWRITE,
227                                     cred)) != 0) {
228                                         vn_unlock(devvp);
229                                         return (error);
230                                 }
231                                 vn_unlock(devvp);
232                         }
233
234                         fs->fs_flags &= ~FS_UNCLEAN;
235                         if (fs->fs_clean == 0) {
236                                 fs->fs_flags |= FS_UNCLEAN;
237                                 if (mp->mnt_flag & MNT_FORCE) {
238                                         kprintf(
239 "WARNING: %s was not properly dismounted\n",
240                                             fs->fs_fsmnt);
241                                 } else {
242                                         kprintf(
243 "WARNING: R/W mount of %s denied.  Filesystem is not clean - run fsck\n",
244                                             fs->fs_fsmnt);
245                                         error = EPERM;
246                                         goto error_1;
247                                 }
248                         }
249
250                         /* check to see if we need to start softdep */
251                         if (fs->fs_flags & FS_DOSOFTDEP) {
252                                 error = softdep_mount(devvp, mp, fs);
253                                 if (error)
254                                         goto error_1;
255                         }
256                         ronly = 0;
257                 }
258                 /*
259                  * Soft updates is incompatible with "async",
260                  * so if we are doing softupdates stop the user
261                  * from setting the async flag in an update.
262                  * Softdep_mount() clears it in an initial mount 
263                  * or ro->rw remount.
264                  */
265                 if (mp->mnt_flag & MNT_SOFTDEP) {
266                         mp->mnt_flag &= ~MNT_ASYNC;
267                 }
268                 /* if not updating name...*/
269                 if (args.fspec == 0) {
270                         /*
271                          * Process export requests.  Jumping to "success"
272                          * will return the vfs_export() error code.
273                          */
274                         error = vfs_export(mp, &ump->um_export, &args.export);
275                         goto success;
276                 }
277         }
278
279         /*
280          * Not an update, or updating the name: look up the name
281          * and verify that it refers to a sensible block device.
282          */
283         devvp = NULL;
284         error = nlookup_init(&nd, args.fspec, UIO_USERSPACE, NLC_FOLLOW);
285         if (error == 0)
286                 error = nlookup(&nd);
287         if (error == 0)
288                 error = cache_vref(&nd.nl_nch, nd.nl_cred, &devvp);
289         nlookup_done(&nd);
290         if (error)
291                 goto error_1;
292
293         if (!vn_isdisk(devvp, &error))
294                 goto error_2;
295
296         /*
297          * If mount by non-root, then verify that user has necessary
298          * permissions on the device.
299          */
300         if (cred->cr_uid != 0) {
301                 accessmode = VREAD;
302                 if ((mp->mnt_flag & MNT_RDONLY) == 0)
303                         accessmode |= VWRITE;
304                 vn_lock(devvp, LK_EXCLUSIVE | LK_RETRY);
305                 if ((error = VOP_ACCESS(devvp, accessmode, cred)) != 0) {
306                         vput(devvp);
307                         return (error);
308                 }
309                 vn_unlock(devvp);
310         }
311
312         if (mp->mnt_flag & MNT_UPDATE) {
313                 /*
314                  * UPDATE - make sure the resolved vnode represents the same
315                  * device.  Note that devvp->v_rdev may be NULL since we 
316                  * haven't opened it, so compare udev instead.
317                  *
318                  * Our current open/writecount state is associated with
319                  * um_devvp, so continue using um_devvp and throw away devvp.
320                  */
321                 if (devvp != ump->um_devvp) {
322                         if (devvp->v_umajor == ump->um_devvp->v_umajor &&
323                             devvp->v_uminor == ump->um_devvp->v_uminor) {
324                                 vrele(devvp);
325                                 devvp = ump->um_devvp;
326                         } else {
327                                 kprintf("cannot update mount, udev does"
328                                         " not match %08x:%08x vs %08x:%08x\n",
329                                         devvp->v_umajor, devvp->v_uminor,
330                                         ump->um_devvp->v_umajor,
331                                         ump->um_devvp->v_uminor);
332                                 error = EINVAL; /* needs translation */
333                         }
334                 } else {
335                         vrele(devvp);
336                 }
337                 /*
338                  * Update device name only on success
339                  */
340                 if (!error) {
341                         /* Save "mounted from" info for mount point (NULL pad)*/
342                         copyinstr(      args.fspec,
343                                         mp->mnt_stat.f_mntfromname,
344                                         MNAMELEN - 1,
345                                         &size);
346                         bzero( mp->mnt_stat.f_mntfromname + size, MNAMELEN - size);
347                 }
348         } else {
349                 /*
350                  ********************
351                  * NEW MOUNT
352                  ********************
353                  */
354
355                 /* Save "mounted from" info for mount point (NULL pad)*/
356                 copyinstr(      args.fspec,                     /* device name*/
357                                 mp->mnt_stat.f_mntfromname,     /* save area*/
358                                 MNAMELEN - 1,                   /* max size*/
359                                 &size);                         /* real size*/
360                 bzero( mp->mnt_stat.f_mntfromname + size, MNAMELEN - size);
361
362                 /* Save "last mounted on" info for mount point (NULL pad)*/
363                 bzero(mp->mnt_stat.f_mntonname,
364                       sizeof(mp->mnt_stat.f_mntonname));
365                 if (path) {
366                         copyinstr(path, mp->mnt_stat.f_mntonname,
367                                   sizeof(mp->mnt_stat.f_mntonname) - 1,
368                                   &size);
369                 }
370
371                 error = ffs_mountfs(devvp, mp, M_FFSNODE);
372         }
373         if (error) {
374                 goto error_2;
375         }
376
377 dostatfs:
378         /*
379          * Initialize FS stat information in mount struct; uses
380          * mp->mnt_stat.f_mntfromname.
381          *
382          * This code is common to root and non-root mounts
383          */
384         (void)VFS_STATFS(mp, &mp->mnt_stat, cred);
385
386         goto success;
387
388
389 error_2:        /* error with devvp held*/
390
391         /* release devvp before failing*/
392         vrele(devvp);
393
394 error_1:        /* no state to back out*/
395
396 success:
397         if (!error && path && (mp->mnt_flag & MNT_UPDATE)) {
398                 /* Update clean flag after changing read-onlyness. */
399                 fs = ump->um_fs;
400                 if (ronly != fs->fs_ronly) {
401                         fs->fs_ronly = ronly;
402                         fs->fs_clean = ronly &&
403                             (fs->fs_flags & FS_UNCLEAN) == 0 ? 1 : 0;
404
405                         /*
406                          * The device must be re-opened as appropriate or
407                          * the device close at unmount time will panic.
408                          */
409                         vn_lock(devvp, LK_EXCLUSIVE | LK_RETRY);
410                         if (ronly) {
411                                 VOP_OPEN(devvp, FREAD, FSCRED, NULL);
412                                 VOP_CLOSE(devvp, FREAD|FWRITE);
413                         } else {
414                                 VOP_OPEN(devvp, FREAD|FWRITE, FSCRED, NULL);
415                                 VOP_CLOSE(devvp, FREAD);
416                         }
417                         vn_unlock(devvp);
418                         ffs_sbupdate(ump, MNT_WAIT);
419                 }
420         }
421         return (error);
422 }
423
424 /*
425  * Reload all incore data for a filesystem (used after running fsck on
426  * the root filesystem and finding things to fix). The filesystem must
427  * be mounted read-only.
428  *
429  * Things to do to update the mount:
430  *      1) invalidate all cached meta-data.
431  *      2) re-read superblock from disk.
432  *      3) re-read summary information from disk.
433  *      4) invalidate all inactive vnodes.
434  *      5) invalidate all cached file data.
435  *      6) re-read inode data for all active vnodes.
436  */
437
438 static int ffs_reload_scan2(struct mount *mp, struct vnode *vp, void *data);
439
440 struct scaninfo {
441         int rescan;
442         struct fs *fs;
443         struct vnode *devvp;
444         int waitfor;
445         int allerror;
446 };
447
448 static int
449 ffs_reload(struct mount *mp, struct ucred *cred)
450 {
451         struct vnode *devvp;
452         void *space;
453         struct buf *bp;
454         struct fs *fs, *newfs;
455         struct partinfo dpart;
456         cdev_t dev;
457         int i, blks, size, error;
458         struct scaninfo scaninfo;
459         int32_t *lp;
460
461         if ((mp->mnt_flag & MNT_RDONLY) == 0)
462                 return (EINVAL);
463         /*
464          * Step 1: invalidate all cached meta-data.
465          */
466         devvp = VFSTOUFS(mp)->um_devvp;
467         vn_lock(devvp, LK_EXCLUSIVE | LK_RETRY);
468         error = vinvalbuf(devvp, 0, 0, 0);
469         vn_unlock(devvp);
470         if (error)
471                 panic("ffs_reload: dirty1");
472
473         dev = devvp->v_rdev;
474
475         /*
476          * The backing device must be VMIO-capable because we use getblk().
477          * NOTE: the MFS driver now returns a VMIO-enabled descriptor.
478          */
479         if (devvp->v_object == NULL)
480                 panic("ffs_reload: devvp has no VM object!");
481
482         /*
483          * Step 2: re-read superblock from disk.
484          */
485         if (VOP_IOCTL(devvp, DIOCGPART, (caddr_t)&dpart, FREAD, cred) != 0)
486                 size = DEV_BSIZE;
487         else
488                 size = dpart.media_blksize;
489         if ((error = bread(devvp, SBOFF, SBSIZE, &bp)) != 0) {
490                 brelse(bp);
491                 return (error);
492         }
493         newfs = (struct fs *)bp->b_data;
494         if (newfs->fs_magic != FS_MAGIC || newfs->fs_bsize > MAXBSIZE ||
495                 newfs->fs_bsize < sizeof(struct fs)) {
496                         brelse(bp);
497                         return (EIO);           /* XXX needs translation */
498         }
499         fs = VFSTOUFS(mp)->um_fs;
500         /*
501          * Copy pointer fields back into superblock before copying in   XXX
502          * new superblock. These should really be in the ufsmount.      XXX
503          * Note that important parameters (eg fs_ncg) are unchanged.
504          */
505         newfs->fs_csp = fs->fs_csp;
506         newfs->fs_maxcluster = fs->fs_maxcluster;
507         newfs->fs_contigdirs = fs->fs_contigdirs;
508         /* The filesystem is still read-only. */
509         newfs->fs_ronly = 1;
510         bcopy(newfs, fs, (uint)fs->fs_sbsize);
511         if (fs->fs_sbsize < SBSIZE)
512                 bp->b_flags |= B_INVAL;
513         brelse(bp);
514         mp->mnt_maxsymlinklen = fs->fs_maxsymlinklen;
515         ffs_oldfscompat(fs);
516         /* An old fsck may have zeroed these fields, so recheck them. */
517         if (fs->fs_avgfilesize <= 0)            /* XXX */
518                 fs->fs_avgfilesize = AVFILESIZ; /* XXX */
519         if (fs->fs_avgfpdir <= 0)               /* XXX */
520                 fs->fs_avgfpdir = AFPDIR;       /* XXX */
521
522         /*
523          * Step 3: re-read summary information from disk.
524          */
525         blks = howmany(fs->fs_cssize, fs->fs_fsize);
526         space = fs->fs_csp;
527         for (i = 0; i < blks; i += fs->fs_frag) {
528                 size = fs->fs_bsize;
529                 if (i + fs->fs_frag > blks)
530                         size = (blks - i) * fs->fs_fsize;
531                 error = bread(devvp, fsbtodoff(fs, fs->fs_csaddr + i), size, &bp);
532                 if (error) {
533                         brelse(bp);
534                         return (error);
535                 }
536                 bcopy(bp->b_data, space, (uint)size);
537                 space = (char *)space + size;
538                 brelse(bp);
539         }
540         /*
541          * We no longer know anything about clusters per cylinder group.
542          */
543         if (fs->fs_contigsumsize > 0) {
544                 lp = fs->fs_maxcluster;
545                 for (i = 0; i < fs->fs_ncg; i++)
546                         *lp++ = fs->fs_contigsumsize;
547         }
548
549         scaninfo.rescan = 0;
550         scaninfo.fs = fs;
551         scaninfo.devvp = devvp;
552         while (error == 0 && scaninfo.rescan) {
553                 scaninfo.rescan = 0;
554                 error = vmntvnodescan(mp, VMSC_GETVX, 
555                                         NULL, ffs_reload_scan2, &scaninfo);
556         }
557         return(error);
558 }
559
560 static int
561 ffs_reload_scan2(struct mount *mp, struct vnode *vp, void *data)
562 {
563         struct scaninfo *info = data;
564         struct inode *ip;
565         struct buf *bp;
566         int error;
567
568         /*
569          * Try to recycle
570          */
571         if (vrecycle(vp))
572                 return(0);
573
574         if (vinvalbuf(vp, 0, 0, 0))
575                 panic("ffs_reload: dirty2");
576         /*
577          * Step 6: re-read inode data for all active vnodes.
578          */
579         ip = VTOI(vp);
580         error = bread(info->devvp,
581                     fsbtodoff(info->fs, ino_to_fsba(info->fs, ip->i_number)),
582                     (int)info->fs->fs_bsize, &bp);
583         if (error) {
584                 brelse(bp);
585                 return (error);
586         }
587         ip->i_din = *((struct ufs1_dinode *)bp->b_data +
588             ino_to_fsbo(info->fs, ip->i_number));
589         ip->i_effnlink = ip->i_nlink;
590         brelse(bp);
591         return(0);
592 }
593
594 /*
595  * Common code for mount and mountroot
596  */
597 int
598 ffs_mountfs(struct vnode *devvp, struct mount *mp, struct malloc_type *mtype)
599 {
600         struct ufsmount *ump;
601         struct buf *bp;
602         struct fs *fs;
603         cdev_t dev;
604         struct partinfo dpart;
605         void *space;
606         int error, i, blks, size, ronly;
607         int32_t *lp;
608         uint64_t maxfilesize;                                   /* XXX */
609
610         /*
611          * Disallow multiple mounts of the same device.
612          * Disallow mounting of a device that is currently in use
613          * Flush out any old buffers remaining from a previous use.
614          */
615         error = vfs_mountedon(devvp);
616         if (error)
617                 return (error);
618         if (count_udev(devvp->v_umajor, devvp->v_uminor) > 0)
619                 return (EBUSY);
620         vn_lock(devvp, LK_EXCLUSIVE | LK_RETRY);
621         error = vinvalbuf(devvp, V_SAVE, 0, 0);
622         vn_unlock(devvp);
623         if (error)
624                 return (error);
625
626         ronly = (mp->mnt_flag & MNT_RDONLY) != 0;
627         vn_lock(devvp, LK_EXCLUSIVE | LK_RETRY);
628         error = VOP_OPEN(devvp, ronly ? FREAD : FREAD|FWRITE, FSCRED, NULL);
629         vn_unlock(devvp);
630         if (error)
631                 return (error);
632         dev = devvp->v_rdev;
633         if (dev->si_iosize_max != 0)
634                 mp->mnt_iosize_max = dev->si_iosize_max;
635         if (mp->mnt_iosize_max > MAXPHYS)
636                 mp->mnt_iosize_max = MAXPHYS;
637
638         /*
639          * Filesystem supports native FSMIDs
640          */
641         mp->mnt_kern_flag |= MNTK_FSMID;
642
643         /*
644          * The backing device must be VMIO-capable because we use getblk().
645          * NOTE: the MFS driver now returns a VMIO-enabled descriptor.
646          * The VOP_OPEN() call above should have associated a VM object
647          * with devvp.
648          */
649         if (devvp->v_object == NULL)
650                 panic("ffs_reload: devvp has no VM object!");
651
652         if (VOP_IOCTL(devvp, DIOCGPART, (caddr_t)&dpart, FREAD, proc0.p_ucred) != 0)
653                 size = DEV_BSIZE;
654         else
655                 size = dpart.media_blksize;
656
657         bp = NULL;
658         ump = NULL;
659         if ((error = bread(devvp, SBOFF, SBSIZE, &bp)) != 0)
660                 goto out;
661         fs = (struct fs *)bp->b_data;
662         if (fs->fs_magic != FS_MAGIC || fs->fs_bsize > MAXBSIZE ||
663             fs->fs_bsize < sizeof(struct fs)) {
664                 error = EINVAL;         /* XXX needs translation */
665                 goto out;
666         }
667         fs->fs_fmod = 0;
668         fs->fs_flags &= ~FS_UNCLEAN;
669         if (fs->fs_clean == 0) {
670                 fs->fs_flags |= FS_UNCLEAN;
671                 if (ronly || (mp->mnt_flag & MNT_FORCE)) {
672                         kprintf(
673 "WARNING: %s was not properly dismounted\n",
674                             fs->fs_fsmnt);
675                 } else {
676                         kprintf(
677 "WARNING: R/W mount of %s denied.  Filesystem is not clean - run fsck\n",
678                             fs->fs_fsmnt);
679                         error = EPERM;
680                         goto out;
681                 }
682         }
683         /* XXX updating 4.2 FFS superblocks trashes rotational layout tables */
684         if (fs->fs_postblformat == FS_42POSTBLFMT && !ronly) {
685                 error = EROFS;          /* needs translation */
686                 goto out;
687         }
688         ump = kmalloc(sizeof *ump, M_UFSMNT, M_WAITOK);
689         bzero((caddr_t)ump, sizeof *ump);
690         ump->um_malloctype = mtype;
691         ump->um_i_effnlink_valid = 1;
692         ump->um_fs = kmalloc((u_long)fs->fs_sbsize, M_UFSMNT,
693             M_WAITOK);
694         bcopy(bp->b_data, ump->um_fs, (uint)fs->fs_sbsize);
695         if (fs->fs_sbsize < SBSIZE)
696                 bp->b_flags |= B_INVAL;
697         brelse(bp);
698         bp = NULL;
699         fs = ump->um_fs;
700         fs->fs_ronly = ronly;
701         size = fs->fs_cssize;
702         blks = howmany(size, fs->fs_fsize);
703         if (fs->fs_contigsumsize > 0)
704                 size += fs->fs_ncg * sizeof(int32_t);
705         size += fs->fs_ncg * sizeof(uint8_t);
706         space = kmalloc((u_long)size, M_UFSMNT, M_WAITOK);
707         fs->fs_csp = space;
708         for (i = 0; i < blks; i += fs->fs_frag) {
709                 size = fs->fs_bsize;
710                 if (i + fs->fs_frag > blks)
711                         size = (blks - i) * fs->fs_fsize;
712                 if ((error = bread(devvp, fsbtodoff(fs, fs->fs_csaddr + i),
713                                    size, &bp)) != 0) {
714                         kfree(fs->fs_csp, M_UFSMNT);
715                         goto out;
716                 }
717                 bcopy(bp->b_data, space, (uint)size);
718                 space = (char *)space + size;
719                 brelse(bp);
720                 bp = NULL;
721         }
722         if (fs->fs_contigsumsize > 0) {
723                 fs->fs_maxcluster = lp = space;
724                 for (i = 0; i < fs->fs_ncg; i++)
725                         *lp++ = fs->fs_contigsumsize;
726                 space = lp;
727         }
728         size = fs->fs_ncg * sizeof(uint8_t);
729         fs->fs_contigdirs = (uint8_t *)space;
730         bzero(fs->fs_contigdirs, size);
731         /* Compatibility for old filesystems       XXX */
732         if (fs->fs_avgfilesize <= 0)            /* XXX */
733                 fs->fs_avgfilesize = AVFILESIZ; /* XXX */
734         if (fs->fs_avgfpdir <= 0)               /* XXX */
735                 fs->fs_avgfpdir = AFPDIR;       /* XXX */
736         mp->mnt_data = (qaddr_t)ump;
737         mp->mnt_stat.f_fsid.val[0] = fs->fs_id[0];
738         mp->mnt_stat.f_fsid.val[1] = fs->fs_id[1];
739         if (fs->fs_id[0] == 0 || fs->fs_id[1] == 0 || 
740             vfs_getvfs(&mp->mnt_stat.f_fsid)) 
741                 vfs_getnewfsid(mp);
742         mp->mnt_maxsymlinklen = fs->fs_maxsymlinklen;
743         mp->mnt_flag |= MNT_LOCAL;
744         ump->um_mountp = mp;
745         ump->um_dev = dev;
746         ump->um_devvp = devvp;
747         ump->um_nindir = fs->fs_nindir;
748         ump->um_bptrtodb = fs->fs_fsbtodb;
749         ump->um_seqinc = fs->fs_frag;
750         for (i = 0; i < MAXQUOTAS; i++)
751                 ump->um_quotas[i] = NULLVP;
752         dev->si_mountpoint = mp;
753         ffs_oldfscompat(fs);
754
755         /* restore "last mounted on" here */
756         bzero(fs->fs_fsmnt, sizeof(fs->fs_fsmnt));
757         ksnprintf(fs->fs_fsmnt, sizeof(fs->fs_fsmnt),
758                  "%s", mp->mnt_stat.f_mntonname);
759
760         if( mp->mnt_flag & MNT_ROOTFS) {
761                 /*
762                  * Root mount; update timestamp in mount structure.
763                  * this will be used by the common root mount code
764                  * to update the system clock.
765                  */
766                 mp->mnt_time = fs->fs_time;
767         }
768
769         ump->um_savedmaxfilesize = fs->fs_maxfilesize;          /* XXX */
770         maxfilesize = (uint64_t)0x40000000 * fs->fs_bsize - 1;  /* XXX */
771         /* Enforce limit caused by vm object backing (32 bits vm_pindex_t). */
772         if (maxfilesize > (uint64_t)0x80000000u * PAGE_SIZE - 1)
773                 maxfilesize = (uint64_t)0x80000000u * PAGE_SIZE - 1;
774         if (fs->fs_maxfilesize > maxfilesize)                   /* XXX */
775                 fs->fs_maxfilesize = maxfilesize;               /* XXX */
776         if (ronly == 0) {
777                 if ((fs->fs_flags & FS_DOSOFTDEP) &&
778                     (error = softdep_mount(devvp, mp, fs)) != 0) {
779                         kfree(fs->fs_csp, M_UFSMNT);
780                         goto out;
781                 }
782                 fs->fs_fmod = 1;
783                 fs->fs_clean = 0;
784                 (void) ffs_sbupdate(ump, MNT_WAIT);
785         }
786         vfs_add_vnodeops(mp, &ffs_vnode_vops, &mp->mnt_vn_norm_ops);
787         vfs_add_vnodeops(mp, &ffs_spec_vops, &mp->mnt_vn_spec_ops);
788         vfs_add_vnodeops(mp, &ffs_fifo_vops, &mp->mnt_vn_fifo_ops);
789
790         return (0);
791 out:
792         dev->si_mountpoint = NULL;
793         if (bp)
794                 brelse(bp);
795         VOP_CLOSE(devvp, ronly ? FREAD : FREAD|FWRITE);
796         if (ump) {
797                 kfree(ump->um_fs, M_UFSMNT);
798                 kfree(ump, M_UFSMNT);
799                 mp->mnt_data = (qaddr_t)0;
800         }
801         return (error);
802 }
803
804 /*
805  * Sanity checks for old filesystems.
806  *
807  * XXX - goes away some day.
808  */
809 static int
810 ffs_oldfscompat(struct fs *fs)
811 {
812         fs->fs_npsect = max(fs->fs_npsect, fs->fs_nsect);       /* XXX */
813         fs->fs_interleave = max(fs->fs_interleave, 1);          /* XXX */
814         if (fs->fs_postblformat == FS_42POSTBLFMT)              /* XXX */
815                 fs->fs_nrpos = 8;                               /* XXX */
816         if (fs->fs_inodefmt < FS_44INODEFMT) {                  /* XXX */
817 #if 0
818                 int i;                                          /* XXX */
819                 uint64_t sizepb = fs->fs_bsize;         /* XXX */
820                                                                 /* XXX */
821                 fs->fs_maxfilesize = fs->fs_bsize * NDADDR - 1; /* XXX */
822                 for (i = 0; i < NIADDR; i++) {                  /* XXX */
823                         sizepb *= NINDIR(fs);                   /* XXX */
824                         fs->fs_maxfilesize += sizepb;           /* XXX */
825                 }                                               /* XXX */
826 #endif
827                 fs->fs_maxfilesize = (u_quad_t) 1LL << 39;
828                 fs->fs_qbmask = ~fs->fs_bmask;                  /* XXX */
829                 fs->fs_qfmask = ~fs->fs_fmask;                  /* XXX */
830         }                                                       /* XXX */
831         return (0);
832 }
833
834 /*
835  * unmount system call
836  */
837 int
838 ffs_unmount(struct mount *mp, int mntflags)
839 {
840         struct ufsmount *ump;
841         struct fs *fs;
842         int error, flags;
843
844         flags = 0;
845         if (mntflags & MNT_FORCE) {
846                 flags |= FORCECLOSE;
847         }
848         if (mp->mnt_flag & MNT_SOFTDEP) {
849                 if ((error = softdep_flushfiles(mp, flags)) != 0)
850                         return (error);
851         } else {
852                 if ((error = ffs_flushfiles(mp, flags)) != 0)
853                         return (error);
854         }
855         ump = VFSTOUFS(mp);
856         fs = ump->um_fs;
857         if (fs->fs_ronly == 0) {
858                 fs->fs_clean = fs->fs_flags & FS_UNCLEAN ? 0 : 1;
859                 error = ffs_sbupdate(ump, MNT_WAIT);
860                 if (error) {
861                         fs->fs_clean = 0;
862                         return (error);
863                 }
864         }
865         ump->um_devvp->v_rdev->si_mountpoint = NULL;
866
867         vinvalbuf(ump->um_devvp, V_SAVE, 0, 0);
868         error = VOP_CLOSE(ump->um_devvp, fs->fs_ronly ? FREAD : FREAD|FWRITE);
869
870         vrele(ump->um_devvp);
871
872         kfree(fs->fs_csp, M_UFSMNT);
873         kfree(fs, M_UFSMNT);
874         kfree(ump, M_UFSMNT);
875         mp->mnt_data = (qaddr_t)0;
876         mp->mnt_flag &= ~MNT_LOCAL;
877         return (error);
878 }
879
880 /*
881  * Flush out all the files in a filesystem.
882  */
883 int
884 ffs_flushfiles(struct mount *mp, int flags)
885 {
886         struct ufsmount *ump;
887         int error;
888
889         ump = VFSTOUFS(mp);
890 #ifdef QUOTA
891         if (mp->mnt_flag & MNT_QUOTA) {
892                 int i;
893                 error = vflush(mp, 0, SKIPSYSTEM|flags);
894                 if (error)
895                         return (error);
896                 /* Find out how many quota files  we have open. */
897                 for (i = 0; i < MAXQUOTAS; i++) {
898                         if (ump->um_quotas[i] == NULLVP)
899                                 continue;
900                         ufs_quotaoff(mp, i);
901                 }
902                 /*
903                  * Here we fall through to vflush again to ensure
904                  * that we have gotten rid of all the system vnodes.
905                  */
906         }
907 #endif
908         /*
909          * Flush all the files.
910          */
911         if ((error = vflush(mp, 0, flags)) != 0)
912                 return (error);
913         /*
914          * Flush filesystem metadata.
915          */
916         vn_lock(ump->um_devvp, LK_EXCLUSIVE | LK_RETRY);
917         error = VOP_FSYNC(ump->um_devvp, MNT_WAIT);
918         vn_unlock(ump->um_devvp);
919         return (error);
920 }
921
922 /*
923  * Get filesystem statistics.
924  */
925 int
926 ffs_statfs(struct mount *mp, struct statfs *sbp, struct ucred *cred)
927 {
928         struct ufsmount *ump;
929         struct fs *fs;
930
931         ump = VFSTOUFS(mp);
932         fs = ump->um_fs;
933         if (fs->fs_magic != FS_MAGIC)
934                 panic("ffs_statfs");
935         sbp->f_bsize = fs->fs_fsize;
936         sbp->f_iosize = fs->fs_bsize;
937         sbp->f_blocks = fs->fs_dsize;
938         sbp->f_bfree = fs->fs_cstotal.cs_nbfree * fs->fs_frag +
939                 fs->fs_cstotal.cs_nffree;
940         sbp->f_bavail = freespace(fs, fs->fs_minfree);
941         sbp->f_files =  fs->fs_ncg * fs->fs_ipg - ROOTINO;
942         sbp->f_ffree = fs->fs_cstotal.cs_nifree;
943         if (sbp != &mp->mnt_stat) {
944                 sbp->f_type = mp->mnt_vfc->vfc_typenum;
945                 bcopy((caddr_t)mp->mnt_stat.f_mntfromname,
946                         (caddr_t)&sbp->f_mntfromname[0], MNAMELEN);
947         }
948         return (0);
949 }
950
951 /*
952  * Go through the disk queues to initiate sandbagged IO;
953  * go through the inodes to write those that have been modified;
954  * initiate the writing of the super block if it has been modified.
955  *
956  * Note: we are always called with the filesystem marked `MPBUSY'.
957  */
958
959
960 static int ffs_sync_scan1(struct mount *mp, struct vnode *vp, void *data);
961 static int ffs_sync_scan2(struct mount *mp, struct vnode *vp, void *data);
962
963 int
964 ffs_sync(struct mount *mp, int waitfor)
965 {
966         struct ufsmount *ump = VFSTOUFS(mp);
967         struct fs *fs;
968         int error;
969         struct scaninfo scaninfo;
970
971         fs = ump->um_fs;
972         if (fs->fs_fmod != 0 && fs->fs_ronly != 0) {            /* XXX */
973                 kprintf("fs = %s\n", fs->fs_fsmnt);
974                 panic("ffs_sync: rofs mod");
975         }
976
977         /*
978          * Write back each (modified) inode.
979          */
980         scaninfo.allerror = 0;
981         scaninfo.rescan = 1;
982         scaninfo.waitfor = waitfor;
983         while (scaninfo.rescan) {
984                 scaninfo.rescan = 0;
985                 vmntvnodescan(mp, VMSC_GETVP|VMSC_NOWAIT,
986                                 ffs_sync_scan1, ffs_sync_scan2, &scaninfo);
987         }
988
989         /*
990          * Force stale filesystem control information to be flushed.
991          */
992         if (waitfor != MNT_LAZY) {
993                 if (ump->um_mountp->mnt_flag & MNT_SOFTDEP)
994                         waitfor = MNT_NOWAIT;
995                 vn_lock(ump->um_devvp, LK_EXCLUSIVE | LK_RETRY);
996                 if ((error = VOP_FSYNC(ump->um_devvp, waitfor)) != 0)
997                         scaninfo.allerror = error;
998                 vn_unlock(ump->um_devvp);
999         }
1000 #ifdef QUOTA
1001         ufs_qsync(mp);
1002 #endif
1003         /*
1004          * Write back modified superblock.
1005          */
1006         if (fs->fs_fmod != 0 && (error = ffs_sbupdate(ump, waitfor)) != 0)
1007                 scaninfo.allerror = error;
1008         return (scaninfo.allerror);
1009 }
1010
1011 static int
1012 ffs_sync_scan1(struct mount *mp, struct vnode *vp, void *data)
1013 {
1014         struct inode *ip;
1015
1016         /*
1017          * Depend on the mount list's vnode lock to keep things stable 
1018          * enough for a quick test.  Since there might be hundreds of 
1019          * thousands of vnodes, we cannot afford even a subroutine
1020          * call unless there's a good chance that we have work to do.
1021          */
1022         ip = VTOI(vp);
1023         /* Restart out whole search if this guy is locked
1024          * or is being reclaimed.
1025          */
1026         if (vp->v_type == VNON || ((ip->i_flag &
1027              (IN_ACCESS | IN_CHANGE | IN_MODIFIED | IN_UPDATE)) == 0 &&
1028              RB_EMPTY(&vp->v_rbdirty_tree))) {
1029                 return(-1);
1030         }
1031         return(0);
1032 }
1033
1034 static int 
1035 ffs_sync_scan2(struct mount *mp, struct vnode *vp, void *data)
1036 {
1037         struct scaninfo *info = data;
1038         struct inode *ip;
1039         int error;
1040
1041         /*
1042          * We have to recheck after having obtained the vnode interlock.
1043          */
1044         ip = VTOI(vp);
1045         if (vp->v_type == VNON || vp->v_type == VBAD ||
1046              ((ip->i_flag &
1047               (IN_ACCESS | IN_CHANGE | IN_MODIFIED | IN_UPDATE)) == 0 &&
1048              RB_EMPTY(&vp->v_rbdirty_tree))) {
1049                 return(0);
1050         }
1051         if (vp->v_type != VCHR) {
1052                 if ((error = VOP_FSYNC(vp, info->waitfor)) != 0)
1053                         info->allerror = error;
1054         } else {
1055                 /*
1056                  * We must reference the vp to prevent it from
1057                  * getting ripped out from under ffs_update, since
1058                  * we are not holding a vnode lock.
1059                  */
1060                 /* ffs_update(vp, waitfor == MNT_WAIT); */
1061                 ffs_update(vp, 0);
1062         }
1063         return(0);
1064 }
1065
1066 /*
1067  * Look up a FFS dinode number to find its incore vnode, otherwise read it
1068  * in from disk.  If it is in core, wait for the lock bit to clear, then
1069  * return the inode locked.  Detection and handling of mount points must be
1070  * done by the calling routine.
1071  */
1072
1073 int
1074 ffs_vget(struct mount *mp, ino_t ino, struct vnode **vpp)
1075 {
1076         struct fs *fs;
1077         struct inode *ip;
1078         struct ufsmount *ump;
1079         struct buf *bp;
1080         struct vnode *vp;
1081         cdev_t dev;
1082         int error;
1083
1084         ump = VFSTOUFS(mp);
1085         dev = ump->um_dev;
1086 restart:
1087         if ((*vpp = ufs_ihashget(dev, ino)) != NULL) {
1088                 return (0);
1089         }
1090
1091         /*
1092          * If this MALLOC() is performed after the getnewvnode()
1093          * it might block, leaving a vnode with a NULL v_data to be
1094          * found by ffs_sync() if a sync happens to fire right then,
1095          * which will cause a panic because ffs_sync() blindly
1096          * dereferences vp->v_data (as well it should).
1097          *
1098          * XXX this may no longer be true since getnewvnode returns a
1099          * VX locked vnode now.
1100          */
1101         MALLOC(ip, struct inode *, sizeof(struct inode), 
1102             ump->um_malloctype, M_WAITOK);
1103
1104         /* Allocate a new vnode/inode. */
1105         error = getnewvnode(VT_UFS, mp, &vp, VLKTIMEOUT, LK_CANRECURSE);
1106         if (error) {
1107                 *vpp = NULL;
1108                 kfree(ip, ump->um_malloctype);
1109                 return (error);
1110         }
1111         bzero((caddr_t)ip, sizeof(struct inode));
1112         ip->i_vnode = vp;
1113         ip->i_fs = fs = ump->um_fs;
1114         ip->i_dev = dev;
1115         ip->i_number = ino;
1116 #ifdef QUOTA
1117         {
1118                 int i;
1119                 for (i = 0; i < MAXQUOTAS; i++)
1120                         ip->i_dquot[i] = NODQUOT;
1121         }
1122 #endif
1123
1124         /*
1125          * Insert it into the inode hash table and check for a collision.
1126          * If a collision occurs, throw away the vnode and try again.
1127          */
1128         if (ufs_ihashins(ip) != 0) {
1129                 kprintf("debug: ufs ihashins collision, retrying inode %ld\n",
1130                     (long)ip->i_number);
1131                 vp->v_type = VBAD;
1132                 vx_put(vp);
1133                 kfree(ip, ump->um_malloctype);
1134                 goto restart;
1135         }
1136         vp->v_data = ip;
1137
1138         /* Read in the disk contents for the inode, copy into the inode. */
1139         error = bread(ump->um_devvp, fsbtodoff(fs, ino_to_fsba(fs, ino)),
1140             (int)fs->fs_bsize, &bp);
1141         if (error) {
1142                 /*
1143                  * The inode does not contain anything useful, so it would
1144                  * be misleading to leave it on its hash chain. With mode
1145                  * still zero, it will be unlinked and returned to the free
1146                  * list by vput().
1147                  */
1148                 vp->v_type = VBAD;
1149                 brelse(bp);
1150                 vx_put(vp);
1151                 *vpp = NULL;
1152                 return (error);
1153         }
1154         ip->i_din = *((struct ufs1_dinode *)bp->b_data + ino_to_fsbo(fs, ino));
1155         if (DOINGSOFTDEP(vp))
1156                 softdep_load_inodeblock(ip);
1157         else
1158                 ip->i_effnlink = ip->i_nlink;
1159         bqrelse(bp);
1160
1161         /*
1162          * Initialize the vnode from the inode, check for aliases.
1163          * Note that the underlying vnode may have changed.
1164          */
1165         error = ufs_vinit(mp, &vp);
1166         if (error) {
1167                 vp->v_type = VBAD;
1168                 vx_put(vp);
1169                 *vpp = NULL;
1170                 return (error);
1171         }
1172         /*
1173          * Finish inode initialization now that aliasing has been resolved.
1174          */
1175         ip->i_devvp = ump->um_devvp;
1176         vref(ip->i_devvp);
1177         /*
1178          * Set up a generation number for this inode if it does not
1179          * already have one. This should only happen on old filesystems.
1180          */
1181         if (ip->i_gen == 0) {
1182                 ip->i_gen = krandom() / 2 + 1;
1183                 if ((vp->v_mount->mnt_flag & MNT_RDONLY) == 0)
1184                         ip->i_flag |= IN_MODIFIED;
1185         }
1186         /*
1187          * Ensure that uid and gid are correct. This is a temporary
1188          * fix until fsck has been changed to do the update.
1189          */
1190         if (fs->fs_inodefmt < FS_44INODEFMT) {          /* XXX */
1191                 ip->i_uid = ip->i_din.di_ouid;          /* XXX */
1192                 ip->i_gid = ip->i_din.di_ogid;          /* XXX */
1193         }                                               /* XXX */
1194
1195         /* 
1196          * return a VX locked and refd vnode (VX == same as normal vget()
1197          * vnode so we are ok)
1198          */
1199         *vpp = vp;
1200         return (0);
1201 }
1202
1203 /*
1204  * File handle to vnode
1205  *
1206  * Have to be really careful about stale file handles:
1207  * - check that the inode number is valid
1208  * - call ffs_vget() to get the locked inode
1209  * - check for an unallocated inode (i_mode == 0)
1210  * - check that the given client host has export rights and return
1211  *   those rights via. exflagsp and credanonp
1212  */
1213 int
1214 ffs_fhtovp(struct mount *mp, struct fid *fhp, struct vnode **vpp)
1215 {
1216         struct ufid *ufhp;
1217         struct fs *fs;
1218
1219         ufhp = (struct ufid *)fhp;
1220         fs = VFSTOUFS(mp)->um_fs;
1221         if (ufhp->ufid_ino < ROOTINO ||
1222             ufhp->ufid_ino >= fs->fs_ncg * fs->fs_ipg)
1223                 return (ESTALE);
1224         return (ufs_fhtovp(mp, ufhp, vpp));
1225 }
1226
1227 /*
1228  * Vnode pointer to File handle
1229  */
1230 /* ARGSUSED */
1231 int
1232 ffs_vptofh(struct vnode *vp, struct fid *fhp)
1233 {
1234         struct inode *ip;
1235         struct ufid *ufhp;
1236
1237         ip = VTOI(vp);
1238         ufhp = (struct ufid *)fhp;
1239         ufhp->ufid_len = sizeof(struct ufid);
1240         ufhp->ufid_ino = ip->i_number;
1241         ufhp->ufid_gen = ip->i_gen;
1242         return (0);
1243 }
1244
1245 /*
1246  * Initialize the filesystem; just use ufs_init.
1247  */
1248 static int
1249 ffs_init(struct vfsconf *vfsp)
1250 {
1251         softdep_initialize();
1252         return (ufs_init(vfsp));
1253 }
1254
1255 /*
1256  * Write a superblock and associated information back to disk.
1257  */
1258 static int
1259 ffs_sbupdate(struct ufsmount *mp, int waitfor)
1260 {
1261         struct fs *dfs, *fs = mp->um_fs;
1262         struct buf *bp;
1263         int blks;
1264         void *space;
1265         int i, size, error, allerror = 0;
1266
1267         /*
1268          * First write back the summary information.
1269          *
1270          * NOTE: the getblk is relative to the device vnode so bio1
1271          * contains the device block number.
1272          */
1273         blks = howmany(fs->fs_cssize, fs->fs_fsize);
1274         space = fs->fs_csp;
1275         for (i = 0; i < blks; i += fs->fs_frag) {
1276                 size = fs->fs_bsize;
1277                 if (i + fs->fs_frag > blks)
1278                         size = (blks - i) * fs->fs_fsize;
1279                 bp = getblk(mp->um_devvp, fsbtodoff(fs, fs->fs_csaddr + i),
1280                             size, 0, 0);
1281                 bcopy(space, bp->b_data, (uint)size);
1282                 space = (char *)space + size;
1283                 if (waitfor != MNT_WAIT)
1284                         bawrite(bp);
1285                 else if ((error = bwrite(bp)) != 0)
1286                         allerror = error;
1287         }
1288         /*
1289          * Now write back the superblock itself. If any errors occurred
1290          * up to this point, then fail so that the superblock avoids
1291          * being written out as clean.
1292          */
1293         if (allerror)
1294                 return (allerror);
1295         bp = getblk(mp->um_devvp, SBOFF, (int)fs->fs_sbsize, 0, 0);
1296         fs->fs_fmod = 0;
1297         fs->fs_time = time_second;
1298         bcopy((caddr_t)fs, bp->b_data, (uint)fs->fs_sbsize);
1299         /* Restore compatibility to old filesystems.               XXX */
1300         dfs = (struct fs *)bp->b_data;                          /* XXX */
1301         if (fs->fs_postblformat == FS_42POSTBLFMT)              /* XXX */
1302                 dfs->fs_nrpos = -1;                             /* XXX */
1303         if (fs->fs_inodefmt < FS_44INODEFMT) {                  /* XXX */
1304                 int32_t *lp, tmp;                               /* XXX */
1305                                                                 /* XXX */
1306                 lp = (int32_t *)&dfs->fs_qbmask;                /* XXX */
1307                 tmp = lp[4];                                    /* XXX */
1308                 for (i = 4; i > 0; i--)                         /* XXX */
1309                         lp[i] = lp[i-1];                        /* XXX */
1310                 lp[0] = tmp;                                    /* XXX */
1311         }                                                       /* XXX */
1312         dfs->fs_maxfilesize = mp->um_savedmaxfilesize;          /* XXX */
1313         if (waitfor != MNT_WAIT)
1314                 bawrite(bp);
1315         else if ((error = bwrite(bp)) != 0)
1316                 allerror = error;
1317         return (allerror);
1318 }