kernel - Add vsyncscan() infrastructure
[dragonfly.git] / sys / kern / vfs_subr.c
1 /*
2  * Copyright (c) 1989, 1993
3  *      The Regents of the University of California.  All rights reserved.
4  * (c) UNIX System Laboratories, Inc.
5  * All or some portions of this file are derived from material licensed
6  * to the University of California by American Telephone and Telegraph
7  * Co. or Unix System Laboratories, Inc. and are reproduced herein with
8  * the permission of UNIX System Laboratories, Inc.
9  *
10  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
11  * modification, are permitted provided that the following conditions
12  * are met:
13  * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
14  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
15  * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
16  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
17  *    documentation and/or other materials provided with the distribution.
18  * 3. Neither the name of the University nor the names of its contributors
19  *    may be used to endorse or promote products derived from this software
20  *    without specific prior written permission.
21  *
22  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
23  * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
24  * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
25  * ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
26  * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
27  * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
28  * OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
29  * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
30  * LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
31  * OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
32  * SUCH DAMAGE.
33  *
34  *      @(#)vfs_subr.c  8.31 (Berkeley) 5/26/95
35  * $FreeBSD: src/sys/kern/vfs_subr.c,v 1.249.2.30 2003/04/04 20:35:57 tegge Exp $
36  */
37
38 /*
39  * External virtual filesystem routines
40  */
41 #include "opt_ddb.h"
42
43 #include <sys/param.h>
44 #include <sys/systm.h>
45 #include <sys/buf.h>
46 #include <sys/conf.h>
47 #include <sys/dirent.h>
48 #include <sys/domain.h>
49 #include <sys/eventhandler.h>
50 #include <sys/fcntl.h>
51 #include <sys/file.h>
52 #include <sys/kernel.h>
53 #include <sys/kthread.h>
54 #include <sys/malloc.h>
55 #include <sys/mbuf.h>
56 #include <sys/mount.h>
57 #include <sys/priv.h>
58 #include <sys/proc.h>
59 #include <sys/reboot.h>
60 #include <sys/socket.h>
61 #include <sys/stat.h>
62 #include <sys/sysctl.h>
63 #include <sys/syslog.h>
64 #include <sys/unistd.h>
65 #include <sys/vmmeter.h>
66 #include <sys/vnode.h>
67
68 #include <machine/limits.h>
69
70 #include <vm/vm.h>
71 #include <vm/vm_object.h>
72 #include <vm/vm_extern.h>
73 #include <vm/vm_kern.h>
74 #include <vm/pmap.h>
75 #include <vm/vm_map.h>
76 #include <vm/vm_page.h>
77 #include <vm/vm_pager.h>
78 #include <vm/vnode_pager.h>
79 #include <vm/vm_zone.h>
80
81 #include <sys/buf2.h>
82 #include <sys/thread2.h>
83 #include <sys/sysref2.h>
84 #include <sys/mplock2.h>
85
86 static MALLOC_DEFINE(M_NETADDR, "Export Host", "Export host address structure");
87
88 int numvnodes;
89 SYSCTL_INT(_debug, OID_AUTO, numvnodes, CTLFLAG_RD, &numvnodes, 0,
90     "Number of vnodes allocated");
91 int verbose_reclaims;
92 SYSCTL_INT(_debug, OID_AUTO, verbose_reclaims, CTLFLAG_RD, &verbose_reclaims, 0,
93     "Output filename of reclaimed vnode(s)");
94
95 enum vtype iftovt_tab[16] = {
96         VNON, VFIFO, VCHR, VNON, VDIR, VNON, VBLK, VNON,
97         VREG, VNON, VLNK, VNON, VSOCK, VNON, VNON, VBAD,
98 };
99 int vttoif_tab[9] = {
100         0, S_IFREG, S_IFDIR, S_IFBLK, S_IFCHR, S_IFLNK,
101         S_IFSOCK, S_IFIFO, S_IFMT,
102 };
103
104 static int reassignbufcalls;
105 SYSCTL_INT(_vfs, OID_AUTO, reassignbufcalls, CTLFLAG_RW, &reassignbufcalls,
106     0, "Number of times buffers have been reassigned to the proper list");
107
108 static int check_buf_overlap = 2;       /* invasive check */
109 SYSCTL_INT(_vfs, OID_AUTO, check_buf_overlap, CTLFLAG_RW, &check_buf_overlap,
110     0, "Enable overlapping buffer checks");
111
112 int     nfs_mount_type = -1;
113 static struct lwkt_token spechash_token;
114 struct nfs_public nfs_pub;      /* publicly exported FS */
115
116 int desiredvnodes;
117 SYSCTL_INT(_kern, KERN_MAXVNODES, maxvnodes, CTLFLAG_RW, 
118                 &desiredvnodes, 0, "Maximum number of vnodes");
119
120 static void     vfs_free_addrlist (struct netexport *nep);
121 static int      vfs_free_netcred (struct radix_node *rn, void *w);
122 static int      vfs_hang_addrlist (struct mount *mp, struct netexport *nep,
123                                        const struct export_args *argp);
124
125 /*
126  * Red black tree functions
127  */
128 static int rb_buf_compare(struct buf *b1, struct buf *b2);
129 RB_GENERATE2(buf_rb_tree, buf, b_rbnode, rb_buf_compare, off_t, b_loffset);
130 RB_GENERATE2(buf_rb_hash, buf, b_rbhash, rb_buf_compare, off_t, b_loffset);
131
132 static int
133 rb_buf_compare(struct buf *b1, struct buf *b2)
134 {
135         if (b1->b_loffset < b2->b_loffset)
136                 return(-1);
137         if (b1->b_loffset > b2->b_loffset)
138                 return(1);
139         return(0);
140 }
141
142 /*
143  * Returns non-zero if the vnode is a candidate for lazy msyncing.
144  *
145  * NOTE: v_object is not stable (this scan can race), however the
146  *       mntvnodescan code holds vmobj_token so any VM object we
147  *       do find will remain stable storage.
148  */
149 static __inline int
150 vshouldmsync(struct vnode *vp)
151 {
152         vm_object_t object;
153
154         if (vp->v_auxrefs != 0 || vp->v_sysref.refcnt > 0)
155                 return (0);             /* other holders */
156         object = vp->v_object;
157         cpu_ccfence();
158         if (object && (object->ref_count || object->resident_page_count))
159                 return(0);
160         return (1);
161 }
162
163 /*
164  * Initialize the vnode management data structures. 
165  *
166  * Called from vfsinit()
167  */
168 void
169 vfs_subr_init(void)
170 {
171         int factor1;
172         int factor2;
173
174         /*
175          * Desiredvnodes is kern.maxvnodes.  We want to scale it 
176          * according to available system memory but we may also have
177          * to limit it based on available KVM, which is capped on 32 bit
178          * systems, to ~80K vnodes or so.
179          *
180          * WARNING!  For machines with 64-256M of ram we have to be sure
181          *           that the default limit scales down well due to HAMMER
182          *           taking up significantly more memory per-vnode vs UFS.
183          *           We want around ~5800 on a 128M machine.
184          */
185         factor1 = 20 * (sizeof(struct vm_object) + sizeof(struct vnode));
186         factor2 = 25 * (sizeof(struct vm_object) + sizeof(struct vnode));
187         desiredvnodes =
188                 imin((int64_t)vmstats.v_page_count * PAGE_SIZE / factor1,
189                      KvaSize / factor2);
190         desiredvnodes = imax(desiredvnodes, maxproc * 8);
191
192         lwkt_token_init(&spechash_token, "spechash");
193 }
194
195 /*
196  * Knob to control the precision of file timestamps:
197  *
198  *   0 = seconds only; nanoseconds zeroed.
199  *   1 = seconds and nanoseconds, accurate within 1/HZ.
200  *   2 = seconds and nanoseconds, truncated to microseconds.
201  * >=3 = seconds and nanoseconds, maximum precision.
202  */
203 enum { TSP_SEC, TSP_HZ, TSP_USEC, TSP_NSEC };
204
205 static int timestamp_precision = TSP_SEC;
206 SYSCTL_INT(_vfs, OID_AUTO, timestamp_precision, CTLFLAG_RW,
207                 &timestamp_precision, 0, "Precision of file timestamps");
208
209 /*
210  * Get a current timestamp.
211  *
212  * MPSAFE
213  */
214 void
215 vfs_timestamp(struct timespec *tsp)
216 {
217         struct timeval tv;
218
219         switch (timestamp_precision) {
220         case TSP_SEC:
221                 tsp->tv_sec = time_second;
222                 tsp->tv_nsec = 0;
223                 break;
224         case TSP_HZ:
225                 getnanotime(tsp);
226                 break;
227         case TSP_USEC:
228                 microtime(&tv);
229                 TIMEVAL_TO_TIMESPEC(&tv, tsp);
230                 break;
231         case TSP_NSEC:
232         default:
233                 nanotime(tsp);
234                 break;
235         }
236 }
237
238 /*
239  * Set vnode attributes to VNOVAL
240  */
241 void
242 vattr_null(struct vattr *vap)
243 {
244         vap->va_type = VNON;
245         vap->va_size = VNOVAL;
246         vap->va_bytes = VNOVAL;
247         vap->va_mode = VNOVAL;
248         vap->va_nlink = VNOVAL;
249         vap->va_uid = VNOVAL;
250         vap->va_gid = VNOVAL;
251         vap->va_fsid = VNOVAL;
252         vap->va_fileid = VNOVAL;
253         vap->va_blocksize = VNOVAL;
254         vap->va_rmajor = VNOVAL;
255         vap->va_rminor = VNOVAL;
256         vap->va_atime.tv_sec = VNOVAL;
257         vap->va_atime.tv_nsec = VNOVAL;
258         vap->va_mtime.tv_sec = VNOVAL;
259         vap->va_mtime.tv_nsec = VNOVAL;
260         vap->va_ctime.tv_sec = VNOVAL;
261         vap->va_ctime.tv_nsec = VNOVAL;
262         vap->va_flags = VNOVAL;
263         vap->va_gen = VNOVAL;
264         vap->va_vaflags = 0;
265         /* va_*_uuid fields are only valid if related flags are set */
266 }
267
268 /*
269  * Flush out and invalidate all buffers associated with a vnode.
270  *
271  * vp must be locked.
272  */
273 static int vinvalbuf_bp(struct buf *bp, void *data);
274
275 struct vinvalbuf_bp_info {
276         struct vnode *vp;
277         int slptimeo;
278         int lkflags;
279         int flags;
280         int clean;
281 };
282
283 int
284 vinvalbuf(struct vnode *vp, int flags, int slpflag, int slptimeo)
285 {
286         struct vinvalbuf_bp_info info;
287         vm_object_t object;
288         int error;
289
290         lwkt_gettoken(&vp->v_token);
291
292         /*
293          * If we are being asked to save, call fsync to ensure that the inode
294          * is updated.
295          */
296         if (flags & V_SAVE) {
297                 error = bio_track_wait(&vp->v_track_write, slpflag, slptimeo);
298                 if (error)
299                         goto done;
300                 if (!RB_EMPTY(&vp->v_rbdirty_tree)) {
301                         if ((error = VOP_FSYNC(vp, MNT_WAIT, 0)) != 0)
302                                 goto done;
303 #if 0
304                         /*
305                          * Dirty bufs may be left or generated via races
306                          * in circumstances where vinvalbuf() is called on
307                          * a vnode not undergoing reclamation.   Only
308                          * panic if we are trying to reclaim the vnode.
309                          */
310                         if ((vp->v_flag & VRECLAIMED) &&
311                             (bio_track_active(&vp->v_track_write) ||
312                             !RB_EMPTY(&vp->v_rbdirty_tree))) {
313                                 panic("vinvalbuf: dirty bufs");
314                         }
315 #endif
316                 }
317         }
318         info.slptimeo = slptimeo;
319         info.lkflags = LK_EXCLUSIVE | LK_SLEEPFAIL;
320         if (slpflag & PCATCH)
321                 info.lkflags |= LK_PCATCH;
322         info.flags = flags;
323         info.vp = vp;
324
325         /*
326          * Flush the buffer cache until nothing is left, wait for all I/O
327          * to complete.  At least one pass is required.  We might block
328          * in the pip code so we have to re-check.  Order is important.
329          */
330         do {
331                 /*
332                  * Flush buffer cache
333                  */
334                 if (!RB_EMPTY(&vp->v_rbclean_tree)) {
335                         info.clean = 1;
336                         error = RB_SCAN(buf_rb_tree, &vp->v_rbclean_tree,
337                                         NULL, vinvalbuf_bp, &info);
338                 }
339                 if (!RB_EMPTY(&vp->v_rbdirty_tree)) {
340                         info.clean = 0;
341                         error = RB_SCAN(buf_rb_tree, &vp->v_rbdirty_tree,
342                                         NULL, vinvalbuf_bp, &info);
343                 }
344
345                 /*
346                  * Wait for I/O completion.
347                  */
348                 bio_track_wait(&vp->v_track_write, 0, 0);
349                 if ((object = vp->v_object) != NULL)
350                         refcount_wait(&object->paging_in_progress, "vnvlbx");
351         } while (bio_track_active(&vp->v_track_write) ||
352                  !RB_EMPTY(&vp->v_rbclean_tree) ||
353                  !RB_EMPTY(&vp->v_rbdirty_tree));
354
355         /*
356          * Destroy the copy in the VM cache, too.
357          */
358         if ((object = vp->v_object) != NULL) {
359                 vm_object_page_remove(object, 0, 0,
360                         (flags & V_SAVE) ? TRUE : FALSE);
361         }
362
363         if (!RB_EMPTY(&vp->v_rbdirty_tree) || !RB_EMPTY(&vp->v_rbclean_tree))
364                 panic("vinvalbuf: flush failed");
365         if (!RB_EMPTY(&vp->v_rbhash_tree))
366                 panic("vinvalbuf: flush failed, buffers still present");
367         error = 0;
368 done:
369         lwkt_reltoken(&vp->v_token);
370         return (error);
371 }
372
373 static int
374 vinvalbuf_bp(struct buf *bp, void *data)
375 {
376         struct vinvalbuf_bp_info *info = data;
377         int error;
378
379         if (BUF_LOCK(bp, LK_EXCLUSIVE | LK_NOWAIT)) {
380                 atomic_add_int(&bp->b_refs, 1);
381                 error = BUF_TIMELOCK(bp, info->lkflags,
382                                      "vinvalbuf", info->slptimeo);
383                 atomic_subtract_int(&bp->b_refs, 1);
384                 if (error == 0) {
385                         BUF_UNLOCK(bp);
386                         error = ENOLCK;
387                 }
388                 if (error == ENOLCK)
389                         return(0);
390                 return (-error);
391         }
392         KKASSERT(bp->b_vp == info->vp);
393
394         /*
395          * Must check clean/dirty status after successfully locking as
396          * it may race.
397          */
398         if ((info->clean && (bp->b_flags & B_DELWRI)) ||
399             (info->clean == 0 && (bp->b_flags & B_DELWRI) == 0)) {
400                 BUF_UNLOCK(bp);
401                 return(0);
402         }
403
404         /*
405          * NOTE:  NO B_LOCKED CHECK.  Also no buf_checkwrite()
406          * check.  This code will write out the buffer, period.
407          */
408         bremfree(bp);
409         if (((bp->b_flags & (B_DELWRI | B_INVAL)) == B_DELWRI) &&
410             (info->flags & V_SAVE)) {
411                 cluster_awrite(bp);
412         } else if (info->flags & V_SAVE) {
413                 /*
414                  * Cannot set B_NOCACHE on a clean buffer as this will
415                  * destroy the VM backing store which might actually
416                  * be dirty (and unsynchronized).
417                  */
418                 bp->b_flags |= (B_INVAL | B_RELBUF);
419                 brelse(bp);
420         } else {
421                 bp->b_flags |= (B_INVAL | B_NOCACHE | B_RELBUF);
422                 brelse(bp);
423         }
424         return(0);
425 }
426
427 /*
428  * Truncate a file's buffer and pages to a specified length.  This
429  * is in lieu of the old vinvalbuf mechanism, which performed unneeded
430  * sync activity.
431  *
432  * The vnode must be locked.
433  */
434 static int vtruncbuf_bp_trunc_cmp(struct buf *bp, void *data);
435 static int vtruncbuf_bp_trunc(struct buf *bp, void *data);
436 static int vtruncbuf_bp_metasync_cmp(struct buf *bp, void *data);
437 static int vtruncbuf_bp_metasync(struct buf *bp, void *data);
438
439 struct vtruncbuf_info {
440         struct vnode *vp;
441         off_t   truncloffset;
442         int     clean;
443 };
444
445 int
446 vtruncbuf(struct vnode *vp, off_t length, int blksize)
447 {
448         struct vtruncbuf_info info;
449         const char *filename;
450         int count;
451
452         /*
453          * Round up to the *next* block, then destroy the buffers in question.  
454          * Since we are only removing some of the buffers we must rely on the
455          * scan count to determine whether a loop is necessary.
456          */
457         if ((count = (int)(length % blksize)) != 0)
458                 info.truncloffset = length + (blksize - count);
459         else
460                 info.truncloffset = length;
461         info.vp = vp;
462
463         lwkt_gettoken(&vp->v_token);
464         do {
465                 info.clean = 1;
466                 count = RB_SCAN(buf_rb_tree, &vp->v_rbclean_tree, 
467                                 vtruncbuf_bp_trunc_cmp,
468                                 vtruncbuf_bp_trunc, &info);
469                 info.clean = 0;
470                 count += RB_SCAN(buf_rb_tree, &vp->v_rbdirty_tree,
471                                 vtruncbuf_bp_trunc_cmp,
472                                 vtruncbuf_bp_trunc, &info);
473         } while(count);
474
475         /*
476          * For safety, fsync any remaining metadata if the file is not being
477          * truncated to 0.  Since the metadata does not represent the entire
478          * dirty list we have to rely on the hit count to ensure that we get
479          * all of it.
480          */
481         if (length > 0) {
482                 do {
483                         count = RB_SCAN(buf_rb_tree, &vp->v_rbdirty_tree,
484                                         vtruncbuf_bp_metasync_cmp,
485                                         vtruncbuf_bp_metasync, &info);
486                 } while (count);
487         }
488
489         /*
490          * Clean out any left over VM backing store.
491          *
492          * It is possible to have in-progress I/O from buffers that were
493          * not part of the truncation.  This should not happen if we
494          * are truncating to 0-length.
495          */
496         vnode_pager_setsize(vp, length);
497         bio_track_wait(&vp->v_track_write, 0, 0);
498
499         /*
500          * Debugging only
501          */
502         spin_lock(&vp->v_spin);
503         filename = TAILQ_FIRST(&vp->v_namecache) ?
504                    TAILQ_FIRST(&vp->v_namecache)->nc_name : "?";
505         spin_unlock(&vp->v_spin);
506
507         /*
508          * Make sure no buffers were instantiated while we were trying
509          * to clean out the remaining VM pages.  This could occur due
510          * to busy dirty VM pages being flushed out to disk.
511          */
512         do {
513                 info.clean = 1;
514                 count = RB_SCAN(buf_rb_tree, &vp->v_rbclean_tree, 
515                                 vtruncbuf_bp_trunc_cmp,
516                                 vtruncbuf_bp_trunc, &info);
517                 info.clean = 0;
518                 count += RB_SCAN(buf_rb_tree, &vp->v_rbdirty_tree,
519                                 vtruncbuf_bp_trunc_cmp,
520                                 vtruncbuf_bp_trunc, &info);
521                 if (count) {
522                         kprintf("Warning: vtruncbuf():  Had to re-clean %d "
523                                "left over buffers in %s\n", count, filename);
524                 }
525         } while(count);
526
527         lwkt_reltoken(&vp->v_token);
528
529         return (0);
530 }
531
532 /*
533  * The callback buffer is beyond the new file EOF and must be destroyed.
534  * Note that the compare function must conform to the RB_SCAN's requirements.
535  */
536 static
537 int
538 vtruncbuf_bp_trunc_cmp(struct buf *bp, void *data)
539 {
540         struct vtruncbuf_info *info = data;
541
542         if (bp->b_loffset >= info->truncloffset)
543                 return(0);
544         return(-1);
545 }
546
547 static 
548 int 
549 vtruncbuf_bp_trunc(struct buf *bp, void *data)
550 {
551         struct vtruncbuf_info *info = data;
552
553         /*
554          * Do not try to use a buffer we cannot immediately lock, but sleep
555          * anyway to prevent a livelock.  The code will loop until all buffers
556          * can be acted upon.
557          *
558          * We must always revalidate the buffer after locking it to deal
559          * with MP races.
560          */
561         if (BUF_LOCK(bp, LK_EXCLUSIVE | LK_NOWAIT)) {
562                 atomic_add_int(&bp->b_refs, 1);
563                 if (BUF_LOCK(bp, LK_EXCLUSIVE|LK_SLEEPFAIL) == 0)
564                         BUF_UNLOCK(bp);
565                 atomic_subtract_int(&bp->b_refs, 1);
566         } else if ((info->clean && (bp->b_flags & B_DELWRI)) ||
567                    (info->clean == 0 && (bp->b_flags & B_DELWRI) == 0) ||
568                    bp->b_vp != info->vp ||
569                    vtruncbuf_bp_trunc_cmp(bp, data)) {
570                 BUF_UNLOCK(bp);
571         } else {
572                 bremfree(bp);
573                 bp->b_flags |= (B_INVAL | B_RELBUF | B_NOCACHE);
574                 brelse(bp);
575         }
576         return(1);
577 }
578
579 /*
580  * Fsync all meta-data after truncating a file to be non-zero.  Only metadata
581  * blocks (with a negative loffset) are scanned.
582  * Note that the compare function must conform to the RB_SCAN's requirements.
583  */
584 static int
585 vtruncbuf_bp_metasync_cmp(struct buf *bp, void *data __unused)
586 {
587         if (bp->b_loffset < 0)
588                 return(0);
589         return(1);
590 }
591
592 static int
593 vtruncbuf_bp_metasync(struct buf *bp, void *data)
594 {
595         struct vtruncbuf_info *info = data;
596
597         if (BUF_LOCK(bp, LK_EXCLUSIVE | LK_NOWAIT)) {
598                 atomic_add_int(&bp->b_refs, 1);
599                 if (BUF_LOCK(bp, LK_EXCLUSIVE|LK_SLEEPFAIL) == 0)
600                         BUF_UNLOCK(bp);
601                 atomic_subtract_int(&bp->b_refs, 1);
602         } else if ((bp->b_flags & B_DELWRI) == 0 ||
603                    bp->b_vp != info->vp ||
604                    vtruncbuf_bp_metasync_cmp(bp, data)) {
605                 BUF_UNLOCK(bp);
606         } else {
607                 bremfree(bp);
608                 if (bp->b_vp == info->vp)
609                         bawrite(bp);
610                 else
611                         bwrite(bp);
612         }
613         return(1);
614 }
615
616 /*
617  * vfsync - implements a multipass fsync on a file which understands
618  * dependancies and meta-data.  The passed vnode must be locked.  The 
619  * waitfor argument may be MNT_WAIT or MNT_NOWAIT, or MNT_LAZY.
620  *
621  * When fsyncing data asynchronously just do one consolidated pass starting
622  * with the most negative block number.  This may not get all the data due
623  * to dependancies.
624  *
625  * When fsyncing data synchronously do a data pass, then a metadata pass,
626  * then do additional data+metadata passes to try to get all the data out.
627  */
628 static int vfsync_wait_output(struct vnode *vp, 
629                             int (*waitoutput)(struct vnode *, struct thread *));
630 static int vfsync_dummy_cmp(struct buf *bp __unused, void *data __unused);
631 static int vfsync_data_only_cmp(struct buf *bp, void *data);
632 static int vfsync_meta_only_cmp(struct buf *bp, void *data);
633 static int vfsync_lazy_range_cmp(struct buf *bp, void *data);
634 static int vfsync_bp(struct buf *bp, void *data);
635
636 struct vfsync_info {
637         struct vnode *vp;
638         int synchronous;
639         int syncdeps;
640         int lazycount;
641         int lazylimit;
642         int skippedbufs;
643         int (*checkdef)(struct buf *);
644         int (*cmpfunc)(struct buf *, void *);
645 };
646
647 int
648 vfsync(struct vnode *vp, int waitfor, int passes,
649         int (*checkdef)(struct buf *),
650         int (*waitoutput)(struct vnode *, struct thread *))
651 {
652         struct vfsync_info info;
653         int error;
654
655         bzero(&info, sizeof(info));
656         info.vp = vp;
657         if ((info.checkdef = checkdef) == NULL)
658                 info.syncdeps = 1;
659
660         lwkt_gettoken(&vp->v_token);
661
662         switch(waitfor) {
663         case MNT_LAZY | MNT_NOWAIT:
664         case MNT_LAZY:
665                 /*
666                  * Lazy (filesystem syncer typ) Asynchronous plus limit the
667                  * number of data (not meta) pages we try to flush to 1MB.
668                  * A non-zero return means that lazy limit was reached.
669                  */
670                 info.lazylimit = 1024 * 1024;
671                 info.syncdeps = 1;
672                 info.cmpfunc = vfsync_lazy_range_cmp;
673                 error = RB_SCAN(buf_rb_tree, &vp->v_rbdirty_tree, 
674                                 vfsync_lazy_range_cmp, vfsync_bp, &info);
675                 info.cmpfunc = vfsync_meta_only_cmp;
676                 RB_SCAN(buf_rb_tree, &vp->v_rbdirty_tree, 
677                         vfsync_meta_only_cmp, vfsync_bp, &info);
678                 if (error == 0)
679                         vp->v_lazyw = 0;
680                 else if (!RB_EMPTY(&vp->v_rbdirty_tree))
681                         vn_syncer_add(vp, 1);
682                 error = 0;
683                 break;
684         case MNT_NOWAIT:
685                 /*
686                  * Asynchronous.  Do a data-only pass and a meta-only pass.
687                  */
688                 info.syncdeps = 1;
689                 info.cmpfunc = vfsync_data_only_cmp;
690                 RB_SCAN(buf_rb_tree, &vp->v_rbdirty_tree, vfsync_data_only_cmp, 
691                         vfsync_bp, &info);
692                 info.cmpfunc = vfsync_meta_only_cmp;
693                 RB_SCAN(buf_rb_tree, &vp->v_rbdirty_tree, vfsync_meta_only_cmp, 
694                         vfsync_bp, &info);
695                 error = 0;
696                 break;
697         default:
698                 /*
699                  * Synchronous.  Do a data-only pass, then a meta-data+data
700                  * pass, then additional integrated passes to try to get
701                  * all the dependancies flushed.
702                  */
703                 info.cmpfunc = vfsync_data_only_cmp;
704                 RB_SCAN(buf_rb_tree, &vp->v_rbdirty_tree, vfsync_data_only_cmp,
705                         vfsync_bp, &info);
706                 error = vfsync_wait_output(vp, waitoutput);
707                 if (error == 0) {
708                         info.skippedbufs = 0;
709                         info.cmpfunc = vfsync_dummy_cmp;
710                         RB_SCAN(buf_rb_tree, &vp->v_rbdirty_tree, NULL,
711                                 vfsync_bp, &info);
712                         error = vfsync_wait_output(vp, waitoutput);
713                         if (info.skippedbufs) {
714                                 kprintf("Warning: vfsync skipped %d dirty "
715                                         "bufs in pass2!\n", info.skippedbufs);
716                         }
717                 }
718                 while (error == 0 && passes > 0 &&
719                        !RB_EMPTY(&vp->v_rbdirty_tree)
720                 ) {
721                         if (--passes == 0) {
722                                 info.synchronous = 1;
723                                 info.syncdeps = 1;
724                         }
725                         info.cmpfunc = vfsync_dummy_cmp;
726                         error = RB_SCAN(buf_rb_tree, &vp->v_rbdirty_tree, NULL,
727                                         vfsync_bp, &info);
728                         if (error < 0)
729                                 error = -error;
730                         info.syncdeps = 1;
731                         if (error == 0)
732                                 error = vfsync_wait_output(vp, waitoutput);
733                 }
734                 break;
735         }
736         lwkt_reltoken(&vp->v_token);
737         return(error);
738 }
739
740 static int
741 vfsync_wait_output(struct vnode *vp,
742                    int (*waitoutput)(struct vnode *, struct thread *))
743 {
744         int error;
745
746         error = bio_track_wait(&vp->v_track_write, 0, 0);
747         if (waitoutput)
748                 error = waitoutput(vp, curthread);
749         return(error);
750 }
751
752 static int
753 vfsync_dummy_cmp(struct buf *bp __unused, void *data __unused)
754 {
755         return(0);
756 }
757
758 static int
759 vfsync_data_only_cmp(struct buf *bp, void *data)
760 {
761         if (bp->b_loffset < 0)
762                 return(-1);
763         return(0);
764 }
765
766 static int
767 vfsync_meta_only_cmp(struct buf *bp, void *data)
768 {
769         if (bp->b_loffset < 0)
770                 return(0);
771         return(1);
772 }
773
774 static int
775 vfsync_lazy_range_cmp(struct buf *bp, void *data)
776 {
777         struct vfsync_info *info = data;
778
779         if (bp->b_loffset < info->vp->v_lazyw)
780                 return(-1);
781         return(0);
782 }
783
784 static int
785 vfsync_bp(struct buf *bp, void *data)
786 {
787         struct vfsync_info *info = data;
788         struct vnode *vp = info->vp;
789         int error;
790
791         /*
792          * Ignore buffers that we cannot immediately lock.
793          */
794         if (BUF_LOCK(bp, LK_EXCLUSIVE | LK_NOWAIT)) {
795                 ++info->skippedbufs;
796                 return(0);
797         }
798
799         /*
800          * We must revalidate the buffer after locking.
801          */
802         if ((bp->b_flags & B_DELWRI) == 0 ||
803             bp->b_vp != info->vp ||
804             info->cmpfunc(bp, data)) {
805                 BUF_UNLOCK(bp);
806                 return(0);
807         }
808
809         /*
810          * If syncdeps is not set we do not try to write buffers which have
811          * dependancies.
812          */
813         if (!info->synchronous && info->syncdeps == 0 && info->checkdef(bp)) {
814                 BUF_UNLOCK(bp);
815                 return(0);
816         }
817
818         /*
819          * B_NEEDCOMMIT (primarily used by NFS) is a state where the buffer
820          * has been written but an additional handshake with the device
821          * is required before we can dispose of the buffer.  We have no idea
822          * how to do this so we have to skip these buffers.
823          */
824         if (bp->b_flags & B_NEEDCOMMIT) {
825                 BUF_UNLOCK(bp);
826                 return(0);
827         }
828
829         /*
830          * Ask bioops if it is ok to sync.  If not the VFS may have
831          * set B_LOCKED so we have to cycle the buffer.
832          */
833         if (LIST_FIRST(&bp->b_dep) != NULL && buf_checkwrite(bp)) {
834                 bremfree(bp);
835                 brelse(bp);
836                 return(0);
837         }
838
839         if (info->synchronous) {
840                 /*
841                  * Synchronous flushing.  An error may be returned.
842                  */
843                 bremfree(bp);
844                 error = bwrite(bp);
845         } else { 
846                 /*
847                  * Asynchronous flushing.  A negative return value simply
848                  * stops the scan and is not considered an error.  We use
849                  * this to support limited MNT_LAZY flushes.
850                  */
851                 vp->v_lazyw = bp->b_loffset;
852                 bremfree(bp);
853                 info->lazycount += cluster_awrite(bp);
854                 waitrunningbufspace();
855                 vm_wait_nominal();
856                 if (info->lazylimit && info->lazycount >= info->lazylimit)
857                         error = 1;
858                 else
859                         error = 0;
860         }
861         return(-error);
862 }
863
864 /*
865  * Associate a buffer with a vnode.
866  *
867  * MPSAFE
868  */
869 int
870 bgetvp(struct vnode *vp, struct buf *bp, int testsize)
871 {
872         KASSERT(bp->b_vp == NULL, ("bgetvp: not free"));
873         KKASSERT((bp->b_flags & (B_HASHED|B_DELWRI|B_VNCLEAN|B_VNDIRTY)) == 0);
874
875         /*
876          * Insert onto list for new vnode.
877          */
878         lwkt_gettoken(&vp->v_token);
879
880         if (buf_rb_hash_RB_INSERT(&vp->v_rbhash_tree, bp)) {
881                 lwkt_reltoken(&vp->v_token);
882                 return (EEXIST);
883         }
884
885         /*
886          * Diagnostics (mainly for HAMMER debugging).  Check for
887          * overlapping buffers.
888          */
889         if (check_buf_overlap) {
890                 struct buf *bx;
891                 bx = buf_rb_hash_RB_PREV(bp);
892                 if (bx) {
893                         if (bx->b_loffset + bx->b_bufsize > bp->b_loffset) {
894                                 kprintf("bgetvp: overlapl %016jx/%d %016jx "
895                                         "bx %p bp %p\n",
896                                         (intmax_t)bx->b_loffset,
897                                         bx->b_bufsize,
898                                         (intmax_t)bp->b_loffset,
899                                         bx, bp);
900                                 if (check_buf_overlap > 1)
901                                         panic("bgetvp - overlapping buffer");
902                         }
903                 }
904                 bx = buf_rb_hash_RB_NEXT(bp);
905                 if (bx) {
906                         if (bp->b_loffset + testsize > bx->b_loffset) {
907                                 kprintf("bgetvp: overlapr %016jx/%d %016jx "
908                                         "bp %p bx %p\n",
909                                         (intmax_t)bp->b_loffset,
910                                         testsize,
911                                         (intmax_t)bx->b_loffset,
912                                         bp, bx);
913                                 if (check_buf_overlap > 1)
914                                         panic("bgetvp - overlapping buffer");
915                         }
916                 }
917         }
918         bp->b_vp = vp;
919         bp->b_flags |= B_HASHED;
920         bp->b_flags |= B_VNCLEAN;
921         if (buf_rb_tree_RB_INSERT(&vp->v_rbclean_tree, bp))
922                 panic("reassignbuf: dup lblk/clean vp %p bp %p", vp, bp);
923         /*vhold(vp);*/
924         lwkt_reltoken(&vp->v_token);
925         return(0);
926 }
927
928 /*
929  * Disassociate a buffer from a vnode.
930  *
931  * MPSAFE
932  */
933 void
934 brelvp(struct buf *bp)
935 {
936         struct vnode *vp;
937
938         KASSERT(bp->b_vp != NULL, ("brelvp: NULL"));
939
940         /*
941          * Delete from old vnode list, if on one.
942          */
943         vp = bp->b_vp;
944         lwkt_gettoken(&vp->v_token);
945         if (bp->b_flags & (B_VNDIRTY | B_VNCLEAN)) {
946                 if (bp->b_flags & B_VNDIRTY)
947                         buf_rb_tree_RB_REMOVE(&vp->v_rbdirty_tree, bp);
948                 else
949                         buf_rb_tree_RB_REMOVE(&vp->v_rbclean_tree, bp);
950                 bp->b_flags &= ~(B_VNDIRTY | B_VNCLEAN);
951         }
952         if (bp->b_flags & B_HASHED) {
953                 buf_rb_hash_RB_REMOVE(&vp->v_rbhash_tree, bp);
954                 bp->b_flags &= ~B_HASHED;
955         }
956
957         /*
958          * Only remove from synclist when no dirty buffers are left AND
959          * the VFS has not flagged the vnode's inode as being dirty.
960          */
961         if ((vp->v_flag & (VONWORKLST | VISDIRTY)) == VONWORKLST &&
962             RB_EMPTY(&vp->v_rbdirty_tree)) {
963                 vn_syncer_remove(vp);
964         }
965         bp->b_vp = NULL;
966
967         lwkt_reltoken(&vp->v_token);
968
969         /*vdrop(vp);*/
970 }
971
972 /*
973  * Reassign the buffer to the proper clean/dirty list based on B_DELWRI.
974  * This routine is called when the state of the B_DELWRI bit is changed.
975  *
976  * Must be called with vp->v_token held.
977  * MPSAFE
978  */
979 void
980 reassignbuf(struct buf *bp)
981 {
982         struct vnode *vp = bp->b_vp;
983         int delay;
984
985         ASSERT_LWKT_TOKEN_HELD(&vp->v_token);
986         ++reassignbufcalls;
987
988         /*
989          * B_PAGING flagged buffers cannot be reassigned because their vp
990          * is not fully linked in.
991          */
992         if (bp->b_flags & B_PAGING)
993                 panic("cannot reassign paging buffer");
994
995         if (bp->b_flags & B_DELWRI) {
996                 /*
997                  * Move to the dirty list, add the vnode to the worklist
998                  */
999                 if (bp->b_flags & B_VNCLEAN) {
1000                         buf_rb_tree_RB_REMOVE(&vp->v_rbclean_tree, bp);
1001                         bp->b_flags &= ~B_VNCLEAN;
1002                 }
1003                 if ((bp->b_flags & B_VNDIRTY) == 0) {
1004                         if (buf_rb_tree_RB_INSERT(&vp->v_rbdirty_tree, bp)) {
1005                                 panic("reassignbuf: dup lblk vp %p bp %p",
1006                                       vp, bp);
1007                         }
1008                         bp->b_flags |= B_VNDIRTY;
1009                 }
1010                 if ((vp->v_flag & VONWORKLST) == 0) {
1011                         switch (vp->v_type) {
1012                         case VDIR:
1013                                 delay = dirdelay;
1014                                 break;
1015                         case VCHR:
1016                         case VBLK:
1017                                 if (vp->v_rdev && 
1018                                     vp->v_rdev->si_mountpoint != NULL) {
1019                                         delay = metadelay;
1020                                         break;
1021                                 }
1022                                 /* fall through */
1023                         default:
1024                                 delay = filedelay;
1025                         }
1026                         vn_syncer_add(vp, delay);
1027                 }
1028         } else {
1029                 /*
1030                  * Move to the clean list, remove the vnode from the worklist
1031                  * if no dirty blocks remain.
1032                  */
1033                 if (bp->b_flags & B_VNDIRTY) {
1034                         buf_rb_tree_RB_REMOVE(&vp->v_rbdirty_tree, bp);
1035                         bp->b_flags &= ~B_VNDIRTY;
1036                 }
1037                 if ((bp->b_flags & B_VNCLEAN) == 0) {
1038                         if (buf_rb_tree_RB_INSERT(&vp->v_rbclean_tree, bp)) {
1039                                 panic("reassignbuf: dup lblk vp %p bp %p",
1040                                       vp, bp);
1041                         }
1042                         bp->b_flags |= B_VNCLEAN;
1043                 }
1044
1045                 /*
1046                  * Only remove from synclist when no dirty buffers are left
1047                  * AND the VFS has not flagged the vnode's inode as being
1048                  * dirty.
1049                  */
1050                 if ((vp->v_flag & (VONWORKLST | VISDIRTY)) == VONWORKLST &&
1051                     RB_EMPTY(&vp->v_rbdirty_tree)) {
1052                         vn_syncer_remove(vp);
1053                 }
1054         }
1055 }
1056
1057 /*
1058  * Create a vnode for a block device.  Used for mounting the root file
1059  * system.
1060  *
1061  * A vref()'d vnode is returned.
1062  */
1063 extern struct vop_ops *devfs_vnode_dev_vops_p;
1064 int
1065 bdevvp(cdev_t dev, struct vnode **vpp)
1066 {
1067         struct vnode *vp;
1068         struct vnode *nvp;
1069         int error;
1070
1071         if (dev == NULL) {
1072                 *vpp = NULLVP;
1073                 return (ENXIO);
1074         }
1075         error = getspecialvnode(VT_NON, NULL, &devfs_vnode_dev_vops_p,
1076                                 &nvp, 0, 0);
1077         if (error) {
1078                 *vpp = NULLVP;
1079                 return (error);
1080         }
1081         vp = nvp;
1082         vp->v_type = VCHR;
1083 #if 0
1084         vp->v_rdev = dev;
1085 #endif
1086         v_associate_rdev(vp, dev);
1087         vp->v_umajor = dev->si_umajor;
1088         vp->v_uminor = dev->si_uminor;
1089         vx_unlock(vp);
1090         *vpp = vp;
1091         return (0);
1092 }
1093
1094 int
1095 v_associate_rdev(struct vnode *vp, cdev_t dev)
1096 {
1097         if (dev == NULL)
1098                 return(ENXIO);
1099         if (dev_is_good(dev) == 0)
1100                 return(ENXIO);
1101         KKASSERT(vp->v_rdev == NULL);
1102         vp->v_rdev = reference_dev(dev);
1103         lwkt_gettoken(&spechash_token);
1104         SLIST_INSERT_HEAD(&dev->si_hlist, vp, v_cdevnext);
1105         lwkt_reltoken(&spechash_token);
1106         return(0);
1107 }
1108
1109 void
1110 v_release_rdev(struct vnode *vp)
1111 {
1112         cdev_t dev;
1113
1114         if ((dev = vp->v_rdev) != NULL) {
1115                 lwkt_gettoken(&spechash_token);
1116                 SLIST_REMOVE(&dev->si_hlist, vp, vnode, v_cdevnext);
1117                 vp->v_rdev = NULL;
1118                 release_dev(dev);
1119                 lwkt_reltoken(&spechash_token);
1120         }
1121 }
1122
1123 /*
1124  * Add a vnode to the alias list hung off the cdev_t.  We only associate
1125  * the device number with the vnode.  The actual device is not associated
1126  * until the vnode is opened (usually in spec_open()), and will be 
1127  * disassociated on last close.
1128  */
1129 void
1130 addaliasu(struct vnode *nvp, int x, int y)
1131 {
1132         if (nvp->v_type != VBLK && nvp->v_type != VCHR)
1133                 panic("addaliasu on non-special vnode");
1134         nvp->v_umajor = x;
1135         nvp->v_uminor = y;
1136 }
1137
1138 /*
1139  * Simple call that a filesystem can make to try to get rid of a
1140  * vnode.  It will fail if anyone is referencing the vnode (including
1141  * the caller).
1142  *
1143  * The filesystem can check whether its in-memory inode structure still
1144  * references the vp on return.
1145  */
1146 void
1147 vclean_unlocked(struct vnode *vp)
1148 {
1149         vx_get(vp);
1150         if (sysref_isactive(&vp->v_sysref) == 0)
1151                 vgone_vxlocked(vp);
1152         vx_put(vp);
1153 }
1154
1155 /*
1156  * Disassociate a vnode from its underlying filesystem. 
1157  *
1158  * The vnode must be VX locked and referenced.  In all normal situations
1159  * there are no active references.  If vclean_vxlocked() is called while
1160  * there are active references, the vnode is being ripped out and we have
1161  * to call VOP_CLOSE() as appropriate before we can reclaim it.
1162  */
1163 void
1164 vclean_vxlocked(struct vnode *vp, int flags)
1165 {
1166         int active;
1167         int n;
1168         vm_object_t object;
1169         struct namecache *ncp;
1170
1171         /*
1172          * If the vnode has already been reclaimed we have nothing to do.
1173          */
1174         if (vp->v_flag & VRECLAIMED)
1175                 return;
1176         vsetflags(vp, VRECLAIMED);
1177
1178         if (verbose_reclaims) {
1179                 if ((ncp = TAILQ_FIRST(&vp->v_namecache)) != NULL)
1180                         kprintf("Debug: reclaim %p %s\n", vp, ncp->nc_name);
1181         }
1182
1183         /*
1184          * Scrap the vfs cache
1185          */
1186         while (cache_inval_vp(vp, 0) != 0) {
1187                 kprintf("Warning: vnode %p clean/cache_resolution "
1188                         "race detected\n", vp);
1189                 tsleep(vp, 0, "vclninv", 2);
1190         }
1191
1192         /*
1193          * Check to see if the vnode is in use. If so we have to reference it
1194          * before we clean it out so that its count cannot fall to zero and
1195          * generate a race against ourselves to recycle it.
1196          */
1197         active = sysref_isactive(&vp->v_sysref);
1198
1199         /*
1200          * Clean out any buffers associated with the vnode and destroy its
1201          * object, if it has one. 
1202          */
1203         vinvalbuf(vp, V_SAVE, 0, 0);
1204
1205         /*
1206          * If purging an active vnode (typically during a forced unmount
1207          * or reboot), it must be closed and deactivated before being
1208          * reclaimed.  This isn't really all that safe, but what can
1209          * we do? XXX.
1210          *
1211          * Note that neither of these routines unlocks the vnode.
1212          */
1213         if (active && (flags & DOCLOSE)) {
1214                 while ((n = vp->v_opencount) != 0) {
1215                         if (vp->v_writecount)
1216                                 VOP_CLOSE(vp, FWRITE|FNONBLOCK);
1217                         else
1218                                 VOP_CLOSE(vp, FNONBLOCK);
1219                         if (vp->v_opencount == n) {
1220                                 kprintf("Warning: unable to force-close"
1221                                        " vnode %p\n", vp);
1222                                 break;
1223                         }
1224                 }
1225         }
1226
1227         /*
1228          * If the vnode has not been deactivated, deactivated it.  Deactivation
1229          * can create new buffers and VM pages so we have to call vinvalbuf()
1230          * again to make sure they all get flushed.
1231          *
1232          * This can occur if a file with a link count of 0 needs to be
1233          * truncated.
1234          *
1235          * If the vnode is already dead don't try to deactivate it.
1236          */
1237         if ((vp->v_flag & VINACTIVE) == 0) {
1238                 vsetflags(vp, VINACTIVE);
1239                 if (vp->v_mount)
1240                         VOP_INACTIVE(vp);
1241                 vinvalbuf(vp, V_SAVE, 0, 0);
1242         }
1243
1244         /*
1245          * If the vnode has an object, destroy it.
1246          */
1247         while ((object = vp->v_object) != NULL) {
1248                 vm_object_hold(object);
1249                 if (object == vp->v_object)
1250                         break;
1251                 vm_object_drop(object);
1252         }
1253
1254         if (object != NULL) {
1255                 if (object->ref_count == 0) {
1256                         if ((object->flags & OBJ_DEAD) == 0)
1257                                 vm_object_terminate(object);
1258                         vm_object_drop(object);
1259                         vclrflags(vp, VOBJBUF);
1260                 } else {
1261                         vm_pager_deallocate(object);
1262                         vclrflags(vp, VOBJBUF);
1263                         vm_object_drop(object);
1264                 }
1265         }
1266         KKASSERT((vp->v_flag & VOBJBUF) == 0);
1267
1268         /*
1269          * Reclaim the vnode if not already dead.
1270          */
1271         if (vp->v_mount && VOP_RECLAIM(vp))
1272                 panic("vclean: cannot reclaim");
1273
1274         /*
1275          * Done with purge, notify sleepers of the grim news.
1276          */
1277         vp->v_ops = &dead_vnode_vops_p;
1278         vn_gone(vp);
1279         vp->v_tag = VT_NON;
1280
1281         /*
1282          * If we are destroying an active vnode, reactivate it now that
1283          * we have reassociated it with deadfs.  This prevents the system
1284          * from crashing on the vnode due to it being unexpectedly marked
1285          * as inactive or reclaimed.
1286          */
1287         if (active && (flags & DOCLOSE)) {
1288                 vclrflags(vp, VINACTIVE | VRECLAIMED);
1289         }
1290 }
1291
1292 /*
1293  * Eliminate all activity associated with the requested vnode
1294  * and with all vnodes aliased to the requested vnode.
1295  *
1296  * The vnode must be referenced but should not be locked.
1297  */
1298 int
1299 vrevoke(struct vnode *vp, struct ucred *cred)
1300 {
1301         struct vnode *vq;
1302         struct vnode *vqn;
1303         cdev_t dev;
1304         int error;
1305
1306         /*
1307          * If the vnode has a device association, scrap all vnodes associated
1308          * with the device.  Don't let the device disappear on us while we
1309          * are scrapping the vnodes.
1310          *
1311          * The passed vp will probably show up in the list, do not VX lock
1312          * it twice!
1313          *
1314          * Releasing the vnode's rdev here can mess up specfs's call to
1315          * device close, so don't do it.  The vnode has been disassociated
1316          * and the device will be closed after the last ref on the related
1317          * fp goes away (if not still open by e.g. the kernel).
1318          */
1319         if (vp->v_type != VCHR) {
1320                 error = fdrevoke(vp, DTYPE_VNODE, cred);
1321                 return (error);
1322         }
1323         if ((dev = vp->v_rdev) == NULL) {
1324                 return(0);
1325         }
1326         reference_dev(dev);
1327         lwkt_gettoken(&spechash_token);
1328
1329 restart:
1330         vqn = SLIST_FIRST(&dev->si_hlist);
1331         if (vqn)
1332                 vhold(vqn);
1333         while ((vq = vqn) != NULL) {
1334                 if (sysref_isactive(&vq->v_sysref)) {
1335                         vref(vq);
1336                         fdrevoke(vq, DTYPE_VNODE, cred);
1337                         /*v_release_rdev(vq);*/
1338                         vrele(vq);
1339                         if (vq->v_rdev != dev) {
1340                                 vdrop(vq);
1341                                 goto restart;
1342                         }
1343                 }
1344                 vqn = SLIST_NEXT(vq, v_cdevnext);
1345                 if (vqn)
1346                         vhold(vqn);
1347                 vdrop(vq);
1348         }
1349         lwkt_reltoken(&spechash_token);
1350         dev_drevoke(dev);
1351         release_dev(dev);
1352         return (0);
1353 }
1354
1355 /*
1356  * This is called when the object underlying a vnode is being destroyed,
1357  * such as in a remove().  Try to recycle the vnode immediately if the
1358  * only active reference is our reference.
1359  *
1360  * Directory vnodes in the namecache with children cannot be immediately
1361  * recycled because numerous VOP_N*() ops require them to be stable.
1362  *
1363  * To avoid recursive recycling from VOP_INACTIVE implemenetations this
1364  * function is a NOP if VRECLAIMED is already set.
1365  */
1366 int
1367 vrecycle(struct vnode *vp)
1368 {
1369         if (vp->v_sysref.refcnt <= 1 && (vp->v_flag & VRECLAIMED) == 0) {
1370                 if (cache_inval_vp_nonblock(vp))
1371                         return(0);
1372                 vgone_vxlocked(vp);
1373                 return (1);
1374         }
1375         return (0);
1376 }
1377
1378 /*
1379  * Return the maximum I/O size allowed for strategy calls on VP.
1380  *
1381  * If vp is VCHR or VBLK we dive the device, otherwise we use
1382  * the vp's mount info.
1383  *
1384  * The returned value is clamped at MAXPHYS as most callers cannot use
1385  * buffers larger than that size.
1386  */
1387 int
1388 vmaxiosize(struct vnode *vp)
1389 {
1390         int maxiosize;
1391
1392         if (vp->v_type == VBLK || vp->v_type == VCHR)
1393                 maxiosize = vp->v_rdev->si_iosize_max;
1394         else
1395                 maxiosize = vp->v_mount->mnt_iosize_max;
1396
1397         if (maxiosize > MAXPHYS)
1398                 maxiosize = MAXPHYS;
1399         return (maxiosize);
1400 }
1401
1402 /*
1403  * Eliminate all activity associated with a vnode in preparation for reuse.
1404  *
1405  * The vnode must be VX locked and refd and will remain VX locked and refd
1406  * on return.  This routine may be called with the vnode in any state, as
1407  * long as it is VX locked.  The vnode will be cleaned out and marked
1408  * VRECLAIMED but will not actually be reused until all existing refs and
1409  * holds go away.
1410  *
1411  * NOTE: This routine may be called on a vnode which has not yet been
1412  * already been deactivated (VOP_INACTIVE), or on a vnode which has
1413  * already been reclaimed.
1414  *
1415  * This routine is not responsible for placing us back on the freelist. 
1416  * Instead, it happens automatically when the caller releases the VX lock
1417  * (assuming there aren't any other references).
1418  */
1419 void
1420 vgone_vxlocked(struct vnode *vp)
1421 {
1422         /*
1423          * assert that the VX lock is held.  This is an absolute requirement
1424          * now for vgone_vxlocked() to be called.
1425          */
1426         KKASSERT(vp->v_lock.lk_exclusivecount == 1);
1427
1428         /*
1429          * Clean out the filesystem specific data and set the VRECLAIMED
1430          * bit.  Also deactivate the vnode if necessary. 
1431          */
1432         vclean_vxlocked(vp, DOCLOSE);
1433
1434         /*
1435          * Delete from old mount point vnode list, if on one.
1436          */
1437         if (vp->v_mount != NULL) {
1438                 KKASSERT(vp->v_data == NULL);
1439                 insmntque(vp, NULL);
1440         }
1441
1442         /*
1443          * If special device, remove it from special device alias list
1444          * if it is on one.  This should normally only occur if a vnode is
1445          * being revoked as the device should otherwise have been released
1446          * naturally.
1447          */
1448         if ((vp->v_type == VBLK || vp->v_type == VCHR) && vp->v_rdev != NULL) {
1449                 v_release_rdev(vp);
1450         }
1451
1452         /*
1453          * Set us to VBAD
1454          */
1455         vp->v_type = VBAD;
1456 }
1457
1458 /*
1459  * Lookup a vnode by device number.
1460  *
1461  * Returns non-zero and *vpp set to a vref'd vnode on success.
1462  * Returns zero on failure.
1463  */
1464 int
1465 vfinddev(cdev_t dev, enum vtype type, struct vnode **vpp)
1466 {
1467         struct vnode *vp;
1468
1469         lwkt_gettoken(&spechash_token);
1470         SLIST_FOREACH(vp, &dev->si_hlist, v_cdevnext) {
1471                 if (type == vp->v_type) {
1472                         *vpp = vp;
1473                         vref(vp);
1474                         lwkt_reltoken(&spechash_token);
1475                         return (1);
1476                 }
1477         }
1478         lwkt_reltoken(&spechash_token);
1479         return (0);
1480 }
1481
1482 /*
1483  * Calculate the total number of references to a special device.  This
1484  * routine may only be called for VBLK and VCHR vnodes since v_rdev is
1485  * an overloaded field.  Since udev2dev can now return NULL, we have
1486  * to check for a NULL v_rdev.
1487  */
1488 int
1489 count_dev(cdev_t dev)
1490 {
1491         struct vnode *vp;
1492         int count = 0;
1493
1494         if (SLIST_FIRST(&dev->si_hlist)) {
1495                 lwkt_gettoken(&spechash_token);
1496                 SLIST_FOREACH(vp, &dev->si_hlist, v_cdevnext) {
1497                         count += vp->v_opencount;
1498                 }
1499                 lwkt_reltoken(&spechash_token);
1500         }
1501         return(count);
1502 }
1503
1504 int
1505 vcount(struct vnode *vp)
1506 {
1507         if (vp->v_rdev == NULL)
1508                 return(0);
1509         return(count_dev(vp->v_rdev));
1510 }
1511
1512 /*
1513  * Initialize VMIO for a vnode.  This routine MUST be called before a
1514  * VFS can issue buffer cache ops on a vnode.  It is typically called
1515  * when a vnode is initialized from its inode.
1516  */
1517 int
1518 vinitvmio(struct vnode *vp, off_t filesize, int blksize, int boff)
1519 {
1520         vm_object_t object;
1521         int error = 0;
1522
1523 retry:
1524         while ((object = vp->v_object) != NULL) {
1525                 vm_object_hold(object);
1526                 if (object == vp->v_object)
1527                         break;
1528                 vm_object_drop(object);
1529         }
1530
1531         if (object == NULL) {
1532                 object = vnode_pager_alloc(vp, filesize, 0, 0, blksize, boff);
1533
1534                 /*
1535                  * Dereference the reference we just created.  This assumes
1536                  * that the object is associated with the vp.
1537                  */
1538                 vm_object_hold(object);
1539                 object->ref_count--;
1540                 vrele(vp);
1541         } else {
1542                 if (object->flags & OBJ_DEAD) {
1543                         vn_unlock(vp);
1544                         if (vp->v_object == object)
1545                                 vm_object_dead_sleep(object, "vodead");
1546                         vn_lock(vp, LK_EXCLUSIVE | LK_RETRY);
1547                         vm_object_drop(object);
1548                         goto retry;
1549                 }
1550         }
1551         KASSERT(vp->v_object != NULL, ("vinitvmio: NULL object"));
1552         vsetflags(vp, VOBJBUF);
1553         vm_object_drop(object);
1554
1555         return (error);
1556 }
1557
1558
1559 /*
1560  * Print out a description of a vnode.
1561  */
1562 static char *typename[] =
1563 {"VNON", "VREG", "VDIR", "VBLK", "VCHR", "VLNK", "VSOCK", "VFIFO", "VBAD"};
1564
1565 void
1566 vprint(char *label, struct vnode *vp)
1567 {
1568         char buf[96];
1569
1570         if (label != NULL)
1571                 kprintf("%s: %p: ", label, (void *)vp);
1572         else
1573                 kprintf("%p: ", (void *)vp);
1574         kprintf("type %s, sysrefs %d, writecount %d, holdcnt %d,",
1575                 typename[vp->v_type],
1576                 vp->v_sysref.refcnt, vp->v_writecount, vp->v_auxrefs);
1577         buf[0] = '\0';
1578         if (vp->v_flag & VROOT)
1579                 strcat(buf, "|VROOT");
1580         if (vp->v_flag & VPFSROOT)
1581                 strcat(buf, "|VPFSROOT");
1582         if (vp->v_flag & VTEXT)
1583                 strcat(buf, "|VTEXT");
1584         if (vp->v_flag & VSYSTEM)
1585                 strcat(buf, "|VSYSTEM");
1586         if (vp->v_flag & VFREE)
1587                 strcat(buf, "|VFREE");
1588         if (vp->v_flag & VOBJBUF)
1589                 strcat(buf, "|VOBJBUF");
1590         if (buf[0] != '\0')
1591                 kprintf(" flags (%s)", &buf[1]);
1592         if (vp->v_data == NULL) {
1593                 kprintf("\n");
1594         } else {
1595                 kprintf("\n\t");
1596                 VOP_PRINT(vp);
1597         }
1598 }
1599
1600 /*
1601  * Do the usual access checking.
1602  * file_mode, uid and gid are from the vnode in question,
1603  * while acc_mode and cred are from the VOP_ACCESS parameter list
1604  */
1605 int
1606 vaccess(enum vtype type, mode_t file_mode, uid_t uid, gid_t gid,
1607     mode_t acc_mode, struct ucred *cred)
1608 {
1609         mode_t mask;
1610         int ismember;
1611
1612         /*
1613          * Super-user always gets read/write access, but execute access depends
1614          * on at least one execute bit being set.
1615          */
1616         if (priv_check_cred(cred, PRIV_ROOT, 0) == 0) {
1617                 if ((acc_mode & VEXEC) && type != VDIR &&
1618                     (file_mode & (S_IXUSR|S_IXGRP|S_IXOTH)) == 0)
1619                         return (EACCES);
1620                 return (0);
1621         }
1622
1623         mask = 0;
1624
1625         /* Otherwise, check the owner. */
1626         if (cred->cr_uid == uid) {
1627                 if (acc_mode & VEXEC)
1628                         mask |= S_IXUSR;
1629                 if (acc_mode & VREAD)
1630                         mask |= S_IRUSR;
1631                 if (acc_mode & VWRITE)
1632                         mask |= S_IWUSR;
1633                 return ((file_mode & mask) == mask ? 0 : EACCES);
1634         }
1635
1636         /* Otherwise, check the groups. */
1637         ismember = groupmember(gid, cred);
1638         if (cred->cr_svgid == gid || ismember) {
1639                 if (acc_mode & VEXEC)
1640                         mask |= S_IXGRP;
1641                 if (acc_mode & VREAD)
1642                         mask |= S_IRGRP;
1643                 if (acc_mode & VWRITE)
1644                         mask |= S_IWGRP;
1645                 return ((file_mode & mask) == mask ? 0 : EACCES);
1646         }
1647
1648         /* Otherwise, check everyone else. */
1649         if (acc_mode & VEXEC)
1650                 mask |= S_IXOTH;
1651         if (acc_mode & VREAD)
1652                 mask |= S_IROTH;
1653         if (acc_mode & VWRITE)
1654                 mask |= S_IWOTH;
1655         return ((file_mode & mask) == mask ? 0 : EACCES);
1656 }
1657
1658 #ifdef DDB
1659 #include <ddb/ddb.h>
1660
1661 static int db_show_locked_vnodes(struct mount *mp, void *data);
1662
1663 /*
1664  * List all of the locked vnodes in the system.
1665  * Called when debugging the kernel.
1666  */
1667 DB_SHOW_COMMAND(lockedvnodes, lockedvnodes)
1668 {
1669         kprintf("Locked vnodes\n");
1670         mountlist_scan(db_show_locked_vnodes, NULL, 
1671                         MNTSCAN_FORWARD|MNTSCAN_NOBUSY);
1672 }
1673
1674 static int
1675 db_show_locked_vnodes(struct mount *mp, void *data __unused)
1676 {
1677         struct vnode *vp;
1678
1679         TAILQ_FOREACH(vp, &mp->mnt_nvnodelist, v_nmntvnodes) {
1680                 if (vn_islocked(vp))
1681                         vprint(NULL, vp);
1682         }
1683         return(0);
1684 }
1685 #endif
1686
1687 /*
1688  * Top level filesystem related information gathering.
1689  */
1690 static int      sysctl_ovfs_conf (SYSCTL_HANDLER_ARGS);
1691
1692 static int
1693 vfs_sysctl(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
1694 {
1695         int *name = (int *)arg1 - 1;    /* XXX */
1696         u_int namelen = arg2 + 1;       /* XXX */
1697         struct vfsconf *vfsp;
1698         int maxtypenum;
1699
1700 #if 1 || defined(COMPAT_PRELITE2)
1701         /* Resolve ambiguity between VFS_VFSCONF and VFS_GENERIC. */
1702         if (namelen == 1)
1703                 return (sysctl_ovfs_conf(oidp, arg1, arg2, req));
1704 #endif
1705
1706 #ifdef notyet
1707         /* all sysctl names at this level are at least name and field */
1708         if (namelen < 2)
1709                 return (ENOTDIR);               /* overloaded */
1710         if (name[0] != VFS_GENERIC) {
1711                 vfsp = vfsconf_find_by_typenum(name[0]);
1712                 if (vfsp == NULL)
1713                         return (EOPNOTSUPP);
1714                 return ((*vfsp->vfc_vfsops->vfs_sysctl)(&name[1], namelen - 1,
1715                     oldp, oldlenp, newp, newlen, p));
1716         }
1717 #endif
1718         switch (name[1]) {
1719         case VFS_MAXTYPENUM:
1720                 if (namelen != 2)
1721                         return (ENOTDIR);
1722                 maxtypenum = vfsconf_get_maxtypenum();
1723                 return (SYSCTL_OUT(req, &maxtypenum, sizeof(maxtypenum)));
1724         case VFS_CONF:
1725                 if (namelen != 3)
1726                         return (ENOTDIR);       /* overloaded */
1727                 vfsp = vfsconf_find_by_typenum(name[2]);
1728                 if (vfsp == NULL)
1729                         return (EOPNOTSUPP);
1730                 return (SYSCTL_OUT(req, vfsp, sizeof *vfsp));
1731         }
1732         return (EOPNOTSUPP);
1733 }
1734
1735 SYSCTL_NODE(_vfs, VFS_GENERIC, generic, CTLFLAG_RD, vfs_sysctl,
1736         "Generic filesystem");
1737
1738 #if 1 || defined(COMPAT_PRELITE2)
1739
1740 static int
1741 sysctl_ovfs_conf_iter(struct vfsconf *vfsp, void *data)
1742 {
1743         int error;
1744         struct ovfsconf ovfs;
1745         struct sysctl_req *req = (struct sysctl_req*) data;
1746
1747         bzero(&ovfs, sizeof(ovfs));
1748         ovfs.vfc_vfsops = vfsp->vfc_vfsops;     /* XXX used as flag */
1749         strcpy(ovfs.vfc_name, vfsp->vfc_name);
1750         ovfs.vfc_index = vfsp->vfc_typenum;
1751         ovfs.vfc_refcount = vfsp->vfc_refcount;
1752         ovfs.vfc_flags = vfsp->vfc_flags;
1753         error = SYSCTL_OUT(req, &ovfs, sizeof ovfs);
1754         if (error)
1755                 return error; /* abort iteration with error code */
1756         else
1757                 return 0; /* continue iterating with next element */
1758 }
1759
1760 static int
1761 sysctl_ovfs_conf(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
1762 {
1763         return vfsconf_each(sysctl_ovfs_conf_iter, (void*)req);
1764 }
1765
1766 #endif /* 1 || COMPAT_PRELITE2 */
1767
1768 /*
1769  * Check to see if a filesystem is mounted on a block device.
1770  */
1771 int
1772 vfs_mountedon(struct vnode *vp)
1773 {
1774         cdev_t dev;
1775
1776         if ((dev = vp->v_rdev) == NULL) {
1777 /*              if (vp->v_type != VBLK)
1778                         dev = get_dev(vp->v_uminor, vp->v_umajor); */
1779         }
1780         if (dev != NULL && dev->si_mountpoint)
1781                 return (EBUSY);
1782         return (0);
1783 }
1784
1785 /*
1786  * Unmount all filesystems. The list is traversed in reverse order
1787  * of mounting to avoid dependencies.
1788  */
1789
1790 static int vfs_umountall_callback(struct mount *mp, void *data);
1791
1792 void
1793 vfs_unmountall(void)
1794 {
1795         int count;
1796
1797         do {
1798                 count = mountlist_scan(vfs_umountall_callback, 
1799                                         NULL, MNTSCAN_REVERSE|MNTSCAN_NOBUSY);
1800         } while (count);
1801 }
1802
1803 static
1804 int
1805 vfs_umountall_callback(struct mount *mp, void *data)
1806 {
1807         int error;
1808
1809         error = dounmount(mp, MNT_FORCE);
1810         if (error) {
1811                 mountlist_remove(mp);
1812                 kprintf("unmount of filesystem mounted from %s failed (", 
1813                         mp->mnt_stat.f_mntfromname);
1814                 if (error == EBUSY)
1815                         kprintf("BUSY)\n");
1816                 else
1817                         kprintf("%d)\n", error);
1818         }
1819         return(1);
1820 }
1821
1822 /*
1823  * Checks the mount flags for parameter mp and put the names comma-separated
1824  * into a string buffer buf with a size limit specified by len.
1825  *
1826  * It returns the number of bytes written into buf, and (*errorp) will be
1827  * set to 0, EINVAL (if passed length is 0), or ENOSPC (supplied buffer was
1828  * not large enough).  The buffer will be 0-terminated if len was not 0.
1829  */
1830 size_t
1831 vfs_flagstostr(int flags, const struct mountctl_opt *optp,
1832                char *buf, size_t len, int *errorp)
1833 {
1834         static const struct mountctl_opt optnames[] = {
1835                 { MNT_ASYNC,            "asynchronous" },
1836                 { MNT_EXPORTED,         "NFS exported" },
1837                 { MNT_LOCAL,            "local" },
1838                 { MNT_NOATIME,          "noatime" },
1839                 { MNT_NODEV,            "nodev" },
1840                 { MNT_NOEXEC,           "noexec" },
1841                 { MNT_NOSUID,           "nosuid" },
1842                 { MNT_NOSYMFOLLOW,      "nosymfollow" },
1843                 { MNT_QUOTA,            "with-quotas" },
1844                 { MNT_RDONLY,           "read-only" },
1845                 { MNT_SYNCHRONOUS,      "synchronous" },
1846                 { MNT_UNION,            "union" },
1847                 { MNT_NOCLUSTERR,       "noclusterr" },
1848                 { MNT_NOCLUSTERW,       "noclusterw" },
1849                 { MNT_SUIDDIR,          "suiddir" },
1850                 { MNT_SOFTDEP,          "soft-updates" },
1851                 { MNT_IGNORE,           "ignore" },
1852                 { 0,                    NULL}
1853         };
1854         int bwritten;
1855         int bleft;
1856         int optlen;
1857         int actsize;
1858
1859         *errorp = 0;
1860         bwritten = 0;
1861         bleft = len - 1;        /* leave room for trailing \0 */
1862
1863         /*
1864          * Checks the size of the string. If it contains
1865          * any data, then we will append the new flags to
1866          * it.
1867          */
1868         actsize = strlen(buf);
1869         if (actsize > 0)
1870                 buf += actsize;
1871
1872         /* Default flags if no flags passed */
1873         if (optp == NULL)
1874                 optp = optnames;
1875
1876         if (bleft < 0) {        /* degenerate case, 0-length buffer */
1877                 *errorp = EINVAL;
1878                 return(0);
1879         }
1880
1881         for (; flags && optp->o_opt; ++optp) {
1882                 if ((flags & optp->o_opt) == 0)
1883                         continue;
1884                 optlen = strlen(optp->o_name);
1885                 if (bwritten || actsize > 0) {
1886                         if (bleft < 2) {
1887                                 *errorp = ENOSPC;
1888                                 break;
1889                         }
1890                         buf[bwritten++] = ',';
1891                         buf[bwritten++] = ' ';
1892                         bleft -= 2;
1893                 }
1894                 if (bleft < optlen) {
1895                         *errorp = ENOSPC;
1896                         break;
1897                 }
1898                 bcopy(optp->o_name, buf + bwritten, optlen);
1899                 bwritten += optlen;
1900                 bleft -= optlen;
1901                 flags &= ~optp->o_opt;
1902         }
1903
1904         /*
1905          * Space already reserved for trailing \0
1906          */
1907         buf[bwritten] = 0;
1908         return (bwritten);
1909 }
1910
1911 /*
1912  * Build hash lists of net addresses and hang them off the mount point.
1913  * Called by ufs_mount() to set up the lists of export addresses.
1914  */
1915 static int
1916 vfs_hang_addrlist(struct mount *mp, struct netexport *nep,
1917                 const struct export_args *argp)
1918 {
1919         struct netcred *np;
1920         struct radix_node_head *rnh;
1921         int i;
1922         struct radix_node *rn;
1923         struct sockaddr *saddr, *smask = NULL;
1924         struct domain *dom;
1925         int error;
1926
1927         if (argp->ex_addrlen == 0) {
1928                 if (mp->mnt_flag & MNT_DEFEXPORTED)
1929                         return (EPERM);
1930                 np = &nep->ne_defexported;
1931                 np->netc_exflags = argp->ex_flags;
1932                 np->netc_anon = argp->ex_anon;
1933                 np->netc_anon.cr_ref = 1;
1934                 mp->mnt_flag |= MNT_DEFEXPORTED;
1935                 return (0);
1936         }
1937
1938         if (argp->ex_addrlen < 0 || argp->ex_addrlen > MLEN)
1939                 return (EINVAL);
1940         if (argp->ex_masklen < 0 || argp->ex_masklen > MLEN)
1941                 return (EINVAL);
1942
1943         i = sizeof(struct netcred) + argp->ex_addrlen + argp->ex_masklen;
1944         np = (struct netcred *) kmalloc(i, M_NETADDR, M_WAITOK | M_ZERO);
1945         saddr = (struct sockaddr *) (np + 1);
1946         if ((error = copyin(argp->ex_addr, (caddr_t) saddr, argp->ex_addrlen)))
1947                 goto out;
1948         if (saddr->sa_len > argp->ex_addrlen)
1949                 saddr->sa_len = argp->ex_addrlen;
1950         if (argp->ex_masklen) {
1951                 smask = (struct sockaddr *)((caddr_t)saddr + argp->ex_addrlen);
1952                 error = copyin(argp->ex_mask, (caddr_t)smask, argp->ex_masklen);
1953                 if (error)
1954                         goto out;
1955                 if (smask->sa_len > argp->ex_masklen)
1956                         smask->sa_len = argp->ex_masklen;
1957         }
1958         i = saddr->sa_family;
1959         if ((rnh = nep->ne_rtable[i]) == NULL) {
1960                 /*
1961                  * Seems silly to initialize every AF when most are not used,
1962                  * do so on demand here
1963                  */
1964                 SLIST_FOREACH(dom, &domains, dom_next)
1965                         if (dom->dom_family == i && dom->dom_rtattach) {
1966                                 dom->dom_rtattach((void **) &nep->ne_rtable[i],
1967                                     dom->dom_rtoffset);
1968                                 break;
1969                         }
1970                 if ((rnh = nep->ne_rtable[i]) == NULL) {
1971                         error = ENOBUFS;
1972                         goto out;
1973                 }
1974         }
1975         rn = (*rnh->rnh_addaddr) ((char *) saddr, (char *) smask, rnh,
1976             np->netc_rnodes);
1977         if (rn == NULL || np != (struct netcred *) rn) {        /* already exists */
1978                 error = EPERM;
1979                 goto out;
1980         }
1981         np->netc_exflags = argp->ex_flags;
1982         np->netc_anon = argp->ex_anon;
1983         np->netc_anon.cr_ref = 1;
1984         return (0);
1985 out:
1986         kfree(np, M_NETADDR);
1987         return (error);
1988 }
1989
1990 /* ARGSUSED */
1991 static int
1992 vfs_free_netcred(struct radix_node *rn, void *w)
1993 {
1994         struct radix_node_head *rnh = (struct radix_node_head *) w;
1995
1996         (*rnh->rnh_deladdr) (rn->rn_key, rn->rn_mask, rnh);
1997         kfree((caddr_t) rn, M_NETADDR);
1998         return (0);
1999 }
2000
2001 /*
2002  * Free the net address hash lists that are hanging off the mount points.
2003  */
2004 static void
2005 vfs_free_addrlist(struct netexport *nep)
2006 {
2007         int i;
2008         struct radix_node_head *rnh;
2009
2010         for (i = 0; i <= AF_MAX; i++)
2011                 if ((rnh = nep->ne_rtable[i])) {
2012                         (*rnh->rnh_walktree) (rnh, vfs_free_netcred,
2013                             (caddr_t) rnh);
2014                         kfree((caddr_t) rnh, M_RTABLE);
2015                         nep->ne_rtable[i] = 0;
2016                 }
2017 }
2018
2019 int
2020 vfs_export(struct mount *mp, struct netexport *nep,
2021            const struct export_args *argp)
2022 {
2023         int error;
2024
2025         if (argp->ex_flags & MNT_DELEXPORT) {
2026                 if (mp->mnt_flag & MNT_EXPUBLIC) {
2027                         vfs_setpublicfs(NULL, NULL, NULL);
2028                         mp->mnt_flag &= ~MNT_EXPUBLIC;
2029                 }
2030                 vfs_free_addrlist(nep);
2031                 mp->mnt_flag &= ~(MNT_EXPORTED | MNT_DEFEXPORTED);
2032         }
2033         if (argp->ex_flags & MNT_EXPORTED) {
2034                 if (argp->ex_flags & MNT_EXPUBLIC) {
2035                         if ((error = vfs_setpublicfs(mp, nep, argp)) != 0)
2036                                 return (error);
2037                         mp->mnt_flag |= MNT_EXPUBLIC;
2038                 }
2039                 if ((error = vfs_hang_addrlist(mp, nep, argp)))
2040                         return (error);
2041                 mp->mnt_flag |= MNT_EXPORTED;
2042         }
2043         return (0);
2044 }
2045
2046
2047 /*
2048  * Set the publicly exported filesystem (WebNFS). Currently, only
2049  * one public filesystem is possible in the spec (RFC 2054 and 2055)
2050  */
2051 int
2052 vfs_setpublicfs(struct mount *mp, struct netexport *nep,
2053                 const struct export_args *argp)
2054 {
2055         int error;
2056         struct vnode *rvp;
2057         char *cp;
2058
2059         /*
2060          * mp == NULL -> invalidate the current info, the FS is
2061          * no longer exported. May be called from either vfs_export
2062          * or unmount, so check if it hasn't already been done.
2063          */
2064         if (mp == NULL) {
2065                 if (nfs_pub.np_valid) {
2066                         nfs_pub.np_valid = 0;
2067                         if (nfs_pub.np_index != NULL) {
2068                                 kfree(nfs_pub.np_index, M_TEMP);
2069                                 nfs_pub.np_index = NULL;
2070                         }
2071                 }
2072                 return (0);
2073         }
2074
2075         /*
2076          * Only one allowed at a time.
2077          */
2078         if (nfs_pub.np_valid != 0 && mp != nfs_pub.np_mount)
2079                 return (EBUSY);
2080
2081         /*
2082          * Get real filehandle for root of exported FS.
2083          */
2084         bzero((caddr_t)&nfs_pub.np_handle, sizeof(nfs_pub.np_handle));
2085         nfs_pub.np_handle.fh_fsid = mp->mnt_stat.f_fsid;
2086
2087         if ((error = VFS_ROOT(mp, &rvp)))
2088                 return (error);
2089
2090         if ((error = VFS_VPTOFH(rvp, &nfs_pub.np_handle.fh_fid)))
2091                 return (error);
2092
2093         vput(rvp);
2094
2095         /*
2096          * If an indexfile was specified, pull it in.
2097          */
2098         if (argp->ex_indexfile != NULL) {
2099                 int namelen;
2100
2101                 error = vn_get_namelen(rvp, &namelen);
2102                 if (error)
2103                         return (error);
2104                 nfs_pub.np_index = kmalloc(namelen, M_TEMP, M_WAITOK);
2105                 error = copyinstr(argp->ex_indexfile, nfs_pub.np_index,
2106                     namelen, NULL);
2107                 if (!error) {
2108                         /*
2109                          * Check for illegal filenames.
2110                          */
2111                         for (cp = nfs_pub.np_index; *cp; cp++) {
2112                                 if (*cp == '/') {
2113                                         error = EINVAL;
2114                                         break;
2115                                 }
2116                         }
2117                 }
2118                 if (error) {
2119                         kfree(nfs_pub.np_index, M_TEMP);
2120                         return (error);
2121                 }
2122         }
2123
2124         nfs_pub.np_mount = mp;
2125         nfs_pub.np_valid = 1;
2126         return (0);
2127 }
2128
2129 struct netcred *
2130 vfs_export_lookup(struct mount *mp, struct netexport *nep,
2131                 struct sockaddr *nam)
2132 {
2133         struct netcred *np;
2134         struct radix_node_head *rnh;
2135         struct sockaddr *saddr;
2136
2137         np = NULL;
2138         if (mp->mnt_flag & MNT_EXPORTED) {
2139                 /*
2140                  * Lookup in the export list first.
2141                  */
2142                 if (nam != NULL) {
2143                         saddr = nam;
2144                         rnh = nep->ne_rtable[saddr->sa_family];
2145                         if (rnh != NULL) {
2146                                 np = (struct netcred *)
2147                                         (*rnh->rnh_matchaddr)((char *)saddr,
2148                                                               rnh);
2149                                 if (np && np->netc_rnodes->rn_flags & RNF_ROOT)
2150                                         np = NULL;
2151                         }
2152                 }
2153                 /*
2154                  * If no address match, use the default if it exists.
2155                  */
2156                 if (np == NULL && mp->mnt_flag & MNT_DEFEXPORTED)
2157                         np = &nep->ne_defexported;
2158         }
2159         return (np);
2160 }
2161
2162 /*
2163  * perform msync on all vnodes under a mount point.  The mount point must
2164  * be locked.  This code is also responsible for lazy-freeing unreferenced
2165  * vnodes whos VM objects no longer contain pages.
2166  *
2167  * NOTE: MNT_WAIT still skips vnodes in the VXLOCK state.
2168  *
2169  * NOTE: XXX VOP_PUTPAGES and friends requires that the vnode be locked,
2170  * but vnode_pager_putpages() doesn't lock the vnode.  We have to do it
2171  * way up in this high level function.
2172  */
2173 static int vfs_msync_scan1(struct mount *mp, struct vnode *vp, void *data);
2174 static int vfs_msync_scan2(struct mount *mp, struct vnode *vp, void *data);
2175
2176 void
2177 vfs_msync(struct mount *mp, int flags) 
2178 {
2179         int vmsc_flags;
2180
2181         /*
2182          * tmpfs sets this flag to prevent msync(), sync, and the
2183          * filesystem periodic syncer from trying to flush VM pages
2184          * to swap.  Only pure memory pressure flushes tmpfs VM pages
2185          * to swap.
2186          */
2187         if (mp->mnt_kern_flag & MNTK_NOMSYNC)
2188                 return;
2189
2190         /*
2191          * Ok, scan the vnodes for work.
2192          */
2193         vmsc_flags = VMSC_GETVP;
2194         if (flags != MNT_WAIT)
2195                 vmsc_flags |= VMSC_NOWAIT;
2196         vmntvnodescan(mp, vmsc_flags,
2197                       vfs_msync_scan1, vfs_msync_scan2,
2198                       (void *)(intptr_t)flags);
2199 }
2200
2201 /*
2202  * scan1 is a fast pre-check.  There could be hundreds of thousands of
2203  * vnodes, we cannot afford to do anything heavy weight until we have a
2204  * fairly good indication that there is work to do.
2205  */
2206 static
2207 int
2208 vfs_msync_scan1(struct mount *mp, struct vnode *vp, void *data)
2209 {
2210         int flags = (int)(intptr_t)data;
2211
2212         if ((vp->v_flag & VRECLAIMED) == 0) {
2213                 if (vshouldmsync(vp))
2214                         return(0);      /* call scan2 */
2215                 if ((mp->mnt_flag & MNT_RDONLY) == 0 &&
2216                     (vp->v_flag & VOBJDIRTY) &&
2217                     (flags == MNT_WAIT || vn_islocked(vp) == 0)) {
2218                         return(0);      /* call scan2 */
2219                 }
2220         }
2221
2222         /*
2223          * do not call scan2, continue the loop
2224          */
2225         return(-1);
2226 }
2227
2228 /*
2229  * This callback is handed a locked vnode.
2230  */
2231 static
2232 int
2233 vfs_msync_scan2(struct mount *mp, struct vnode *vp, void *data)
2234 {
2235         vm_object_t obj;
2236         int flags = (int)(intptr_t)data;
2237
2238         if (vp->v_flag & VRECLAIMED)
2239                 return(0);
2240
2241         if ((mp->mnt_flag & MNT_RDONLY) == 0 && (vp->v_flag & VOBJDIRTY)) {
2242                 if ((obj = vp->v_object) != NULL) {
2243                         vm_object_page_clean(obj, 0, 0, 
2244                          flags == MNT_WAIT ? OBJPC_SYNC : OBJPC_NOSYNC);
2245                 }
2246         }
2247         return(0);
2248 }
2249
2250 /*
2251  * Wake up anyone interested in vp because it is being revoked.
2252  */
2253 void
2254 vn_gone(struct vnode *vp)
2255 {
2256         lwkt_gettoken(&vp->v_token);
2257         KNOTE(&vp->v_pollinfo.vpi_kqinfo.ki_note, NOTE_REVOKE);
2258         lwkt_reltoken(&vp->v_token);
2259 }
2260
2261 /*
2262  * extract the cdev_t from a VBLK or VCHR.  The vnode must have been opened
2263  * (or v_rdev might be NULL).
2264  */
2265 cdev_t
2266 vn_todev(struct vnode *vp)
2267 {
2268         if (vp->v_type != VBLK && vp->v_type != VCHR)
2269                 return (NULL);
2270         KKASSERT(vp->v_rdev != NULL);
2271         return (vp->v_rdev);
2272 }
2273
2274 /*
2275  * Check if vnode represents a disk device.  The vnode does not need to be
2276  * opened.
2277  *
2278  * MPALMOSTSAFE
2279  */
2280 int
2281 vn_isdisk(struct vnode *vp, int *errp)
2282 {
2283         cdev_t dev;
2284
2285         if (vp->v_type != VCHR) {
2286                 if (errp != NULL)
2287                         *errp = ENOTBLK;
2288                 return (0);
2289         }
2290
2291         dev = vp->v_rdev;
2292
2293         if (dev == NULL) {
2294                 if (errp != NULL)
2295                         *errp = ENXIO;
2296                 return (0);
2297         }
2298         if (dev_is_good(dev) == 0) {
2299                 if (errp != NULL)
2300                         *errp = ENXIO;
2301                 return (0);
2302         }
2303         if ((dev_dflags(dev) & D_DISK) == 0) {
2304                 if (errp != NULL)
2305                         *errp = ENOTBLK;
2306                 return (0);
2307         }
2308         if (errp != NULL)
2309                 *errp = 0;
2310         return (1);
2311 }
2312
2313 int
2314 vn_get_namelen(struct vnode *vp, int *namelen)
2315 {
2316         int error;
2317         register_t retval[2];
2318
2319         error = VOP_PATHCONF(vp, _PC_NAME_MAX, retval);
2320         if (error)
2321                 return (error);
2322         *namelen = (int)retval[0];
2323         return (0);
2324 }
2325
2326 int
2327 vop_write_dirent(int *error, struct uio *uio, ino_t d_ino, uint8_t d_type, 
2328                 uint16_t d_namlen, const char *d_name)
2329 {
2330         struct dirent *dp;
2331         size_t len;
2332
2333         len = _DIRENT_RECLEN(d_namlen);
2334         if (len > uio->uio_resid)
2335                 return(1);
2336
2337         dp = kmalloc(len, M_TEMP, M_WAITOK | M_ZERO);
2338
2339         dp->d_ino = d_ino;
2340         dp->d_namlen = d_namlen;
2341         dp->d_type = d_type;
2342         bcopy(d_name, dp->d_name, d_namlen);
2343
2344         *error = uiomove((caddr_t)dp, len, uio);
2345
2346         kfree(dp, M_TEMP);
2347
2348         return(0);
2349 }
2350
2351 void
2352 vn_mark_atime(struct vnode *vp, struct thread *td)
2353 {
2354         struct proc *p = td->td_proc;
2355         struct ucred *cred = p ? p->p_ucred : proc0.p_ucred;
2356
2357         if ((vp->v_mount->mnt_flag & (MNT_NOATIME | MNT_RDONLY)) == 0) {
2358                 VOP_MARKATIME(vp, cred);
2359         }
2360 }