89db975169d8a83b376add9cb9f20e1352cecf3b
[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. All advertising materials mentioning features or use of this software
19  *    must display the following acknowledgement:
20  *      This product includes software developed by the University of
21  *      California, Berkeley and its contributors.
22  * 4. Neither the name of the University nor the names of its contributors
23  *    may be used to endorse or promote products derived from this software
24  *    without specific prior written permission.
25  *
26  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
27  * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
28  * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
29  * ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
30  * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
31  * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
32  * OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
33  * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
34  * LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
35  * OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
36  * SUCH DAMAGE.
37  *
38  *      @(#)vfs_subr.c  8.31 (Berkeley) 5/26/95
39  * $FreeBSD: src/sys/kern/vfs_subr.c,v 1.249.2.30 2003/04/04 20:35:57 tegge Exp $
40  * $DragonFly: src/sys/kern/vfs_subr.c,v 1.116 2008/07/12 02:44:59 dillon Exp $
41  */
42
43 /*
44  * External virtual filesystem routines
45  */
46 #include "opt_ddb.h"
47
48 #include <sys/param.h>
49 #include <sys/systm.h>
50 #include <sys/buf.h>
51 #include <sys/conf.h>
52 #include <sys/dirent.h>
53 #include <sys/domain.h>
54 #include <sys/eventhandler.h>
55 #include <sys/fcntl.h>
56 #include <sys/kernel.h>
57 #include <sys/kthread.h>
58 #include <sys/malloc.h>
59 #include <sys/mbuf.h>
60 #include <sys/mount.h>
61 #include <sys/proc.h>
62 #include <sys/reboot.h>
63 #include <sys/socket.h>
64 #include <sys/stat.h>
65 #include <sys/sysctl.h>
66 #include <sys/syslog.h>
67 #include <sys/unistd.h>
68 #include <sys/vmmeter.h>
69 #include <sys/vnode.h>
70
71 #include <machine/limits.h>
72
73 #include <vm/vm.h>
74 #include <vm/vm_object.h>
75 #include <vm/vm_extern.h>
76 #include <vm/vm_kern.h>
77 #include <vm/pmap.h>
78 #include <vm/vm_map.h>
79 #include <vm/vm_page.h>
80 #include <vm/vm_pager.h>
81 #include <vm/vnode_pager.h>
82 #include <vm/vm_zone.h>
83
84 #include <sys/buf2.h>
85 #include <sys/thread2.h>
86 #include <sys/sysref2.h>
87
88 static MALLOC_DEFINE(M_NETADDR, "Export Host", "Export host address structure");
89
90 int numvnodes;
91 SYSCTL_INT(_debug, OID_AUTO, numvnodes, CTLFLAG_RD, &numvnodes, 0, "");
92 int vfs_fastdev = 1;
93 SYSCTL_INT(_vfs, OID_AUTO, fastdev, CTLFLAG_RW, &vfs_fastdev, 0, "");
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,
106                 &reassignbufcalls, 0, "");
107 static int reassignbufloops;
108 SYSCTL_INT(_vfs, OID_AUTO, reassignbufloops, CTLFLAG_RW,
109                 &reassignbufloops, 0, "");
110 static int reassignbufsortgood;
111 SYSCTL_INT(_vfs, OID_AUTO, reassignbufsortgood, CTLFLAG_RW,
112                 &reassignbufsortgood, 0, "");
113 static int reassignbufsortbad;
114 SYSCTL_INT(_vfs, OID_AUTO, reassignbufsortbad, CTLFLAG_RW,
115                 &reassignbufsortbad, 0, "");
116 static int reassignbufmethod = 1;
117 SYSCTL_INT(_vfs, OID_AUTO, reassignbufmethod, CTLFLAG_RW,
118                 &reassignbufmethod, 0, "");
119
120 int     nfs_mount_type = -1;
121 static struct lwkt_token spechash_token;
122 struct nfs_public nfs_pub;      /* publicly exported FS */
123
124 int desiredvnodes;
125 SYSCTL_INT(_kern, KERN_MAXVNODES, maxvnodes, CTLFLAG_RW, 
126                 &desiredvnodes, 0, "Maximum number of vnodes");
127
128 static void     vfs_free_addrlist (struct netexport *nep);
129 static int      vfs_free_netcred (struct radix_node *rn, void *w);
130 static int      vfs_hang_addrlist (struct mount *mp, struct netexport *nep,
131                                        const struct export_args *argp);
132
133 extern int dev_ref_debug;
134
135 /*
136  * Red black tree functions
137  */
138 static int rb_buf_compare(struct buf *b1, struct buf *b2);
139 RB_GENERATE2(buf_rb_tree, buf, b_rbnode, rb_buf_compare, off_t, b_loffset);
140 RB_GENERATE2(buf_rb_hash, buf, b_rbhash, rb_buf_compare, off_t, b_loffset);
141
142 static int
143 rb_buf_compare(struct buf *b1, struct buf *b2)
144 {
145         if (b1->b_loffset < b2->b_loffset)
146                 return(-1);
147         if (b1->b_loffset > b2->b_loffset)
148                 return(1);
149         return(0);
150 }
151
152 /*
153  * Returns non-zero if the vnode is a candidate for lazy msyncing.
154  */
155 static __inline int
156 vshouldmsync(struct vnode *vp)
157 {
158         if (vp->v_auxrefs != 0 || vp->v_sysref.refcnt > 0)
159                 return (0);             /* other holders */
160         if (vp->v_object &&
161             (vp->v_object->ref_count || vp->v_object->resident_page_count)) {
162                 return (0);
163         }
164         return (1);
165 }
166
167 /*
168  * Initialize the vnode management data structures. 
169  *
170  * Called from vfsinit()
171  */
172 void
173 vfs_subr_init(void)
174 {
175         /*
176          * Desired vnodes is a result of the physical page count
177          * and the size of kernel's heap.  It scales in proportion
178          * to the amount of available physical memory.  This can
179          * cause trouble on 64-bit and large memory platforms.
180          */
181         /* desiredvnodes = maxproc + vmstats.v_page_count / 4; */
182         desiredvnodes =
183                 min(maxproc + vmstats.v_page_count / 4,
184                     2 * KvaSize /
185                     (5 * (sizeof(struct vm_object) + sizeof(struct vnode))));
186
187         lwkt_token_init(&spechash_token);
188 }
189
190 /*
191  * Knob to control the precision of file timestamps:
192  *
193  *   0 = seconds only; nanoseconds zeroed.
194  *   1 = seconds and nanoseconds, accurate within 1/HZ.
195  *   2 = seconds and nanoseconds, truncated to microseconds.
196  * >=3 = seconds and nanoseconds, maximum precision.
197  */
198 enum { TSP_SEC, TSP_HZ, TSP_USEC, TSP_NSEC };
199
200 static int timestamp_precision = TSP_SEC;
201 SYSCTL_INT(_vfs, OID_AUTO, timestamp_precision, CTLFLAG_RW,
202                 &timestamp_precision, 0, "");
203
204 /*
205  * Get a current timestamp.
206  */
207 void
208 vfs_timestamp(struct timespec *tsp)
209 {
210         struct timeval tv;
211
212         switch (timestamp_precision) {
213         case TSP_SEC:
214                 tsp->tv_sec = time_second;
215                 tsp->tv_nsec = 0;
216                 break;
217         case TSP_HZ:
218                 getnanotime(tsp);
219                 break;
220         case TSP_USEC:
221                 microtime(&tv);
222                 TIMEVAL_TO_TIMESPEC(&tv, tsp);
223                 break;
224         case TSP_NSEC:
225         default:
226                 nanotime(tsp);
227                 break;
228         }
229 }
230
231 /*
232  * Set vnode attributes to VNOVAL
233  */
234 void
235 vattr_null(struct vattr *vap)
236 {
237         vap->va_type = VNON;
238         vap->va_size = VNOVAL;
239         vap->va_bytes = VNOVAL;
240         vap->va_mode = VNOVAL;
241         vap->va_nlink = VNOVAL;
242         vap->va_uid = VNOVAL;
243         vap->va_gid = VNOVAL;
244         vap->va_fsid = VNOVAL;
245         vap->va_fileid = VNOVAL;
246         vap->va_blocksize = VNOVAL;
247         vap->va_rmajor = VNOVAL;
248         vap->va_rminor = VNOVAL;
249         vap->va_atime.tv_sec = VNOVAL;
250         vap->va_atime.tv_nsec = VNOVAL;
251         vap->va_mtime.tv_sec = VNOVAL;
252         vap->va_mtime.tv_nsec = VNOVAL;
253         vap->va_ctime.tv_sec = VNOVAL;
254         vap->va_ctime.tv_nsec = VNOVAL;
255         vap->va_flags = VNOVAL;
256         vap->va_gen = VNOVAL;
257         vap->va_vaflags = 0;
258         vap->va_fsmid = VNOVAL;
259         /* va_*_uuid fields are only valid if related flags are set */
260 }
261
262 /*
263  * Flush out and invalidate all buffers associated with a vnode.
264  *
265  * vp must be locked.
266  */
267 static int vinvalbuf_bp(struct buf *bp, void *data);
268
269 struct vinvalbuf_bp_info {
270         struct vnode *vp;
271         int slptimeo;
272         int lkflags;
273         int flags;
274 };
275
276 void
277 vupdatefsmid(struct vnode *vp)
278 {
279         atomic_set_int(&vp->v_flag, VFSMID);
280 }
281
282 int
283 vinvalbuf(struct vnode *vp, int flags, int slpflag, int slptimeo)
284 {
285         struct vinvalbuf_bp_info info;
286         int error;
287         vm_object_t object;
288
289         /*
290          * If we are being asked to save, call fsync to ensure that the inode
291          * is updated.
292          */
293         if (flags & V_SAVE) {
294                 crit_enter();
295                 while (vp->v_track_write.bk_active) {
296                         vp->v_track_write.bk_waitflag = 1;
297                         error = tsleep(&vp->v_track_write, slpflag,
298                                         "vinvlbuf", slptimeo);
299                         if (error) {
300                                 crit_exit();
301                                 return (error);
302                         }
303                 }
304                 if (!RB_EMPTY(&vp->v_rbdirty_tree)) {
305                         crit_exit();
306                         if ((error = VOP_FSYNC(vp, MNT_WAIT)) != 0)
307                                 return (error);
308                         crit_enter();
309                         if (vp->v_track_write.bk_active > 0 ||
310                             !RB_EMPTY(&vp->v_rbdirty_tree))
311                                 panic("vinvalbuf: dirty bufs");
312                 }
313                 crit_exit();
314         }
315         crit_enter();
316         info.slptimeo = slptimeo;
317         info.lkflags = LK_EXCLUSIVE | LK_SLEEPFAIL;
318         if (slpflag & PCATCH)
319                 info.lkflags |= LK_PCATCH;
320         info.flags = flags;
321         info.vp = vp;
322
323         /*
324          * Flush the buffer cache until nothing is left.
325          */
326         while (!RB_EMPTY(&vp->v_rbclean_tree) || 
327             !RB_EMPTY(&vp->v_rbdirty_tree)) {
328                 error = RB_SCAN(buf_rb_tree, &vp->v_rbclean_tree, NULL,
329                                 vinvalbuf_bp, &info);
330                 if (error == 0) {
331                         error = RB_SCAN(buf_rb_tree, &vp->v_rbdirty_tree, NULL,
332                                         vinvalbuf_bp, &info);
333                 }
334         }
335
336         /*
337          * Wait for I/O to complete.  XXX needs cleaning up.  The vnode can
338          * have write I/O in-progress but if there is a VM object then the
339          * VM object can also have read-I/O in-progress.
340          */
341         do {
342                 while (vp->v_track_write.bk_active > 0) {
343                         vp->v_track_write.bk_waitflag = 1;
344                         tsleep(&vp->v_track_write, 0, "vnvlbv", 0);
345                 }
346                 if ((object = vp->v_object) != NULL) {
347                         while (object->paging_in_progress)
348                                 vm_object_pip_sleep(object, "vnvlbx");
349                 }
350         } while (vp->v_track_write.bk_active > 0);
351
352         crit_exit();
353
354         /*
355          * Destroy the copy in the VM cache, too.
356          */
357         if ((object = vp->v_object) != NULL) {
358                 vm_object_page_remove(object, 0, 0,
359                         (flags & V_SAVE) ? TRUE : FALSE);
360         }
361
362         if (!RB_EMPTY(&vp->v_rbdirty_tree) || !RB_EMPTY(&vp->v_rbclean_tree))
363                 panic("vinvalbuf: flush failed");
364         if (!RB_EMPTY(&vp->v_rbhash_tree))
365                 panic("vinvalbuf: flush failed, buffers still present");
366         return (0);
367 }
368
369 static int
370 vinvalbuf_bp(struct buf *bp, void *data)
371 {
372         struct vinvalbuf_bp_info *info = data;
373         int error;
374
375         if (BUF_LOCK(bp, LK_EXCLUSIVE | LK_NOWAIT)) {
376                 error = BUF_TIMELOCK(bp, info->lkflags,
377                                      "vinvalbuf", info->slptimeo);
378                 if (error == 0) {
379                         BUF_UNLOCK(bp);
380                         error = ENOLCK;
381                 }
382                 if (error == ENOLCK)
383                         return(0);
384                 return (-error);
385         }
386
387         KKASSERT(bp->b_vp == info->vp);
388
389         /*
390          * XXX Since there are no node locks for NFS, I
391          * believe there is a slight chance that a delayed
392          * write will occur while sleeping just above, so
393          * check for it.  Note that vfs_bio_awrite expects
394          * buffers to reside on a queue, while bwrite() and
395          * brelse() do not.
396          *
397          * NOTE:  NO B_LOCKED CHECK.  Also no buf_checkwrite()
398          * check.  This code will write out the buffer, period.
399          */
400         if (((bp->b_flags & (B_DELWRI | B_INVAL)) == B_DELWRI) &&
401             (info->flags & V_SAVE)) {
402                 if (bp->b_vp == info->vp) {
403                         if (bp->b_flags & B_CLUSTEROK) {
404                                 vfs_bio_awrite(bp);
405                         } else {
406                                 bremfree(bp);
407                                 bp->b_flags |= B_ASYNC;
408                                 bwrite(bp);
409                         }
410                 } else {
411                         bremfree(bp);
412                         bwrite(bp);
413                 }
414         } else if (info->flags & V_SAVE) {
415                 /*
416                  * Cannot set B_NOCACHE on a clean buffer as this will
417                  * destroy the VM backing store which might actually
418                  * be dirty (and unsynchronized).
419                  */
420                 bremfree(bp);
421                 bp->b_flags |= (B_INVAL | B_RELBUF);
422                 bp->b_flags &= ~B_ASYNC;
423                 brelse(bp);
424         } else {
425                 bremfree(bp);
426                 bp->b_flags |= (B_INVAL | B_NOCACHE | B_RELBUF);
427                 bp->b_flags &= ~B_ASYNC;
428                 brelse(bp);
429         }
430         return(0);
431 }
432
433 /*
434  * Truncate a file's buffer and pages to a specified length.  This
435  * is in lieu of the old vinvalbuf mechanism, which performed unneeded
436  * sync activity.
437  *
438  * The vnode must be locked.
439  */
440 static int vtruncbuf_bp_trunc_cmp(struct buf *bp, void *data);
441 static int vtruncbuf_bp_trunc(struct buf *bp, void *data);
442 static int vtruncbuf_bp_metasync_cmp(struct buf *bp, void *data);
443 static int vtruncbuf_bp_metasync(struct buf *bp, void *data);
444
445 int
446 vtruncbuf(struct vnode *vp, off_t length, int blksize)
447 {
448         off_t truncloffset;
449         int count;
450         const char *filename;
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                 truncloffset = length + (blksize - count);
459         else
460                 truncloffset = length;
461
462         crit_enter();
463         do {
464                 count = RB_SCAN(buf_rb_tree, &vp->v_rbclean_tree, 
465                                 vtruncbuf_bp_trunc_cmp,
466                                 vtruncbuf_bp_trunc, &truncloffset);
467                 count += RB_SCAN(buf_rb_tree, &vp->v_rbdirty_tree,
468                                 vtruncbuf_bp_trunc_cmp,
469                                 vtruncbuf_bp_trunc, &truncloffset);
470         } while(count);
471
472         /*
473          * For safety, fsync any remaining metadata if the file is not being
474          * truncated to 0.  Since the metadata does not represent the entire
475          * dirty list we have to rely on the hit count to ensure that we get
476          * all of it.
477          */
478         if (length > 0) {
479                 do {
480                         count = RB_SCAN(buf_rb_tree, &vp->v_rbdirty_tree,
481                                         vtruncbuf_bp_metasync_cmp,
482                                         vtruncbuf_bp_metasync, vp);
483                 } while (count);
484         }
485
486         /*
487          * Clean out any left over VM backing store.
488          */
489         crit_exit();
490
491         vnode_pager_setsize(vp, length);
492
493         crit_enter();
494
495         /*
496          * It is possible to have in-progress I/O from buffers that were
497          * not part of the truncation.  This should not happen if we
498          * are truncating to 0-length.
499          */
500         filename = TAILQ_FIRST(&vp->v_namecache) ?
501                    TAILQ_FIRST(&vp->v_namecache)->nc_name : "?";
502
503         while ((count = vp->v_track_write.bk_active) > 0) {
504                 vp->v_track_write.bk_waitflag = 1;
505                 tsleep(&vp->v_track_write, 0, "vbtrunc", 0);
506                 if (length == 0) {
507                         kprintf("Warning: vtruncbuf(): Had to wait for "
508                                "%d buffer I/Os to finish in %s\n",
509                                count, filename);
510                 }
511         }
512
513         /*
514          * Make sure no buffers were instantiated while we were trying
515          * to clean out the remaining VM pages.  This could occur due
516          * to busy dirty VM pages being flushed out to disk.
517          */
518         do {
519                 count = RB_SCAN(buf_rb_tree, &vp->v_rbclean_tree, 
520                                 vtruncbuf_bp_trunc_cmp,
521                                 vtruncbuf_bp_trunc, &truncloffset);
522                 count += RB_SCAN(buf_rb_tree, &vp->v_rbdirty_tree,
523                                 vtruncbuf_bp_trunc_cmp,
524                                 vtruncbuf_bp_trunc, &truncloffset);
525                 if (count) {
526                         kprintf("Warning: vtruncbuf():  Had to re-clean %d "
527                                "left over buffers in %s\n", count, filename);
528                 }
529         } while(count);
530
531         crit_exit();
532
533         return (0);
534 }
535
536 /*
537  * The callback buffer is beyond the new file EOF and must be destroyed.
538  * Note that the compare function must conform to the RB_SCAN's requirements.
539  */
540 static
541 int
542 vtruncbuf_bp_trunc_cmp(struct buf *bp, void *data)
543 {
544         if (bp->b_loffset >= *(off_t *)data)
545                 return(0);
546         return(-1);
547 }
548
549 static 
550 int 
551 vtruncbuf_bp_trunc(struct buf *bp, void *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         if (BUF_LOCK(bp, LK_EXCLUSIVE | LK_NOWAIT)) {
559                 if (BUF_LOCK(bp, LK_EXCLUSIVE|LK_SLEEPFAIL) == 0)
560                         BUF_UNLOCK(bp);
561         } else {
562                 bremfree(bp);
563                 bp->b_flags |= (B_INVAL | B_RELBUF | B_NOCACHE);
564                 bp->b_flags &= ~B_ASYNC;
565                 brelse(bp);
566         }
567         return(1);
568 }
569
570 /*
571  * Fsync all meta-data after truncating a file to be non-zero.  Only metadata
572  * blocks (with a negative loffset) are scanned.
573  * Note that the compare function must conform to the RB_SCAN's requirements.
574  */
575 static int
576 vtruncbuf_bp_metasync_cmp(struct buf *bp, void *data)
577 {
578         if (bp->b_loffset < 0)
579                 return(0);
580         return(1);
581 }
582
583 static int
584 vtruncbuf_bp_metasync(struct buf *bp, void *data)
585 {
586         struct vnode *vp = data;
587
588         if (bp->b_flags & B_DELWRI) {
589                 /*
590                  * Do not try to use a buffer we cannot immediately lock,
591                  * but sleep anyway to prevent a livelock.  The code will
592                  * loop until all buffers can be acted upon.
593                  */
594                 if (BUF_LOCK(bp, LK_EXCLUSIVE | LK_NOWAIT)) {
595                         if (BUF_LOCK(bp, LK_EXCLUSIVE|LK_SLEEPFAIL) == 0)
596                                 BUF_UNLOCK(bp);
597                 } else {
598                         bremfree(bp);
599                         if (bp->b_vp == vp) {
600                                 bp->b_flags |= B_ASYNC;
601                         } else {
602                                 bp->b_flags &= ~B_ASYNC;
603                         }
604                         bwrite(bp);
605                 }
606                 return(1);
607         } else {
608                 return(0);
609         }
610 }
611
612 /*
613  * vfsync - implements a multipass fsync on a file which understands
614  * dependancies and meta-data.  The passed vnode must be locked.  The 
615  * waitfor argument may be MNT_WAIT or MNT_NOWAIT, or MNT_LAZY.
616  *
617  * When fsyncing data asynchronously just do one consolidated pass starting
618  * with the most negative block number.  This may not get all the data due
619  * to dependancies.
620  *
621  * When fsyncing data synchronously do a data pass, then a metadata pass,
622  * then do additional data+metadata passes to try to get all the data out.
623  */
624 static int vfsync_wait_output(struct vnode *vp, 
625                             int (*waitoutput)(struct vnode *, struct thread *));
626 static int vfsync_data_only_cmp(struct buf *bp, void *data);
627 static int vfsync_meta_only_cmp(struct buf *bp, void *data);
628 static int vfsync_lazy_range_cmp(struct buf *bp, void *data);
629 static int vfsync_bp(struct buf *bp, void *data);
630
631 struct vfsync_info {
632         struct vnode *vp;
633         int synchronous;
634         int syncdeps;
635         int lazycount;
636         int lazylimit;
637         int skippedbufs;
638         int (*checkdef)(struct buf *);
639 };
640
641 int
642 vfsync(struct vnode *vp, int waitfor, int passes,
643         int (*checkdef)(struct buf *),
644         int (*waitoutput)(struct vnode *, struct thread *))
645 {
646         struct vfsync_info info;
647         int error;
648
649         bzero(&info, sizeof(info));
650         info.vp = vp;
651         if ((info.checkdef = checkdef) == NULL)
652                 info.syncdeps = 1;
653
654         crit_enter_id("vfsync");
655
656         switch(waitfor) {
657         case MNT_LAZY:
658                 /*
659                  * Lazy (filesystem syncer typ) Asynchronous plus limit the
660                  * number of data (not meta) pages we try to flush to 1MB.
661                  * A non-zero return means that lazy limit was reached.
662                  */
663                 info.lazylimit = 1024 * 1024;
664                 info.syncdeps = 1;
665                 error = RB_SCAN(buf_rb_tree, &vp->v_rbdirty_tree, 
666                                 vfsync_lazy_range_cmp, vfsync_bp, &info);
667                 RB_SCAN(buf_rb_tree, &vp->v_rbdirty_tree, 
668                                 vfsync_meta_only_cmp, vfsync_bp, &info);
669                 if (error == 0)
670                         vp->v_lazyw = 0;
671                 else if (!RB_EMPTY(&vp->v_rbdirty_tree))
672                         vn_syncer_add_to_worklist(vp, 1);
673                 error = 0;
674                 break;
675         case MNT_NOWAIT:
676                 /*
677                  * Asynchronous.  Do a data-only pass and a meta-only pass.
678                  */
679                 info.syncdeps = 1;
680                 RB_SCAN(buf_rb_tree, &vp->v_rbdirty_tree, vfsync_data_only_cmp, 
681                         vfsync_bp, &info);
682                 RB_SCAN(buf_rb_tree, &vp->v_rbdirty_tree, vfsync_meta_only_cmp, 
683                         vfsync_bp, &info);
684                 error = 0;
685                 break;
686         default:
687                 /*
688                  * Synchronous.  Do a data-only pass, then a meta-data+data
689                  * pass, then additional integrated passes to try to get
690                  * all the dependancies flushed.
691                  */
692                 RB_SCAN(buf_rb_tree, &vp->v_rbdirty_tree, vfsync_data_only_cmp,
693                         vfsync_bp, &info);
694                 error = vfsync_wait_output(vp, waitoutput);
695                 if (error == 0) {
696                         info.skippedbufs = 0;
697                         RB_SCAN(buf_rb_tree, &vp->v_rbdirty_tree, NULL,
698                                 vfsync_bp, &info);
699                         error = vfsync_wait_output(vp, waitoutput);
700                         if (info.skippedbufs)
701                                 kprintf("Warning: vfsync skipped %d dirty bufs in pass2!\n", info.skippedbufs);
702                 }
703                 while (error == 0 && passes > 0 &&
704                     !RB_EMPTY(&vp->v_rbdirty_tree)) {
705                         if (--passes == 0) {
706                                 info.synchronous = 1;
707                                 info.syncdeps = 1;
708                         }
709                         error = RB_SCAN(buf_rb_tree, &vp->v_rbdirty_tree, NULL,
710                                 vfsync_bp, &info);
711                         if (error < 0)
712                                 error = -error;
713                         info.syncdeps = 1;
714                         if (error == 0)
715                                 error = vfsync_wait_output(vp, waitoutput);
716                 }
717                 break;
718         }
719         crit_exit_id("vfsync");
720         return(error);
721 }
722
723 static int
724 vfsync_wait_output(struct vnode *vp, int (*waitoutput)(struct vnode *, struct thread *))
725 {
726         int error = 0;
727
728         while (vp->v_track_write.bk_active) {
729                 vp->v_track_write.bk_waitflag = 1;
730                 tsleep(&vp->v_track_write, 0, "fsfsn", 0);
731         }
732         if (waitoutput)
733                 error = waitoutput(vp, curthread);
734         return(error);
735 }
736
737 static int
738 vfsync_data_only_cmp(struct buf *bp, void *data)
739 {
740         if (bp->b_loffset < 0)
741                 return(-1);
742         return(0);
743 }
744
745 static int
746 vfsync_meta_only_cmp(struct buf *bp, void *data)
747 {
748         if (bp->b_loffset < 0)
749                 return(0);
750         return(1);
751 }
752
753 static int
754 vfsync_lazy_range_cmp(struct buf *bp, void *data)
755 {
756         struct vfsync_info *info = data;
757         if (bp->b_loffset < info->vp->v_lazyw)
758                 return(-1);
759         return(0);
760 }
761
762 static int
763 vfsync_bp(struct buf *bp, void *data)
764 {
765         struct vfsync_info *info = data;
766         struct vnode *vp = info->vp;
767         int error;
768
769         /*
770          * if syncdeps is not set we do not try to write buffers which have
771          * dependancies.
772          */
773         if (!info->synchronous && info->syncdeps == 0 && info->checkdef(bp))
774                 return(0);
775
776         /*
777          * Ignore buffers that we cannot immediately lock.  XXX
778          */
779         if (BUF_LOCK(bp, LK_EXCLUSIVE | LK_NOWAIT)) {
780                 kprintf("Warning: vfsync_bp skipping dirty buffer %p\n", bp);
781                 ++info->skippedbufs;
782                 return(0);
783         }
784         if ((bp->b_flags & B_DELWRI) == 0)
785                 panic("vfsync_bp: buffer not dirty");
786         if (vp != bp->b_vp)
787                 panic("vfsync_bp: buffer vp mismatch");
788
789         /*
790          * B_NEEDCOMMIT (primarily used by NFS) is a state where the buffer
791          * has been written but an additional handshake with the device
792          * is required before we can dispose of the buffer.  We have no idea
793          * how to do this so we have to skip these buffers.
794          */
795         if (bp->b_flags & B_NEEDCOMMIT) {
796                 BUF_UNLOCK(bp);
797                 return(0);
798         }
799
800         /*
801          * Ask bioops if it is ok to sync 
802          */
803         if (LIST_FIRST(&bp->b_dep) != NULL && buf_checkwrite(bp)) {
804                 bremfree(bp);
805                 brelse(bp);
806                 return(0);
807         }
808
809         if (info->synchronous) {
810                 /*
811                  * Synchronous flushing.  An error may be returned.
812                  */
813                 bremfree(bp);
814                 crit_exit_id("vfsync");
815                 error = bwrite(bp);
816                 crit_enter_id("vfsync");
817         } else { 
818                 /*
819                  * Asynchronous flushing.  A negative return value simply
820                  * stops the scan and is not considered an error.  We use
821                  * this to support limited MNT_LAZY flushes.
822                  */
823                 vp->v_lazyw = bp->b_loffset;
824                 if ((vp->v_flag & VOBJBUF) && (bp->b_flags & B_CLUSTEROK)) {
825                         info->lazycount += vfs_bio_awrite(bp);
826                 } else {
827                         info->lazycount += bp->b_bufsize;
828                         bremfree(bp);
829                         crit_exit_id("vfsync");
830                         bawrite(bp);
831                         crit_enter_id("vfsync");
832                 }
833                 if (info->lazylimit && info->lazycount >= info->lazylimit)
834                         error = 1;
835                 else
836                         error = 0;
837         }
838         return(-error);
839 }
840
841 /*
842  * Associate a buffer with a vnode.
843  */
844 void
845 bgetvp(struct vnode *vp, struct buf *bp)
846 {
847         KASSERT(bp->b_vp == NULL, ("bgetvp: not free"));
848         KKASSERT((bp->b_flags & (B_HASHED|B_DELWRI|B_VNCLEAN|B_VNDIRTY)) == 0);
849
850         vhold(vp);
851         /*
852          * Insert onto list for new vnode.
853          */
854         crit_enter();
855         bp->b_vp = vp;
856         bp->b_flags |= B_HASHED;
857         if (buf_rb_hash_RB_INSERT(&vp->v_rbhash_tree, bp))
858                 panic("reassignbuf: dup lblk vp %p bp %p", vp, bp);
859
860         bp->b_flags |= B_VNCLEAN;
861         if (buf_rb_tree_RB_INSERT(&vp->v_rbclean_tree, bp))
862                 panic("reassignbuf: dup lblk/clean vp %p bp %p", vp, bp);
863         crit_exit();
864 }
865
866 /*
867  * Disassociate a buffer from a vnode.
868  */
869 void
870 brelvp(struct buf *bp)
871 {
872         struct vnode *vp;
873
874         KASSERT(bp->b_vp != NULL, ("brelvp: NULL"));
875
876         /*
877          * Delete from old vnode list, if on one.
878          */
879         vp = bp->b_vp;
880         crit_enter();
881         if (bp->b_flags & (B_VNDIRTY | B_VNCLEAN)) {
882                 if (bp->b_flags & B_VNDIRTY)
883                         buf_rb_tree_RB_REMOVE(&vp->v_rbdirty_tree, bp);
884                 else
885                         buf_rb_tree_RB_REMOVE(&vp->v_rbclean_tree, bp);
886                 bp->b_flags &= ~(B_VNDIRTY | B_VNCLEAN);
887         }
888         if (bp->b_flags & B_HASHED) {
889                 buf_rb_hash_RB_REMOVE(&vp->v_rbhash_tree, bp);
890                 bp->b_flags &= ~B_HASHED;
891         }
892         if ((vp->v_flag & VONWORKLST) && RB_EMPTY(&vp->v_rbdirty_tree)) {
893                 vp->v_flag &= ~VONWORKLST;
894                 LIST_REMOVE(vp, v_synclist);
895         }
896         crit_exit();
897         bp->b_vp = NULL;
898         vdrop(vp);
899 }
900
901 /*
902  * Reassign the buffer to the proper clean/dirty list based on B_DELWRI.
903  * This routine is called when the state of the B_DELWRI bit is changed.
904  */
905 void
906 reassignbuf(struct buf *bp)
907 {
908         struct vnode *vp = bp->b_vp;
909         int delay;
910
911         KKASSERT(vp != NULL);
912         ++reassignbufcalls;
913
914         /*
915          * B_PAGING flagged buffers cannot be reassigned because their vp
916          * is not fully linked in.
917          */
918         if (bp->b_flags & B_PAGING)
919                 panic("cannot reassign paging buffer");
920
921         crit_enter();
922         if (bp->b_flags & B_DELWRI) {
923                 /*
924                  * Move to the dirty list, add the vnode to the worklist
925                  */
926                 if (bp->b_flags & B_VNCLEAN) {
927                         buf_rb_tree_RB_REMOVE(&vp->v_rbclean_tree, bp);
928                         bp->b_flags &= ~B_VNCLEAN;
929                 }
930                 if ((bp->b_flags & B_VNDIRTY) == 0) {
931                         if (buf_rb_tree_RB_INSERT(&vp->v_rbdirty_tree, bp)) {
932                                 panic("reassignbuf: dup lblk vp %p bp %p",
933                                       vp, bp);
934                         }
935                         bp->b_flags |= B_VNDIRTY;
936                 }
937                 if ((vp->v_flag & VONWORKLST) == 0) {
938                         switch (vp->v_type) {
939                         case VDIR:
940                                 delay = dirdelay;
941                                 break;
942                         case VCHR:
943                         case VBLK:
944                                 if (vp->v_rdev && 
945                                     vp->v_rdev->si_mountpoint != NULL) {
946                                         delay = metadelay;
947                                         break;
948                                 }
949                                 /* fall through */
950                         default:
951                                 delay = filedelay;
952                         }
953                         vn_syncer_add_to_worklist(vp, delay);
954                 }
955         } else {
956                 /*
957                  * Move to the clean list, remove the vnode from the worklist
958                  * if no dirty blocks remain.
959                  */
960                 if (bp->b_flags & B_VNDIRTY) {
961                         buf_rb_tree_RB_REMOVE(&vp->v_rbdirty_tree, bp);
962                         bp->b_flags &= ~B_VNDIRTY;
963                 }
964                 if ((bp->b_flags & B_VNCLEAN) == 0) {
965                         if (buf_rb_tree_RB_INSERT(&vp->v_rbclean_tree, bp)) {
966                                 panic("reassignbuf: dup lblk vp %p bp %p",
967                                       vp, bp);
968                         }
969                         bp->b_flags |= B_VNCLEAN;
970                 }
971                 if ((vp->v_flag & VONWORKLST) &&
972                     RB_EMPTY(&vp->v_rbdirty_tree)) {
973                         vp->v_flag &= ~VONWORKLST;
974                         LIST_REMOVE(vp, v_synclist);
975                 }
976         }
977         crit_exit();
978 }
979
980 /*
981  * Create a vnode for a block device.
982  * Used for mounting the root file system.
983  */
984 int
985 bdevvp(cdev_t dev, struct vnode **vpp)
986 {
987         struct vnode *vp;
988         struct vnode *nvp;
989         int error;
990
991         if (dev == NULL) {
992                 *vpp = NULLVP;
993                 return (ENXIO);
994         }
995         error = getspecialvnode(VT_NON, NULL, &spec_vnode_vops_p, &nvp, 0, 0);
996         if (error) {
997                 *vpp = NULLVP;
998                 return (error);
999         }
1000         vp = nvp;
1001         vp->v_type = VCHR;
1002         vp->v_umajor = dev->si_umajor;
1003         vp->v_uminor = dev->si_uminor;
1004         vx_unlock(vp);
1005         *vpp = vp;
1006         return (0);
1007 }
1008
1009 int
1010 v_associate_rdev(struct vnode *vp, cdev_t dev)
1011 {
1012         lwkt_tokref ilock;
1013
1014         if (dev == NULL)
1015                 return(ENXIO);
1016         if (dev_is_good(dev) == 0)
1017                 return(ENXIO);
1018         KKASSERT(vp->v_rdev == NULL);
1019         if (dev_ref_debug)
1020                 kprintf("Z1");
1021         vp->v_rdev = reference_dev(dev);
1022         lwkt_gettoken(&ilock, &spechash_token);
1023         SLIST_INSERT_HEAD(&dev->si_hlist, vp, v_cdevnext);
1024         lwkt_reltoken(&ilock);
1025         return(0);
1026 }
1027
1028 void
1029 v_release_rdev(struct vnode *vp)
1030 {
1031         lwkt_tokref ilock;
1032         cdev_t dev;
1033
1034         if ((dev = vp->v_rdev) != NULL) {
1035                 lwkt_gettoken(&ilock, &spechash_token);
1036                 SLIST_REMOVE(&dev->si_hlist, vp, vnode, v_cdevnext);
1037                 vp->v_rdev = NULL;
1038                 release_dev(dev);
1039                 lwkt_reltoken(&ilock);
1040         }
1041 }
1042
1043 /*
1044  * Add a vnode to the alias list hung off the cdev_t.  We only associate
1045  * the device number with the vnode.  The actual device is not associated
1046  * until the vnode is opened (usually in spec_open()), and will be 
1047  * disassociated on last close.
1048  */
1049 void
1050 addaliasu(struct vnode *nvp, int x, int y)
1051 {
1052         if (nvp->v_type != VBLK && nvp->v_type != VCHR)
1053                 panic("addaliasu on non-special vnode");
1054         nvp->v_umajor = x;
1055         nvp->v_uminor = y;
1056 }
1057
1058 /*
1059  * Simple call that a filesystem can make to try to get rid of a
1060  * vnode.  It will fail if anyone is referencing the vnode (including
1061  * the caller).
1062  *
1063  * The filesystem can check whether its in-memory inode structure still
1064  * references the vp on return.
1065  */
1066 void
1067 vclean_unlocked(struct vnode *vp)
1068 {
1069         vx_get(vp);
1070         if (sysref_isactive(&vp->v_sysref) == 0)
1071                 vgone_vxlocked(vp);
1072         vx_put(vp);
1073 }
1074
1075 /*
1076  * Disassociate a vnode from its underlying filesystem. 
1077  *
1078  * The vnode must be VX locked and referenced.  In all normal situations
1079  * there are no active references.  If vclean_vxlocked() is called while
1080  * there are active references, the vnode is being ripped out and we have
1081  * to call VOP_CLOSE() as appropriate before we can reclaim it.
1082  */
1083 void
1084 vclean_vxlocked(struct vnode *vp, int flags)
1085 {
1086         int active;
1087         int n;
1088         vm_object_t object;
1089
1090         /*
1091          * If the vnode has already been reclaimed we have nothing to do.
1092          */
1093         if (vp->v_flag & VRECLAIMED)
1094                 return;
1095         vp->v_flag |= VRECLAIMED;
1096
1097         /*
1098          * Scrap the vfs cache
1099          */
1100         while (cache_inval_vp(vp, 0) != 0) {
1101                 kprintf("Warning: vnode %p clean/cache_resolution race detected\n", vp);
1102                 tsleep(vp, 0, "vclninv", 2);
1103         }
1104
1105         /*
1106          * Check to see if the vnode is in use. If so we have to reference it
1107          * before we clean it out so that its count cannot fall to zero and
1108          * generate a race against ourselves to recycle it.
1109          */
1110         active = sysref_isactive(&vp->v_sysref);
1111
1112         /*
1113          * Clean out any buffers associated with the vnode and destroy its
1114          * object, if it has one. 
1115          */
1116         vinvalbuf(vp, V_SAVE, 0, 0);
1117
1118         /*
1119          * If purging an active vnode (typically during a forced unmount
1120          * or reboot), it must be closed and deactivated before being
1121          * reclaimed.  This isn't really all that safe, but what can
1122          * we do? XXX.
1123          *
1124          * Note that neither of these routines unlocks the vnode.
1125          */
1126         if (active && (flags & DOCLOSE)) {
1127                 while ((n = vp->v_opencount) != 0) {
1128                         if (vp->v_writecount)
1129                                 VOP_CLOSE(vp, FWRITE|FNONBLOCK);
1130                         else
1131                                 VOP_CLOSE(vp, FNONBLOCK);
1132                         if (vp->v_opencount == n) {
1133                                 kprintf("Warning: unable to force-close"
1134                                        " vnode %p\n", vp);
1135                                 break;
1136                         }
1137                 }
1138         }
1139
1140         /*
1141          * If the vnode has not been deactivated, deactivated it.  Deactivation
1142          * can create new buffers and VM pages so we have to call vinvalbuf()
1143          * again to make sure they all get flushed.
1144          *
1145          * This can occur if a file with a link count of 0 needs to be
1146          * truncated.
1147          */
1148         if ((vp->v_flag & VINACTIVE) == 0) {
1149                 vp->v_flag |= VINACTIVE;
1150                 VOP_INACTIVE(vp);
1151                 vinvalbuf(vp, V_SAVE, 0, 0);
1152         }
1153
1154         /*
1155          * If the vnode has an object, destroy it.
1156          */
1157         if ((object = vp->v_object) != NULL) {
1158                 if (object->ref_count == 0) {
1159                         if ((object->flags & OBJ_DEAD) == 0)
1160                                 vm_object_terminate(object);
1161                 } else {
1162                         vm_pager_deallocate(object);
1163                 }
1164                 vp->v_flag &= ~VOBJBUF;
1165         }
1166         KKASSERT((vp->v_flag & VOBJBUF) == 0);
1167
1168         /*
1169          * Reclaim the vnode.
1170          */
1171         if (VOP_RECLAIM(vp))
1172                 panic("vclean: cannot reclaim");
1173
1174         /*
1175          * Done with purge, notify sleepers of the grim news.
1176          */
1177         vp->v_ops = &dead_vnode_vops_p;
1178         vn_pollgone(vp);
1179         vp->v_tag = VT_NON;
1180
1181         /*
1182          * If we are destroying an active vnode, reactivate it now that
1183          * we have reassociated it with deadfs.  This prevents the system
1184          * from crashing on the vnode due to it being unexpectedly marked
1185          * as inactive or reclaimed.
1186          */
1187         if (active && (flags & DOCLOSE)) {
1188                 vp->v_flag &= ~(VINACTIVE|VRECLAIMED);
1189         }
1190 }
1191
1192 /*
1193  * Eliminate all activity associated with the requested vnode
1194  * and with all vnodes aliased to the requested vnode.
1195  *
1196  * The vnode must be referenced and vx_lock()'d
1197  *
1198  * revoke { struct vnode *a_vp, int a_flags }
1199  */
1200 int
1201 vop_stdrevoke(struct vop_revoke_args *ap)
1202 {
1203         struct vnode *vp, *vq;
1204         lwkt_tokref ilock;
1205         cdev_t dev;
1206
1207         KASSERT((ap->a_flags & REVOKEALL) != 0, ("vop_revoke"));
1208
1209         vp = ap->a_vp;
1210
1211         /*
1212          * If the vnode is already dead don't try to revoke it
1213          */
1214         if (vp->v_flag & VRECLAIMED)
1215                 return (0);
1216
1217         /*
1218          * If the vnode has a device association, scrap all vnodes associated
1219          * with the device.  Don't let the device disappear on us while we
1220          * are scrapping the vnodes.
1221          *
1222          * The passed vp will probably show up in the list, do not VX lock
1223          * it twice!
1224          */
1225         if (vp->v_type != VCHR)
1226                 return(0);
1227         if ((dev = vp->v_rdev) == NULL) {
1228                 if ((dev = get_dev(vp->v_umajor, vp->v_uminor)) == NULL)
1229                         return(0);
1230         }
1231         reference_dev(dev);
1232         lwkt_gettoken(&ilock, &spechash_token);
1233         while ((vq = SLIST_FIRST(&dev->si_hlist)) != NULL) {
1234                 if (vp != vq)
1235                         vx_get(vq);
1236                 if (vq == SLIST_FIRST(&dev->si_hlist))
1237                         vgone_vxlocked(vq);
1238                 if (vp != vq)
1239                         vx_put(vq);
1240         }
1241         lwkt_reltoken(&ilock);
1242         release_dev(dev);
1243         return (0);
1244 }
1245
1246 /*
1247  * This is called when the object underlying a vnode is being destroyed,
1248  * such as in a remove().  Try to recycle the vnode immediately if the
1249  * only active reference is our reference.
1250  *
1251  * Directory vnodes in the namecache with children cannot be immediately
1252  * recycled because numerous VOP_N*() ops require them to be stable.
1253  */
1254 int
1255 vrecycle(struct vnode *vp)
1256 {
1257         if (vp->v_sysref.refcnt <= 1) {
1258                 if (cache_inval_vp_nonblock(vp))
1259                         return(0);
1260                 vgone_vxlocked(vp);
1261                 return (1);
1262         }
1263         return (0);
1264 }
1265
1266 /*
1267  * Return the maximum I/O size allowed for strategy calls on VP.
1268  *
1269  * If vp is VCHR or VBLK we dive the device, otherwise we use
1270  * the vp's mount info.
1271  */
1272 int
1273 vmaxiosize(struct vnode *vp)
1274 {
1275         if (vp->v_type == VBLK || vp->v_type == VCHR) {
1276                 return(vp->v_rdev->si_iosize_max);
1277         } else {
1278                 return(vp->v_mount->mnt_iosize_max);
1279         }
1280 }
1281
1282 /*
1283  * Eliminate all activity associated with a vnode in preparation for reuse.
1284  *
1285  * The vnode must be VX locked and refd and will remain VX locked and refd
1286  * on return.  This routine may be called with the vnode in any state, as
1287  * long as it is VX locked.  The vnode will be cleaned out and marked
1288  * VRECLAIMED but will not actually be reused until all existing refs and
1289  * holds go away.
1290  *
1291  * NOTE: This routine may be called on a vnode which has not yet been
1292  * already been deactivated (VOP_INACTIVE), or on a vnode which has
1293  * already been reclaimed.
1294  *
1295  * This routine is not responsible for placing us back on the freelist. 
1296  * Instead, it happens automatically when the caller releases the VX lock
1297  * (assuming there aren't any other references).
1298  */
1299
1300 void
1301 vgone_vxlocked(struct vnode *vp)
1302 {
1303         /*
1304          * assert that the VX lock is held.  This is an absolute requirement
1305          * now for vgone_vxlocked() to be called.
1306          */
1307         KKASSERT(vp->v_lock.lk_exclusivecount == 1);
1308
1309         /*
1310          * Clean out the filesystem specific data and set the VRECLAIMED
1311          * bit.  Also deactivate the vnode if necessary. 
1312          */
1313         vclean_vxlocked(vp, DOCLOSE);
1314
1315         /*
1316          * Delete from old mount point vnode list, if on one.
1317          */
1318         if (vp->v_mount != NULL)
1319                 insmntque(vp, NULL);
1320
1321         /*
1322          * If special device, remove it from special device alias list
1323          * if it is on one.  This should normally only occur if a vnode is
1324          * being revoked as the device should otherwise have been released
1325          * naturally.
1326          */
1327         if ((vp->v_type == VBLK || vp->v_type == VCHR) && vp->v_rdev != NULL) {
1328                 v_release_rdev(vp);
1329         }
1330
1331         /*
1332          * Set us to VBAD
1333          */
1334         vp->v_type = VBAD;
1335 }
1336
1337 /*
1338  * Lookup a vnode by device number.
1339  */
1340 int
1341 vfinddev(cdev_t dev, enum vtype type, struct vnode **vpp)
1342 {
1343         lwkt_tokref ilock;
1344         struct vnode *vp;
1345
1346         lwkt_gettoken(&ilock, &spechash_token);
1347         SLIST_FOREACH(vp, &dev->si_hlist, v_cdevnext) {
1348                 if (type == vp->v_type) {
1349                         *vpp = vp;
1350                         lwkt_reltoken(&ilock);
1351                         return (1);
1352                 }
1353         }
1354         lwkt_reltoken(&ilock);
1355         return (0);
1356 }
1357
1358 /*
1359  * Calculate the total number of references to a special device.  This
1360  * routine may only be called for VBLK and VCHR vnodes since v_rdev is
1361  * an overloaded field.  Since udev2dev can now return NULL, we have
1362  * to check for a NULL v_rdev.
1363  */
1364 int
1365 count_dev(cdev_t dev)
1366 {
1367         lwkt_tokref ilock;
1368         struct vnode *vp;
1369         int count = 0;
1370
1371         if (SLIST_FIRST(&dev->si_hlist)) {
1372                 lwkt_gettoken(&ilock, &spechash_token);
1373                 SLIST_FOREACH(vp, &dev->si_hlist, v_cdevnext) {
1374                         if (vp->v_sysref.refcnt > 0)
1375                                 count += vp->v_sysref.refcnt;
1376                 }
1377                 lwkt_reltoken(&ilock);
1378         }
1379         return(count);
1380 }
1381
1382 int
1383 count_udev(int x, int y)
1384 {
1385         cdev_t dev;
1386
1387         if ((dev = get_dev(x, y)) == NULL)
1388                 return(0);
1389         return(count_dev(dev));
1390 }
1391
1392 int
1393 vcount(struct vnode *vp)
1394 {
1395         if (vp->v_rdev == NULL)
1396                 return(0);
1397         return(count_dev(vp->v_rdev));
1398 }
1399
1400 /*
1401  * Initialize VMIO for a vnode.  This routine MUST be called before a
1402  * VFS can issue buffer cache ops on a vnode.  It is typically called
1403  * when a vnode is initialized from its inode.
1404  */
1405 int
1406 vinitvmio(struct vnode *vp, off_t filesize)
1407 {
1408         vm_object_t object;
1409         int error = 0;
1410
1411 retry:
1412         if ((object = vp->v_object) == NULL) {
1413                 object = vnode_pager_alloc(vp, filesize, 0, 0);
1414                 /*
1415                  * Dereference the reference we just created.  This assumes
1416                  * that the object is associated with the vp.
1417                  */
1418                 object->ref_count--;
1419                 vrele(vp);
1420         } else {
1421                 if (object->flags & OBJ_DEAD) {
1422                         vn_unlock(vp);
1423                         vm_object_dead_sleep(object, "vodead");
1424                         vn_lock(vp, LK_EXCLUSIVE | LK_RETRY);
1425                         goto retry;
1426                 }
1427         }
1428         KASSERT(vp->v_object != NULL, ("vinitvmio: NULL object"));
1429         vp->v_flag |= VOBJBUF;
1430         return (error);
1431 }
1432
1433
1434 /*
1435  * Print out a description of a vnode.
1436  */
1437 static char *typename[] =
1438 {"VNON", "VREG", "VDIR", "VBLK", "VCHR", "VLNK", "VSOCK", "VFIFO", "VBAD"};
1439
1440 void
1441 vprint(char *label, struct vnode *vp)
1442 {
1443         char buf[96];
1444
1445         if (label != NULL)
1446                 kprintf("%s: %p: ", label, (void *)vp);
1447         else
1448                 kprintf("%p: ", (void *)vp);
1449         kprintf("type %s, sysrefs %d, writecount %d, holdcnt %d,",
1450                 typename[vp->v_type],
1451                 vp->v_sysref.refcnt, vp->v_writecount, vp->v_auxrefs);
1452         buf[0] = '\0';
1453         if (vp->v_flag & VROOT)
1454                 strcat(buf, "|VROOT");
1455         if (vp->v_flag & VTEXT)
1456                 strcat(buf, "|VTEXT");
1457         if (vp->v_flag & VSYSTEM)
1458                 strcat(buf, "|VSYSTEM");
1459         if (vp->v_flag & VFREE)
1460                 strcat(buf, "|VFREE");
1461         if (vp->v_flag & VOBJBUF)
1462                 strcat(buf, "|VOBJBUF");
1463         if (buf[0] != '\0')
1464                 kprintf(" flags (%s)", &buf[1]);
1465         if (vp->v_data == NULL) {
1466                 kprintf("\n");
1467         } else {
1468                 kprintf("\n\t");
1469                 VOP_PRINT(vp);
1470         }
1471 }
1472
1473 #ifdef DDB
1474 #include <ddb/ddb.h>
1475
1476 static int db_show_locked_vnodes(struct mount *mp, void *data);
1477
1478 /*
1479  * List all of the locked vnodes in the system.
1480  * Called when debugging the kernel.
1481  */
1482 DB_SHOW_COMMAND(lockedvnodes, lockedvnodes)
1483 {
1484         kprintf("Locked vnodes\n");
1485         mountlist_scan(db_show_locked_vnodes, NULL, 
1486                         MNTSCAN_FORWARD|MNTSCAN_NOBUSY);
1487 }
1488
1489 static int
1490 db_show_locked_vnodes(struct mount *mp, void *data __unused)
1491 {
1492         struct vnode *vp;
1493
1494         TAILQ_FOREACH(vp, &mp->mnt_nvnodelist, v_nmntvnodes) {
1495                 if (vn_islocked(vp))
1496                         vprint((char *)0, vp);
1497         }
1498         return(0);
1499 }
1500 #endif
1501
1502 /*
1503  * Top level filesystem related information gathering.
1504  */
1505 static int      sysctl_ovfs_conf (SYSCTL_HANDLER_ARGS);
1506
1507 static int
1508 vfs_sysctl(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
1509 {
1510         int *name = (int *)arg1 - 1;    /* XXX */
1511         u_int namelen = arg2 + 1;       /* XXX */
1512         struct vfsconf *vfsp;
1513
1514 #if 1 || defined(COMPAT_PRELITE2)
1515         /* Resolve ambiguity between VFS_VFSCONF and VFS_GENERIC. */
1516         if (namelen == 1)
1517                 return (sysctl_ovfs_conf(oidp, arg1, arg2, req));
1518 #endif
1519
1520 #ifdef notyet
1521         /* all sysctl names at this level are at least name and field */
1522         if (namelen < 2)
1523                 return (ENOTDIR);               /* overloaded */
1524         if (name[0] != VFS_GENERIC) {
1525                 for (vfsp = vfsconf; vfsp; vfsp = vfsp->vfc_next)
1526                         if (vfsp->vfc_typenum == name[0])
1527                                 break;
1528                 if (vfsp == NULL)
1529                         return (EOPNOTSUPP);
1530                 return ((*vfsp->vfc_vfsops->vfs_sysctl)(&name[1], namelen - 1,
1531                     oldp, oldlenp, newp, newlen, p));
1532         }
1533 #endif
1534         switch (name[1]) {
1535         case VFS_MAXTYPENUM:
1536                 if (namelen != 2)
1537                         return (ENOTDIR);
1538                 return (SYSCTL_OUT(req, &maxvfsconf, sizeof(int)));
1539         case VFS_CONF:
1540                 if (namelen != 3)
1541                         return (ENOTDIR);       /* overloaded */
1542                 for (vfsp = vfsconf; vfsp; vfsp = vfsp->vfc_next)
1543                         if (vfsp->vfc_typenum == name[2])
1544                                 break;
1545                 if (vfsp == NULL)
1546                         return (EOPNOTSUPP);
1547                 return (SYSCTL_OUT(req, vfsp, sizeof *vfsp));
1548         }
1549         return (EOPNOTSUPP);
1550 }
1551
1552 SYSCTL_NODE(_vfs, VFS_GENERIC, generic, CTLFLAG_RD, vfs_sysctl,
1553         "Generic filesystem");
1554
1555 #if 1 || defined(COMPAT_PRELITE2)
1556
1557 static int
1558 sysctl_ovfs_conf(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
1559 {
1560         int error;
1561         struct vfsconf *vfsp;
1562         struct ovfsconf ovfs;
1563
1564         for (vfsp = vfsconf; vfsp; vfsp = vfsp->vfc_next) {
1565                 bzero(&ovfs, sizeof(ovfs));
1566                 ovfs.vfc_vfsops = vfsp->vfc_vfsops;     /* XXX used as flag */
1567                 strcpy(ovfs.vfc_name, vfsp->vfc_name);
1568                 ovfs.vfc_index = vfsp->vfc_typenum;
1569                 ovfs.vfc_refcount = vfsp->vfc_refcount;
1570                 ovfs.vfc_flags = vfsp->vfc_flags;
1571                 error = SYSCTL_OUT(req, &ovfs, sizeof ovfs);
1572                 if (error)
1573                         return error;
1574         }
1575         return 0;
1576 }
1577
1578 #endif /* 1 || COMPAT_PRELITE2 */
1579
1580 /*
1581  * Check to see if a filesystem is mounted on a block device.
1582  */
1583 int
1584 vfs_mountedon(struct vnode *vp)
1585 {
1586         cdev_t dev;
1587
1588         if ((dev = vp->v_rdev) == NULL) {
1589                 if (vp->v_type != VBLK)
1590                         dev = get_dev(vp->v_uminor, vp->v_umajor);
1591         }
1592         if (dev != NULL && dev->si_mountpoint)
1593                 return (EBUSY);
1594         return (0);
1595 }
1596
1597 /*
1598  * Unmount all filesystems. The list is traversed in reverse order
1599  * of mounting to avoid dependencies.
1600  */
1601
1602 static int vfs_umountall_callback(struct mount *mp, void *data);
1603
1604 void
1605 vfs_unmountall(void)
1606 {
1607         int count;
1608
1609         do {
1610                 count = mountlist_scan(vfs_umountall_callback, 
1611                                         NULL, MNTSCAN_REVERSE|MNTSCAN_NOBUSY);
1612         } while (count);
1613 }
1614
1615 static
1616 int
1617 vfs_umountall_callback(struct mount *mp, void *data)
1618 {
1619         int error;
1620
1621         error = dounmount(mp, MNT_FORCE);
1622         if (error) {
1623                 mountlist_remove(mp);
1624                 kprintf("unmount of filesystem mounted from %s failed (", 
1625                         mp->mnt_stat.f_mntfromname);
1626                 if (error == EBUSY)
1627                         kprintf("BUSY)\n");
1628                 else
1629                         kprintf("%d)\n", error);
1630         }
1631         return(1);
1632 }
1633
1634 /*
1635  * Build hash lists of net addresses and hang them off the mount point.
1636  * Called by ufs_mount() to set up the lists of export addresses.
1637  */
1638 static int
1639 vfs_hang_addrlist(struct mount *mp, struct netexport *nep,
1640                 const struct export_args *argp)
1641 {
1642         struct netcred *np;
1643         struct radix_node_head *rnh;
1644         int i;
1645         struct radix_node *rn;
1646         struct sockaddr *saddr, *smask = 0;
1647         struct domain *dom;
1648         int error;
1649
1650         if (argp->ex_addrlen == 0) {
1651                 if (mp->mnt_flag & MNT_DEFEXPORTED)
1652                         return (EPERM);
1653                 np = &nep->ne_defexported;
1654                 np->netc_exflags = argp->ex_flags;
1655                 np->netc_anon = argp->ex_anon;
1656                 np->netc_anon.cr_ref = 1;
1657                 mp->mnt_flag |= MNT_DEFEXPORTED;
1658                 return (0);
1659         }
1660
1661         if (argp->ex_addrlen < 0 || argp->ex_addrlen > MLEN)
1662                 return (EINVAL);
1663         if (argp->ex_masklen < 0 || argp->ex_masklen > MLEN)
1664                 return (EINVAL);
1665
1666         i = sizeof(struct netcred) + argp->ex_addrlen + argp->ex_masklen;
1667         np = (struct netcred *) kmalloc(i, M_NETADDR, M_WAITOK | M_ZERO);
1668         saddr = (struct sockaddr *) (np + 1);
1669         if ((error = copyin(argp->ex_addr, (caddr_t) saddr, argp->ex_addrlen)))
1670                 goto out;
1671         if (saddr->sa_len > argp->ex_addrlen)
1672                 saddr->sa_len = argp->ex_addrlen;
1673         if (argp->ex_masklen) {
1674                 smask = (struct sockaddr *)((caddr_t)saddr + argp->ex_addrlen);
1675                 error = copyin(argp->ex_mask, (caddr_t)smask, argp->ex_masklen);
1676                 if (error)
1677                         goto out;
1678                 if (smask->sa_len > argp->ex_masklen)
1679                         smask->sa_len = argp->ex_masklen;
1680         }
1681         i = saddr->sa_family;
1682         if ((rnh = nep->ne_rtable[i]) == 0) {
1683                 /*
1684                  * Seems silly to initialize every AF when most are not used,
1685                  * do so on demand here
1686                  */
1687                 SLIST_FOREACH(dom, &domains, dom_next)
1688                         if (dom->dom_family == i && dom->dom_rtattach) {
1689                                 dom->dom_rtattach((void **) &nep->ne_rtable[i],
1690                                     dom->dom_rtoffset);
1691                                 break;
1692                         }
1693                 if ((rnh = nep->ne_rtable[i]) == 0) {
1694                         error = ENOBUFS;
1695                         goto out;
1696                 }
1697         }
1698         rn = (*rnh->rnh_addaddr) ((char *) saddr, (char *) smask, rnh,
1699             np->netc_rnodes);
1700         if (rn == 0 || np != (struct netcred *) rn) {   /* already exists */
1701                 error = EPERM;
1702                 goto out;
1703         }
1704         np->netc_exflags = argp->ex_flags;
1705         np->netc_anon = argp->ex_anon;
1706         np->netc_anon.cr_ref = 1;
1707         return (0);
1708 out:
1709         kfree(np, M_NETADDR);
1710         return (error);
1711 }
1712
1713 /* ARGSUSED */
1714 static int
1715 vfs_free_netcred(struct radix_node *rn, void *w)
1716 {
1717         struct radix_node_head *rnh = (struct radix_node_head *) w;
1718
1719         (*rnh->rnh_deladdr) (rn->rn_key, rn->rn_mask, rnh);
1720         kfree((caddr_t) rn, M_NETADDR);
1721         return (0);
1722 }
1723
1724 /*
1725  * Free the net address hash lists that are hanging off the mount points.
1726  */
1727 static void
1728 vfs_free_addrlist(struct netexport *nep)
1729 {
1730         int i;
1731         struct radix_node_head *rnh;
1732
1733         for (i = 0; i <= AF_MAX; i++)
1734                 if ((rnh = nep->ne_rtable[i])) {
1735                         (*rnh->rnh_walktree) (rnh, vfs_free_netcred,
1736                             (caddr_t) rnh);
1737                         kfree((caddr_t) rnh, M_RTABLE);
1738                         nep->ne_rtable[i] = 0;
1739                 }
1740 }
1741
1742 int
1743 vfs_export(struct mount *mp, struct netexport *nep,
1744            const struct export_args *argp)
1745 {
1746         int error;
1747
1748         if (argp->ex_flags & MNT_DELEXPORT) {
1749                 if (mp->mnt_flag & MNT_EXPUBLIC) {
1750                         vfs_setpublicfs(NULL, NULL, NULL);
1751                         mp->mnt_flag &= ~MNT_EXPUBLIC;
1752                 }
1753                 vfs_free_addrlist(nep);
1754                 mp->mnt_flag &= ~(MNT_EXPORTED | MNT_DEFEXPORTED);
1755         }
1756         if (argp->ex_flags & MNT_EXPORTED) {
1757                 if (argp->ex_flags & MNT_EXPUBLIC) {
1758                         if ((error = vfs_setpublicfs(mp, nep, argp)) != 0)
1759                                 return (error);
1760                         mp->mnt_flag |= MNT_EXPUBLIC;
1761                 }
1762                 if ((error = vfs_hang_addrlist(mp, nep, argp)))
1763                         return (error);
1764                 mp->mnt_flag |= MNT_EXPORTED;
1765         }
1766         return (0);
1767 }
1768
1769
1770 /*
1771  * Set the publicly exported filesystem (WebNFS). Currently, only
1772  * one public filesystem is possible in the spec (RFC 2054 and 2055)
1773  */
1774 int
1775 vfs_setpublicfs(struct mount *mp, struct netexport *nep,
1776                 const struct export_args *argp)
1777 {
1778         int error;
1779         struct vnode *rvp;
1780         char *cp;
1781
1782         /*
1783          * mp == NULL -> invalidate the current info, the FS is
1784          * no longer exported. May be called from either vfs_export
1785          * or unmount, so check if it hasn't already been done.
1786          */
1787         if (mp == NULL) {
1788                 if (nfs_pub.np_valid) {
1789                         nfs_pub.np_valid = 0;
1790                         if (nfs_pub.np_index != NULL) {
1791                                 FREE(nfs_pub.np_index, M_TEMP);
1792                                 nfs_pub.np_index = NULL;
1793                         }
1794                 }
1795                 return (0);
1796         }
1797
1798         /*
1799          * Only one allowed at a time.
1800          */
1801         if (nfs_pub.np_valid != 0 && mp != nfs_pub.np_mount)
1802                 return (EBUSY);
1803
1804         /*
1805          * Get real filehandle for root of exported FS.
1806          */
1807         bzero((caddr_t)&nfs_pub.np_handle, sizeof(nfs_pub.np_handle));
1808         nfs_pub.np_handle.fh_fsid = mp->mnt_stat.f_fsid;
1809
1810         if ((error = VFS_ROOT(mp, &rvp)))
1811                 return (error);
1812
1813         if ((error = VFS_VPTOFH(rvp, &nfs_pub.np_handle.fh_fid)))
1814                 return (error);
1815
1816         vput(rvp);
1817
1818         /*
1819          * If an indexfile was specified, pull it in.
1820          */
1821         if (argp->ex_indexfile != NULL) {
1822                 int namelen;
1823
1824                 error = vn_get_namelen(rvp, &namelen);
1825                 if (error)
1826                         return (error);
1827                 MALLOC(nfs_pub.np_index, char *, namelen, M_TEMP,
1828                     M_WAITOK);
1829                 error = copyinstr(argp->ex_indexfile, nfs_pub.np_index,
1830                     namelen, (size_t *)0);
1831                 if (!error) {
1832                         /*
1833                          * Check for illegal filenames.
1834                          */
1835                         for (cp = nfs_pub.np_index; *cp; cp++) {
1836                                 if (*cp == '/') {
1837                                         error = EINVAL;
1838                                         break;
1839                                 }
1840                         }
1841                 }
1842                 if (error) {
1843                         FREE(nfs_pub.np_index, M_TEMP);
1844                         return (error);
1845                 }
1846         }
1847
1848         nfs_pub.np_mount = mp;
1849         nfs_pub.np_valid = 1;
1850         return (0);
1851 }
1852
1853 struct netcred *
1854 vfs_export_lookup(struct mount *mp, struct netexport *nep,
1855                 struct sockaddr *nam)
1856 {
1857         struct netcred *np;
1858         struct radix_node_head *rnh;
1859         struct sockaddr *saddr;
1860
1861         np = NULL;
1862         if (mp->mnt_flag & MNT_EXPORTED) {
1863                 /*
1864                  * Lookup in the export list first.
1865                  */
1866                 if (nam != NULL) {
1867                         saddr = nam;
1868                         rnh = nep->ne_rtable[saddr->sa_family];
1869                         if (rnh != NULL) {
1870                                 np = (struct netcred *)
1871                                         (*rnh->rnh_matchaddr)((char *)saddr,
1872                                                               rnh);
1873                                 if (np && np->netc_rnodes->rn_flags & RNF_ROOT)
1874                                         np = NULL;
1875                         }
1876                 }
1877                 /*
1878                  * If no address match, use the default if it exists.
1879                  */
1880                 if (np == NULL && mp->mnt_flag & MNT_DEFEXPORTED)
1881                         np = &nep->ne_defexported;
1882         }
1883         return (np);
1884 }
1885
1886 /*
1887  * perform msync on all vnodes under a mount point.  The mount point must
1888  * be locked.  This code is also responsible for lazy-freeing unreferenced
1889  * vnodes whos VM objects no longer contain pages.
1890  *
1891  * NOTE: MNT_WAIT still skips vnodes in the VXLOCK state.
1892  *
1893  * NOTE: XXX VOP_PUTPAGES and friends requires that the vnode be locked,
1894  * but vnode_pager_putpages() doesn't lock the vnode.  We have to do it
1895  * way up in this high level function.
1896  */
1897 static int vfs_msync_scan1(struct mount *mp, struct vnode *vp, void *data);
1898 static int vfs_msync_scan2(struct mount *mp, struct vnode *vp, void *data);
1899
1900 void
1901 vfs_msync(struct mount *mp, int flags) 
1902 {
1903         int vmsc_flags;
1904
1905         vmsc_flags = VMSC_GETVP;
1906         if (flags != MNT_WAIT)
1907                 vmsc_flags |= VMSC_NOWAIT;
1908         vmntvnodescan(mp, vmsc_flags, vfs_msync_scan1, vfs_msync_scan2,
1909                         (void *)flags);
1910 }
1911
1912 /*
1913  * scan1 is a fast pre-check.  There could be hundreds of thousands of
1914  * vnodes, we cannot afford to do anything heavy weight until we have a
1915  * fairly good indication that there is work to do.
1916  */
1917 static
1918 int
1919 vfs_msync_scan1(struct mount *mp, struct vnode *vp, void *data)
1920 {
1921         int flags = (int)data;
1922
1923         if ((vp->v_flag & VRECLAIMED) == 0) {
1924                 if (vshouldmsync(vp))
1925                         return(0);      /* call scan2 */
1926                 if ((mp->mnt_flag & MNT_RDONLY) == 0 &&
1927                     (vp->v_flag & VOBJDIRTY) &&
1928                     (flags == MNT_WAIT || vn_islocked(vp) == 0)) {
1929                         return(0);      /* call scan2 */
1930                 }
1931         }
1932
1933         /*
1934          * do not call scan2, continue the loop
1935          */
1936         return(-1);
1937 }
1938
1939 /*
1940  * This callback is handed a locked vnode.
1941  */
1942 static
1943 int
1944 vfs_msync_scan2(struct mount *mp, struct vnode *vp, void *data)
1945 {
1946         vm_object_t obj;
1947         int flags = (int)data;
1948
1949         if (vp->v_flag & VRECLAIMED)
1950                 return(0);
1951
1952         if ((mp->mnt_flag & MNT_RDONLY) == 0 && (vp->v_flag & VOBJDIRTY)) {
1953                 if ((obj = vp->v_object) != NULL) {
1954                         vm_object_page_clean(obj, 0, 0, 
1955                          flags == MNT_WAIT ? OBJPC_SYNC : OBJPC_NOSYNC);
1956                 }
1957         }
1958         return(0);
1959 }
1960
1961 /*
1962  * Record a process's interest in events which might happen to
1963  * a vnode.  Because poll uses the historic select-style interface
1964  * internally, this routine serves as both the ``check for any
1965  * pending events'' and the ``record my interest in future events''
1966  * functions.  (These are done together, while the lock is held,
1967  * to avoid race conditions.)
1968  */
1969 int
1970 vn_pollrecord(struct vnode *vp, int events)
1971 {
1972         lwkt_tokref ilock;
1973
1974         KKASSERT(curthread->td_proc != NULL);
1975
1976         lwkt_gettoken(&ilock, &vp->v_pollinfo.vpi_token);
1977         if (vp->v_pollinfo.vpi_revents & events) {
1978                 /*
1979                  * This leaves events we are not interested
1980                  * in available for the other process which
1981                  * which presumably had requested them
1982                  * (otherwise they would never have been
1983                  * recorded).
1984                  */
1985                 events &= vp->v_pollinfo.vpi_revents;
1986                 vp->v_pollinfo.vpi_revents &= ~events;
1987
1988                 lwkt_reltoken(&ilock);
1989                 return events;
1990         }
1991         vp->v_pollinfo.vpi_events |= events;
1992         selrecord(curthread, &vp->v_pollinfo.vpi_selinfo);
1993         lwkt_reltoken(&ilock);
1994         return 0;
1995 }
1996
1997 /*
1998  * Note the occurrence of an event.  If the VN_POLLEVENT macro is used,
1999  * it is possible for us to miss an event due to race conditions, but
2000  * that condition is expected to be rare, so for the moment it is the
2001  * preferred interface.
2002  */
2003 void
2004 vn_pollevent(struct vnode *vp, int events)
2005 {
2006         lwkt_tokref ilock;
2007
2008         lwkt_gettoken(&ilock, &vp->v_pollinfo.vpi_token);
2009         if (vp->v_pollinfo.vpi_events & events) {
2010                 /*
2011                  * We clear vpi_events so that we don't
2012                  * call selwakeup() twice if two events are
2013                  * posted before the polling process(es) is
2014                  * awakened.  This also ensures that we take at
2015                  * most one selwakeup() if the polling process
2016                  * is no longer interested.  However, it does
2017                  * mean that only one event can be noticed at
2018                  * a time.  (Perhaps we should only clear those
2019                  * event bits which we note?) XXX
2020                  */
2021                 vp->v_pollinfo.vpi_events = 0;  /* &= ~events ??? */
2022                 vp->v_pollinfo.vpi_revents |= events;
2023                 selwakeup(&vp->v_pollinfo.vpi_selinfo);
2024         }
2025         lwkt_reltoken(&ilock);
2026 }
2027
2028 /*
2029  * Wake up anyone polling on vp because it is being revoked.
2030  * This depends on dead_poll() returning POLLHUP for correct
2031  * behavior.
2032  */
2033 void
2034 vn_pollgone(struct vnode *vp)
2035 {
2036         lwkt_tokref ilock;
2037
2038         lwkt_gettoken(&ilock, &vp->v_pollinfo.vpi_token);
2039         if (vp->v_pollinfo.vpi_events) {
2040                 vp->v_pollinfo.vpi_events = 0;
2041                 selwakeup(&vp->v_pollinfo.vpi_selinfo);
2042         }
2043         lwkt_reltoken(&ilock);
2044 }
2045
2046 /*
2047  * extract the cdev_t from a VBLK or VCHR.  The vnode must have been opened
2048  * (or v_rdev might be NULL).
2049  */
2050 cdev_t
2051 vn_todev(struct vnode *vp)
2052 {
2053         if (vp->v_type != VBLK && vp->v_type != VCHR)
2054                 return (NULL);
2055         KKASSERT(vp->v_rdev != NULL);
2056         return (vp->v_rdev);
2057 }
2058
2059 /*
2060  * Check if vnode represents a disk device.  The vnode does not need to be
2061  * opened.
2062  */
2063 int
2064 vn_isdisk(struct vnode *vp, int *errp)
2065 {
2066         cdev_t dev;
2067
2068         if (vp->v_type != VCHR) {
2069                 if (errp != NULL)
2070                         *errp = ENOTBLK;
2071                 return (0);
2072         }
2073
2074         if ((dev = vp->v_rdev) == NULL)
2075                 dev = get_dev(vp->v_umajor, vp->v_uminor);
2076
2077         if (dev == NULL) {
2078                 if (errp != NULL)
2079                         *errp = ENXIO;
2080                 return (0);
2081         }
2082         if (dev_is_good(dev) == 0) {
2083                 if (errp != NULL)
2084                         *errp = ENXIO;
2085                 return (0);
2086         }
2087         if ((dev_dflags(dev) & D_DISK) == 0) {
2088                 if (errp != NULL)
2089                         *errp = ENOTBLK;
2090                 return (0);
2091         }
2092         if (errp != NULL)
2093                 *errp = 0;
2094         return (1);
2095 }
2096
2097 int
2098 vn_get_namelen(struct vnode *vp, int *namelen)
2099 {
2100         int error, retval[2];
2101
2102         error = VOP_PATHCONF(vp, _PC_NAME_MAX, retval);
2103         if (error)
2104                 return (error);
2105         *namelen = *retval;
2106         return (0);
2107 }
2108
2109 int
2110 vop_write_dirent(int *error, struct uio *uio, ino_t d_ino, uint8_t d_type, 
2111                 uint16_t d_namlen, const char *d_name)
2112 {
2113         struct dirent *dp;
2114         size_t len;
2115
2116         len = _DIRENT_RECLEN(d_namlen);
2117         if (len > uio->uio_resid)
2118                 return(1);
2119
2120         dp = kmalloc(len, M_TEMP, M_WAITOK | M_ZERO);
2121
2122         dp->d_ino = d_ino;
2123         dp->d_namlen = d_namlen;
2124         dp->d_type = d_type;
2125         bcopy(d_name, dp->d_name, d_namlen);
2126
2127         *error = uiomove((caddr_t)dp, len, uio);
2128
2129         kfree(dp, M_TEMP);
2130
2131         return(0);
2132 }
2133