]> CyberLeo.Net >> Repos - FreeBSD/FreeBSD.git/blob - module/zfs/dmu_tx.c
Undo c89 workarounds to match with upstream
[FreeBSD/FreeBSD.git] / module / zfs / dmu_tx.c
1 /*
2  * CDDL HEADER START
3  *
4  * The contents of this file are subject to the terms of the
5  * Common Development and Distribution License (the "License").
6  * You may not use this file except in compliance with the License.
7  *
8  * You can obtain a copy of the license at usr/src/OPENSOLARIS.LICENSE
9  * or http://www.opensolaris.org/os/licensing.
10  * See the License for the specific language governing permissions
11  * and limitations under the License.
12  *
13  * When distributing Covered Code, include this CDDL HEADER in each
14  * file and include the License file at usr/src/OPENSOLARIS.LICENSE.
15  * If applicable, add the following below this CDDL HEADER, with the
16  * fields enclosed by brackets "[]" replaced with your own identifying
17  * information: Portions Copyright [yyyy] [name of copyright owner]
18  *
19  * CDDL HEADER END
20  */
21 /*
22  * Copyright (c) 2005, 2010, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
23  * Copyright 2011 Nexenta Systems, Inc.  All rights reserved.
24  * Copyright (c) 2012, 2017 by Delphix. All rights reserved.
25  */
26
27 #include <sys/dmu.h>
28 #include <sys/dmu_impl.h>
29 #include <sys/dbuf.h>
30 #include <sys/dmu_tx.h>
31 #include <sys/dmu_objset.h>
32 #include <sys/dsl_dataset.h>
33 #include <sys/dsl_dir.h>
34 #include <sys/dsl_pool.h>
35 #include <sys/zap_impl.h>
36 #include <sys/spa.h>
37 #include <sys/sa.h>
38 #include <sys/sa_impl.h>
39 #include <sys/zfs_context.h>
40 #include <sys/varargs.h>
41 #include <sys/trace_dmu.h>
42
43 typedef void (*dmu_tx_hold_func_t)(dmu_tx_t *tx, struct dnode *dn,
44     uint64_t arg1, uint64_t arg2);
45
46 dmu_tx_stats_t dmu_tx_stats = {
47         { "dmu_tx_assigned",            KSTAT_DATA_UINT64 },
48         { "dmu_tx_delay",               KSTAT_DATA_UINT64 },
49         { "dmu_tx_error",               KSTAT_DATA_UINT64 },
50         { "dmu_tx_suspended",           KSTAT_DATA_UINT64 },
51         { "dmu_tx_group",               KSTAT_DATA_UINT64 },
52         { "dmu_tx_memory_reserve",      KSTAT_DATA_UINT64 },
53         { "dmu_tx_memory_reclaim",      KSTAT_DATA_UINT64 },
54         { "dmu_tx_dirty_throttle",      KSTAT_DATA_UINT64 },
55         { "dmu_tx_dirty_delay",         KSTAT_DATA_UINT64 },
56         { "dmu_tx_dirty_over_max",      KSTAT_DATA_UINT64 },
57         { "dmu_tx_quota",               KSTAT_DATA_UINT64 },
58 };
59
60 static kstat_t *dmu_tx_ksp;
61
62 dmu_tx_t *
63 dmu_tx_create_dd(dsl_dir_t *dd)
64 {
65         dmu_tx_t *tx = kmem_zalloc(sizeof (dmu_tx_t), KM_SLEEP);
66         tx->tx_dir = dd;
67         if (dd != NULL)
68                 tx->tx_pool = dd->dd_pool;
69         list_create(&tx->tx_holds, sizeof (dmu_tx_hold_t),
70             offsetof(dmu_tx_hold_t, txh_node));
71         list_create(&tx->tx_callbacks, sizeof (dmu_tx_callback_t),
72             offsetof(dmu_tx_callback_t, dcb_node));
73         tx->tx_start = gethrtime();
74         return (tx);
75 }
76
77 dmu_tx_t *
78 dmu_tx_create(objset_t *os)
79 {
80         dmu_tx_t *tx = dmu_tx_create_dd(os->os_dsl_dataset->ds_dir);
81         tx->tx_objset = os;
82         return (tx);
83 }
84
85 dmu_tx_t *
86 dmu_tx_create_assigned(struct dsl_pool *dp, uint64_t txg)
87 {
88         dmu_tx_t *tx = dmu_tx_create_dd(NULL);
89
90         txg_verify(dp->dp_spa, txg);
91         tx->tx_pool = dp;
92         tx->tx_txg = txg;
93         tx->tx_anyobj = TRUE;
94
95         return (tx);
96 }
97
98 int
99 dmu_tx_is_syncing(dmu_tx_t *tx)
100 {
101         return (tx->tx_anyobj);
102 }
103
104 int
105 dmu_tx_private_ok(dmu_tx_t *tx)
106 {
107         return (tx->tx_anyobj);
108 }
109
110 static dmu_tx_hold_t *
111 dmu_tx_hold_dnode_impl(dmu_tx_t *tx, dnode_t *dn, enum dmu_tx_hold_type type,
112     uint64_t arg1, uint64_t arg2)
113 {
114         dmu_tx_hold_t *txh;
115
116         if (dn != NULL) {
117                 (void) refcount_add(&dn->dn_holds, tx);
118                 if (tx->tx_txg != 0) {
119                         mutex_enter(&dn->dn_mtx);
120                         /*
121                          * dn->dn_assigned_txg == tx->tx_txg doesn't pose a
122                          * problem, but there's no way for it to happen (for
123                          * now, at least).
124                          */
125                         ASSERT(dn->dn_assigned_txg == 0);
126                         dn->dn_assigned_txg = tx->tx_txg;
127                         (void) refcount_add(&dn->dn_tx_holds, tx);
128                         mutex_exit(&dn->dn_mtx);
129                 }
130         }
131
132         txh = kmem_zalloc(sizeof (dmu_tx_hold_t), KM_SLEEP);
133         txh->txh_tx = tx;
134         txh->txh_dnode = dn;
135         refcount_create(&txh->txh_space_towrite);
136         refcount_create(&txh->txh_memory_tohold);
137         txh->txh_type = type;
138         txh->txh_arg1 = arg1;
139         txh->txh_arg2 = arg2;
140         list_insert_tail(&tx->tx_holds, txh);
141
142         return (txh);
143 }
144
145 static dmu_tx_hold_t *
146 dmu_tx_hold_object_impl(dmu_tx_t *tx, objset_t *os, uint64_t object,
147     enum dmu_tx_hold_type type, uint64_t arg1, uint64_t arg2)
148 {
149         dnode_t *dn = NULL;
150         dmu_tx_hold_t *txh;
151         int err;
152
153         if (object != DMU_NEW_OBJECT) {
154                 err = dnode_hold(os, object, FTAG, &dn);
155                 if (err != 0) {
156                         tx->tx_err = err;
157                         return (NULL);
158                 }
159         }
160         txh = dmu_tx_hold_dnode_impl(tx, dn, type, arg1, arg2);
161         if (dn != NULL)
162                 dnode_rele(dn, FTAG);
163         return (txh);
164 }
165
166 void
167 dmu_tx_add_new_object(dmu_tx_t *tx, dnode_t *dn)
168 {
169         /*
170          * If we're syncing, they can manipulate any object anyhow, and
171          * the hold on the dnode_t can cause problems.
172          */
173         if (!dmu_tx_is_syncing(tx))
174                 (void) dmu_tx_hold_dnode_impl(tx, dn, THT_NEWOBJECT, 0, 0);
175 }
176
177 /*
178  * This function reads specified data from disk.  The specified data will
179  * be needed to perform the transaction -- i.e, it will be read after
180  * we do dmu_tx_assign().  There are two reasons that we read the data now
181  * (before dmu_tx_assign()):
182  *
183  * 1. Reading it now has potentially better performance.  The transaction
184  * has not yet been assigned, so the TXG is not held open, and also the
185  * caller typically has less locks held when calling dmu_tx_hold_*() than
186  * after the transaction has been assigned.  This reduces the lock (and txg)
187  * hold times, thus reducing lock contention.
188  *
189  * 2. It is easier for callers (primarily the ZPL) to handle i/o errors
190  * that are detected before they start making changes to the DMU state
191  * (i.e. now).  Once the transaction has been assigned, and some DMU
192  * state has been changed, it can be difficult to recover from an i/o
193  * error (e.g. to undo the changes already made in memory at the DMU
194  * layer).  Typically code to do so does not exist in the caller -- it
195  * assumes that the data has already been cached and thus i/o errors are
196  * not possible.
197  *
198  * It has been observed that the i/o initiated here can be a performance
199  * problem, and it appears to be optional, because we don't look at the
200  * data which is read.  However, removing this read would only serve to
201  * move the work elsewhere (after the dmu_tx_assign()), where it may
202  * have a greater impact on performance (in addition to the impact on
203  * fault tolerance noted above).
204  */
205 static int
206 dmu_tx_check_ioerr(zio_t *zio, dnode_t *dn, int level, uint64_t blkid)
207 {
208         int err;
209         dmu_buf_impl_t *db;
210
211         rw_enter(&dn->dn_struct_rwlock, RW_READER);
212         db = dbuf_hold_level(dn, level, blkid, FTAG);
213         rw_exit(&dn->dn_struct_rwlock);
214         if (db == NULL)
215                 return (SET_ERROR(EIO));
216         err = dbuf_read(db, zio, DB_RF_CANFAIL | DB_RF_NOPREFETCH);
217         dbuf_rele(db, FTAG);
218         return (err);
219 }
220
221 /* ARGSUSED */
222 static void
223 dmu_tx_count_write(dmu_tx_hold_t *txh, uint64_t off, uint64_t len)
224 {
225         dnode_t *dn = txh->txh_dnode;
226         int err = 0;
227
228         if (len == 0)
229                 return;
230
231         (void) refcount_add_many(&txh->txh_space_towrite, len, FTAG);
232
233         if (refcount_count(&txh->txh_space_towrite) > 2 * DMU_MAX_ACCESS)
234                 err = SET_ERROR(EFBIG);
235
236         if (dn == NULL)
237                 return;
238
239         /*
240          * For i/o error checking, read the blocks that will be needed
241          * to perform the write: the first and last level-0 blocks (if
242          * they are not aligned, i.e. if they are partial-block writes),
243          * and all the level-1 blocks.
244          */
245         if (dn->dn_maxblkid == 0) {
246                 if (off < dn->dn_datablksz &&
247                     (off > 0 || len < dn->dn_datablksz)) {
248                         err = dmu_tx_check_ioerr(NULL, dn, 0, 0);
249                         if (err != 0) {
250                                 txh->txh_tx->tx_err = err;
251                         }
252                 }
253         } else {
254                 zio_t *zio = zio_root(dn->dn_objset->os_spa,
255                     NULL, NULL, ZIO_FLAG_CANFAIL);
256
257                 /* first level-0 block */
258                 uint64_t start = off >> dn->dn_datablkshift;
259                 if (P2PHASE(off, dn->dn_datablksz) || len < dn->dn_datablksz) {
260                         err = dmu_tx_check_ioerr(zio, dn, 0, start);
261                         if (err != 0) {
262                                 txh->txh_tx->tx_err = err;
263                         }
264                 }
265
266                 /* last level-0 block */
267                 uint64_t end = (off + len - 1) >> dn->dn_datablkshift;
268                 if (end != start && end <= dn->dn_maxblkid &&
269                     P2PHASE(off + len, dn->dn_datablksz)) {
270                         err = dmu_tx_check_ioerr(zio, dn, 0, end);
271                         if (err != 0) {
272                                 txh->txh_tx->tx_err = err;
273                         }
274                 }
275
276                 /* level-1 blocks */
277                 if (dn->dn_nlevels > 1) {
278                         int shft = dn->dn_indblkshift - SPA_BLKPTRSHIFT;
279                         for (uint64_t i = (start >> shft) + 1;
280                             i < end >> shft; i++) {
281                                 err = dmu_tx_check_ioerr(zio, dn, 1, i);
282                                 if (err != 0) {
283                                         txh->txh_tx->tx_err = err;
284                                 }
285                         }
286                 }
287
288                 err = zio_wait(zio);
289                 if (err != 0) {
290                         txh->txh_tx->tx_err = err;
291                 }
292         }
293 }
294
295 static void
296 dmu_tx_count_dnode(dmu_tx_hold_t *txh)
297 {
298         (void) refcount_add_many(&txh->txh_space_towrite, DNODE_MIN_SIZE, FTAG);
299 }
300
301 void
302 dmu_tx_hold_write(dmu_tx_t *tx, uint64_t object, uint64_t off, int len)
303 {
304         dmu_tx_hold_t *txh;
305
306         ASSERT0(tx->tx_txg);
307         ASSERT3U(len, <=, DMU_MAX_ACCESS);
308         ASSERT(len == 0 || UINT64_MAX - off >= len - 1);
309
310         txh = dmu_tx_hold_object_impl(tx, tx->tx_objset,
311             object, THT_WRITE, off, len);
312         if (txh != NULL) {
313                 dmu_tx_count_write(txh, off, len);
314                 dmu_tx_count_dnode(txh);
315         }
316 }
317
318 void
319 dmu_tx_hold_write_by_dnode(dmu_tx_t *tx, dnode_t *dn, uint64_t off, int len)
320 {
321         dmu_tx_hold_t *txh;
322
323         ASSERT0(tx->tx_txg);
324         ASSERT3U(len, <=, DMU_MAX_ACCESS);
325         ASSERT(len == 0 || UINT64_MAX - off >= len - 1);
326
327         txh = dmu_tx_hold_dnode_impl(tx, dn, THT_WRITE, off, len);
328         if (txh != NULL) {
329                 dmu_tx_count_write(txh, off, len);
330                 dmu_tx_count_dnode(txh);
331         }
332 }
333
334 /*
335  * This function marks the transaction as being a "net free".  The end
336  * result is that refquotas will be disabled for this transaction, and
337  * this transaction will be able to use half of the pool space overhead
338  * (see dsl_pool_adjustedsize()).  Therefore this function should only
339  * be called for transactions that we expect will not cause a net increase
340  * in the amount of space used (but it's OK if that is occasionally not true).
341  */
342 void
343 dmu_tx_mark_netfree(dmu_tx_t *tx)
344 {
345         tx->tx_netfree = B_TRUE;
346 }
347
348 static void
349 dmu_tx_hold_free_impl(dmu_tx_hold_t *txh, uint64_t off, uint64_t len)
350 {
351         dmu_tx_t *tx = txh->txh_tx;
352         dnode_t *dn = txh->txh_dnode;
353         int err;
354
355         ASSERT(tx->tx_txg == 0);
356
357         dmu_tx_count_dnode(txh);
358
359         if (off >= (dn->dn_maxblkid + 1) * dn->dn_datablksz)
360                 return;
361         if (len == DMU_OBJECT_END)
362                 len = (dn->dn_maxblkid + 1) * dn->dn_datablksz - off;
363
364         dmu_tx_count_dnode(txh);
365
366         /*
367          * For i/o error checking, we read the first and last level-0
368          * blocks if they are not aligned, and all the level-1 blocks.
369          *
370          * Note:  dbuf_free_range() assumes that we have not instantiated
371          * any level-0 dbufs that will be completely freed.  Therefore we must
372          * exercise care to not read or count the first and last blocks
373          * if they are blocksize-aligned.
374          */
375         if (dn->dn_datablkshift == 0) {
376                 if (off != 0 || len < dn->dn_datablksz)
377                         dmu_tx_count_write(txh, 0, dn->dn_datablksz);
378         } else {
379                 /* first block will be modified if it is not aligned */
380                 if (!IS_P2ALIGNED(off, 1 << dn->dn_datablkshift))
381                         dmu_tx_count_write(txh, off, 1);
382                 /* last block will be modified if it is not aligned */
383                 if (!IS_P2ALIGNED(off + len, 1 << dn->dn_datablkshift))
384                         dmu_tx_count_write(txh, off + len, 1);
385         }
386
387         /*
388          * Check level-1 blocks.
389          */
390         if (dn->dn_nlevels > 1) {
391                 int shift = dn->dn_datablkshift + dn->dn_indblkshift -
392                     SPA_BLKPTRSHIFT;
393                 uint64_t start = off >> shift;
394                 uint64_t end = (off + len) >> shift;
395
396                 ASSERT(dn->dn_indblkshift != 0);
397
398                 /*
399                  * dnode_reallocate() can result in an object with indirect
400                  * blocks having an odd data block size.  In this case,
401                  * just check the single block.
402                  */
403                 if (dn->dn_datablkshift == 0)
404                         start = end = 0;
405
406                 zio_t *zio = zio_root(tx->tx_pool->dp_spa,
407                     NULL, NULL, ZIO_FLAG_CANFAIL);
408                 for (uint64_t i = start; i <= end; i++) {
409                         uint64_t ibyte = i << shift;
410                         err = dnode_next_offset(dn, 0, &ibyte, 2, 1, 0);
411                         i = ibyte >> shift;
412                         if (err == ESRCH || i > end)
413                                 break;
414                         if (err != 0) {
415                                 tx->tx_err = err;
416                                 (void) zio_wait(zio);
417                                 return;
418                         }
419
420                         (void) refcount_add_many(&txh->txh_memory_tohold,
421                             1 << dn->dn_indblkshift, FTAG);
422
423                         err = dmu_tx_check_ioerr(zio, dn, 1, i);
424                         if (err != 0) {
425                                 tx->tx_err = err;
426                                 (void) zio_wait(zio);
427                                 return;
428                         }
429                 }
430                 err = zio_wait(zio);
431                 if (err != 0) {
432                         tx->tx_err = err;
433                         return;
434                 }
435         }
436 }
437
438 void
439 dmu_tx_hold_free(dmu_tx_t *tx, uint64_t object, uint64_t off, uint64_t len)
440 {
441         dmu_tx_hold_t *txh;
442
443         txh = dmu_tx_hold_object_impl(tx, tx->tx_objset,
444             object, THT_FREE, off, len);
445         if (txh != NULL)
446                 (void) dmu_tx_hold_free_impl(txh, off, len);
447 }
448
449 void
450 dmu_tx_hold_free_by_dnode(dmu_tx_t *tx, dnode_t *dn, uint64_t off, uint64_t len)
451 {
452         dmu_tx_hold_t *txh;
453
454         txh = dmu_tx_hold_dnode_impl(tx, dn, THT_FREE, off, len);
455         if (txh != NULL)
456                 (void) dmu_tx_hold_free_impl(txh, off, len);
457 }
458
459 static void
460 dmu_tx_hold_zap_impl(dmu_tx_hold_t *txh, const char *name)
461 {
462         dmu_tx_t *tx = txh->txh_tx;
463         dnode_t *dn = txh->txh_dnode;
464         int err;
465
466         ASSERT(tx->tx_txg == 0);
467
468         dmu_tx_count_dnode(txh);
469
470         /*
471          * Modifying a almost-full microzap is around the worst case (128KB)
472          *
473          * If it is a fat zap, the worst case would be 7*16KB=112KB:
474          * - 3 blocks overwritten: target leaf, ptrtbl block, header block
475          * - 4 new blocks written if adding:
476          *    - 2 blocks for possibly split leaves,
477          *    - 2 grown ptrtbl blocks
478          */
479         (void) refcount_add_many(&txh->txh_space_towrite,
480             MZAP_MAX_BLKSZ, FTAG);
481
482         if (dn == NULL)
483                 return;
484
485         ASSERT3U(DMU_OT_BYTESWAP(dn->dn_type), ==, DMU_BSWAP_ZAP);
486
487         if (dn->dn_maxblkid == 0 || name == NULL) {
488                 /*
489                  * This is a microzap (only one block), or we don't know
490                  * the name.  Check the first block for i/o errors.
491                  */
492                 err = dmu_tx_check_ioerr(NULL, dn, 0, 0);
493                 if (err != 0) {
494                         tx->tx_err = err;
495                 }
496         } else {
497                 /*
498                  * Access the name so that we'll check for i/o errors to
499                  * the leaf blocks, etc.  We ignore ENOENT, as this name
500                  * may not yet exist.
501                  */
502                 err = zap_lookup_by_dnode(dn, name, 8, 0, NULL);
503                 if (err == EIO || err == ECKSUM || err == ENXIO) {
504                         tx->tx_err = err;
505                 }
506         }
507 }
508
509 void
510 dmu_tx_hold_zap(dmu_tx_t *tx, uint64_t object, int add, const char *name)
511 {
512         dmu_tx_hold_t *txh;
513
514         ASSERT0(tx->tx_txg);
515
516         txh = dmu_tx_hold_object_impl(tx, tx->tx_objset,
517             object, THT_ZAP, add, (uintptr_t)name);
518         if (txh != NULL)
519                 dmu_tx_hold_zap_impl(txh, name);
520 }
521
522 void
523 dmu_tx_hold_zap_by_dnode(dmu_tx_t *tx, dnode_t *dn, int add, const char *name)
524 {
525         dmu_tx_hold_t *txh;
526
527         ASSERT0(tx->tx_txg);
528         ASSERT(dn != NULL);
529
530         txh = dmu_tx_hold_dnode_impl(tx, dn, THT_ZAP, add, (uintptr_t)name);
531         if (txh != NULL)
532                 dmu_tx_hold_zap_impl(txh, name);
533 }
534
535 void
536 dmu_tx_hold_bonus(dmu_tx_t *tx, uint64_t object)
537 {
538         dmu_tx_hold_t *txh;
539
540         ASSERT(tx->tx_txg == 0);
541
542         txh = dmu_tx_hold_object_impl(tx, tx->tx_objset,
543             object, THT_BONUS, 0, 0);
544         if (txh)
545                 dmu_tx_count_dnode(txh);
546 }
547
548 void
549 dmu_tx_hold_bonus_by_dnode(dmu_tx_t *tx, dnode_t *dn)
550 {
551         dmu_tx_hold_t *txh;
552
553         ASSERT0(tx->tx_txg);
554
555         txh = dmu_tx_hold_dnode_impl(tx, dn, THT_BONUS, 0, 0);
556         if (txh)
557                 dmu_tx_count_dnode(txh);
558 }
559
560 void
561 dmu_tx_hold_space(dmu_tx_t *tx, uint64_t space)
562 {
563         dmu_tx_hold_t *txh;
564
565         ASSERT(tx->tx_txg == 0);
566
567         txh = dmu_tx_hold_object_impl(tx, tx->tx_objset,
568             DMU_NEW_OBJECT, THT_SPACE, space, 0);
569         if (txh)
570                 (void) refcount_add_many(&txh->txh_space_towrite, space, FTAG);
571 }
572
573 #ifdef ZFS_DEBUG
574 void
575 dmu_tx_dirty_buf(dmu_tx_t *tx, dmu_buf_impl_t *db)
576 {
577         boolean_t match_object = B_FALSE;
578         boolean_t match_offset = B_FALSE;
579
580         DB_DNODE_ENTER(db);
581         dnode_t *dn = DB_DNODE(db);
582         ASSERT(tx->tx_txg != 0);
583         ASSERT(tx->tx_objset == NULL || dn->dn_objset == tx->tx_objset);
584         ASSERT3U(dn->dn_object, ==, db->db.db_object);
585
586         if (tx->tx_anyobj) {
587                 DB_DNODE_EXIT(db);
588                 return;
589         }
590
591         /* XXX No checking on the meta dnode for now */
592         if (db->db.db_object == DMU_META_DNODE_OBJECT) {
593                 DB_DNODE_EXIT(db);
594                 return;
595         }
596
597         for (dmu_tx_hold_t *txh = list_head(&tx->tx_holds); txh != NULL;
598             txh = list_next(&tx->tx_holds, txh)) {
599                 ASSERT3U(dn->dn_assigned_txg, ==, tx->tx_txg);
600                 if (txh->txh_dnode == dn && txh->txh_type != THT_NEWOBJECT)
601                         match_object = TRUE;
602                 if (txh->txh_dnode == NULL || txh->txh_dnode == dn) {
603                         int datablkshift = dn->dn_datablkshift ?
604                             dn->dn_datablkshift : SPA_MAXBLOCKSHIFT;
605                         int epbs = dn->dn_indblkshift - SPA_BLKPTRSHIFT;
606                         int shift = datablkshift + epbs * db->db_level;
607                         uint64_t beginblk = shift >= 64 ? 0 :
608                             (txh->txh_arg1 >> shift);
609                         uint64_t endblk = shift >= 64 ? 0 :
610                             ((txh->txh_arg1 + txh->txh_arg2 - 1) >> shift);
611                         uint64_t blkid = db->db_blkid;
612
613                         /* XXX txh_arg2 better not be zero... */
614
615                         dprintf("found txh type %x beginblk=%llx endblk=%llx\n",
616                             txh->txh_type, beginblk, endblk);
617
618                         switch (txh->txh_type) {
619                         case THT_WRITE:
620                                 if (blkid >= beginblk && blkid <= endblk)
621                                         match_offset = TRUE;
622                                 /*
623                                  * We will let this hold work for the bonus
624                                  * or spill buffer so that we don't need to
625                                  * hold it when creating a new object.
626                                  */
627                                 if (blkid == DMU_BONUS_BLKID ||
628                                     blkid == DMU_SPILL_BLKID)
629                                         match_offset = TRUE;
630                                 /*
631                                  * They might have to increase nlevels,
632                                  * thus dirtying the new TLIBs.  Or the
633                                  * might have to change the block size,
634                                  * thus dirying the new lvl=0 blk=0.
635                                  */
636                                 if (blkid == 0)
637                                         match_offset = TRUE;
638                                 break;
639                         case THT_FREE:
640                                 /*
641                                  * We will dirty all the level 1 blocks in
642                                  * the free range and perhaps the first and
643                                  * last level 0 block.
644                                  */
645                                 if (blkid >= beginblk && (blkid <= endblk ||
646                                     txh->txh_arg2 == DMU_OBJECT_END))
647                                         match_offset = TRUE;
648                                 break;
649                         case THT_SPILL:
650                                 if (blkid == DMU_SPILL_BLKID)
651                                         match_offset = TRUE;
652                                 break;
653                         case THT_BONUS:
654                                 if (blkid == DMU_BONUS_BLKID)
655                                         match_offset = TRUE;
656                                 break;
657                         case THT_ZAP:
658                                 match_offset = TRUE;
659                                 break;
660                         case THT_NEWOBJECT:
661                                 match_object = TRUE;
662                                 break;
663                         default:
664                                 cmn_err(CE_PANIC, "bad txh_type %d",
665                                     txh->txh_type);
666                         }
667                 }
668                 if (match_object && match_offset) {
669                         DB_DNODE_EXIT(db);
670                         return;
671                 }
672         }
673         DB_DNODE_EXIT(db);
674         panic("dirtying dbuf obj=%llx lvl=%u blkid=%llx but not tx_held\n",
675             (u_longlong_t)db->db.db_object, db->db_level,
676             (u_longlong_t)db->db_blkid);
677 }
678 #endif
679
680 /*
681  * If we can't do 10 iops, something is wrong.  Let us go ahead
682  * and hit zfs_dirty_data_max.
683  */
684 hrtime_t zfs_delay_max_ns = 100 * MICROSEC; /* 100 milliseconds */
685 int zfs_delay_resolution_ns = 100 * 1000; /* 100 microseconds */
686
687 /*
688  * We delay transactions when we've determined that the backend storage
689  * isn't able to accommodate the rate of incoming writes.
690  *
691  * If there is already a transaction waiting, we delay relative to when
692  * that transaction finishes waiting.  This way the calculated min_time
693  * is independent of the number of threads concurrently executing
694  * transactions.
695  *
696  * If we are the only waiter, wait relative to when the transaction
697  * started, rather than the current time.  This credits the transaction for
698  * "time already served", e.g. reading indirect blocks.
699  *
700  * The minimum time for a transaction to take is calculated as:
701  *     min_time = scale * (dirty - min) / (max - dirty)
702  *     min_time is then capped at zfs_delay_max_ns.
703  *
704  * The delay has two degrees of freedom that can be adjusted via tunables.
705  * The percentage of dirty data at which we start to delay is defined by
706  * zfs_delay_min_dirty_percent. This should typically be at or above
707  * zfs_vdev_async_write_active_max_dirty_percent so that we only start to
708  * delay after writing at full speed has failed to keep up with the incoming
709  * write rate. The scale of the curve is defined by zfs_delay_scale. Roughly
710  * speaking, this variable determines the amount of delay at the midpoint of
711  * the curve.
712  *
713  * delay
714  *  10ms +-------------------------------------------------------------*+
715  *       |                                                             *|
716  *   9ms +                                                             *+
717  *       |                                                             *|
718  *   8ms +                                                             *+
719  *       |                                                            * |
720  *   7ms +                                                            * +
721  *       |                                                            * |
722  *   6ms +                                                            * +
723  *       |                                                            * |
724  *   5ms +                                                           *  +
725  *       |                                                           *  |
726  *   4ms +                                                           *  +
727  *       |                                                           *  |
728  *   3ms +                                                          *   +
729  *       |                                                          *   |
730  *   2ms +                                              (midpoint) *    +
731  *       |                                                  |    **     |
732  *   1ms +                                                  v ***       +
733  *       |             zfs_delay_scale ---------->     ********         |
734  *     0 +-------------------------------------*********----------------+
735  *       0%                    <- zfs_dirty_data_max ->               100%
736  *
737  * Note that since the delay is added to the outstanding time remaining on the
738  * most recent transaction, the delay is effectively the inverse of IOPS.
739  * Here the midpoint of 500us translates to 2000 IOPS. The shape of the curve
740  * was chosen such that small changes in the amount of accumulated dirty data
741  * in the first 3/4 of the curve yield relatively small differences in the
742  * amount of delay.
743  *
744  * The effects can be easier to understand when the amount of delay is
745  * represented on a log scale:
746  *
747  * delay
748  * 100ms +-------------------------------------------------------------++
749  *       +                                                              +
750  *       |                                                              |
751  *       +                                                             *+
752  *  10ms +                                                             *+
753  *       +                                                           ** +
754  *       |                                              (midpoint)  **  |
755  *       +                                                  |     **    +
756  *   1ms +                                                  v ****      +
757  *       +             zfs_delay_scale ---------->        *****         +
758  *       |                                             ****             |
759  *       +                                          ****                +
760  * 100us +                                        **                    +
761  *       +                                       *                      +
762  *       |                                      *                       |
763  *       +                                     *                        +
764  *  10us +                                     *                        +
765  *       +                                                              +
766  *       |                                                              |
767  *       +                                                              +
768  *       +--------------------------------------------------------------+
769  *       0%                    <- zfs_dirty_data_max ->               100%
770  *
771  * Note here that only as the amount of dirty data approaches its limit does
772  * the delay start to increase rapidly. The goal of a properly tuned system
773  * should be to keep the amount of dirty data out of that range by first
774  * ensuring that the appropriate limits are set for the I/O scheduler to reach
775  * optimal throughput on the backend storage, and then by changing the value
776  * of zfs_delay_scale to increase the steepness of the curve.
777  */
778 static void
779 dmu_tx_delay(dmu_tx_t *tx, uint64_t dirty)
780 {
781         dsl_pool_t *dp = tx->tx_pool;
782         uint64_t delay_min_bytes =
783             zfs_dirty_data_max * zfs_delay_min_dirty_percent / 100;
784         hrtime_t wakeup, min_tx_time, now;
785
786         if (dirty <= delay_min_bytes)
787                 return;
788
789         /*
790          * The caller has already waited until we are under the max.
791          * We make them pass us the amount of dirty data so we don't
792          * have to handle the case of it being >= the max, which could
793          * cause a divide-by-zero if it's == the max.
794          */
795         ASSERT3U(dirty, <, zfs_dirty_data_max);
796
797         now = gethrtime();
798         min_tx_time = zfs_delay_scale *
799             (dirty - delay_min_bytes) / (zfs_dirty_data_max - dirty);
800         min_tx_time = MIN(min_tx_time, zfs_delay_max_ns);
801         if (now > tx->tx_start + min_tx_time)
802                 return;
803
804         DTRACE_PROBE3(delay__mintime, dmu_tx_t *, tx, uint64_t, dirty,
805             uint64_t, min_tx_time);
806
807         mutex_enter(&dp->dp_lock);
808         wakeup = MAX(tx->tx_start + min_tx_time,
809             dp->dp_last_wakeup + min_tx_time);
810         dp->dp_last_wakeup = wakeup;
811         mutex_exit(&dp->dp_lock);
812
813         zfs_sleep_until(wakeup);
814 }
815
816 /*
817  * This routine attempts to assign the transaction to a transaction group.
818  * To do so, we must determine if there is sufficient free space on disk.
819  *
820  * If this is a "netfree" transaction (i.e. we called dmu_tx_mark_netfree()
821  * on it), then it is assumed that there is sufficient free space,
822  * unless there's insufficient slop space in the pool (see the comment
823  * above spa_slop_shift in spa_misc.c).
824  *
825  * If it is not a "netfree" transaction, then if the data already on disk
826  * is over the allowed usage (e.g. quota), this will fail with EDQUOT or
827  * ENOSPC.  Otherwise, if the current rough estimate of pending changes,
828  * plus the rough estimate of this transaction's changes, may exceed the
829  * allowed usage, then this will fail with ERESTART, which will cause the
830  * caller to wait for the pending changes to be written to disk (by waiting
831  * for the next TXG to open), and then check the space usage again.
832  *
833  * The rough estimate of pending changes is comprised of the sum of:
834  *
835  *  - this transaction's holds' txh_space_towrite
836  *
837  *  - dd_tempreserved[], which is the sum of in-flight transactions'
838  *    holds' txh_space_towrite (i.e. those transactions that have called
839  *    dmu_tx_assign() but not yet called dmu_tx_commit()).
840  *
841  *  - dd_space_towrite[], which is the amount of dirtied dbufs.
842  *
843  * Note that all of these values are inflated by spa_get_worst_case_asize(),
844  * which means that we may get ERESTART well before we are actually in danger
845  * of running out of space, but this also mitigates any small inaccuracies
846  * in the rough estimate (e.g. txh_space_towrite doesn't take into account
847  * indirect blocks, and dd_space_towrite[] doesn't take into account changes
848  * to the MOS).
849  *
850  * Note that due to this algorithm, it is possible to exceed the allowed
851  * usage by one transaction.  Also, as we approach the allowed usage,
852  * we will allow a very limited amount of changes into each TXG, thus
853  * decreasing performance.
854  */
855 static int
856 dmu_tx_try_assign(dmu_tx_t *tx, txg_how_t txg_how)
857 {
858         spa_t *spa = tx->tx_pool->dp_spa;
859
860         ASSERT0(tx->tx_txg);
861
862         if (tx->tx_err) {
863                 DMU_TX_STAT_BUMP(dmu_tx_error);
864                 return (tx->tx_err);
865         }
866
867         if (spa_suspended(spa)) {
868                 DMU_TX_STAT_BUMP(dmu_tx_suspended);
869
870                 /*
871                  * If the user has indicated a blocking failure mode
872                  * then return ERESTART which will block in dmu_tx_wait().
873                  * Otherwise, return EIO so that an error can get
874                  * propagated back to the VOP calls.
875                  *
876                  * Note that we always honor the txg_how flag regardless
877                  * of the failuremode setting.
878                  */
879                 if (spa_get_failmode(spa) == ZIO_FAILURE_MODE_CONTINUE &&
880                     txg_how != TXG_WAIT)
881                         return (SET_ERROR(EIO));
882
883                 return (SET_ERROR(ERESTART));
884         }
885
886         if (!tx->tx_waited &&
887             dsl_pool_need_dirty_delay(tx->tx_pool)) {
888                 tx->tx_wait_dirty = B_TRUE;
889                 DMU_TX_STAT_BUMP(dmu_tx_dirty_delay);
890                 return (SET_ERROR(ERESTART));
891         }
892
893         tx->tx_txg = txg_hold_open(tx->tx_pool, &tx->tx_txgh);
894         tx->tx_needassign_txh = NULL;
895
896         /*
897          * NB: No error returns are allowed after txg_hold_open, but
898          * before processing the dnode holds, due to the
899          * dmu_tx_unassign() logic.
900          */
901
902         uint64_t towrite = 0;
903         uint64_t tohold = 0;
904         for (dmu_tx_hold_t *txh = list_head(&tx->tx_holds); txh != NULL;
905             txh = list_next(&tx->tx_holds, txh)) {
906                 dnode_t *dn = txh->txh_dnode;
907                 if (dn != NULL) {
908                         mutex_enter(&dn->dn_mtx);
909                         if (dn->dn_assigned_txg == tx->tx_txg - 1) {
910                                 mutex_exit(&dn->dn_mtx);
911                                 tx->tx_needassign_txh = txh;
912                                 DMU_TX_STAT_BUMP(dmu_tx_group);
913                                 return (SET_ERROR(ERESTART));
914                         }
915                         if (dn->dn_assigned_txg == 0)
916                                 dn->dn_assigned_txg = tx->tx_txg;
917                         ASSERT3U(dn->dn_assigned_txg, ==, tx->tx_txg);
918                         (void) refcount_add(&dn->dn_tx_holds, tx);
919                         mutex_exit(&dn->dn_mtx);
920                 }
921                 towrite += refcount_count(&txh->txh_space_towrite);
922                 tohold += refcount_count(&txh->txh_memory_tohold);
923         }
924
925         /* needed allocation: worst-case estimate of write space */
926         uint64_t asize = spa_get_worst_case_asize(tx->tx_pool->dp_spa, towrite);
927         /* calculate memory footprint estimate */
928         uint64_t memory = towrite + tohold;
929
930         if (tx->tx_dir != NULL && asize != 0) {
931                 int err = dsl_dir_tempreserve_space(tx->tx_dir, memory,
932                     asize, tx->tx_netfree, &tx->tx_tempreserve_cookie, tx);
933                 if (err != 0)
934                         return (err);
935         }
936
937         DMU_TX_STAT_BUMP(dmu_tx_assigned);
938
939         return (0);
940 }
941
942 static void
943 dmu_tx_unassign(dmu_tx_t *tx)
944 {
945         if (tx->tx_txg == 0)
946                 return;
947
948         txg_rele_to_quiesce(&tx->tx_txgh);
949
950         /*
951          * Walk the transaction's hold list, removing the hold on the
952          * associated dnode, and notifying waiters if the refcount drops to 0.
953          */
954         for (dmu_tx_hold_t *txh = list_head(&tx->tx_holds);
955             txh && txh != tx->tx_needassign_txh;
956             txh = list_next(&tx->tx_holds, txh)) {
957                 dnode_t *dn = txh->txh_dnode;
958
959                 if (dn == NULL)
960                         continue;
961                 mutex_enter(&dn->dn_mtx);
962                 ASSERT3U(dn->dn_assigned_txg, ==, tx->tx_txg);
963
964                 if (refcount_remove(&dn->dn_tx_holds, tx) == 0) {
965                         dn->dn_assigned_txg = 0;
966                         cv_broadcast(&dn->dn_notxholds);
967                 }
968                 mutex_exit(&dn->dn_mtx);
969         }
970
971         txg_rele_to_sync(&tx->tx_txgh);
972
973         tx->tx_lasttried_txg = tx->tx_txg;
974         tx->tx_txg = 0;
975 }
976
977 /*
978  * Assign tx to a transaction group.  txg_how can be one of:
979  *
980  * (1)  TXG_WAIT.  If the current open txg is full, waits until there's
981  *      a new one.  This should be used when you're not holding locks.
982  *      It will only fail if we're truly out of space (or over quota).
983  *
984  * (2)  TXG_NOWAIT.  If we can't assign into the current open txg without
985  *      blocking, returns immediately with ERESTART.  This should be used
986  *      whenever you're holding locks.  On an ERESTART error, the caller
987  *      should drop locks, do a dmu_tx_wait(tx), and try again.
988  *
989  * (3)  TXG_WAITED.  Like TXG_NOWAIT, but indicates that dmu_tx_wait()
990  *      has already been called on behalf of this operation (though
991  *      most likely on a different tx).
992  */
993 int
994 dmu_tx_assign(dmu_tx_t *tx, txg_how_t txg_how)
995 {
996         int err;
997
998         ASSERT(tx->tx_txg == 0);
999         ASSERT(txg_how == TXG_WAIT || txg_how == TXG_NOWAIT ||
1000             txg_how == TXG_WAITED);
1001         ASSERT(!dsl_pool_sync_context(tx->tx_pool));
1002
1003         if (txg_how == TXG_WAITED)
1004                 tx->tx_waited = B_TRUE;
1005
1006         /* If we might wait, we must not hold the config lock. */
1007         ASSERT(txg_how != TXG_WAIT || !dsl_pool_config_held(tx->tx_pool));
1008
1009         while ((err = dmu_tx_try_assign(tx, txg_how)) != 0) {
1010                 dmu_tx_unassign(tx);
1011
1012                 if (err != ERESTART || txg_how != TXG_WAIT)
1013                         return (err);
1014
1015                 dmu_tx_wait(tx);
1016         }
1017
1018         txg_rele_to_quiesce(&tx->tx_txgh);
1019
1020         return (0);
1021 }
1022
1023 void
1024 dmu_tx_wait(dmu_tx_t *tx)
1025 {
1026         spa_t *spa = tx->tx_pool->dp_spa;
1027         dsl_pool_t *dp = tx->tx_pool;
1028         hrtime_t before;
1029
1030         ASSERT(tx->tx_txg == 0);
1031         ASSERT(!dsl_pool_config_held(tx->tx_pool));
1032
1033         before = gethrtime();
1034
1035         if (tx->tx_wait_dirty) {
1036                 uint64_t dirty;
1037
1038                 /*
1039                  * dmu_tx_try_assign() has determined that we need to wait
1040                  * because we've consumed much or all of the dirty buffer
1041                  * space.
1042                  */
1043                 mutex_enter(&dp->dp_lock);
1044                 if (dp->dp_dirty_total >= zfs_dirty_data_max)
1045                         DMU_TX_STAT_BUMP(dmu_tx_dirty_over_max);
1046                 while (dp->dp_dirty_total >= zfs_dirty_data_max)
1047                         cv_wait(&dp->dp_spaceavail_cv, &dp->dp_lock);
1048                 dirty = dp->dp_dirty_total;
1049                 mutex_exit(&dp->dp_lock);
1050
1051                 dmu_tx_delay(tx, dirty);
1052
1053                 tx->tx_wait_dirty = B_FALSE;
1054
1055                 /*
1056                  * Note: setting tx_waited only has effect if the caller
1057                  * used TX_WAIT.  Otherwise they are going to destroy
1058                  * this tx and try again.  The common case, zfs_write(),
1059                  * uses TX_WAIT.
1060                  */
1061                 tx->tx_waited = B_TRUE;
1062         } else if (spa_suspended(spa) || tx->tx_lasttried_txg == 0) {
1063                 /*
1064                  * If the pool is suspended we need to wait until it
1065                  * is resumed.  Note that it's possible that the pool
1066                  * has become active after this thread has tried to
1067                  * obtain a tx.  If that's the case then tx_lasttried_txg
1068                  * would not have been set.
1069                  */
1070                 txg_wait_synced(dp, spa_last_synced_txg(spa) + 1);
1071         } else if (tx->tx_needassign_txh) {
1072                 dnode_t *dn = tx->tx_needassign_txh->txh_dnode;
1073
1074                 mutex_enter(&dn->dn_mtx);
1075                 while (dn->dn_assigned_txg == tx->tx_lasttried_txg - 1)
1076                         cv_wait(&dn->dn_notxholds, &dn->dn_mtx);
1077                 mutex_exit(&dn->dn_mtx);
1078                 tx->tx_needassign_txh = NULL;
1079         } else {
1080                 /*
1081                  * A dnode is assigned to the quiescing txg.  Wait for its
1082                  * transaction to complete.
1083                  */
1084                 txg_wait_open(tx->tx_pool, tx->tx_lasttried_txg + 1);
1085         }
1086
1087         spa_tx_assign_add_nsecs(spa, gethrtime() - before);
1088 }
1089
1090 static void
1091 dmu_tx_destroy(dmu_tx_t *tx)
1092 {
1093         dmu_tx_hold_t *txh;
1094
1095         while ((txh = list_head(&tx->tx_holds)) != NULL) {
1096                 dnode_t *dn = txh->txh_dnode;
1097
1098                 list_remove(&tx->tx_holds, txh);
1099                 refcount_destroy_many(&txh->txh_space_towrite,
1100                     refcount_count(&txh->txh_space_towrite));
1101                 refcount_destroy_many(&txh->txh_memory_tohold,
1102                     refcount_count(&txh->txh_memory_tohold));
1103                 kmem_free(txh, sizeof (dmu_tx_hold_t));
1104                 if (dn != NULL)
1105                         dnode_rele(dn, tx);
1106         }
1107
1108         list_destroy(&tx->tx_callbacks);
1109         list_destroy(&tx->tx_holds);
1110         kmem_free(tx, sizeof (dmu_tx_t));
1111 }
1112
1113 void
1114 dmu_tx_commit(dmu_tx_t *tx)
1115 {
1116         ASSERT(tx->tx_txg != 0);
1117
1118         /*
1119          * Go through the transaction's hold list and remove holds on
1120          * associated dnodes, notifying waiters if no holds remain.
1121          */
1122         for (dmu_tx_hold_t *txh = list_head(&tx->tx_holds); txh != NULL;
1123             txh = list_next(&tx->tx_holds, txh)) {
1124                 dnode_t *dn = txh->txh_dnode;
1125
1126                 if (dn == NULL)
1127                         continue;
1128
1129                 mutex_enter(&dn->dn_mtx);
1130                 ASSERT3U(dn->dn_assigned_txg, ==, tx->tx_txg);
1131
1132                 if (refcount_remove(&dn->dn_tx_holds, tx) == 0) {
1133                         dn->dn_assigned_txg = 0;
1134                         cv_broadcast(&dn->dn_notxholds);
1135                 }
1136                 mutex_exit(&dn->dn_mtx);
1137         }
1138
1139         if (tx->tx_tempreserve_cookie)
1140                 dsl_dir_tempreserve_clear(tx->tx_tempreserve_cookie, tx);
1141
1142         if (!list_is_empty(&tx->tx_callbacks))
1143                 txg_register_callbacks(&tx->tx_txgh, &tx->tx_callbacks);
1144
1145         if (tx->tx_anyobj == FALSE)
1146                 txg_rele_to_sync(&tx->tx_txgh);
1147
1148         dmu_tx_destroy(tx);
1149 }
1150
1151 void
1152 dmu_tx_abort(dmu_tx_t *tx)
1153 {
1154         ASSERT(tx->tx_txg == 0);
1155
1156         /*
1157          * Call any registered callbacks with an error code.
1158          */
1159         if (!list_is_empty(&tx->tx_callbacks))
1160                 dmu_tx_do_callbacks(&tx->tx_callbacks, ECANCELED);
1161
1162         dmu_tx_destroy(tx);
1163 }
1164
1165 uint64_t
1166 dmu_tx_get_txg(dmu_tx_t *tx)
1167 {
1168         ASSERT(tx->tx_txg != 0);
1169         return (tx->tx_txg);
1170 }
1171
1172 dsl_pool_t *
1173 dmu_tx_pool(dmu_tx_t *tx)
1174 {
1175         ASSERT(tx->tx_pool != NULL);
1176         return (tx->tx_pool);
1177 }
1178
1179 void
1180 dmu_tx_callback_register(dmu_tx_t *tx, dmu_tx_callback_func_t *func, void *data)
1181 {
1182         dmu_tx_callback_t *dcb;
1183
1184         dcb = kmem_alloc(sizeof (dmu_tx_callback_t), KM_SLEEP);
1185
1186         dcb->dcb_func = func;
1187         dcb->dcb_data = data;
1188
1189         list_insert_tail(&tx->tx_callbacks, dcb);
1190 }
1191
1192 /*
1193  * Call all the commit callbacks on a list, with a given error code.
1194  */
1195 void
1196 dmu_tx_do_callbacks(list_t *cb_list, int error)
1197 {
1198         dmu_tx_callback_t *dcb;
1199
1200         while ((dcb = list_head(cb_list)) != NULL) {
1201                 list_remove(cb_list, dcb);
1202                 dcb->dcb_func(dcb->dcb_data, error);
1203                 kmem_free(dcb, sizeof (dmu_tx_callback_t));
1204         }
1205 }
1206
1207 /*
1208  * Interface to hold a bunch of attributes.
1209  * used for creating new files.
1210  * attrsize is the total size of all attributes
1211  * to be added during object creation
1212  *
1213  * For updating/adding a single attribute dmu_tx_hold_sa() should be used.
1214  */
1215
1216 /*
1217  * hold necessary attribute name for attribute registration.
1218  * should be a very rare case where this is needed.  If it does
1219  * happen it would only happen on the first write to the file system.
1220  */
1221 static void
1222 dmu_tx_sa_registration_hold(sa_os_t *sa, dmu_tx_t *tx)
1223 {
1224         if (!sa->sa_need_attr_registration)
1225                 return;
1226
1227         for (int i = 0; i != sa->sa_num_attrs; i++) {
1228                 if (!sa->sa_attr_table[i].sa_registered) {
1229                         if (sa->sa_reg_attr_obj)
1230                                 dmu_tx_hold_zap(tx, sa->sa_reg_attr_obj,
1231                                     B_TRUE, sa->sa_attr_table[i].sa_name);
1232                         else
1233                                 dmu_tx_hold_zap(tx, DMU_NEW_OBJECT,
1234                                     B_TRUE, sa->sa_attr_table[i].sa_name);
1235                 }
1236         }
1237 }
1238
1239 void
1240 dmu_tx_hold_spill(dmu_tx_t *tx, uint64_t object)
1241 {
1242         dmu_tx_hold_t *txh;
1243
1244         txh = dmu_tx_hold_object_impl(tx, tx->tx_objset, object,
1245             THT_SPILL, 0, 0);
1246         if (txh != NULL)
1247                 (void) refcount_add_many(&txh->txh_space_towrite,
1248                     SPA_OLD_MAXBLOCKSIZE, FTAG);
1249 }
1250
1251 void
1252 dmu_tx_hold_sa_create(dmu_tx_t *tx, int attrsize)
1253 {
1254         sa_os_t *sa = tx->tx_objset->os_sa;
1255
1256         dmu_tx_hold_bonus(tx, DMU_NEW_OBJECT);
1257
1258         if (tx->tx_objset->os_sa->sa_master_obj == 0)
1259                 return;
1260
1261         if (tx->tx_objset->os_sa->sa_layout_attr_obj) {
1262                 dmu_tx_hold_zap(tx, sa->sa_layout_attr_obj, B_TRUE, NULL);
1263         } else {
1264                 dmu_tx_hold_zap(tx, sa->sa_master_obj, B_TRUE, SA_LAYOUTS);
1265                 dmu_tx_hold_zap(tx, sa->sa_master_obj, B_TRUE, SA_REGISTRY);
1266                 dmu_tx_hold_zap(tx, DMU_NEW_OBJECT, B_TRUE, NULL);
1267                 dmu_tx_hold_zap(tx, DMU_NEW_OBJECT, B_TRUE, NULL);
1268         }
1269
1270         dmu_tx_sa_registration_hold(sa, tx);
1271
1272         if (attrsize <= DN_OLD_MAX_BONUSLEN && !sa->sa_force_spill)
1273                 return;
1274
1275         (void) dmu_tx_hold_object_impl(tx, tx->tx_objset, DMU_NEW_OBJECT,
1276             THT_SPILL, 0, 0);
1277 }
1278
1279 /*
1280  * Hold SA attribute
1281  *
1282  * dmu_tx_hold_sa(dmu_tx_t *tx, sa_handle_t *, attribute, add, size)
1283  *
1284  * variable_size is the total size of all variable sized attributes
1285  * passed to this function.  It is not the total size of all
1286  * variable size attributes that *may* exist on this object.
1287  */
1288 void
1289 dmu_tx_hold_sa(dmu_tx_t *tx, sa_handle_t *hdl, boolean_t may_grow)
1290 {
1291         uint64_t object;
1292         sa_os_t *sa = tx->tx_objset->os_sa;
1293
1294         ASSERT(hdl != NULL);
1295
1296         object = sa_handle_object(hdl);
1297
1298         dmu_tx_hold_bonus(tx, object);
1299
1300         if (tx->tx_objset->os_sa->sa_master_obj == 0)
1301                 return;
1302
1303         if (tx->tx_objset->os_sa->sa_reg_attr_obj == 0 ||
1304             tx->tx_objset->os_sa->sa_layout_attr_obj == 0) {
1305                 dmu_tx_hold_zap(tx, sa->sa_master_obj, B_TRUE, SA_LAYOUTS);
1306                 dmu_tx_hold_zap(tx, sa->sa_master_obj, B_TRUE, SA_REGISTRY);
1307                 dmu_tx_hold_zap(tx, DMU_NEW_OBJECT, B_TRUE, NULL);
1308                 dmu_tx_hold_zap(tx, DMU_NEW_OBJECT, B_TRUE, NULL);
1309         }
1310
1311         dmu_tx_sa_registration_hold(sa, tx);
1312
1313         if (may_grow && tx->tx_objset->os_sa->sa_layout_attr_obj)
1314                 dmu_tx_hold_zap(tx, sa->sa_layout_attr_obj, B_TRUE, NULL);
1315
1316         if (sa->sa_force_spill || may_grow || hdl->sa_spill) {
1317                 ASSERT(tx->tx_txg == 0);
1318                 dmu_tx_hold_spill(tx, object);
1319         } else {
1320                 dmu_buf_impl_t *db = (dmu_buf_impl_t *)hdl->sa_bonus;
1321                 dnode_t *dn;
1322
1323                 DB_DNODE_ENTER(db);
1324                 dn = DB_DNODE(db);
1325                 if (dn->dn_have_spill) {
1326                         ASSERT(tx->tx_txg == 0);
1327                         dmu_tx_hold_spill(tx, object);
1328                 }
1329                 DB_DNODE_EXIT(db);
1330         }
1331 }
1332
1333 void
1334 dmu_tx_init(void)
1335 {
1336         dmu_tx_ksp = kstat_create("zfs", 0, "dmu_tx", "misc",
1337             KSTAT_TYPE_NAMED, sizeof (dmu_tx_stats) / sizeof (kstat_named_t),
1338             KSTAT_FLAG_VIRTUAL);
1339
1340         if (dmu_tx_ksp != NULL) {
1341                 dmu_tx_ksp->ks_data = &dmu_tx_stats;
1342                 kstat_install(dmu_tx_ksp);
1343         }
1344 }
1345
1346 void
1347 dmu_tx_fini(void)
1348 {
1349         if (dmu_tx_ksp != NULL) {
1350                 kstat_delete(dmu_tx_ksp);
1351                 dmu_tx_ksp = NULL;
1352         }
1353 }
1354
1355 #if defined(_KERNEL) && defined(HAVE_SPL)
1356 EXPORT_SYMBOL(dmu_tx_create);
1357 EXPORT_SYMBOL(dmu_tx_hold_write);
1358 EXPORT_SYMBOL(dmu_tx_hold_write_by_dnode);
1359 EXPORT_SYMBOL(dmu_tx_hold_free);
1360 EXPORT_SYMBOL(dmu_tx_hold_free_by_dnode);
1361 EXPORT_SYMBOL(dmu_tx_hold_zap);
1362 EXPORT_SYMBOL(dmu_tx_hold_zap_by_dnode);
1363 EXPORT_SYMBOL(dmu_tx_hold_bonus);
1364 EXPORT_SYMBOL(dmu_tx_hold_bonus_by_dnode);
1365 EXPORT_SYMBOL(dmu_tx_abort);
1366 EXPORT_SYMBOL(dmu_tx_assign);
1367 EXPORT_SYMBOL(dmu_tx_wait);
1368 EXPORT_SYMBOL(dmu_tx_commit);
1369 EXPORT_SYMBOL(dmu_tx_mark_netfree);
1370 EXPORT_SYMBOL(dmu_tx_get_txg);
1371 EXPORT_SYMBOL(dmu_tx_callback_register);
1372 EXPORT_SYMBOL(dmu_tx_do_callbacks);
1373 EXPORT_SYMBOL(dmu_tx_hold_spill);
1374 EXPORT_SYMBOL(dmu_tx_hold_sa_create);
1375 EXPORT_SYMBOL(dmu_tx_hold_sa);
1376 #endif