]> CyberLeo.Net >> Repos - FreeBSD/FreeBSD.git/blob - sys/cddl/contrib/opensolaris/uts/common/fs/zfs/zfs_vfsops.c
Right now, dounmount() is called with unreferenced mount point.
[FreeBSD/FreeBSD.git] / sys / cddl / contrib / opensolaris / uts / common / fs / zfs / zfs_vfsops.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 (c) 2011 Pawel Jakub Dawidek <pawel@dawidek.net>.
24  * All rights reserved.
25  * Copyright (c) 2013 by Delphix. All rights reserved.
26  */
27
28 /* Portions Copyright 2010 Robert Milkowski */
29
30 #include <sys/types.h>
31 #include <sys/param.h>
32 #include <sys/systm.h>
33 #include <sys/kernel.h>
34 #include <sys/sysmacros.h>
35 #include <sys/kmem.h>
36 #include <sys/acl.h>
37 #include <sys/vnode.h>
38 #include <sys/vfs.h>
39 #include <sys/mntent.h>
40 #include <sys/mount.h>
41 #include <sys/cmn_err.h>
42 #include <sys/zfs_znode.h>
43 #include <sys/zfs_dir.h>
44 #include <sys/zil.h>
45 #include <sys/fs/zfs.h>
46 #include <sys/dmu.h>
47 #include <sys/dsl_prop.h>
48 #include <sys/dsl_dataset.h>
49 #include <sys/dsl_deleg.h>
50 #include <sys/spa.h>
51 #include <sys/zap.h>
52 #include <sys/sa.h>
53 #include <sys/sa_impl.h>
54 #include <sys/varargs.h>
55 #include <sys/policy.h>
56 #include <sys/atomic.h>
57 #include <sys/zfs_ioctl.h>
58 #include <sys/zfs_ctldir.h>
59 #include <sys/zfs_fuid.h>
60 #include <sys/sunddi.h>
61 #include <sys/dnlc.h>
62 #include <sys/dmu_objset.h>
63 #include <sys/spa_boot.h>
64 #include <sys/jail.h>
65 #include "zfs_comutil.h"
66
67 struct mtx zfs_debug_mtx;
68 MTX_SYSINIT(zfs_debug_mtx, &zfs_debug_mtx, "zfs_debug", MTX_DEF);
69
70 SYSCTL_NODE(_vfs, OID_AUTO, zfs, CTLFLAG_RW, 0, "ZFS file system");
71
72 int zfs_super_owner;
73 SYSCTL_INT(_vfs_zfs, OID_AUTO, super_owner, CTLFLAG_RW, &zfs_super_owner, 0,
74     "File system owner can perform privileged operation on his file systems");
75
76 int zfs_debug_level;
77 SYSCTL_INT(_vfs_zfs, OID_AUTO, debug, CTLFLAG_RWTUN, &zfs_debug_level, 0,
78     "Debug level");
79
80 SYSCTL_NODE(_vfs_zfs, OID_AUTO, version, CTLFLAG_RD, 0, "ZFS versions");
81 static int zfs_version_acl = ZFS_ACL_VERSION;
82 SYSCTL_INT(_vfs_zfs_version, OID_AUTO, acl, CTLFLAG_RD, &zfs_version_acl, 0,
83     "ZFS_ACL_VERSION");
84 static int zfs_version_spa = SPA_VERSION;
85 SYSCTL_INT(_vfs_zfs_version, OID_AUTO, spa, CTLFLAG_RD, &zfs_version_spa, 0,
86     "SPA_VERSION");
87 static int zfs_version_zpl = ZPL_VERSION;
88 SYSCTL_INT(_vfs_zfs_version, OID_AUTO, zpl, CTLFLAG_RD, &zfs_version_zpl, 0,
89     "ZPL_VERSION");
90
91 static int zfs_mount(vfs_t *vfsp);
92 static int zfs_umount(vfs_t *vfsp, int fflag);
93 static int zfs_root(vfs_t *vfsp, int flags, vnode_t **vpp);
94 static int zfs_statfs(vfs_t *vfsp, struct statfs *statp);
95 static int zfs_vget(vfs_t *vfsp, ino_t ino, int flags, vnode_t **vpp);
96 static int zfs_sync(vfs_t *vfsp, int waitfor);
97 static int zfs_checkexp(vfs_t *vfsp, struct sockaddr *nam, int *extflagsp,
98     struct ucred **credanonp, int *numsecflavors, int **secflavors);
99 static int zfs_fhtovp(vfs_t *vfsp, fid_t *fidp, int flags, vnode_t **vpp);
100 static void zfs_objset_close(zfsvfs_t *zfsvfs);
101 static void zfs_freevfs(vfs_t *vfsp);
102
103 static struct vfsops zfs_vfsops = {
104         .vfs_mount =            zfs_mount,
105         .vfs_unmount =          zfs_umount,
106         .vfs_root =             zfs_root,
107         .vfs_statfs =           zfs_statfs,
108         .vfs_vget =             zfs_vget,
109         .vfs_sync =             zfs_sync,
110         .vfs_checkexp =         zfs_checkexp,
111         .vfs_fhtovp =           zfs_fhtovp,
112 };
113
114 VFS_SET(zfs_vfsops, zfs, VFCF_JAIL | VFCF_DELEGADMIN);
115
116 /*
117  * We need to keep a count of active fs's.
118  * This is necessary to prevent our module
119  * from being unloaded after a umount -f
120  */
121 static uint32_t zfs_active_fs_count = 0;
122
123 /*ARGSUSED*/
124 static int
125 zfs_sync(vfs_t *vfsp, int waitfor)
126 {
127
128         /*
129          * Data integrity is job one.  We don't want a compromised kernel
130          * writing to the storage pool, so we never sync during panic.
131          */
132         if (panicstr)
133                 return (0);
134
135         /*
136          * Ignore the system syncher.  ZFS already commits async data
137          * at zfs_txg_timeout intervals.
138          */
139         if (waitfor == MNT_LAZY)
140                 return (0);
141
142         if (vfsp != NULL) {
143                 /*
144                  * Sync a specific filesystem.
145                  */
146                 zfsvfs_t *zfsvfs = vfsp->vfs_data;
147                 dsl_pool_t *dp;
148                 int error;
149
150                 error = vfs_stdsync(vfsp, waitfor);
151                 if (error != 0)
152                         return (error);
153
154                 ZFS_ENTER(zfsvfs);
155                 dp = dmu_objset_pool(zfsvfs->z_os);
156
157                 /*
158                  * If the system is shutting down, then skip any
159                  * filesystems which may exist on a suspended pool.
160                  */
161                 if (sys_shutdown && spa_suspended(dp->dp_spa)) {
162                         ZFS_EXIT(zfsvfs);
163                         return (0);
164                 }
165
166                 if (zfsvfs->z_log != NULL)
167                         zil_commit(zfsvfs->z_log, 0);
168
169                 ZFS_EXIT(zfsvfs);
170         } else {
171                 /*
172                  * Sync all ZFS filesystems.  This is what happens when you
173                  * run sync(1M).  Unlike other filesystems, ZFS honors the
174                  * request by waiting for all pools to commit all dirty data.
175                  */
176                 spa_sync_allpools();
177         }
178
179         return (0);
180 }
181
182 #ifndef __FreeBSD_kernel__
183 static int
184 zfs_create_unique_device(dev_t *dev)
185 {
186         major_t new_major;
187
188         do {
189                 ASSERT3U(zfs_minor, <=, MAXMIN32);
190                 minor_t start = zfs_minor;
191                 do {
192                         mutex_enter(&zfs_dev_mtx);
193                         if (zfs_minor >= MAXMIN32) {
194                                 /*
195                                  * If we're still using the real major
196                                  * keep out of /dev/zfs and /dev/zvol minor
197                                  * number space.  If we're using a getudev()'ed
198                                  * major number, we can use all of its minors.
199                                  */
200                                 if (zfs_major == ddi_name_to_major(ZFS_DRIVER))
201                                         zfs_minor = ZFS_MIN_MINOR;
202                                 else
203                                         zfs_minor = 0;
204                         } else {
205                                 zfs_minor++;
206                         }
207                         *dev = makedevice(zfs_major, zfs_minor);
208                         mutex_exit(&zfs_dev_mtx);
209                 } while (vfs_devismounted(*dev) && zfs_minor != start);
210                 if (zfs_minor == start) {
211                         /*
212                          * We are using all ~262,000 minor numbers for the
213                          * current major number.  Create a new major number.
214                          */
215                         if ((new_major = getudev()) == (major_t)-1) {
216                                 cmn_err(CE_WARN,
217                                     "zfs_mount: Can't get unique major "
218                                     "device number.");
219                                 return (-1);
220                         }
221                         mutex_enter(&zfs_dev_mtx);
222                         zfs_major = new_major;
223                         zfs_minor = 0;
224
225                         mutex_exit(&zfs_dev_mtx);
226                 } else {
227                         break;
228                 }
229                 /* CONSTANTCONDITION */
230         } while (1);
231
232         return (0);
233 }
234 #endif  /* !__FreeBSD_kernel__ */
235
236 static void
237 atime_changed_cb(void *arg, uint64_t newval)
238 {
239         zfsvfs_t *zfsvfs = arg;
240
241         if (newval == TRUE) {
242                 zfsvfs->z_atime = TRUE;
243                 zfsvfs->z_vfs->vfs_flag &= ~MNT_NOATIME;
244                 vfs_clearmntopt(zfsvfs->z_vfs, MNTOPT_NOATIME);
245                 vfs_setmntopt(zfsvfs->z_vfs, MNTOPT_ATIME, NULL, 0);
246         } else {
247                 zfsvfs->z_atime = FALSE;
248                 zfsvfs->z_vfs->vfs_flag |= MNT_NOATIME;
249                 vfs_clearmntopt(zfsvfs->z_vfs, MNTOPT_ATIME);
250                 vfs_setmntopt(zfsvfs->z_vfs, MNTOPT_NOATIME, NULL, 0);
251         }
252 }
253
254 static void
255 xattr_changed_cb(void *arg, uint64_t newval)
256 {
257         zfsvfs_t *zfsvfs = arg;
258
259         if (newval == TRUE) {
260                 /* XXX locking on vfs_flag? */
261 #ifdef TODO
262                 zfsvfs->z_vfs->vfs_flag |= VFS_XATTR;
263 #endif
264                 vfs_clearmntopt(zfsvfs->z_vfs, MNTOPT_NOXATTR);
265                 vfs_setmntopt(zfsvfs->z_vfs, MNTOPT_XATTR, NULL, 0);
266         } else {
267                 /* XXX locking on vfs_flag? */
268 #ifdef TODO
269                 zfsvfs->z_vfs->vfs_flag &= ~VFS_XATTR;
270 #endif
271                 vfs_clearmntopt(zfsvfs->z_vfs, MNTOPT_XATTR);
272                 vfs_setmntopt(zfsvfs->z_vfs, MNTOPT_NOXATTR, NULL, 0);
273         }
274 }
275
276 static void
277 blksz_changed_cb(void *arg, uint64_t newval)
278 {
279         zfsvfs_t *zfsvfs = arg;
280         ASSERT3U(newval, <=, spa_maxblocksize(dmu_objset_spa(zfsvfs->z_os)));
281         ASSERT3U(newval, >=, SPA_MINBLOCKSIZE);
282         ASSERT(ISP2(newval));
283
284         zfsvfs->z_max_blksz = newval;
285         zfsvfs->z_vfs->mnt_stat.f_iosize = newval;
286 }
287
288 static void
289 readonly_changed_cb(void *arg, uint64_t newval)
290 {
291         zfsvfs_t *zfsvfs = arg;
292
293         if (newval) {
294                 /* XXX locking on vfs_flag? */
295                 zfsvfs->z_vfs->vfs_flag |= VFS_RDONLY;
296                 vfs_clearmntopt(zfsvfs->z_vfs, MNTOPT_RW);
297                 vfs_setmntopt(zfsvfs->z_vfs, MNTOPT_RO, NULL, 0);
298         } else {
299                 /* XXX locking on vfs_flag? */
300                 zfsvfs->z_vfs->vfs_flag &= ~VFS_RDONLY;
301                 vfs_clearmntopt(zfsvfs->z_vfs, MNTOPT_RO);
302                 vfs_setmntopt(zfsvfs->z_vfs, MNTOPT_RW, NULL, 0);
303         }
304 }
305
306 static void
307 setuid_changed_cb(void *arg, uint64_t newval)
308 {
309         zfsvfs_t *zfsvfs = arg;
310
311         if (newval == FALSE) {
312                 zfsvfs->z_vfs->vfs_flag |= VFS_NOSETUID;
313                 vfs_clearmntopt(zfsvfs->z_vfs, MNTOPT_SETUID);
314                 vfs_setmntopt(zfsvfs->z_vfs, MNTOPT_NOSETUID, NULL, 0);
315         } else {
316                 zfsvfs->z_vfs->vfs_flag &= ~VFS_NOSETUID;
317                 vfs_clearmntopt(zfsvfs->z_vfs, MNTOPT_NOSETUID);
318                 vfs_setmntopt(zfsvfs->z_vfs, MNTOPT_SETUID, NULL, 0);
319         }
320 }
321
322 static void
323 exec_changed_cb(void *arg, uint64_t newval)
324 {
325         zfsvfs_t *zfsvfs = arg;
326
327         if (newval == FALSE) {
328                 zfsvfs->z_vfs->vfs_flag |= VFS_NOEXEC;
329                 vfs_clearmntopt(zfsvfs->z_vfs, MNTOPT_EXEC);
330                 vfs_setmntopt(zfsvfs->z_vfs, MNTOPT_NOEXEC, NULL, 0);
331         } else {
332                 zfsvfs->z_vfs->vfs_flag &= ~VFS_NOEXEC;
333                 vfs_clearmntopt(zfsvfs->z_vfs, MNTOPT_NOEXEC);
334                 vfs_setmntopt(zfsvfs->z_vfs, MNTOPT_EXEC, NULL, 0);
335         }
336 }
337
338 /*
339  * The nbmand mount option can be changed at mount time.
340  * We can't allow it to be toggled on live file systems or incorrect
341  * behavior may be seen from cifs clients
342  *
343  * This property isn't registered via dsl_prop_register(), but this callback
344  * will be called when a file system is first mounted
345  */
346 static void
347 nbmand_changed_cb(void *arg, uint64_t newval)
348 {
349         zfsvfs_t *zfsvfs = arg;
350         if (newval == FALSE) {
351                 vfs_clearmntopt(zfsvfs->z_vfs, MNTOPT_NBMAND);
352                 vfs_setmntopt(zfsvfs->z_vfs, MNTOPT_NONBMAND, NULL, 0);
353         } else {
354                 vfs_clearmntopt(zfsvfs->z_vfs, MNTOPT_NONBMAND);
355                 vfs_setmntopt(zfsvfs->z_vfs, MNTOPT_NBMAND, NULL, 0);
356         }
357 }
358
359 static void
360 snapdir_changed_cb(void *arg, uint64_t newval)
361 {
362         zfsvfs_t *zfsvfs = arg;
363
364         zfsvfs->z_show_ctldir = newval;
365 }
366
367 static void
368 vscan_changed_cb(void *arg, uint64_t newval)
369 {
370         zfsvfs_t *zfsvfs = arg;
371
372         zfsvfs->z_vscan = newval;
373 }
374
375 static void
376 acl_mode_changed_cb(void *arg, uint64_t newval)
377 {
378         zfsvfs_t *zfsvfs = arg;
379
380         zfsvfs->z_acl_mode = newval;
381 }
382
383 static void
384 acl_inherit_changed_cb(void *arg, uint64_t newval)
385 {
386         zfsvfs_t *zfsvfs = arg;
387
388         zfsvfs->z_acl_inherit = newval;
389 }
390
391 static int
392 zfs_register_callbacks(vfs_t *vfsp)
393 {
394         struct dsl_dataset *ds = NULL;
395         objset_t *os = NULL;
396         zfsvfs_t *zfsvfs = NULL;
397         uint64_t nbmand;
398         boolean_t readonly = B_FALSE;
399         boolean_t do_readonly = B_FALSE;
400         boolean_t setuid = B_FALSE;
401         boolean_t do_setuid = B_FALSE;
402         boolean_t exec = B_FALSE;
403         boolean_t do_exec = B_FALSE;
404 #ifdef illumos
405         boolean_t devices = B_FALSE;
406         boolean_t do_devices = B_FALSE;
407 #endif
408         boolean_t xattr = B_FALSE;
409         boolean_t do_xattr = B_FALSE;
410         boolean_t atime = B_FALSE;
411         boolean_t do_atime = B_FALSE;
412         int error = 0;
413
414         ASSERT(vfsp);
415         zfsvfs = vfsp->vfs_data;
416         ASSERT(zfsvfs);
417         os = zfsvfs->z_os;
418
419         /*
420          * This function can be called for a snapshot when we update snapshot's
421          * mount point, which isn't really supported.
422          */
423         if (dmu_objset_is_snapshot(os))
424                 return (EOPNOTSUPP);
425
426         /*
427          * The act of registering our callbacks will destroy any mount
428          * options we may have.  In order to enable temporary overrides
429          * of mount options, we stash away the current values and
430          * restore them after we register the callbacks.
431          */
432         if (vfs_optionisset(vfsp, MNTOPT_RO, NULL) ||
433             !spa_writeable(dmu_objset_spa(os))) {
434                 readonly = B_TRUE;
435                 do_readonly = B_TRUE;
436         } else if (vfs_optionisset(vfsp, MNTOPT_RW, NULL)) {
437                 readonly = B_FALSE;
438                 do_readonly = B_TRUE;
439         }
440         if (vfs_optionisset(vfsp, MNTOPT_NOSUID, NULL)) {
441                 setuid = B_FALSE;
442                 do_setuid = B_TRUE;
443         } else {
444                 if (vfs_optionisset(vfsp, MNTOPT_NOSETUID, NULL)) {
445                         setuid = B_FALSE;
446                         do_setuid = B_TRUE;
447                 } else if (vfs_optionisset(vfsp, MNTOPT_SETUID, NULL)) {
448                         setuid = B_TRUE;
449                         do_setuid = B_TRUE;
450                 }
451         }
452         if (vfs_optionisset(vfsp, MNTOPT_NOEXEC, NULL)) {
453                 exec = B_FALSE;
454                 do_exec = B_TRUE;
455         } else if (vfs_optionisset(vfsp, MNTOPT_EXEC, NULL)) {
456                 exec = B_TRUE;
457                 do_exec = B_TRUE;
458         }
459         if (vfs_optionisset(vfsp, MNTOPT_NOXATTR, NULL)) {
460                 xattr = B_FALSE;
461                 do_xattr = B_TRUE;
462         } else if (vfs_optionisset(vfsp, MNTOPT_XATTR, NULL)) {
463                 xattr = B_TRUE;
464                 do_xattr = B_TRUE;
465         }
466         if (vfs_optionisset(vfsp, MNTOPT_NOATIME, NULL)) {
467                 atime = B_FALSE;
468                 do_atime = B_TRUE;
469         } else if (vfs_optionisset(vfsp, MNTOPT_ATIME, NULL)) {
470                 atime = B_TRUE;
471                 do_atime = B_TRUE;
472         }
473
474         /*
475          * nbmand is a special property.  It can only be changed at
476          * mount time.
477          *
478          * This is weird, but it is documented to only be changeable
479          * at mount time.
480          */
481         if (vfs_optionisset(vfsp, MNTOPT_NONBMAND, NULL)) {
482                 nbmand = B_FALSE;
483         } else if (vfs_optionisset(vfsp, MNTOPT_NBMAND, NULL)) {
484                 nbmand = B_TRUE;
485         } else {
486                 char osname[MAXNAMELEN];
487
488                 dmu_objset_name(os, osname);
489                 if (error = dsl_prop_get_integer(osname, "nbmand", &nbmand,
490                     NULL)) {
491                         return (error);
492                 }
493         }
494
495         /*
496          * Register property callbacks.
497          *
498          * It would probably be fine to just check for i/o error from
499          * the first prop_register(), but I guess I like to go
500          * overboard...
501          */
502         ds = dmu_objset_ds(os);
503         dsl_pool_config_enter(dmu_objset_pool(os), FTAG);
504         error = dsl_prop_register(ds,
505             zfs_prop_to_name(ZFS_PROP_ATIME), atime_changed_cb, zfsvfs);
506         error = error ? error : dsl_prop_register(ds,
507             zfs_prop_to_name(ZFS_PROP_XATTR), xattr_changed_cb, zfsvfs);
508         error = error ? error : dsl_prop_register(ds,
509             zfs_prop_to_name(ZFS_PROP_RECORDSIZE), blksz_changed_cb, zfsvfs);
510         error = error ? error : dsl_prop_register(ds,
511             zfs_prop_to_name(ZFS_PROP_READONLY), readonly_changed_cb, zfsvfs);
512 #ifdef illumos
513         error = error ? error : dsl_prop_register(ds,
514             zfs_prop_to_name(ZFS_PROP_DEVICES), devices_changed_cb, zfsvfs);
515 #endif
516         error = error ? error : dsl_prop_register(ds,
517             zfs_prop_to_name(ZFS_PROP_SETUID), setuid_changed_cb, zfsvfs);
518         error = error ? error : dsl_prop_register(ds,
519             zfs_prop_to_name(ZFS_PROP_EXEC), exec_changed_cb, zfsvfs);
520         error = error ? error : dsl_prop_register(ds,
521             zfs_prop_to_name(ZFS_PROP_SNAPDIR), snapdir_changed_cb, zfsvfs);
522         error = error ? error : dsl_prop_register(ds,
523             zfs_prop_to_name(ZFS_PROP_ACLMODE), acl_mode_changed_cb, zfsvfs);
524         error = error ? error : dsl_prop_register(ds,
525             zfs_prop_to_name(ZFS_PROP_ACLINHERIT), acl_inherit_changed_cb,
526             zfsvfs);
527         error = error ? error : dsl_prop_register(ds,
528             zfs_prop_to_name(ZFS_PROP_VSCAN), vscan_changed_cb, zfsvfs);
529         dsl_pool_config_exit(dmu_objset_pool(os), FTAG);
530         if (error)
531                 goto unregister;
532
533         /*
534          * Invoke our callbacks to restore temporary mount options.
535          */
536         if (do_readonly)
537                 readonly_changed_cb(zfsvfs, readonly);
538         if (do_setuid)
539                 setuid_changed_cb(zfsvfs, setuid);
540         if (do_exec)
541                 exec_changed_cb(zfsvfs, exec);
542         if (do_xattr)
543                 xattr_changed_cb(zfsvfs, xattr);
544         if (do_atime)
545                 atime_changed_cb(zfsvfs, atime);
546
547         nbmand_changed_cb(zfsvfs, nbmand);
548
549         return (0);
550
551 unregister:
552         /*
553          * We may attempt to unregister some callbacks that are not
554          * registered, but this is OK; it will simply return ENOMSG,
555          * which we will ignore.
556          */
557         (void) dsl_prop_unregister(ds, zfs_prop_to_name(ZFS_PROP_ATIME),
558             atime_changed_cb, zfsvfs);
559         (void) dsl_prop_unregister(ds, zfs_prop_to_name(ZFS_PROP_XATTR),
560             xattr_changed_cb, zfsvfs);
561         (void) dsl_prop_unregister(ds, zfs_prop_to_name(ZFS_PROP_RECORDSIZE),
562             blksz_changed_cb, zfsvfs);
563         (void) dsl_prop_unregister(ds, zfs_prop_to_name(ZFS_PROP_READONLY),
564             readonly_changed_cb, zfsvfs);
565 #ifdef illumos
566         (void) dsl_prop_unregister(ds, zfs_prop_to_name(ZFS_PROP_DEVICES),
567             devices_changed_cb, zfsvfs);
568 #endif
569         (void) dsl_prop_unregister(ds, zfs_prop_to_name(ZFS_PROP_SETUID),
570             setuid_changed_cb, zfsvfs);
571         (void) dsl_prop_unregister(ds, zfs_prop_to_name(ZFS_PROP_EXEC),
572             exec_changed_cb, zfsvfs);
573         (void) dsl_prop_unregister(ds, zfs_prop_to_name(ZFS_PROP_SNAPDIR),
574             snapdir_changed_cb, zfsvfs);
575         (void) dsl_prop_unregister(ds, zfs_prop_to_name(ZFS_PROP_ACLMODE),
576             acl_mode_changed_cb, zfsvfs);
577         (void) dsl_prop_unregister(ds, zfs_prop_to_name(ZFS_PROP_ACLINHERIT),
578             acl_inherit_changed_cb, zfsvfs);
579         (void) dsl_prop_unregister(ds, zfs_prop_to_name(ZFS_PROP_VSCAN),
580             vscan_changed_cb, zfsvfs);
581         return (error);
582 }
583
584 static int
585 zfs_space_delta_cb(dmu_object_type_t bonustype, void *data,
586     uint64_t *userp, uint64_t *groupp)
587 {
588         /*
589          * Is it a valid type of object to track?
590          */
591         if (bonustype != DMU_OT_ZNODE && bonustype != DMU_OT_SA)
592                 return (SET_ERROR(ENOENT));
593
594         /*
595          * If we have a NULL data pointer
596          * then assume the id's aren't changing and
597          * return EEXIST to the dmu to let it know to
598          * use the same ids
599          */
600         if (data == NULL)
601                 return (SET_ERROR(EEXIST));
602
603         if (bonustype == DMU_OT_ZNODE) {
604                 znode_phys_t *znp = data;
605                 *userp = znp->zp_uid;
606                 *groupp = znp->zp_gid;
607         } else {
608                 int hdrsize;
609                 sa_hdr_phys_t *sap = data;
610                 sa_hdr_phys_t sa = *sap;
611                 boolean_t swap = B_FALSE;
612
613                 ASSERT(bonustype == DMU_OT_SA);
614
615                 if (sa.sa_magic == 0) {
616                         /*
617                          * This should only happen for newly created
618                          * files that haven't had the znode data filled
619                          * in yet.
620                          */
621                         *userp = 0;
622                         *groupp = 0;
623                         return (0);
624                 }
625                 if (sa.sa_magic == BSWAP_32(SA_MAGIC)) {
626                         sa.sa_magic = SA_MAGIC;
627                         sa.sa_layout_info = BSWAP_16(sa.sa_layout_info);
628                         swap = B_TRUE;
629                 } else {
630                         VERIFY3U(sa.sa_magic, ==, SA_MAGIC);
631                 }
632
633                 hdrsize = sa_hdrsize(&sa);
634                 VERIFY3U(hdrsize, >=, sizeof (sa_hdr_phys_t));
635                 *userp = *((uint64_t *)((uintptr_t)data + hdrsize +
636                     SA_UID_OFFSET));
637                 *groupp = *((uint64_t *)((uintptr_t)data + hdrsize +
638                     SA_GID_OFFSET));
639                 if (swap) {
640                         *userp = BSWAP_64(*userp);
641                         *groupp = BSWAP_64(*groupp);
642                 }
643         }
644         return (0);
645 }
646
647 static void
648 fuidstr_to_sid(zfsvfs_t *zfsvfs, const char *fuidstr,
649     char *domainbuf, int buflen, uid_t *ridp)
650 {
651         uint64_t fuid;
652         const char *domain;
653
654         fuid = strtonum(fuidstr, NULL);
655
656         domain = zfs_fuid_find_by_idx(zfsvfs, FUID_INDEX(fuid));
657         if (domain)
658                 (void) strlcpy(domainbuf, domain, buflen);
659         else
660                 domainbuf[0] = '\0';
661         *ridp = FUID_RID(fuid);
662 }
663
664 static uint64_t
665 zfs_userquota_prop_to_obj(zfsvfs_t *zfsvfs, zfs_userquota_prop_t type)
666 {
667         switch (type) {
668         case ZFS_PROP_USERUSED:
669                 return (DMU_USERUSED_OBJECT);
670         case ZFS_PROP_GROUPUSED:
671                 return (DMU_GROUPUSED_OBJECT);
672         case ZFS_PROP_USERQUOTA:
673                 return (zfsvfs->z_userquota_obj);
674         case ZFS_PROP_GROUPQUOTA:
675                 return (zfsvfs->z_groupquota_obj);
676         }
677         return (0);
678 }
679
680 int
681 zfs_userspace_many(zfsvfs_t *zfsvfs, zfs_userquota_prop_t type,
682     uint64_t *cookiep, void *vbuf, uint64_t *bufsizep)
683 {
684         int error;
685         zap_cursor_t zc;
686         zap_attribute_t za;
687         zfs_useracct_t *buf = vbuf;
688         uint64_t obj;
689
690         if (!dmu_objset_userspace_present(zfsvfs->z_os))
691                 return (SET_ERROR(ENOTSUP));
692
693         obj = zfs_userquota_prop_to_obj(zfsvfs, type);
694         if (obj == 0) {
695                 *bufsizep = 0;
696                 return (0);
697         }
698
699         for (zap_cursor_init_serialized(&zc, zfsvfs->z_os, obj, *cookiep);
700             (error = zap_cursor_retrieve(&zc, &za)) == 0;
701             zap_cursor_advance(&zc)) {
702                 if ((uintptr_t)buf - (uintptr_t)vbuf + sizeof (zfs_useracct_t) >
703                     *bufsizep)
704                         break;
705
706                 fuidstr_to_sid(zfsvfs, za.za_name,
707                     buf->zu_domain, sizeof (buf->zu_domain), &buf->zu_rid);
708
709                 buf->zu_space = za.za_first_integer;
710                 buf++;
711         }
712         if (error == ENOENT)
713                 error = 0;
714
715         ASSERT3U((uintptr_t)buf - (uintptr_t)vbuf, <=, *bufsizep);
716         *bufsizep = (uintptr_t)buf - (uintptr_t)vbuf;
717         *cookiep = zap_cursor_serialize(&zc);
718         zap_cursor_fini(&zc);
719         return (error);
720 }
721
722 /*
723  * buf must be big enough (eg, 32 bytes)
724  */
725 static int
726 id_to_fuidstr(zfsvfs_t *zfsvfs, const char *domain, uid_t rid,
727     char *buf, boolean_t addok)
728 {
729         uint64_t fuid;
730         int domainid = 0;
731
732         if (domain && domain[0]) {
733                 domainid = zfs_fuid_find_by_domain(zfsvfs, domain, NULL, addok);
734                 if (domainid == -1)
735                         return (SET_ERROR(ENOENT));
736         }
737         fuid = FUID_ENCODE(domainid, rid);
738         (void) sprintf(buf, "%llx", (longlong_t)fuid);
739         return (0);
740 }
741
742 int
743 zfs_userspace_one(zfsvfs_t *zfsvfs, zfs_userquota_prop_t type,
744     const char *domain, uint64_t rid, uint64_t *valp)
745 {
746         char buf[32];
747         int err;
748         uint64_t obj;
749
750         *valp = 0;
751
752         if (!dmu_objset_userspace_present(zfsvfs->z_os))
753                 return (SET_ERROR(ENOTSUP));
754
755         obj = zfs_userquota_prop_to_obj(zfsvfs, type);
756         if (obj == 0)
757                 return (0);
758
759         err = id_to_fuidstr(zfsvfs, domain, rid, buf, B_FALSE);
760         if (err)
761                 return (err);
762
763         err = zap_lookup(zfsvfs->z_os, obj, buf, 8, 1, valp);
764         if (err == ENOENT)
765                 err = 0;
766         return (err);
767 }
768
769 int
770 zfs_set_userquota(zfsvfs_t *zfsvfs, zfs_userquota_prop_t type,
771     const char *domain, uint64_t rid, uint64_t quota)
772 {
773         char buf[32];
774         int err;
775         dmu_tx_t *tx;
776         uint64_t *objp;
777         boolean_t fuid_dirtied;
778
779         if (type != ZFS_PROP_USERQUOTA && type != ZFS_PROP_GROUPQUOTA)
780                 return (SET_ERROR(EINVAL));
781
782         if (zfsvfs->z_version < ZPL_VERSION_USERSPACE)
783                 return (SET_ERROR(ENOTSUP));
784
785         objp = (type == ZFS_PROP_USERQUOTA) ? &zfsvfs->z_userquota_obj :
786             &zfsvfs->z_groupquota_obj;
787
788         err = id_to_fuidstr(zfsvfs, domain, rid, buf, B_TRUE);
789         if (err)
790                 return (err);
791         fuid_dirtied = zfsvfs->z_fuid_dirty;
792
793         tx = dmu_tx_create(zfsvfs->z_os);
794         dmu_tx_hold_zap(tx, *objp ? *objp : DMU_NEW_OBJECT, B_TRUE, NULL);
795         if (*objp == 0) {
796                 dmu_tx_hold_zap(tx, MASTER_NODE_OBJ, B_TRUE,
797                     zfs_userquota_prop_prefixes[type]);
798         }
799         if (fuid_dirtied)
800                 zfs_fuid_txhold(zfsvfs, tx);
801         err = dmu_tx_assign(tx, TXG_WAIT);
802         if (err) {
803                 dmu_tx_abort(tx);
804                 return (err);
805         }
806
807         mutex_enter(&zfsvfs->z_lock);
808         if (*objp == 0) {
809                 *objp = zap_create(zfsvfs->z_os, DMU_OT_USERGROUP_QUOTA,
810                     DMU_OT_NONE, 0, tx);
811                 VERIFY(0 == zap_add(zfsvfs->z_os, MASTER_NODE_OBJ,
812                     zfs_userquota_prop_prefixes[type], 8, 1, objp, tx));
813         }
814         mutex_exit(&zfsvfs->z_lock);
815
816         if (quota == 0) {
817                 err = zap_remove(zfsvfs->z_os, *objp, buf, tx);
818                 if (err == ENOENT)
819                         err = 0;
820         } else {
821                 err = zap_update(zfsvfs->z_os, *objp, buf, 8, 1, &quota, tx);
822         }
823         ASSERT(err == 0);
824         if (fuid_dirtied)
825                 zfs_fuid_sync(zfsvfs, tx);
826         dmu_tx_commit(tx);
827         return (err);
828 }
829
830 boolean_t
831 zfs_fuid_overquota(zfsvfs_t *zfsvfs, boolean_t isgroup, uint64_t fuid)
832 {
833         char buf[32];
834         uint64_t used, quota, usedobj, quotaobj;
835         int err;
836
837         usedobj = isgroup ? DMU_GROUPUSED_OBJECT : DMU_USERUSED_OBJECT;
838         quotaobj = isgroup ? zfsvfs->z_groupquota_obj : zfsvfs->z_userquota_obj;
839
840         if (quotaobj == 0 || zfsvfs->z_replay)
841                 return (B_FALSE);
842
843         (void) sprintf(buf, "%llx", (longlong_t)fuid);
844         err = zap_lookup(zfsvfs->z_os, quotaobj, buf, 8, 1, &quota);
845         if (err != 0)
846                 return (B_FALSE);
847
848         err = zap_lookup(zfsvfs->z_os, usedobj, buf, 8, 1, &used);
849         if (err != 0)
850                 return (B_FALSE);
851         return (used >= quota);
852 }
853
854 boolean_t
855 zfs_owner_overquota(zfsvfs_t *zfsvfs, znode_t *zp, boolean_t isgroup)
856 {
857         uint64_t fuid;
858         uint64_t quotaobj;
859
860         quotaobj = isgroup ? zfsvfs->z_groupquota_obj : zfsvfs->z_userquota_obj;
861
862         fuid = isgroup ? zp->z_gid : zp->z_uid;
863
864         if (quotaobj == 0 || zfsvfs->z_replay)
865                 return (B_FALSE);
866
867         return (zfs_fuid_overquota(zfsvfs, isgroup, fuid));
868 }
869
870 int
871 zfsvfs_create(const char *osname, zfsvfs_t **zfvp)
872 {
873         objset_t *os;
874         zfsvfs_t *zfsvfs;
875         uint64_t zval;
876         int i, error;
877         uint64_t sa_obj;
878
879         /*
880          * XXX: Fix struct statfs so this isn't necessary!
881          *
882          * The 'osname' is used as the filesystem's special node, which means
883          * it must fit in statfs.f_mntfromname, or else it can't be
884          * enumerated, so libzfs_mnttab_find() returns NULL, which causes
885          * 'zfs unmount' to think it's not mounted when it is.
886          */
887         if (strlen(osname) >= MNAMELEN)
888                 return (SET_ERROR(ENAMETOOLONG));
889
890         zfsvfs = kmem_zalloc(sizeof (zfsvfs_t), KM_SLEEP);
891
892         /*
893          * We claim to always be readonly so we can open snapshots;
894          * other ZPL code will prevent us from writing to snapshots.
895          */
896         error = dmu_objset_own(osname, DMU_OST_ZFS, B_TRUE, zfsvfs, &os);
897         if (error) {
898                 kmem_free(zfsvfs, sizeof (zfsvfs_t));
899                 return (error);
900         }
901
902         /*
903          * Initialize the zfs-specific filesystem structure.
904          * Should probably make this a kmem cache, shuffle fields,
905          * and just bzero up to z_hold_mtx[].
906          */
907         zfsvfs->z_vfs = NULL;
908         zfsvfs->z_parent = zfsvfs;
909         zfsvfs->z_max_blksz = SPA_OLD_MAXBLOCKSIZE;
910         zfsvfs->z_show_ctldir = ZFS_SNAPDIR_VISIBLE;
911         zfsvfs->z_os = os;
912
913         error = zfs_get_zplprop(os, ZFS_PROP_VERSION, &zfsvfs->z_version);
914         if (error) {
915                 goto out;
916         } else if (zfsvfs->z_version >
917             zfs_zpl_version_map(spa_version(dmu_objset_spa(os)))) {
918                 (void) printf("Can't mount a version %lld file system "
919                     "on a version %lld pool\n. Pool must be upgraded to mount "
920                     "this file system.", (u_longlong_t)zfsvfs->z_version,
921                     (u_longlong_t)spa_version(dmu_objset_spa(os)));
922                 error = SET_ERROR(ENOTSUP);
923                 goto out;
924         }
925         if ((error = zfs_get_zplprop(os, ZFS_PROP_NORMALIZE, &zval)) != 0)
926                 goto out;
927         zfsvfs->z_norm = (int)zval;
928
929         if ((error = zfs_get_zplprop(os, ZFS_PROP_UTF8ONLY, &zval)) != 0)
930                 goto out;
931         zfsvfs->z_utf8 = (zval != 0);
932
933         if ((error = zfs_get_zplprop(os, ZFS_PROP_CASE, &zval)) != 0)
934                 goto out;
935         zfsvfs->z_case = (uint_t)zval;
936
937         /*
938          * Fold case on file systems that are always or sometimes case
939          * insensitive.
940          */
941         if (zfsvfs->z_case == ZFS_CASE_INSENSITIVE ||
942             zfsvfs->z_case == ZFS_CASE_MIXED)
943                 zfsvfs->z_norm |= U8_TEXTPREP_TOUPPER;
944
945         zfsvfs->z_use_fuids = USE_FUIDS(zfsvfs->z_version, zfsvfs->z_os);
946         zfsvfs->z_use_sa = USE_SA(zfsvfs->z_version, zfsvfs->z_os);
947
948         if (zfsvfs->z_use_sa) {
949                 /* should either have both of these objects or none */
950                 error = zap_lookup(os, MASTER_NODE_OBJ, ZFS_SA_ATTRS, 8, 1,
951                     &sa_obj);
952                 if (error)
953                         return (error);
954         } else {
955                 /*
956                  * Pre SA versions file systems should never touch
957                  * either the attribute registration or layout objects.
958                  */
959                 sa_obj = 0;
960         }
961
962         error = sa_setup(os, sa_obj, zfs_attr_table, ZPL_END,
963             &zfsvfs->z_attr_table);
964         if (error)
965                 goto out;
966
967         if (zfsvfs->z_version >= ZPL_VERSION_SA)
968                 sa_register_update_callback(os, zfs_sa_upgrade);
969
970         error = zap_lookup(os, MASTER_NODE_OBJ, ZFS_ROOT_OBJ, 8, 1,
971             &zfsvfs->z_root);
972         if (error)
973                 goto out;
974         ASSERT(zfsvfs->z_root != 0);
975
976         error = zap_lookup(os, MASTER_NODE_OBJ, ZFS_UNLINKED_SET, 8, 1,
977             &zfsvfs->z_unlinkedobj);
978         if (error)
979                 goto out;
980
981         error = zap_lookup(os, MASTER_NODE_OBJ,
982             zfs_userquota_prop_prefixes[ZFS_PROP_USERQUOTA],
983             8, 1, &zfsvfs->z_userquota_obj);
984         if (error && error != ENOENT)
985                 goto out;
986
987         error = zap_lookup(os, MASTER_NODE_OBJ,
988             zfs_userquota_prop_prefixes[ZFS_PROP_GROUPQUOTA],
989             8, 1, &zfsvfs->z_groupquota_obj);
990         if (error && error != ENOENT)
991                 goto out;
992
993         error = zap_lookup(os, MASTER_NODE_OBJ, ZFS_FUID_TABLES, 8, 1,
994             &zfsvfs->z_fuid_obj);
995         if (error && error != ENOENT)
996                 goto out;
997
998         error = zap_lookup(os, MASTER_NODE_OBJ, ZFS_SHARES_DIR, 8, 1,
999             &zfsvfs->z_shares_dir);
1000         if (error && error != ENOENT)
1001                 goto out;
1002
1003         mutex_init(&zfsvfs->z_znodes_lock, NULL, MUTEX_DEFAULT, NULL);
1004         mutex_init(&zfsvfs->z_lock, NULL, MUTEX_DEFAULT, NULL);
1005         list_create(&zfsvfs->z_all_znodes, sizeof (znode_t),
1006             offsetof(znode_t, z_link_node));
1007         rrm_init(&zfsvfs->z_teardown_lock, B_FALSE);
1008         rw_init(&zfsvfs->z_teardown_inactive_lock, NULL, RW_DEFAULT, NULL);
1009         rw_init(&zfsvfs->z_fuid_lock, NULL, RW_DEFAULT, NULL);
1010         for (i = 0; i != ZFS_OBJ_MTX_SZ; i++)
1011                 mutex_init(&zfsvfs->z_hold_mtx[i], NULL, MUTEX_DEFAULT, NULL);
1012
1013         *zfvp = zfsvfs;
1014         return (0);
1015
1016 out:
1017         dmu_objset_disown(os, zfsvfs);
1018         *zfvp = NULL;
1019         kmem_free(zfsvfs, sizeof (zfsvfs_t));
1020         return (error);
1021 }
1022
1023 static int
1024 zfsvfs_setup(zfsvfs_t *zfsvfs, boolean_t mounting)
1025 {
1026         int error;
1027
1028         error = zfs_register_callbacks(zfsvfs->z_vfs);
1029         if (error)
1030                 return (error);
1031
1032         /*
1033          * Set the objset user_ptr to track its zfsvfs.
1034          */
1035         mutex_enter(&zfsvfs->z_os->os_user_ptr_lock);
1036         dmu_objset_set_user(zfsvfs->z_os, zfsvfs);
1037         mutex_exit(&zfsvfs->z_os->os_user_ptr_lock);
1038
1039         zfsvfs->z_log = zil_open(zfsvfs->z_os, zfs_get_data);
1040
1041         /*
1042          * If we are not mounting (ie: online recv), then we don't
1043          * have to worry about replaying the log as we blocked all
1044          * operations out since we closed the ZIL.
1045          */
1046         if (mounting) {
1047                 boolean_t readonly;
1048
1049                 /*
1050                  * During replay we remove the read only flag to
1051                  * allow replays to succeed.
1052                  */
1053                 readonly = zfsvfs->z_vfs->vfs_flag & VFS_RDONLY;
1054                 if (readonly != 0)
1055                         zfsvfs->z_vfs->vfs_flag &= ~VFS_RDONLY;
1056                 else
1057                         zfs_unlinked_drain(zfsvfs);
1058
1059                 /*
1060                  * Parse and replay the intent log.
1061                  *
1062                  * Because of ziltest, this must be done after
1063                  * zfs_unlinked_drain().  (Further note: ziltest
1064                  * doesn't use readonly mounts, where
1065                  * zfs_unlinked_drain() isn't called.)  This is because
1066                  * ziltest causes spa_sync() to think it's committed,
1067                  * but actually it is not, so the intent log contains
1068                  * many txg's worth of changes.
1069                  *
1070                  * In particular, if object N is in the unlinked set in
1071                  * the last txg to actually sync, then it could be
1072                  * actually freed in a later txg and then reallocated
1073                  * in a yet later txg.  This would write a "create
1074                  * object N" record to the intent log.  Normally, this
1075                  * would be fine because the spa_sync() would have
1076                  * written out the fact that object N is free, before
1077                  * we could write the "create object N" intent log
1078                  * record.
1079                  *
1080                  * But when we are in ziltest mode, we advance the "open
1081                  * txg" without actually spa_sync()-ing the changes to
1082                  * disk.  So we would see that object N is still
1083                  * allocated and in the unlinked set, and there is an
1084                  * intent log record saying to allocate it.
1085                  */
1086                 if (spa_writeable(dmu_objset_spa(zfsvfs->z_os))) {
1087                         if (zil_replay_disable) {
1088                                 zil_destroy(zfsvfs->z_log, B_FALSE);
1089                         } else {
1090                                 zfsvfs->z_replay = B_TRUE;
1091                                 zil_replay(zfsvfs->z_os, zfsvfs,
1092                                     zfs_replay_vector);
1093                                 zfsvfs->z_replay = B_FALSE;
1094                         }
1095                 }
1096                 zfsvfs->z_vfs->vfs_flag |= readonly; /* restore readonly bit */
1097         }
1098
1099         return (0);
1100 }
1101
1102 extern krwlock_t zfsvfs_lock; /* in zfs_znode.c */
1103
1104 void
1105 zfsvfs_free(zfsvfs_t *zfsvfs)
1106 {
1107         int i;
1108
1109         /*
1110          * This is a barrier to prevent the filesystem from going away in
1111          * zfs_znode_move() until we can safely ensure that the filesystem is
1112          * not unmounted. We consider the filesystem valid before the barrier
1113          * and invalid after the barrier.
1114          */
1115         rw_enter(&zfsvfs_lock, RW_READER);
1116         rw_exit(&zfsvfs_lock);
1117
1118         zfs_fuid_destroy(zfsvfs);
1119
1120         mutex_destroy(&zfsvfs->z_znodes_lock);
1121         mutex_destroy(&zfsvfs->z_lock);
1122         list_destroy(&zfsvfs->z_all_znodes);
1123         rrm_destroy(&zfsvfs->z_teardown_lock);
1124         rw_destroy(&zfsvfs->z_teardown_inactive_lock);
1125         rw_destroy(&zfsvfs->z_fuid_lock);
1126         for (i = 0; i != ZFS_OBJ_MTX_SZ; i++)
1127                 mutex_destroy(&zfsvfs->z_hold_mtx[i]);
1128         kmem_free(zfsvfs, sizeof (zfsvfs_t));
1129 }
1130
1131 static void
1132 zfs_set_fuid_feature(zfsvfs_t *zfsvfs)
1133 {
1134         zfsvfs->z_use_fuids = USE_FUIDS(zfsvfs->z_version, zfsvfs->z_os);
1135         if (zfsvfs->z_vfs) {
1136                 if (zfsvfs->z_use_fuids) {
1137                         vfs_set_feature(zfsvfs->z_vfs, VFSFT_XVATTR);
1138                         vfs_set_feature(zfsvfs->z_vfs, VFSFT_SYSATTR_VIEWS);
1139                         vfs_set_feature(zfsvfs->z_vfs, VFSFT_ACEMASKONACCESS);
1140                         vfs_set_feature(zfsvfs->z_vfs, VFSFT_ACLONCREATE);
1141                         vfs_set_feature(zfsvfs->z_vfs, VFSFT_ACCESS_FILTER);
1142                         vfs_set_feature(zfsvfs->z_vfs, VFSFT_REPARSE);
1143                 } else {
1144                         vfs_clear_feature(zfsvfs->z_vfs, VFSFT_XVATTR);
1145                         vfs_clear_feature(zfsvfs->z_vfs, VFSFT_SYSATTR_VIEWS);
1146                         vfs_clear_feature(zfsvfs->z_vfs, VFSFT_ACEMASKONACCESS);
1147                         vfs_clear_feature(zfsvfs->z_vfs, VFSFT_ACLONCREATE);
1148                         vfs_clear_feature(zfsvfs->z_vfs, VFSFT_ACCESS_FILTER);
1149                         vfs_clear_feature(zfsvfs->z_vfs, VFSFT_REPARSE);
1150                 }
1151         }
1152         zfsvfs->z_use_sa = USE_SA(zfsvfs->z_version, zfsvfs->z_os);
1153 }
1154
1155 static int
1156 zfs_domount(vfs_t *vfsp, char *osname)
1157 {
1158         uint64_t recordsize, fsid_guid;
1159         int error = 0;
1160         zfsvfs_t *zfsvfs;
1161         vnode_t *vp;
1162
1163         ASSERT(vfsp);
1164         ASSERT(osname);
1165
1166         error = zfsvfs_create(osname, &zfsvfs);
1167         if (error)
1168                 return (error);
1169         zfsvfs->z_vfs = vfsp;
1170
1171 #ifdef illumos
1172         /* Initialize the generic filesystem structure. */
1173         vfsp->vfs_bcount = 0;
1174         vfsp->vfs_data = NULL;
1175
1176         if (zfs_create_unique_device(&mount_dev) == -1) {
1177                 error = SET_ERROR(ENODEV);
1178                 goto out;
1179         }
1180         ASSERT(vfs_devismounted(mount_dev) == 0);
1181 #endif
1182
1183         if (error = dsl_prop_get_integer(osname, "recordsize", &recordsize,
1184             NULL))
1185                 goto out;
1186         zfsvfs->z_vfs->vfs_bsize = SPA_MINBLOCKSIZE;
1187         zfsvfs->z_vfs->mnt_stat.f_iosize = recordsize;
1188
1189         vfsp->vfs_data = zfsvfs;
1190         vfsp->mnt_flag |= MNT_LOCAL;
1191         vfsp->mnt_kern_flag |= MNTK_LOOKUP_SHARED;
1192         vfsp->mnt_kern_flag |= MNTK_SHARED_WRITES;
1193         vfsp->mnt_kern_flag |= MNTK_EXTENDED_SHARED;
1194
1195         /*
1196          * The fsid is 64 bits, composed of an 8-bit fs type, which
1197          * separates our fsid from any other filesystem types, and a
1198          * 56-bit objset unique ID.  The objset unique ID is unique to
1199          * all objsets open on this system, provided by unique_create().
1200          * The 8-bit fs type must be put in the low bits of fsid[1]
1201          * because that's where other Solaris filesystems put it.
1202          */
1203         fsid_guid = dmu_objset_fsid_guid(zfsvfs->z_os);
1204         ASSERT((fsid_guid & ~((1ULL<<56)-1)) == 0);
1205         vfsp->vfs_fsid.val[0] = fsid_guid;
1206         vfsp->vfs_fsid.val[1] = ((fsid_guid>>32) << 8) |
1207             vfsp->mnt_vfc->vfc_typenum & 0xFF;
1208
1209         /*
1210          * Set features for file system.
1211          */
1212         zfs_set_fuid_feature(zfsvfs);
1213         if (zfsvfs->z_case == ZFS_CASE_INSENSITIVE) {
1214                 vfs_set_feature(vfsp, VFSFT_DIRENTFLAGS);
1215                 vfs_set_feature(vfsp, VFSFT_CASEINSENSITIVE);
1216                 vfs_set_feature(vfsp, VFSFT_NOCASESENSITIVE);
1217         } else if (zfsvfs->z_case == ZFS_CASE_MIXED) {
1218                 vfs_set_feature(vfsp, VFSFT_DIRENTFLAGS);
1219                 vfs_set_feature(vfsp, VFSFT_CASEINSENSITIVE);
1220         }
1221         vfs_set_feature(vfsp, VFSFT_ZEROCOPY_SUPPORTED);
1222
1223         if (dmu_objset_is_snapshot(zfsvfs->z_os)) {
1224                 uint64_t pval;
1225
1226                 atime_changed_cb(zfsvfs, B_FALSE);
1227                 readonly_changed_cb(zfsvfs, B_TRUE);
1228                 if (error = dsl_prop_get_integer(osname, "xattr", &pval, NULL))
1229                         goto out;
1230                 xattr_changed_cb(zfsvfs, pval);
1231                 zfsvfs->z_issnap = B_TRUE;
1232                 zfsvfs->z_os->os_sync = ZFS_SYNC_DISABLED;
1233
1234                 mutex_enter(&zfsvfs->z_os->os_user_ptr_lock);
1235                 dmu_objset_set_user(zfsvfs->z_os, zfsvfs);
1236                 mutex_exit(&zfsvfs->z_os->os_user_ptr_lock);
1237         } else {
1238                 error = zfsvfs_setup(zfsvfs, B_TRUE);
1239         }
1240
1241         vfs_mountedfrom(vfsp, osname);
1242
1243         if (!zfsvfs->z_issnap)
1244                 zfsctl_create(zfsvfs);
1245 out:
1246         if (error) {
1247                 dmu_objset_disown(zfsvfs->z_os, zfsvfs);
1248                 zfsvfs_free(zfsvfs);
1249         } else {
1250                 atomic_inc_32(&zfs_active_fs_count);
1251         }
1252
1253         return (error);
1254 }
1255
1256 void
1257 zfs_unregister_callbacks(zfsvfs_t *zfsvfs)
1258 {
1259         objset_t *os = zfsvfs->z_os;
1260         struct dsl_dataset *ds;
1261
1262         /*
1263          * Unregister properties.
1264          */
1265         if (!dmu_objset_is_snapshot(os)) {
1266                 ds = dmu_objset_ds(os);
1267                 VERIFY(dsl_prop_unregister(ds, "atime", atime_changed_cb,
1268                     zfsvfs) == 0);
1269
1270                 VERIFY(dsl_prop_unregister(ds, "xattr", xattr_changed_cb,
1271                     zfsvfs) == 0);
1272
1273                 VERIFY(dsl_prop_unregister(ds, "recordsize", blksz_changed_cb,
1274                     zfsvfs) == 0);
1275
1276                 VERIFY(dsl_prop_unregister(ds, "readonly", readonly_changed_cb,
1277                     zfsvfs) == 0);
1278
1279                 VERIFY(dsl_prop_unregister(ds, "setuid", setuid_changed_cb,
1280                     zfsvfs) == 0);
1281
1282                 VERIFY(dsl_prop_unregister(ds, "exec", exec_changed_cb,
1283                     zfsvfs) == 0);
1284
1285                 VERIFY(dsl_prop_unregister(ds, "snapdir", snapdir_changed_cb,
1286                     zfsvfs) == 0);
1287
1288                 VERIFY(dsl_prop_unregister(ds, "aclmode", acl_mode_changed_cb,
1289                     zfsvfs) == 0);
1290
1291                 VERIFY(dsl_prop_unregister(ds, "aclinherit",
1292                     acl_inherit_changed_cb, zfsvfs) == 0);
1293
1294                 VERIFY(dsl_prop_unregister(ds, "vscan",
1295                     vscan_changed_cb, zfsvfs) == 0);
1296         }
1297 }
1298
1299 #ifdef SECLABEL
1300 /*
1301  * Convert a decimal digit string to a uint64_t integer.
1302  */
1303 static int
1304 str_to_uint64(char *str, uint64_t *objnum)
1305 {
1306         uint64_t num = 0;
1307
1308         while (*str) {
1309                 if (*str < '0' || *str > '9')
1310                         return (SET_ERROR(EINVAL));
1311
1312                 num = num*10 + *str++ - '0';
1313         }
1314
1315         *objnum = num;
1316         return (0);
1317 }
1318
1319 /*
1320  * The boot path passed from the boot loader is in the form of
1321  * "rootpool-name/root-filesystem-object-number'. Convert this
1322  * string to a dataset name: "rootpool-name/root-filesystem-name".
1323  */
1324 static int
1325 zfs_parse_bootfs(char *bpath, char *outpath)
1326 {
1327         char *slashp;
1328         uint64_t objnum;
1329         int error;
1330
1331         if (*bpath == 0 || *bpath == '/')
1332                 return (SET_ERROR(EINVAL));
1333
1334         (void) strcpy(outpath, bpath);
1335
1336         slashp = strchr(bpath, '/');
1337
1338         /* if no '/', just return the pool name */
1339         if (slashp == NULL) {
1340                 return (0);
1341         }
1342
1343         /* if not a number, just return the root dataset name */
1344         if (str_to_uint64(slashp+1, &objnum)) {
1345                 return (0);
1346         }
1347
1348         *slashp = '\0';
1349         error = dsl_dsobj_to_dsname(bpath, objnum, outpath);
1350         *slashp = '/';
1351
1352         return (error);
1353 }
1354
1355 /*
1356  * Check that the hex label string is appropriate for the dataset being
1357  * mounted into the global_zone proper.
1358  *
1359  * Return an error if the hex label string is not default or
1360  * admin_low/admin_high.  For admin_low labels, the corresponding
1361  * dataset must be readonly.
1362  */
1363 int
1364 zfs_check_global_label(const char *dsname, const char *hexsl)
1365 {
1366         if (strcasecmp(hexsl, ZFS_MLSLABEL_DEFAULT) == 0)
1367                 return (0);
1368         if (strcasecmp(hexsl, ADMIN_HIGH) == 0)
1369                 return (0);
1370         if (strcasecmp(hexsl, ADMIN_LOW) == 0) {
1371                 /* must be readonly */
1372                 uint64_t rdonly;
1373
1374                 if (dsl_prop_get_integer(dsname,
1375                     zfs_prop_to_name(ZFS_PROP_READONLY), &rdonly, NULL))
1376                         return (SET_ERROR(EACCES));
1377                 return (rdonly ? 0 : EACCES);
1378         }
1379         return (SET_ERROR(EACCES));
1380 }
1381
1382 /*
1383  * Determine whether the mount is allowed according to MAC check.
1384  * by comparing (where appropriate) label of the dataset against
1385  * the label of the zone being mounted into.  If the dataset has
1386  * no label, create one.
1387  *
1388  * Returns 0 if access allowed, error otherwise (e.g. EACCES)
1389  */
1390 static int
1391 zfs_mount_label_policy(vfs_t *vfsp, char *osname)
1392 {
1393         int             error, retv;
1394         zone_t          *mntzone = NULL;
1395         ts_label_t      *mnt_tsl;
1396         bslabel_t       *mnt_sl;
1397         bslabel_t       ds_sl;
1398         char            ds_hexsl[MAXNAMELEN];
1399
1400         retv = EACCES;                          /* assume the worst */
1401
1402         /*
1403          * Start by getting the dataset label if it exists.
1404          */
1405         error = dsl_prop_get(osname, zfs_prop_to_name(ZFS_PROP_MLSLABEL),
1406             1, sizeof (ds_hexsl), &ds_hexsl, NULL);
1407         if (error)
1408                 return (SET_ERROR(EACCES));
1409
1410         /*
1411          * If labeling is NOT enabled, then disallow the mount of datasets
1412          * which have a non-default label already.  No other label checks
1413          * are needed.
1414          */
1415         if (!is_system_labeled()) {
1416                 if (strcasecmp(ds_hexsl, ZFS_MLSLABEL_DEFAULT) == 0)
1417                         return (0);
1418                 return (SET_ERROR(EACCES));
1419         }
1420
1421         /*
1422          * Get the label of the mountpoint.  If mounting into the global
1423          * zone (i.e. mountpoint is not within an active zone and the
1424          * zoned property is off), the label must be default or
1425          * admin_low/admin_high only; no other checks are needed.
1426          */
1427         mntzone = zone_find_by_any_path(refstr_value(vfsp->vfs_mntpt), B_FALSE);
1428         if (mntzone->zone_id == GLOBAL_ZONEID) {
1429                 uint64_t zoned;
1430
1431                 zone_rele(mntzone);
1432
1433                 if (dsl_prop_get_integer(osname,
1434                     zfs_prop_to_name(ZFS_PROP_ZONED), &zoned, NULL))
1435                         return (SET_ERROR(EACCES));
1436                 if (!zoned)
1437                         return (zfs_check_global_label(osname, ds_hexsl));
1438                 else
1439                         /*
1440                          * This is the case of a zone dataset being mounted
1441                          * initially, before the zone has been fully created;
1442                          * allow this mount into global zone.
1443                          */
1444                         return (0);
1445         }
1446
1447         mnt_tsl = mntzone->zone_slabel;
1448         ASSERT(mnt_tsl != NULL);
1449         label_hold(mnt_tsl);
1450         mnt_sl = label2bslabel(mnt_tsl);
1451
1452         if (strcasecmp(ds_hexsl, ZFS_MLSLABEL_DEFAULT) == 0) {
1453                 /*
1454                  * The dataset doesn't have a real label, so fabricate one.
1455                  */
1456                 char *str = NULL;
1457
1458                 if (l_to_str_internal(mnt_sl, &str) == 0 &&
1459                     dsl_prop_set_string(osname,
1460                     zfs_prop_to_name(ZFS_PROP_MLSLABEL),
1461                     ZPROP_SRC_LOCAL, str) == 0)
1462                         retv = 0;
1463                 if (str != NULL)
1464                         kmem_free(str, strlen(str) + 1);
1465         } else if (hexstr_to_label(ds_hexsl, &ds_sl) == 0) {
1466                 /*
1467                  * Now compare labels to complete the MAC check.  If the
1468                  * labels are equal then allow access.  If the mountpoint
1469                  * label dominates the dataset label, allow readonly access.
1470                  * Otherwise, access is denied.
1471                  */
1472                 if (blequal(mnt_sl, &ds_sl))
1473                         retv = 0;
1474                 else if (bldominates(mnt_sl, &ds_sl)) {
1475                         vfs_setmntopt(vfsp, MNTOPT_RO, NULL, 0);
1476                         retv = 0;
1477                 }
1478         }
1479
1480         label_rele(mnt_tsl);
1481         zone_rele(mntzone);
1482         return (retv);
1483 }
1484 #endif  /* SECLABEL */
1485
1486 #ifdef OPENSOLARIS_MOUNTROOT
1487 static int
1488 zfs_mountroot(vfs_t *vfsp, enum whymountroot why)
1489 {
1490         int error = 0;
1491         static int zfsrootdone = 0;
1492         zfsvfs_t *zfsvfs = NULL;
1493         znode_t *zp = NULL;
1494         vnode_t *vp = NULL;
1495         char *zfs_bootfs;
1496         char *zfs_devid;
1497
1498         ASSERT(vfsp);
1499
1500         /*
1501          * The filesystem that we mount as root is defined in the
1502          * boot property "zfs-bootfs" with a format of
1503          * "poolname/root-dataset-objnum".
1504          */
1505         if (why == ROOT_INIT) {
1506                 if (zfsrootdone++)
1507                         return (SET_ERROR(EBUSY));
1508                 /*
1509                  * the process of doing a spa_load will require the
1510                  * clock to be set before we could (for example) do
1511                  * something better by looking at the timestamp on
1512                  * an uberblock, so just set it to -1.
1513                  */
1514                 clkset(-1);
1515
1516                 if ((zfs_bootfs = spa_get_bootprop("zfs-bootfs")) == NULL) {
1517                         cmn_err(CE_NOTE, "spa_get_bootfs: can not get "
1518                             "bootfs name");
1519                         return (SET_ERROR(EINVAL));
1520                 }
1521                 zfs_devid = spa_get_bootprop("diskdevid");
1522                 error = spa_import_rootpool(rootfs.bo_name, zfs_devid);
1523                 if (zfs_devid)
1524                         spa_free_bootprop(zfs_devid);
1525                 if (error) {
1526                         spa_free_bootprop(zfs_bootfs);
1527                         cmn_err(CE_NOTE, "spa_import_rootpool: error %d",
1528                             error);
1529                         return (error);
1530                 }
1531                 if (error = zfs_parse_bootfs(zfs_bootfs, rootfs.bo_name)) {
1532                         spa_free_bootprop(zfs_bootfs);
1533                         cmn_err(CE_NOTE, "zfs_parse_bootfs: error %d",
1534                             error);
1535                         return (error);
1536                 }
1537
1538                 spa_free_bootprop(zfs_bootfs);
1539
1540                 if (error = vfs_lock(vfsp))
1541                         return (error);
1542
1543                 if (error = zfs_domount(vfsp, rootfs.bo_name)) {
1544                         cmn_err(CE_NOTE, "zfs_domount: error %d", error);
1545                         goto out;
1546                 }
1547
1548                 zfsvfs = (zfsvfs_t *)vfsp->vfs_data;
1549                 ASSERT(zfsvfs);
1550                 if (error = zfs_zget(zfsvfs, zfsvfs->z_root, &zp)) {
1551                         cmn_err(CE_NOTE, "zfs_zget: error %d", error);
1552                         goto out;
1553                 }
1554
1555                 vp = ZTOV(zp);
1556                 mutex_enter(&vp->v_lock);
1557                 vp->v_flag |= VROOT;
1558                 mutex_exit(&vp->v_lock);
1559                 rootvp = vp;
1560
1561                 /*
1562                  * Leave rootvp held.  The root file system is never unmounted.
1563                  */
1564
1565                 vfs_add((struct vnode *)0, vfsp,
1566                     (vfsp->vfs_flag & VFS_RDONLY) ? MS_RDONLY : 0);
1567 out:
1568                 vfs_unlock(vfsp);
1569                 return (error);
1570         } else if (why == ROOT_REMOUNT) {
1571                 readonly_changed_cb(vfsp->vfs_data, B_FALSE);
1572                 vfsp->vfs_flag |= VFS_REMOUNT;
1573
1574                 /* refresh mount options */
1575                 zfs_unregister_callbacks(vfsp->vfs_data);
1576                 return (zfs_register_callbacks(vfsp));
1577
1578         } else if (why == ROOT_UNMOUNT) {
1579                 zfs_unregister_callbacks((zfsvfs_t *)vfsp->vfs_data);
1580                 (void) zfs_sync(vfsp, 0, 0);
1581                 return (0);
1582         }
1583
1584         /*
1585          * if "why" is equal to anything else other than ROOT_INIT,
1586          * ROOT_REMOUNT, or ROOT_UNMOUNT, we do not support it.
1587          */
1588         return (SET_ERROR(ENOTSUP));
1589 }
1590 #endif  /* OPENSOLARIS_MOUNTROOT */
1591
1592 static int
1593 getpoolname(const char *osname, char *poolname)
1594 {
1595         char *p;
1596
1597         p = strchr(osname, '/');
1598         if (p == NULL) {
1599                 if (strlen(osname) >= MAXNAMELEN)
1600                         return (ENAMETOOLONG);
1601                 (void) strcpy(poolname, osname);
1602         } else {
1603                 if (p - osname >= MAXNAMELEN)
1604                         return (ENAMETOOLONG);
1605                 (void) strncpy(poolname, osname, p - osname);
1606                 poolname[p - osname] = '\0';
1607         }
1608         return (0);
1609 }
1610
1611 /*ARGSUSED*/
1612 static int
1613 zfs_mount(vfs_t *vfsp)
1614 {
1615         kthread_t       *td = curthread;
1616         vnode_t         *mvp = vfsp->mnt_vnodecovered;
1617         cred_t          *cr = td->td_ucred;
1618         char            *osname;
1619         int             error = 0;
1620         int             canwrite;
1621
1622 #ifdef illumos
1623         if (mvp->v_type != VDIR)
1624                 return (SET_ERROR(ENOTDIR));
1625
1626         mutex_enter(&mvp->v_lock);
1627         if ((uap->flags & MS_REMOUNT) == 0 &&
1628             (uap->flags & MS_OVERLAY) == 0 &&
1629             (mvp->v_count != 1 || (mvp->v_flag & VROOT))) {
1630                 mutex_exit(&mvp->v_lock);
1631                 return (SET_ERROR(EBUSY));
1632         }
1633         mutex_exit(&mvp->v_lock);
1634
1635         /*
1636          * ZFS does not support passing unparsed data in via MS_DATA.
1637          * Users should use the MS_OPTIONSTR interface; this means
1638          * that all option parsing is already done and the options struct
1639          * can be interrogated.
1640          */
1641         if ((uap->flags & MS_DATA) && uap->datalen > 0)
1642 #else   /* !illumos */
1643         if (!prison_allow(td->td_ucred, PR_ALLOW_MOUNT_ZFS))
1644                 return (SET_ERROR(EPERM));
1645
1646         if (vfs_getopt(vfsp->mnt_optnew, "from", (void **)&osname, NULL))
1647                 return (SET_ERROR(EINVAL));
1648 #endif  /* illumos */
1649
1650         /*
1651          * If full-owner-access is enabled and delegated administration is
1652          * turned on, we must set nosuid.
1653          */
1654         if (zfs_super_owner &&
1655             dsl_deleg_access(osname, ZFS_DELEG_PERM_MOUNT, cr) != ECANCELED) {
1656                 secpolicy_fs_mount_clearopts(cr, vfsp);
1657         }
1658
1659         /*
1660          * Check for mount privilege?
1661          *
1662          * If we don't have privilege then see if
1663          * we have local permission to allow it
1664          */
1665         error = secpolicy_fs_mount(cr, mvp, vfsp);
1666         if (error) {
1667                 if (dsl_deleg_access(osname, ZFS_DELEG_PERM_MOUNT, cr) != 0)
1668                         goto out;
1669
1670                 if (!(vfsp->vfs_flag & MS_REMOUNT)) {
1671                         vattr_t         vattr;
1672
1673                         /*
1674                          * Make sure user is the owner of the mount point
1675                          * or has sufficient privileges.
1676                          */
1677
1678                         vattr.va_mask = AT_UID;
1679
1680                         vn_lock(mvp, LK_SHARED | LK_RETRY);
1681                         if (VOP_GETATTR(mvp, &vattr, cr)) {
1682                                 VOP_UNLOCK(mvp, 0);
1683                                 goto out;
1684                         }
1685
1686                         if (secpolicy_vnode_owner(mvp, cr, vattr.va_uid) != 0 &&
1687                             VOP_ACCESS(mvp, VWRITE, cr, td) != 0) {
1688                                 VOP_UNLOCK(mvp, 0);
1689                                 goto out;
1690                         }
1691                         VOP_UNLOCK(mvp, 0);
1692                 }
1693
1694                 secpolicy_fs_mount_clearopts(cr, vfsp);
1695         }
1696
1697         /*
1698          * Refuse to mount a filesystem if we are in a local zone and the
1699          * dataset is not visible.
1700          */
1701         if (!INGLOBALZONE(curthread) &&
1702             (!zone_dataset_visible(osname, &canwrite) || !canwrite)) {
1703                 error = SET_ERROR(EPERM);
1704                 goto out;
1705         }
1706
1707 #ifdef SECLABEL
1708         error = zfs_mount_label_policy(vfsp, osname);
1709         if (error)
1710                 goto out;
1711 #endif
1712
1713         vfsp->vfs_flag |= MNT_NFS4ACLS;
1714
1715         /*
1716          * When doing a remount, we simply refresh our temporary properties
1717          * according to those options set in the current VFS options.
1718          */
1719         if (vfsp->vfs_flag & MS_REMOUNT) {
1720                 /* refresh mount options */
1721                 zfs_unregister_callbacks(vfsp->vfs_data);
1722                 error = zfs_register_callbacks(vfsp);
1723                 goto out;
1724         }
1725
1726         /* Initial root mount: try hard to import the requested root pool. */
1727         if ((vfsp->vfs_flag & MNT_ROOTFS) != 0 &&
1728             (vfsp->vfs_flag & MNT_UPDATE) == 0) {
1729                 char pname[MAXNAMELEN];
1730
1731                 error = getpoolname(osname, pname);
1732                 if (error == 0)
1733                         error = spa_import_rootpool(pname);
1734                 if (error)
1735                         goto out;
1736         }
1737         DROP_GIANT();
1738         error = zfs_domount(vfsp, osname);
1739         PICKUP_GIANT();
1740
1741 #ifdef illumos
1742         /*
1743          * Add an extra VFS_HOLD on our parent vfs so that it can't
1744          * disappear due to a forced unmount.
1745          */
1746         if (error == 0 && ((zfsvfs_t *)vfsp->vfs_data)->z_issnap)
1747                 VFS_HOLD(mvp->v_vfsp);
1748 #endif
1749
1750 out:
1751         return (error);
1752 }
1753
1754 static int
1755 zfs_statfs(vfs_t *vfsp, struct statfs *statp)
1756 {
1757         zfsvfs_t *zfsvfs = vfsp->vfs_data;
1758         uint64_t refdbytes, availbytes, usedobjs, availobjs;
1759
1760         statp->f_version = STATFS_VERSION;
1761
1762         ZFS_ENTER(zfsvfs);
1763
1764         dmu_objset_space(zfsvfs->z_os,
1765             &refdbytes, &availbytes, &usedobjs, &availobjs);
1766
1767         /*
1768          * The underlying storage pool actually uses multiple block sizes.
1769          * We report the fragsize as the smallest block size we support,
1770          * and we report our blocksize as the filesystem's maximum blocksize.
1771          */
1772         statp->f_bsize = SPA_MINBLOCKSIZE;
1773         statp->f_iosize = zfsvfs->z_vfs->mnt_stat.f_iosize;
1774
1775         /*
1776          * The following report "total" blocks of various kinds in the
1777          * file system, but reported in terms of f_frsize - the
1778          * "fragment" size.
1779          */
1780
1781         statp->f_blocks = (refdbytes + availbytes) >> SPA_MINBLOCKSHIFT;
1782         statp->f_bfree = availbytes / statp->f_bsize;
1783         statp->f_bavail = statp->f_bfree; /* no root reservation */
1784
1785         /*
1786          * statvfs() should really be called statufs(), because it assumes
1787          * static metadata.  ZFS doesn't preallocate files, so the best
1788          * we can do is report the max that could possibly fit in f_files,
1789          * and that minus the number actually used in f_ffree.
1790          * For f_ffree, report the smaller of the number of object available
1791          * and the number of blocks (each object will take at least a block).
1792          */
1793         statp->f_ffree = MIN(availobjs, statp->f_bfree);
1794         statp->f_files = statp->f_ffree + usedobjs;
1795
1796         /*
1797          * We're a zfs filesystem.
1798          */
1799         (void) strlcpy(statp->f_fstypename, "zfs", sizeof(statp->f_fstypename));
1800
1801         strlcpy(statp->f_mntfromname, vfsp->mnt_stat.f_mntfromname,
1802             sizeof(statp->f_mntfromname));
1803         strlcpy(statp->f_mntonname, vfsp->mnt_stat.f_mntonname,
1804             sizeof(statp->f_mntonname));
1805
1806         statp->f_namemax = ZFS_MAXNAMELEN;
1807
1808         ZFS_EXIT(zfsvfs);
1809         return (0);
1810 }
1811
1812 static int
1813 zfs_root(vfs_t *vfsp, int flags, vnode_t **vpp)
1814 {
1815         zfsvfs_t *zfsvfs = vfsp->vfs_data;
1816         znode_t *rootzp;
1817         int error;
1818
1819         ZFS_ENTER(zfsvfs);
1820
1821         error = zfs_zget(zfsvfs, zfsvfs->z_root, &rootzp);
1822         if (error == 0)
1823                 *vpp = ZTOV(rootzp);
1824
1825         ZFS_EXIT(zfsvfs);
1826
1827         if (error == 0) {
1828                 error = vn_lock(*vpp, flags);
1829                 if (error == 0)
1830                         (*vpp)->v_vflag |= VV_ROOT;
1831         }
1832         if (error != 0)
1833                 *vpp = NULL;
1834
1835         return (error);
1836 }
1837
1838 /*
1839  * Teardown the zfsvfs::z_os.
1840  *
1841  * Note, if 'unmounting' if FALSE, we return with the 'z_teardown_lock'
1842  * and 'z_teardown_inactive_lock' held.
1843  */
1844 static int
1845 zfsvfs_teardown(zfsvfs_t *zfsvfs, boolean_t unmounting)
1846 {
1847         znode_t *zp;
1848
1849         rrm_enter(&zfsvfs->z_teardown_lock, RW_WRITER, FTAG);
1850
1851         if (!unmounting) {
1852                 /*
1853                  * We purge the parent filesystem's vfsp as the parent
1854                  * filesystem and all of its snapshots have their vnode's
1855                  * v_vfsp set to the parent's filesystem's vfsp.  Note,
1856                  * 'z_parent' is self referential for non-snapshots.
1857                  */
1858                 (void) dnlc_purge_vfsp(zfsvfs->z_parent->z_vfs, 0);
1859 #ifdef FREEBSD_NAMECACHE
1860                 cache_purgevfs(zfsvfs->z_parent->z_vfs);
1861 #endif
1862         }
1863
1864         /*
1865          * Close the zil. NB: Can't close the zil while zfs_inactive
1866          * threads are blocked as zil_close can call zfs_inactive.
1867          */
1868         if (zfsvfs->z_log) {
1869                 zil_close(zfsvfs->z_log);
1870                 zfsvfs->z_log = NULL;
1871         }
1872
1873         rw_enter(&zfsvfs->z_teardown_inactive_lock, RW_WRITER);
1874
1875         /*
1876          * If we are not unmounting (ie: online recv) and someone already
1877          * unmounted this file system while we were doing the switcheroo,
1878          * or a reopen of z_os failed then just bail out now.
1879          */
1880         if (!unmounting && (zfsvfs->z_unmounted || zfsvfs->z_os == NULL)) {
1881                 rw_exit(&zfsvfs->z_teardown_inactive_lock);
1882                 rrm_exit(&zfsvfs->z_teardown_lock, FTAG);
1883                 return (SET_ERROR(EIO));
1884         }
1885
1886         /*
1887          * At this point there are no vops active, and any new vops will
1888          * fail with EIO since we have z_teardown_lock for writer (only
1889          * relavent for forced unmount).
1890          *
1891          * Release all holds on dbufs.
1892          */
1893         mutex_enter(&zfsvfs->z_znodes_lock);
1894         for (zp = list_head(&zfsvfs->z_all_znodes); zp != NULL;
1895             zp = list_next(&zfsvfs->z_all_znodes, zp))
1896                 if (zp->z_sa_hdl) {
1897                         ASSERT(ZTOV(zp)->v_count >= 0);
1898                         zfs_znode_dmu_fini(zp);
1899                 }
1900         mutex_exit(&zfsvfs->z_znodes_lock);
1901
1902         /*
1903          * If we are unmounting, set the unmounted flag and let new vops
1904          * unblock.  zfs_inactive will have the unmounted behavior, and all
1905          * other vops will fail with EIO.
1906          */
1907         if (unmounting) {
1908                 zfsvfs->z_unmounted = B_TRUE;
1909                 rrm_exit(&zfsvfs->z_teardown_lock, FTAG);
1910                 rw_exit(&zfsvfs->z_teardown_inactive_lock);
1911         }
1912
1913         /*
1914          * z_os will be NULL if there was an error in attempting to reopen
1915          * zfsvfs, so just return as the properties had already been
1916          * unregistered and cached data had been evicted before.
1917          */
1918         if (zfsvfs->z_os == NULL)
1919                 return (0);
1920
1921         /*
1922          * Unregister properties.
1923          */
1924         zfs_unregister_callbacks(zfsvfs);
1925
1926         /*
1927          * Evict cached data
1928          */
1929         if (dsl_dataset_is_dirty(dmu_objset_ds(zfsvfs->z_os)) &&
1930             !(zfsvfs->z_vfs->vfs_flag & VFS_RDONLY))
1931                 txg_wait_synced(dmu_objset_pool(zfsvfs->z_os), 0);
1932         dmu_objset_evict_dbufs(zfsvfs->z_os);
1933
1934         return (0);
1935 }
1936
1937 /*ARGSUSED*/
1938 static int
1939 zfs_umount(vfs_t *vfsp, int fflag)
1940 {
1941         kthread_t *td = curthread;
1942         zfsvfs_t *zfsvfs = vfsp->vfs_data;
1943         objset_t *os;
1944         cred_t *cr = td->td_ucred;
1945         int ret;
1946
1947         ret = secpolicy_fs_unmount(cr, vfsp);
1948         if (ret) {
1949                 if (dsl_deleg_access((char *)refstr_value(vfsp->vfs_resource),
1950                     ZFS_DELEG_PERM_MOUNT, cr))
1951                         return (ret);
1952         }
1953
1954         /*
1955          * We purge the parent filesystem's vfsp as the parent filesystem
1956          * and all of its snapshots have their vnode's v_vfsp set to the
1957          * parent's filesystem's vfsp.  Note, 'z_parent' is self
1958          * referential for non-snapshots.
1959          */
1960         (void) dnlc_purge_vfsp(zfsvfs->z_parent->z_vfs, 0);
1961
1962         /*
1963          * Unmount any snapshots mounted under .zfs before unmounting the
1964          * dataset itself.
1965          */
1966         if (zfsvfs->z_ctldir != NULL) {
1967                 if ((ret = zfsctl_umount_snapshots(vfsp, fflag, cr)) != 0)
1968                         return (ret);
1969                 ret = vflush(vfsp, 0, 0, td);
1970                 ASSERT(ret == EBUSY);
1971                 if (!(fflag & MS_FORCE)) {
1972                         if (zfsvfs->z_ctldir->v_count > 1)
1973                                 return (EBUSY);
1974                         ASSERT(zfsvfs->z_ctldir->v_count == 1);
1975                 }
1976                 zfsctl_destroy(zfsvfs);
1977                 ASSERT(zfsvfs->z_ctldir == NULL);
1978         }
1979
1980         if (fflag & MS_FORCE) {
1981                 /*
1982                  * Mark file system as unmounted before calling
1983                  * vflush(FORCECLOSE). This way we ensure no future vnops
1984                  * will be called and risk operating on DOOMED vnodes.
1985                  */
1986                 rrm_enter(&zfsvfs->z_teardown_lock, RW_WRITER, FTAG);
1987                 zfsvfs->z_unmounted = B_TRUE;
1988                 rrm_exit(&zfsvfs->z_teardown_lock, FTAG);
1989         }
1990
1991         /*
1992          * Flush all the files.
1993          */
1994         ret = vflush(vfsp, 0, (fflag & MS_FORCE) ? FORCECLOSE : 0, td);
1995         if (ret != 0) {
1996                 if (!zfsvfs->z_issnap) {
1997                         zfsctl_create(zfsvfs);
1998                         ASSERT(zfsvfs->z_ctldir != NULL);
1999                 }
2000                 return (ret);
2001         }
2002
2003 #ifdef illumos
2004         if (!(fflag & MS_FORCE)) {
2005                 /*
2006                  * Check the number of active vnodes in the file system.
2007                  * Our count is maintained in the vfs structure, but the
2008                  * number is off by 1 to indicate a hold on the vfs
2009                  * structure itself.
2010                  *
2011                  * The '.zfs' directory maintains a reference of its
2012                  * own, and any active references underneath are
2013                  * reflected in the vnode count.
2014                  */
2015                 if (zfsvfs->z_ctldir == NULL) {
2016                         if (vfsp->vfs_count > 1)
2017                                 return (SET_ERROR(EBUSY));
2018                 } else {
2019                         if (vfsp->vfs_count > 2 ||
2020                             zfsvfs->z_ctldir->v_count > 1)
2021                                 return (SET_ERROR(EBUSY));
2022                 }
2023         }
2024 #endif
2025
2026         VERIFY(zfsvfs_teardown(zfsvfs, B_TRUE) == 0);
2027         os = zfsvfs->z_os;
2028
2029         /*
2030          * z_os will be NULL if there was an error in
2031          * attempting to reopen zfsvfs.
2032          */
2033         if (os != NULL) {
2034                 /*
2035                  * Unset the objset user_ptr.
2036                  */
2037                 mutex_enter(&os->os_user_ptr_lock);
2038                 dmu_objset_set_user(os, NULL);
2039                 mutex_exit(&os->os_user_ptr_lock);
2040
2041                 /*
2042                  * Finally release the objset
2043                  */
2044                 dmu_objset_disown(os, zfsvfs);
2045         }
2046
2047         /*
2048          * We can now safely destroy the '.zfs' directory node.
2049          */
2050         if (zfsvfs->z_ctldir != NULL)
2051                 zfsctl_destroy(zfsvfs);
2052         if (zfsvfs->z_issnap) {
2053                 vnode_t *svp = vfsp->mnt_vnodecovered;
2054
2055                 if (svp->v_count >= 2)
2056                         VN_RELE(svp);
2057         }
2058         zfs_freevfs(vfsp);
2059
2060         return (0);
2061 }
2062
2063 static int
2064 zfs_vget(vfs_t *vfsp, ino_t ino, int flags, vnode_t **vpp)
2065 {
2066         zfsvfs_t        *zfsvfs = vfsp->vfs_data;
2067         znode_t         *zp;
2068         int             err;
2069
2070         /*
2071          * zfs_zget() can't operate on virtual entries like .zfs/ or
2072          * .zfs/snapshot/ directories, that's why we return EOPNOTSUPP.
2073          * This will make NFS to switch to LOOKUP instead of using VGET.
2074          */
2075         if (ino == ZFSCTL_INO_ROOT || ino == ZFSCTL_INO_SNAPDIR ||
2076             (zfsvfs->z_shares_dir != 0 && ino == zfsvfs->z_shares_dir))
2077                 return (EOPNOTSUPP);
2078
2079         ZFS_ENTER(zfsvfs);
2080         err = zfs_zget(zfsvfs, ino, &zp);
2081         if (err == 0 && zp->z_unlinked) {
2082                 VN_RELE(ZTOV(zp));
2083                 err = EINVAL;
2084         }
2085         if (err == 0)
2086                 *vpp = ZTOV(zp);
2087         ZFS_EXIT(zfsvfs);
2088         if (err == 0)
2089                 err = vn_lock(*vpp, flags);
2090         if (err != 0)
2091                 *vpp = NULL;
2092         return (err);
2093 }
2094
2095 static int
2096 zfs_checkexp(vfs_t *vfsp, struct sockaddr *nam, int *extflagsp,
2097     struct ucred **credanonp, int *numsecflavors, int **secflavors)
2098 {
2099         zfsvfs_t *zfsvfs = vfsp->vfs_data;
2100
2101         /*
2102          * If this is regular file system vfsp is the same as
2103          * zfsvfs->z_parent->z_vfs, but if it is snapshot,
2104          * zfsvfs->z_parent->z_vfs represents parent file system
2105          * which we have to use here, because only this file system
2106          * has mnt_export configured.
2107          */
2108         return (vfs_stdcheckexp(zfsvfs->z_parent->z_vfs, nam, extflagsp,
2109             credanonp, numsecflavors, secflavors));
2110 }
2111
2112 CTASSERT(SHORT_FID_LEN <= sizeof(struct fid));
2113 CTASSERT(LONG_FID_LEN <= sizeof(struct fid));
2114
2115 static int
2116 zfs_fhtovp(vfs_t *vfsp, fid_t *fidp, int flags, vnode_t **vpp)
2117 {
2118         zfsvfs_t        *zfsvfs = vfsp->vfs_data;
2119         znode_t         *zp;
2120         uint64_t        object = 0;
2121         uint64_t        fid_gen = 0;
2122         uint64_t        gen_mask;
2123         uint64_t        zp_gen;
2124         int             i, err;
2125
2126         *vpp = NULL;
2127
2128         ZFS_ENTER(zfsvfs);
2129
2130         /*
2131          * On FreeBSD we can get snapshot's mount point or its parent file
2132          * system mount point depending if snapshot is already mounted or not.
2133          */
2134         if (zfsvfs->z_parent == zfsvfs && fidp->fid_len == LONG_FID_LEN) {
2135                 zfid_long_t     *zlfid = (zfid_long_t *)fidp;
2136                 uint64_t        objsetid = 0;
2137                 uint64_t        setgen = 0;
2138
2139                 for (i = 0; i < sizeof (zlfid->zf_setid); i++)
2140                         objsetid |= ((uint64_t)zlfid->zf_setid[i]) << (8 * i);
2141
2142                 for (i = 0; i < sizeof (zlfid->zf_setgen); i++)
2143                         setgen |= ((uint64_t)zlfid->zf_setgen[i]) << (8 * i);
2144
2145                 ZFS_EXIT(zfsvfs);
2146
2147                 err = zfsctl_lookup_objset(vfsp, objsetid, &zfsvfs);
2148                 if (err)
2149                         return (SET_ERROR(EINVAL));
2150                 ZFS_ENTER(zfsvfs);
2151         }
2152
2153         if (fidp->fid_len == SHORT_FID_LEN || fidp->fid_len == LONG_FID_LEN) {
2154                 zfid_short_t    *zfid = (zfid_short_t *)fidp;
2155
2156                 for (i = 0; i < sizeof (zfid->zf_object); i++)
2157                         object |= ((uint64_t)zfid->zf_object[i]) << (8 * i);
2158
2159                 for (i = 0; i < sizeof (zfid->zf_gen); i++)
2160                         fid_gen |= ((uint64_t)zfid->zf_gen[i]) << (8 * i);
2161         } else {
2162                 ZFS_EXIT(zfsvfs);
2163                 return (SET_ERROR(EINVAL));
2164         }
2165
2166         /*
2167          * A zero fid_gen means we are in .zfs or the .zfs/snapshot
2168          * directory tree. If the object == zfsvfs->z_shares_dir, then
2169          * we are in the .zfs/shares directory tree.
2170          */
2171         if ((fid_gen == 0 &&
2172              (object == ZFSCTL_INO_ROOT || object == ZFSCTL_INO_SNAPDIR)) ||
2173             (zfsvfs->z_shares_dir != 0 && object == zfsvfs->z_shares_dir)) {
2174                 *vpp = zfsvfs->z_ctldir;
2175                 ASSERT(*vpp != NULL);
2176                 if (object == ZFSCTL_INO_SNAPDIR) {
2177                         VERIFY(zfsctl_root_lookup(*vpp, "snapshot", vpp, NULL,
2178                             0, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL) == 0);
2179                 } else if (object == zfsvfs->z_shares_dir) {
2180                         VERIFY(zfsctl_root_lookup(*vpp, "shares", vpp, NULL,
2181                             0, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL) == 0);
2182                 } else {
2183                         VN_HOLD(*vpp);
2184                 }
2185                 ZFS_EXIT(zfsvfs);
2186                 err = vn_lock(*vpp, flags);
2187                 if (err != 0)
2188                         *vpp = NULL;
2189                 return (err);
2190         }
2191
2192         gen_mask = -1ULL >> (64 - 8 * i);
2193
2194         dprintf("getting %llu [%u mask %llx]\n", object, fid_gen, gen_mask);
2195         if (err = zfs_zget(zfsvfs, object, &zp)) {
2196                 ZFS_EXIT(zfsvfs);
2197                 return (err);
2198         }
2199         (void) sa_lookup(zp->z_sa_hdl, SA_ZPL_GEN(zfsvfs), &zp_gen,
2200             sizeof (uint64_t));
2201         zp_gen = zp_gen & gen_mask;
2202         if (zp_gen == 0)
2203                 zp_gen = 1;
2204         if (zp->z_unlinked || zp_gen != fid_gen) {
2205                 dprintf("znode gen (%u) != fid gen (%u)\n", zp_gen, fid_gen);
2206                 VN_RELE(ZTOV(zp));
2207                 ZFS_EXIT(zfsvfs);
2208                 return (SET_ERROR(EINVAL));
2209         }
2210
2211         *vpp = ZTOV(zp);
2212         ZFS_EXIT(zfsvfs);
2213         err = vn_lock(*vpp, flags | LK_RETRY);
2214         if (err == 0)
2215                 vnode_create_vobject(*vpp, zp->z_size, curthread);
2216         else
2217                 *vpp = NULL;
2218         return (err);
2219 }
2220
2221 /*
2222  * Block out VOPs and close zfsvfs_t::z_os
2223  *
2224  * Note, if successful, then we return with the 'z_teardown_lock' and
2225  * 'z_teardown_inactive_lock' write held.  We leave ownership of the underlying
2226  * dataset and objset intact so that they can be atomically handed off during
2227  * a subsequent rollback or recv operation and the resume thereafter.
2228  */
2229 int
2230 zfs_suspend_fs(zfsvfs_t *zfsvfs)
2231 {
2232         int error;
2233
2234         if ((error = zfsvfs_teardown(zfsvfs, B_FALSE)) != 0)
2235                 return (error);
2236
2237         return (0);
2238 }
2239
2240 /*
2241  * Rebuild SA and release VOPs.  Note that ownership of the underlying dataset
2242  * is an invariant across any of the operations that can be performed while the
2243  * filesystem was suspended.  Whether it succeeded or failed, the preconditions
2244  * are the same: the relevant objset and associated dataset are owned by
2245  * zfsvfs, held, and long held on entry.
2246  */
2247 int
2248 zfs_resume_fs(zfsvfs_t *zfsvfs, const char *osname)
2249 {
2250         int err;
2251         znode_t *zp;
2252         uint64_t sa_obj = 0;
2253
2254         ASSERT(RRM_WRITE_HELD(&zfsvfs->z_teardown_lock));
2255         ASSERT(RW_WRITE_HELD(&zfsvfs->z_teardown_inactive_lock));
2256
2257         /*
2258          * We already own this, so just hold and rele it to update the
2259          * objset_t, as the one we had before may have been evicted.
2260          */
2261         VERIFY0(dmu_objset_hold(osname, zfsvfs, &zfsvfs->z_os));
2262         VERIFY3P(zfsvfs->z_os->os_dsl_dataset->ds_owner, ==, zfsvfs);
2263         VERIFY(dsl_dataset_long_held(zfsvfs->z_os->os_dsl_dataset));
2264         dmu_objset_rele(zfsvfs->z_os, zfsvfs);
2265
2266         /*
2267          * Make sure version hasn't changed
2268          */
2269
2270         err = zfs_get_zplprop(zfsvfs->z_os, ZFS_PROP_VERSION,
2271             &zfsvfs->z_version);
2272
2273         if (err)
2274                 goto bail;
2275
2276         err = zap_lookup(zfsvfs->z_os, MASTER_NODE_OBJ,
2277             ZFS_SA_ATTRS, 8, 1, &sa_obj);
2278
2279         if (err && zfsvfs->z_version >= ZPL_VERSION_SA)
2280                 goto bail;
2281
2282         if ((err = sa_setup(zfsvfs->z_os, sa_obj,
2283             zfs_attr_table,  ZPL_END, &zfsvfs->z_attr_table)) != 0)
2284                 goto bail;
2285
2286         if (zfsvfs->z_version >= ZPL_VERSION_SA)
2287                 sa_register_update_callback(zfsvfs->z_os,
2288                     zfs_sa_upgrade);
2289
2290         VERIFY(zfsvfs_setup(zfsvfs, B_FALSE) == 0);
2291
2292         zfs_set_fuid_feature(zfsvfs);
2293
2294         /*
2295          * Attempt to re-establish all the active znodes with
2296          * their dbufs.  If a zfs_rezget() fails, then we'll let
2297          * any potential callers discover that via ZFS_ENTER_VERIFY_VP
2298          * when they try to use their znode.
2299          */
2300         mutex_enter(&zfsvfs->z_znodes_lock);
2301         for (zp = list_head(&zfsvfs->z_all_znodes); zp;
2302             zp = list_next(&zfsvfs->z_all_znodes, zp)) {
2303                 (void) zfs_rezget(zp);
2304         }
2305         mutex_exit(&zfsvfs->z_znodes_lock);
2306
2307 bail:
2308         /* release the VOPs */
2309         rw_exit(&zfsvfs->z_teardown_inactive_lock);
2310         rrm_exit(&zfsvfs->z_teardown_lock, FTAG);
2311
2312         if (err) {
2313                 /*
2314                  * Since we couldn't setup the sa framework, try to force
2315                  * unmount this file system.
2316                  */
2317                 if (vn_vfswlock(zfsvfs->z_vfs->vfs_vnodecovered) == 0)
2318                         vfs_ref(zfsvfs->z_vfs);
2319                         (void) dounmount(zfsvfs->z_vfs, MS_FORCE, curthread);
2320         }
2321         return (err);
2322 }
2323
2324 static void
2325 zfs_freevfs(vfs_t *vfsp)
2326 {
2327         zfsvfs_t *zfsvfs = vfsp->vfs_data;
2328
2329 #ifdef illumos
2330         /*
2331          * If this is a snapshot, we have an extra VFS_HOLD on our parent
2332          * from zfs_mount().  Release it here.  If we came through
2333          * zfs_mountroot() instead, we didn't grab an extra hold, so
2334          * skip the VFS_RELE for rootvfs.
2335          */
2336         if (zfsvfs->z_issnap && (vfsp != rootvfs))
2337                 VFS_RELE(zfsvfs->z_parent->z_vfs);
2338 #endif
2339
2340         zfsvfs_free(zfsvfs);
2341
2342         atomic_dec_32(&zfs_active_fs_count);
2343 }
2344
2345 #ifdef __i386__
2346 static int desiredvnodes_backup;
2347 #endif
2348
2349 static void
2350 zfs_vnodes_adjust(void)
2351 {
2352 #ifdef __i386__
2353         int newdesiredvnodes;
2354
2355         desiredvnodes_backup = desiredvnodes;
2356
2357         /*
2358          * We calculate newdesiredvnodes the same way it is done in
2359          * vntblinit(). If it is equal to desiredvnodes, it means that
2360          * it wasn't tuned by the administrator and we can tune it down.
2361          */
2362         newdesiredvnodes = min(maxproc + vm_cnt.v_page_count / 4, 2 *
2363             vm_kmem_size / (5 * (sizeof(struct vm_object) +
2364             sizeof(struct vnode))));
2365         if (newdesiredvnodes == desiredvnodes)
2366                 desiredvnodes = (3 * newdesiredvnodes) / 4;
2367 #endif
2368 }
2369
2370 static void
2371 zfs_vnodes_adjust_back(void)
2372 {
2373
2374 #ifdef __i386__
2375         desiredvnodes = desiredvnodes_backup;
2376 #endif
2377 }
2378
2379 void
2380 zfs_init(void)
2381 {
2382
2383         printf("ZFS filesystem version: " ZPL_VERSION_STRING "\n");
2384
2385         /*
2386          * Initialize .zfs directory structures
2387          */
2388         zfsctl_init();
2389
2390         /*
2391          * Initialize znode cache, vnode ops, etc...
2392          */
2393         zfs_znode_init();
2394
2395         /*
2396          * Reduce number of vnodes. Originally number of vnodes is calculated
2397          * with UFS inode in mind. We reduce it here, because it's too big for
2398          * ZFS/i386.
2399          */
2400         zfs_vnodes_adjust();
2401
2402         dmu_objset_register_type(DMU_OST_ZFS, zfs_space_delta_cb);
2403 }
2404
2405 void
2406 zfs_fini(void)
2407 {
2408         zfsctl_fini();
2409         zfs_znode_fini();
2410         zfs_vnodes_adjust_back();
2411 }
2412
2413 int
2414 zfs_busy(void)
2415 {
2416         return (zfs_active_fs_count != 0);
2417 }
2418
2419 int
2420 zfs_set_version(zfsvfs_t *zfsvfs, uint64_t newvers)
2421 {
2422         int error;
2423         objset_t *os = zfsvfs->z_os;
2424         dmu_tx_t *tx;
2425
2426         if (newvers < ZPL_VERSION_INITIAL || newvers > ZPL_VERSION)
2427                 return (SET_ERROR(EINVAL));
2428
2429         if (newvers < zfsvfs->z_version)
2430                 return (SET_ERROR(EINVAL));
2431
2432         if (zfs_spa_version_map(newvers) >
2433             spa_version(dmu_objset_spa(zfsvfs->z_os)))
2434                 return (SET_ERROR(ENOTSUP));
2435
2436         tx = dmu_tx_create(os);
2437         dmu_tx_hold_zap(tx, MASTER_NODE_OBJ, B_FALSE, ZPL_VERSION_STR);
2438         if (newvers >= ZPL_VERSION_SA && !zfsvfs->z_use_sa) {
2439                 dmu_tx_hold_zap(tx, MASTER_NODE_OBJ, B_TRUE,
2440                     ZFS_SA_ATTRS);
2441                 dmu_tx_hold_zap(tx, DMU_NEW_OBJECT, FALSE, NULL);
2442         }
2443         error = dmu_tx_assign(tx, TXG_WAIT);
2444         if (error) {
2445                 dmu_tx_abort(tx);
2446                 return (error);
2447         }
2448
2449         error = zap_update(os, MASTER_NODE_OBJ, ZPL_VERSION_STR,
2450             8, 1, &newvers, tx);
2451
2452         if (error) {
2453                 dmu_tx_commit(tx);
2454                 return (error);
2455         }
2456
2457         if (newvers >= ZPL_VERSION_SA && !zfsvfs->z_use_sa) {
2458                 uint64_t sa_obj;
2459
2460                 ASSERT3U(spa_version(dmu_objset_spa(zfsvfs->z_os)), >=,
2461                     SPA_VERSION_SA);
2462                 sa_obj = zap_create(os, DMU_OT_SA_MASTER_NODE,
2463                     DMU_OT_NONE, 0, tx);
2464
2465                 error = zap_add(os, MASTER_NODE_OBJ,
2466                     ZFS_SA_ATTRS, 8, 1, &sa_obj, tx);
2467                 ASSERT0(error);
2468
2469                 VERIFY(0 == sa_set_sa_object(os, sa_obj));
2470                 sa_register_update_callback(os, zfs_sa_upgrade);
2471         }
2472
2473         spa_history_log_internal_ds(dmu_objset_ds(os), "upgrade", tx,
2474             "from %llu to %llu", zfsvfs->z_version, newvers);
2475
2476         dmu_tx_commit(tx);
2477
2478         zfsvfs->z_version = newvers;
2479
2480         zfs_set_fuid_feature(zfsvfs);
2481
2482         return (0);
2483 }
2484
2485 /*
2486  * Read a property stored within the master node.
2487  */
2488 int
2489 zfs_get_zplprop(objset_t *os, zfs_prop_t prop, uint64_t *value)
2490 {
2491         const char *pname;
2492         int error = ENOENT;
2493
2494         /*
2495          * Look up the file system's value for the property.  For the
2496          * version property, we look up a slightly different string.
2497          */
2498         if (prop == ZFS_PROP_VERSION)
2499                 pname = ZPL_VERSION_STR;
2500         else
2501                 pname = zfs_prop_to_name(prop);
2502
2503         if (os != NULL)
2504                 error = zap_lookup(os, MASTER_NODE_OBJ, pname, 8, 1, value);
2505
2506         if (error == ENOENT) {
2507                 /* No value set, use the default value */
2508                 switch (prop) {
2509                 case ZFS_PROP_VERSION:
2510                         *value = ZPL_VERSION;
2511                         break;
2512                 case ZFS_PROP_NORMALIZE:
2513                 case ZFS_PROP_UTF8ONLY:
2514                         *value = 0;
2515                         break;
2516                 case ZFS_PROP_CASE:
2517                         *value = ZFS_CASE_SENSITIVE;
2518                         break;
2519                 default:
2520                         return (error);
2521                 }
2522                 error = 0;
2523         }
2524         return (error);
2525 }
2526
2527 #ifdef _KERNEL
2528 void
2529 zfsvfs_update_fromname(const char *oldname, const char *newname)
2530 {
2531         char tmpbuf[MAXPATHLEN];
2532         struct mount *mp;
2533         char *fromname;
2534         size_t oldlen;
2535
2536         oldlen = strlen(oldname);
2537
2538         mtx_lock(&mountlist_mtx);
2539         TAILQ_FOREACH(mp, &mountlist, mnt_list) {
2540                 fromname = mp->mnt_stat.f_mntfromname;
2541                 if (strcmp(fromname, oldname) == 0) {
2542                         (void)strlcpy(fromname, newname,
2543                             sizeof(mp->mnt_stat.f_mntfromname));
2544                         continue;
2545                 }
2546                 if (strncmp(fromname, oldname, oldlen) == 0 &&
2547                     (fromname[oldlen] == '/' || fromname[oldlen] == '@')) {
2548                         (void)snprintf(tmpbuf, sizeof(tmpbuf), "%s%s",
2549                             newname, fromname + oldlen);
2550                         (void)strlcpy(fromname, tmpbuf,
2551                             sizeof(mp->mnt_stat.f_mntfromname));
2552                         continue;
2553                 }
2554         }
2555         mtx_unlock(&mountlist_mtx);
2556 }
2557 #endif