]> CyberLeo.Net >> Repos - FreeBSD/FreeBSD.git/blob - sys/kern/vfs_subr.c
vfs: inline vops if there are no pre/post associated calls
[FreeBSD/FreeBSD.git] / sys / kern / vfs_subr.c
1 /*-
2  * SPDX-License-Identifier: BSD-3-Clause
3  *
4  * Copyright (c) 1989, 1993
5  *      The Regents of the University of California.  All rights reserved.
6  * (c) UNIX System Laboratories, Inc.
7  * All or some portions of this file are derived from material licensed
8  * to the University of California by American Telephone and Telegraph
9  * Co. or Unix System Laboratories, Inc. and are reproduced herein with
10  * the permission of UNIX System Laboratories, Inc.
11  *
12  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
13  * modification, are permitted provided that the following conditions
14  * are met:
15  * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
16  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
17  * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
18  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
19  *    documentation and/or other materials provided with the distribution.
20  * 3. Neither the name of the University nor the names of its contributors
21  *    may be used to endorse or promote products derived from this software
22  *    without specific prior written permission.
23  *
24  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
25  * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
26  * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
27  * ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
28  * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
29  * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
30  * OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
31  * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
32  * LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
33  * OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
34  * SUCH DAMAGE.
35  *
36  *      @(#)vfs_subr.c  8.31 (Berkeley) 5/26/95
37  */
38
39 /*
40  * External virtual filesystem routines
41  */
42
43 #include <sys/cdefs.h>
44 __FBSDID("$FreeBSD$");
45
46 #include "opt_ddb.h"
47 #include "opt_watchdog.h"
48
49 #include <sys/param.h>
50 #include <sys/systm.h>
51 #include <sys/bio.h>
52 #include <sys/buf.h>
53 #include <sys/capsicum.h>
54 #include <sys/condvar.h>
55 #include <sys/conf.h>
56 #include <sys/counter.h>
57 #include <sys/dirent.h>
58 #include <sys/event.h>
59 #include <sys/eventhandler.h>
60 #include <sys/extattr.h>
61 #include <sys/file.h>
62 #include <sys/fcntl.h>
63 #include <sys/jail.h>
64 #include <sys/kdb.h>
65 #include <sys/kernel.h>
66 #include <sys/kthread.h>
67 #include <sys/ktr.h>
68 #include <sys/lockf.h>
69 #include <sys/malloc.h>
70 #include <sys/mount.h>
71 #include <sys/namei.h>
72 #include <sys/pctrie.h>
73 #include <sys/priv.h>
74 #include <sys/reboot.h>
75 #include <sys/refcount.h>
76 #include <sys/rwlock.h>
77 #include <sys/sched.h>
78 #include <sys/sleepqueue.h>
79 #include <sys/smr.h>
80 #include <sys/smp.h>
81 #include <sys/stat.h>
82 #include <sys/sysctl.h>
83 #include <sys/syslog.h>
84 #include <sys/vmmeter.h>
85 #include <sys/vnode.h>
86 #include <sys/watchdog.h>
87
88 #include <machine/stdarg.h>
89
90 #include <security/mac/mac_framework.h>
91
92 #include <vm/vm.h>
93 #include <vm/vm_object.h>
94 #include <vm/vm_extern.h>
95 #include <vm/pmap.h>
96 #include <vm/vm_map.h>
97 #include <vm/vm_page.h>
98 #include <vm/vm_kern.h>
99 #include <vm/uma.h>
100
101 #ifdef DDB
102 #include <ddb/ddb.h>
103 #endif
104
105 static void     delmntque(struct vnode *vp);
106 static int      flushbuflist(struct bufv *bufv, int flags, struct bufobj *bo,
107                     int slpflag, int slptimeo);
108 static void     syncer_shutdown(void *arg, int howto);
109 static int      vtryrecycle(struct vnode *vp);
110 static void     v_init_counters(struct vnode *);
111 static void     v_incr_devcount(struct vnode *);
112 static void     v_decr_devcount(struct vnode *);
113 static void     vgonel(struct vnode *);
114 static void     vfs_knllock(void *arg);
115 static void     vfs_knlunlock(void *arg);
116 static void     vfs_knl_assert_locked(void *arg);
117 static void     vfs_knl_assert_unlocked(void *arg);
118 static void     destroy_vpollinfo(struct vpollinfo *vi);
119 static int      v_inval_buf_range_locked(struct vnode *vp, struct bufobj *bo,
120                     daddr_t startlbn, daddr_t endlbn);
121 static void     vnlru_recalc(void);
122
123 /*
124  * These fences are intended for cases where some synchronization is
125  * needed between access of v_iflags and lockless vnode refcount (v_holdcnt
126  * and v_usecount) updates.  Access to v_iflags is generally synchronized
127  * by the interlock, but we have some internal assertions that check vnode
128  * flags without acquiring the lock.  Thus, these fences are INVARIANTS-only
129  * for now.
130  */
131 #ifdef INVARIANTS
132 #define VNODE_REFCOUNT_FENCE_ACQ()      atomic_thread_fence_acq()
133 #define VNODE_REFCOUNT_FENCE_REL()      atomic_thread_fence_rel()
134 #else
135 #define VNODE_REFCOUNT_FENCE_ACQ()
136 #define VNODE_REFCOUNT_FENCE_REL()
137 #endif
138
139 /*
140  * Number of vnodes in existence.  Increased whenever getnewvnode()
141  * allocates a new vnode, decreased in vdropl() for VIRF_DOOMED vnode.
142  */
143 static u_long __exclusive_cache_line numvnodes;
144
145 SYSCTL_ULONG(_vfs, OID_AUTO, numvnodes, CTLFLAG_RD, &numvnodes, 0,
146     "Number of vnodes in existence");
147
148 static counter_u64_t vnodes_created;
149 SYSCTL_COUNTER_U64(_vfs, OID_AUTO, vnodes_created, CTLFLAG_RD, &vnodes_created,
150     "Number of vnodes created by getnewvnode");
151
152 /*
153  * Conversion tables for conversion from vnode types to inode formats
154  * and back.
155  */
156 enum vtype iftovt_tab[16] = {
157         VNON, VFIFO, VCHR, VNON, VDIR, VNON, VBLK, VNON,
158         VREG, VNON, VLNK, VNON, VSOCK, VNON, VNON, VNON
159 };
160 int vttoif_tab[10] = {
161         0, S_IFREG, S_IFDIR, S_IFBLK, S_IFCHR, S_IFLNK,
162         S_IFSOCK, S_IFIFO, S_IFMT, S_IFMT
163 };
164
165 /*
166  * List of allocates vnodes in the system.
167  */
168 static TAILQ_HEAD(freelst, vnode) vnode_list;
169 static struct vnode *vnode_list_free_marker;
170 static struct vnode *vnode_list_reclaim_marker;
171
172 /*
173  * "Free" vnode target.  Free vnodes are rarely completely free, but are
174  * just ones that are cheap to recycle.  Usually they are for files which
175  * have been stat'd but not read; these usually have inode and namecache
176  * data attached to them.  This target is the preferred minimum size of a
177  * sub-cache consisting mostly of such files. The system balances the size
178  * of this sub-cache with its complement to try to prevent either from
179  * thrashing while the other is relatively inactive.  The targets express
180  * a preference for the best balance.
181  *
182  * "Above" this target there are 2 further targets (watermarks) related
183  * to recyling of free vnodes.  In the best-operating case, the cache is
184  * exactly full, the free list has size between vlowat and vhiwat above the
185  * free target, and recycling from it and normal use maintains this state.
186  * Sometimes the free list is below vlowat or even empty, but this state
187  * is even better for immediate use provided the cache is not full.
188  * Otherwise, vnlru_proc() runs to reclaim enough vnodes (usually non-free
189  * ones) to reach one of these states.  The watermarks are currently hard-
190  * coded as 4% and 9% of the available space higher.  These and the default
191  * of 25% for wantfreevnodes are too large if the memory size is large.
192  * E.g., 9% of 75% of MAXVNODES is more than 566000 vnodes to reclaim
193  * whenever vnlru_proc() becomes active.
194  */
195 static long wantfreevnodes;
196 static long __exclusive_cache_line freevnodes;
197 SYSCTL_ULONG(_vfs, OID_AUTO, freevnodes, CTLFLAG_RD,
198     &freevnodes, 0, "Number of \"free\" vnodes");
199 static long freevnodes_old;
200
201 static counter_u64_t recycles_count;
202 SYSCTL_COUNTER_U64(_vfs, OID_AUTO, recycles, CTLFLAG_RD, &recycles_count,
203     "Number of vnodes recycled to meet vnode cache targets");
204
205 static counter_u64_t recycles_free_count;
206 SYSCTL_COUNTER_U64(_vfs, OID_AUTO, recycles_free, CTLFLAG_RD, &recycles_free_count,
207     "Number of free vnodes recycled to meet vnode cache targets");
208
209 /*
210  * Various variables used for debugging the new implementation of
211  * reassignbuf().
212  * XXX these are probably of (very) limited utility now.
213  */
214 static int reassignbufcalls;
215 SYSCTL_INT(_vfs, OID_AUTO, reassignbufcalls, CTLFLAG_RW | CTLFLAG_STATS,
216     &reassignbufcalls, 0, "Number of calls to reassignbuf");
217
218 static counter_u64_t deferred_inact;
219 SYSCTL_COUNTER_U64(_vfs, OID_AUTO, deferred_inact, CTLFLAG_RD, &deferred_inact,
220     "Number of times inactive processing was deferred");
221
222 /* To keep more than one thread at a time from running vfs_getnewfsid */
223 static struct mtx mntid_mtx;
224
225 /*
226  * Lock for any access to the following:
227  *      vnode_list
228  *      numvnodes
229  *      freevnodes
230  */
231 static struct mtx __exclusive_cache_line vnode_list_mtx;
232
233 /* Publicly exported FS */
234 struct nfs_public nfs_pub;
235
236 static uma_zone_t buf_trie_zone;
237 static smr_t buf_trie_smr;
238
239 /* Zone for allocation of new vnodes - used exclusively by getnewvnode() */
240 static uma_zone_t vnode_zone;
241 static uma_zone_t vnodepoll_zone;
242
243 __read_frequently smr_t vfs_smr;
244
245 /*
246  * The workitem queue.
247  *
248  * It is useful to delay writes of file data and filesystem metadata
249  * for tens of seconds so that quickly created and deleted files need
250  * not waste disk bandwidth being created and removed. To realize this,
251  * we append vnodes to a "workitem" queue. When running with a soft
252  * updates implementation, most pending metadata dependencies should
253  * not wait for more than a few seconds. Thus, mounted on block devices
254  * are delayed only about a half the time that file data is delayed.
255  * Similarly, directory updates are more critical, so are only delayed
256  * about a third the time that file data is delayed. Thus, there are
257  * SYNCER_MAXDELAY queues that are processed round-robin at a rate of
258  * one each second (driven off the filesystem syncer process). The
259  * syncer_delayno variable indicates the next queue that is to be processed.
260  * Items that need to be processed soon are placed in this queue:
261  *
262  *      syncer_workitem_pending[syncer_delayno]
263  *
264  * A delay of fifteen seconds is done by placing the request fifteen
265  * entries later in the queue:
266  *
267  *      syncer_workitem_pending[(syncer_delayno + 15) & syncer_mask]
268  *
269  */
270 static int syncer_delayno;
271 static long syncer_mask;
272 LIST_HEAD(synclist, bufobj);
273 static struct synclist *syncer_workitem_pending;
274 /*
275  * The sync_mtx protects:
276  *      bo->bo_synclist
277  *      sync_vnode_count
278  *      syncer_delayno
279  *      syncer_state
280  *      syncer_workitem_pending
281  *      syncer_worklist_len
282  *      rushjob
283  */
284 static struct mtx sync_mtx;
285 static struct cv sync_wakeup;
286
287 #define SYNCER_MAXDELAY         32
288 static int syncer_maxdelay = SYNCER_MAXDELAY;   /* maximum delay time */
289 static int syncdelay = 30;              /* max time to delay syncing data */
290 static int filedelay = 30;              /* time to delay syncing files */
291 SYSCTL_INT(_kern, OID_AUTO, filedelay, CTLFLAG_RW, &filedelay, 0,
292     "Time to delay syncing files (in seconds)");
293 static int dirdelay = 29;               /* time to delay syncing directories */
294 SYSCTL_INT(_kern, OID_AUTO, dirdelay, CTLFLAG_RW, &dirdelay, 0,
295     "Time to delay syncing directories (in seconds)");
296 static int metadelay = 28;              /* time to delay syncing metadata */
297 SYSCTL_INT(_kern, OID_AUTO, metadelay, CTLFLAG_RW, &metadelay, 0,
298     "Time to delay syncing metadata (in seconds)");
299 static int rushjob;             /* number of slots to run ASAP */
300 static int stat_rush_requests;  /* number of times I/O speeded up */
301 SYSCTL_INT(_debug, OID_AUTO, rush_requests, CTLFLAG_RW, &stat_rush_requests, 0,
302     "Number of times I/O speeded up (rush requests)");
303
304 #define VDBATCH_SIZE 8
305 struct vdbatch {
306         u_int index;
307         long freevnodes;
308         struct mtx lock;
309         struct vnode *tab[VDBATCH_SIZE];
310 };
311 DPCPU_DEFINE_STATIC(struct vdbatch, vd);
312
313 static void     vdbatch_dequeue(struct vnode *vp);
314
315 /*
316  * When shutting down the syncer, run it at four times normal speed.
317  */
318 #define SYNCER_SHUTDOWN_SPEEDUP         4
319 static int sync_vnode_count;
320 static int syncer_worklist_len;
321 static enum { SYNCER_RUNNING, SYNCER_SHUTTING_DOWN, SYNCER_FINAL_DELAY }
322     syncer_state;
323
324 /* Target for maximum number of vnodes. */
325 u_long desiredvnodes;
326 static u_long gapvnodes;                /* gap between wanted and desired */
327 static u_long vhiwat;           /* enough extras after expansion */
328 static u_long vlowat;           /* minimal extras before expansion */
329 static u_long vstir;            /* nonzero to stir non-free vnodes */
330 static volatile int vsmalltrigger = 8;  /* pref to keep if > this many pages */
331
332 static u_long vnlru_read_freevnodes(void);
333
334 /*
335  * Note that no attempt is made to sanitize these parameters.
336  */
337 static int
338 sysctl_maxvnodes(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
339 {
340         u_long val;
341         int error;
342
343         val = desiredvnodes;
344         error = sysctl_handle_long(oidp, &val, 0, req);
345         if (error != 0 || req->newptr == NULL)
346                 return (error);
347
348         if (val == desiredvnodes)
349                 return (0);
350         mtx_lock(&vnode_list_mtx);
351         desiredvnodes = val;
352         wantfreevnodes = desiredvnodes / 4;
353         vnlru_recalc();
354         mtx_unlock(&vnode_list_mtx);
355         /*
356          * XXX There is no protection against multiple threads changing
357          * desiredvnodes at the same time. Locking above only helps vnlru and
358          * getnewvnode.
359          */
360         vfs_hash_changesize(desiredvnodes);
361         cache_changesize(desiredvnodes);
362         return (0);
363 }
364
365 SYSCTL_PROC(_kern, KERN_MAXVNODES, maxvnodes,
366     CTLTYPE_ULONG | CTLFLAG_MPSAFE | CTLFLAG_RW, NULL, 0, sysctl_maxvnodes,
367     "LU", "Target for maximum number of vnodes");
368
369 static int
370 sysctl_wantfreevnodes(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
371 {
372         u_long val;
373         int error;
374
375         val = wantfreevnodes;
376         error = sysctl_handle_long(oidp, &val, 0, req);
377         if (error != 0 || req->newptr == NULL)
378                 return (error);
379
380         if (val == wantfreevnodes)
381                 return (0);
382         mtx_lock(&vnode_list_mtx);
383         wantfreevnodes = val;
384         vnlru_recalc();
385         mtx_unlock(&vnode_list_mtx);
386         return (0);
387 }
388
389 SYSCTL_PROC(_vfs, OID_AUTO, wantfreevnodes,
390     CTLTYPE_ULONG | CTLFLAG_MPSAFE | CTLFLAG_RW, NULL, 0, sysctl_wantfreevnodes,
391     "LU", "Target for minimum number of \"free\" vnodes");
392
393 SYSCTL_ULONG(_kern, OID_AUTO, minvnodes, CTLFLAG_RW,
394     &wantfreevnodes, 0, "Old name for vfs.wantfreevnodes (legacy)");
395 static int vnlru_nowhere;
396 SYSCTL_INT(_debug, OID_AUTO, vnlru_nowhere, CTLFLAG_RW,
397     &vnlru_nowhere, 0, "Number of times the vnlru process ran without success");
398
399 static int
400 sysctl_try_reclaim_vnode(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
401 {
402         struct vnode *vp;
403         struct nameidata nd;
404         char *buf;
405         unsigned long ndflags;
406         int error;
407
408         if (req->newptr == NULL)
409                 return (EINVAL);
410         if (req->newlen >= PATH_MAX)
411                 return (E2BIG);
412
413         buf = malloc(PATH_MAX, M_TEMP, M_WAITOK);
414         error = SYSCTL_IN(req, buf, req->newlen);
415         if (error != 0)
416                 goto out;
417
418         buf[req->newlen] = '\0';
419
420         ndflags = LOCKLEAF | NOFOLLOW | AUDITVNODE1 | NOCACHE | SAVENAME;
421         NDINIT(&nd, LOOKUP, ndflags, UIO_SYSSPACE, buf, curthread);
422         if ((error = namei(&nd)) != 0)
423                 goto out;
424         vp = nd.ni_vp;
425
426         if (VN_IS_DOOMED(vp)) {
427                 /*
428                  * This vnode is being recycled.  Return != 0 to let the caller
429                  * know that the sysctl had no effect.  Return EAGAIN because a
430                  * subsequent call will likely succeed (since namei will create
431                  * a new vnode if necessary)
432                  */
433                 error = EAGAIN;
434                 goto putvnode;
435         }
436
437         counter_u64_add(recycles_count, 1);
438         vgone(vp);
439 putvnode:
440         NDFREE(&nd, 0);
441 out:
442         free(buf, M_TEMP);
443         return (error);
444 }
445
446 static int
447 sysctl_ftry_reclaim_vnode(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
448 {
449         struct thread *td = curthread;
450         struct vnode *vp;
451         struct file *fp;
452         int error;
453         int fd;
454
455         if (req->newptr == NULL)
456                 return (EBADF);
457
458         error = sysctl_handle_int(oidp, &fd, 0, req);
459         if (error != 0)
460                 return (error);
461         error = getvnode(curthread, fd, &cap_fcntl_rights, &fp);
462         if (error != 0)
463                 return (error);
464         vp = fp->f_vnode;
465
466         error = vn_lock(vp, LK_EXCLUSIVE);
467         if (error != 0)
468                 goto drop;
469
470         counter_u64_add(recycles_count, 1);
471         vgone(vp);
472         VOP_UNLOCK(vp);
473 drop:
474         fdrop(fp, td);
475         return (error);
476 }
477
478 SYSCTL_PROC(_debug, OID_AUTO, try_reclaim_vnode,
479     CTLTYPE_STRING | CTLFLAG_MPSAFE | CTLFLAG_WR, NULL, 0,
480     sysctl_try_reclaim_vnode, "A", "Try to reclaim a vnode by its pathname");
481 SYSCTL_PROC(_debug, OID_AUTO, ftry_reclaim_vnode,
482     CTLTYPE_INT | CTLFLAG_MPSAFE | CTLFLAG_WR, NULL, 0,
483     sysctl_ftry_reclaim_vnode, "I",
484     "Try to reclaim a vnode by its file descriptor");
485
486 /* Shift count for (uintptr_t)vp to initialize vp->v_hash. */
487 static int vnsz2log;
488
489 /*
490  * Support for the bufobj clean & dirty pctrie.
491  */
492 static void *
493 buf_trie_alloc(struct pctrie *ptree)
494 {
495         return (uma_zalloc_smr(buf_trie_zone, M_NOWAIT));
496 }
497
498 static void
499 buf_trie_free(struct pctrie *ptree, void *node)
500 {
501         uma_zfree_smr(buf_trie_zone, node);
502 }
503 PCTRIE_DEFINE_SMR(BUF, buf, b_lblkno, buf_trie_alloc, buf_trie_free,
504     buf_trie_smr);
505
506 /*
507  * Initialize the vnode management data structures.
508  *
509  * Reevaluate the following cap on the number of vnodes after the physical
510  * memory size exceeds 512GB.  In the limit, as the physical memory size
511  * grows, the ratio of the memory size in KB to vnodes approaches 64:1.
512  */
513 #ifndef MAXVNODES_MAX
514 #define MAXVNODES_MAX   (512UL * 1024 * 1024 / 64)      /* 8M */
515 #endif
516
517 static MALLOC_DEFINE(M_VNODE_MARKER, "vnodemarker", "vnode marker");
518
519 static struct vnode *
520 vn_alloc_marker(struct mount *mp)
521 {
522         struct vnode *vp;
523
524         vp = malloc(sizeof(struct vnode), M_VNODE_MARKER, M_WAITOK | M_ZERO);
525         vp->v_type = VMARKER;
526         vp->v_mount = mp;
527
528         return (vp);
529 }
530
531 static void
532 vn_free_marker(struct vnode *vp)
533 {
534
535         MPASS(vp->v_type == VMARKER);
536         free(vp, M_VNODE_MARKER);
537 }
538
539 /*
540  * Initialize a vnode as it first enters the zone.
541  */
542 static int
543 vnode_init(void *mem, int size, int flags)
544 {
545         struct vnode *vp;
546
547         vp = mem;
548         bzero(vp, size);
549         /*
550          * Setup locks.
551          */
552         vp->v_vnlock = &vp->v_lock;
553         mtx_init(&vp->v_interlock, "vnode interlock", NULL, MTX_DEF);
554         /*
555          * By default, don't allow shared locks unless filesystems opt-in.
556          */
557         lockinit(vp->v_vnlock, PVFS, "vnode", VLKTIMEOUT,
558             LK_NOSHARE | LK_IS_VNODE);
559         /*
560          * Initialize bufobj.
561          */
562         bufobj_init(&vp->v_bufobj, vp);
563         /*
564          * Initialize namecache.
565          */
566         LIST_INIT(&vp->v_cache_src);
567         TAILQ_INIT(&vp->v_cache_dst);
568         /*
569          * Initialize rangelocks.
570          */
571         rangelock_init(&vp->v_rl);
572
573         vp->v_dbatchcpu = NOCPU;
574
575         mtx_lock(&vnode_list_mtx);
576         TAILQ_INSERT_BEFORE(vnode_list_free_marker, vp, v_vnodelist);
577         mtx_unlock(&vnode_list_mtx);
578         return (0);
579 }
580
581 /*
582  * Free a vnode when it is cleared from the zone.
583  */
584 static void
585 vnode_fini(void *mem, int size)
586 {
587         struct vnode *vp;
588         struct bufobj *bo;
589
590         vp = mem;
591         vdbatch_dequeue(vp);
592         mtx_lock(&vnode_list_mtx);
593         TAILQ_REMOVE(&vnode_list, vp, v_vnodelist);
594         mtx_unlock(&vnode_list_mtx);
595         rangelock_destroy(&vp->v_rl);
596         lockdestroy(vp->v_vnlock);
597         mtx_destroy(&vp->v_interlock);
598         bo = &vp->v_bufobj;
599         rw_destroy(BO_LOCKPTR(bo));
600 }
601
602 /*
603  * Provide the size of NFS nclnode and NFS fh for calculation of the
604  * vnode memory consumption.  The size is specified directly to
605  * eliminate dependency on NFS-private header.
606  *
607  * Other filesystems may use bigger or smaller (like UFS and ZFS)
608  * private inode data, but the NFS-based estimation is ample enough.
609  * Still, we care about differences in the size between 64- and 32-bit
610  * platforms.
611  *
612  * Namecache structure size is heuristically
613  * sizeof(struct namecache_ts) + CACHE_PATH_CUTOFF + 1.
614  */
615 #ifdef _LP64
616 #define NFS_NCLNODE_SZ  (528 + 64)
617 #define NC_SZ           148
618 #else
619 #define NFS_NCLNODE_SZ  (360 + 32)
620 #define NC_SZ           92
621 #endif
622
623 static void
624 vntblinit(void *dummy __unused)
625 {
626         struct vdbatch *vd;
627         int cpu, physvnodes, virtvnodes;
628         u_int i;
629
630         /*
631          * Desiredvnodes is a function of the physical memory size and the
632          * kernel's heap size.  Generally speaking, it scales with the
633          * physical memory size.  The ratio of desiredvnodes to the physical
634          * memory size is 1:16 until desiredvnodes exceeds 98,304.
635          * Thereafter, the
636          * marginal ratio of desiredvnodes to the physical memory size is
637          * 1:64.  However, desiredvnodes is limited by the kernel's heap
638          * size.  The memory required by desiredvnodes vnodes and vm objects
639          * must not exceed 1/10th of the kernel's heap size.
640          */
641         physvnodes = maxproc + pgtok(vm_cnt.v_page_count) / 64 +
642             3 * min(98304 * 16, pgtok(vm_cnt.v_page_count)) / 64;
643         virtvnodes = vm_kmem_size / (10 * (sizeof(struct vm_object) +
644             sizeof(struct vnode) + NC_SZ * ncsizefactor + NFS_NCLNODE_SZ));
645         desiredvnodes = min(physvnodes, virtvnodes);
646         if (desiredvnodes > MAXVNODES_MAX) {
647                 if (bootverbose)
648                         printf("Reducing kern.maxvnodes %lu -> %lu\n",
649                             desiredvnodes, MAXVNODES_MAX);
650                 desiredvnodes = MAXVNODES_MAX;
651         }
652         wantfreevnodes = desiredvnodes / 4;
653         mtx_init(&mntid_mtx, "mntid", NULL, MTX_DEF);
654         TAILQ_INIT(&vnode_list);
655         mtx_init(&vnode_list_mtx, "vnode_list", NULL, MTX_DEF);
656         /*
657          * The lock is taken to appease WITNESS.
658          */
659         mtx_lock(&vnode_list_mtx);
660         vnlru_recalc();
661         mtx_unlock(&vnode_list_mtx);
662         vnode_list_free_marker = vn_alloc_marker(NULL);
663         TAILQ_INSERT_HEAD(&vnode_list, vnode_list_free_marker, v_vnodelist);
664         vnode_list_reclaim_marker = vn_alloc_marker(NULL);
665         TAILQ_INSERT_HEAD(&vnode_list, vnode_list_reclaim_marker, v_vnodelist);
666         vnode_zone = uma_zcreate("VNODE", sizeof (struct vnode), NULL, NULL,
667             vnode_init, vnode_fini, UMA_ALIGN_PTR, 0);
668         uma_zone_set_smr(vnode_zone, vfs_smr);
669         vnodepoll_zone = uma_zcreate("VNODEPOLL", sizeof (struct vpollinfo),
670             NULL, NULL, NULL, NULL, UMA_ALIGN_PTR, 0);
671         /*
672          * Preallocate enough nodes to support one-per buf so that
673          * we can not fail an insert.  reassignbuf() callers can not
674          * tolerate the insertion failure.
675          */
676         buf_trie_zone = uma_zcreate("BUF TRIE", pctrie_node_size(),
677             NULL, NULL, pctrie_zone_init, NULL, UMA_ALIGN_PTR, 
678             UMA_ZONE_NOFREE | UMA_ZONE_SMR);
679         buf_trie_smr = uma_zone_get_smr(buf_trie_zone);
680         uma_prealloc(buf_trie_zone, nbuf);
681
682         vnodes_created = counter_u64_alloc(M_WAITOK);
683         recycles_count = counter_u64_alloc(M_WAITOK);
684         recycles_free_count = counter_u64_alloc(M_WAITOK);
685         deferred_inact = counter_u64_alloc(M_WAITOK);
686
687         /*
688          * Initialize the filesystem syncer.
689          */
690         syncer_workitem_pending = hashinit(syncer_maxdelay, M_VNODE,
691             &syncer_mask);
692         syncer_maxdelay = syncer_mask + 1;
693         mtx_init(&sync_mtx, "Syncer mtx", NULL, MTX_DEF);
694         cv_init(&sync_wakeup, "syncer");
695         for (i = 1; i <= sizeof(struct vnode); i <<= 1)
696                 vnsz2log++;
697         vnsz2log--;
698
699         CPU_FOREACH(cpu) {
700                 vd = DPCPU_ID_PTR((cpu), vd);
701                 bzero(vd, sizeof(*vd));
702                 mtx_init(&vd->lock, "vdbatch", NULL, MTX_DEF);
703         }
704 }
705 SYSINIT(vfs, SI_SUB_VFS, SI_ORDER_FIRST, vntblinit, NULL);
706
707 /*
708  * Mark a mount point as busy. Used to synchronize access and to delay
709  * unmounting. Eventually, mountlist_mtx is not released on failure.
710  *
711  * vfs_busy() is a custom lock, it can block the caller.
712  * vfs_busy() only sleeps if the unmount is active on the mount point.
713  * For a mountpoint mp, vfs_busy-enforced lock is before lock of any
714  * vnode belonging to mp.
715  *
716  * Lookup uses vfs_busy() to traverse mount points.
717  * root fs                      var fs
718  * / vnode lock         A       / vnode lock (/var)             D
719  * /var vnode lock      B       /log vnode lock(/var/log)       E
720  * vfs_busy lock        C       vfs_busy lock                   F
721  *
722  * Within each file system, the lock order is C->A->B and F->D->E.
723  *
724  * When traversing across mounts, the system follows that lock order:
725  *
726  *        C->A->B
727  *              |
728  *              +->F->D->E
729  *
730  * The lookup() process for namei("/var") illustrates the process:
731  *  VOP_LOOKUP() obtains B while A is held
732  *  vfs_busy() obtains a shared lock on F while A and B are held
733  *  vput() releases lock on B
734  *  vput() releases lock on A
735  *  VFS_ROOT() obtains lock on D while shared lock on F is held
736  *  vfs_unbusy() releases shared lock on F
737  *  vn_lock() obtains lock on deadfs vnode vp_crossmp instead of A.
738  *    Attempt to lock A (instead of vp_crossmp) while D is held would
739  *    violate the global order, causing deadlocks.
740  *
741  * dounmount() locks B while F is drained.
742  */
743 int
744 vfs_busy(struct mount *mp, int flags)
745 {
746
747         MPASS((flags & ~MBF_MASK) == 0);
748         CTR3(KTR_VFS, "%s: mp %p with flags %d", __func__, mp, flags);
749
750         if (vfs_op_thread_enter(mp)) {
751                 MPASS((mp->mnt_kern_flag & MNTK_DRAINING) == 0);
752                 MPASS((mp->mnt_kern_flag & MNTK_UNMOUNT) == 0);
753                 MPASS((mp->mnt_kern_flag & MNTK_REFEXPIRE) == 0);
754                 vfs_mp_count_add_pcpu(mp, ref, 1);
755                 vfs_mp_count_add_pcpu(mp, lockref, 1);
756                 vfs_op_thread_exit(mp);
757                 if (flags & MBF_MNTLSTLOCK)
758                         mtx_unlock(&mountlist_mtx);
759                 return (0);
760         }
761
762         MNT_ILOCK(mp);
763         vfs_assert_mount_counters(mp);
764         MNT_REF(mp);
765         /*
766          * If mount point is currently being unmounted, sleep until the
767          * mount point fate is decided.  If thread doing the unmounting fails,
768          * it will clear MNTK_UNMOUNT flag before waking us up, indicating
769          * that this mount point has survived the unmount attempt and vfs_busy
770          * should retry.  Otherwise the unmounter thread will set MNTK_REFEXPIRE
771          * flag in addition to MNTK_UNMOUNT, indicating that mount point is
772          * about to be really destroyed.  vfs_busy needs to release its
773          * reference on the mount point in this case and return with ENOENT,
774          * telling the caller that mount mount it tried to busy is no longer
775          * valid.
776          */
777         while (mp->mnt_kern_flag & MNTK_UNMOUNT) {
778                 if (flags & MBF_NOWAIT || mp->mnt_kern_flag & MNTK_REFEXPIRE) {
779                         MNT_REL(mp);
780                         MNT_IUNLOCK(mp);
781                         CTR1(KTR_VFS, "%s: failed busying before sleeping",
782                             __func__);
783                         return (ENOENT);
784                 }
785                 if (flags & MBF_MNTLSTLOCK)
786                         mtx_unlock(&mountlist_mtx);
787                 mp->mnt_kern_flag |= MNTK_MWAIT;
788                 msleep(mp, MNT_MTX(mp), PVFS | PDROP, "vfs_busy", 0);
789                 if (flags & MBF_MNTLSTLOCK)
790                         mtx_lock(&mountlist_mtx);
791                 MNT_ILOCK(mp);
792         }
793         if (flags & MBF_MNTLSTLOCK)
794                 mtx_unlock(&mountlist_mtx);
795         mp->mnt_lockref++;
796         MNT_IUNLOCK(mp);
797         return (0);
798 }
799
800 /*
801  * Free a busy filesystem.
802  */
803 void
804 vfs_unbusy(struct mount *mp)
805 {
806         int c;
807
808         CTR2(KTR_VFS, "%s: mp %p", __func__, mp);
809
810         if (vfs_op_thread_enter(mp)) {
811                 MPASS((mp->mnt_kern_flag & MNTK_DRAINING) == 0);
812                 vfs_mp_count_sub_pcpu(mp, lockref, 1);
813                 vfs_mp_count_sub_pcpu(mp, ref, 1);
814                 vfs_op_thread_exit(mp);
815                 return;
816         }
817
818         MNT_ILOCK(mp);
819         vfs_assert_mount_counters(mp);
820         MNT_REL(mp);
821         c = --mp->mnt_lockref;
822         if (mp->mnt_vfs_ops == 0) {
823                 MPASS((mp->mnt_kern_flag & MNTK_DRAINING) == 0);
824                 MNT_IUNLOCK(mp);
825                 return;
826         }
827         if (c < 0)
828                 vfs_dump_mount_counters(mp);
829         if (c == 0 && (mp->mnt_kern_flag & MNTK_DRAINING) != 0) {
830                 MPASS(mp->mnt_kern_flag & MNTK_UNMOUNT);
831                 CTR1(KTR_VFS, "%s: waking up waiters", __func__);
832                 mp->mnt_kern_flag &= ~MNTK_DRAINING;
833                 wakeup(&mp->mnt_lockref);
834         }
835         MNT_IUNLOCK(mp);
836 }
837
838 /*
839  * Lookup a mount point by filesystem identifier.
840  */
841 struct mount *
842 vfs_getvfs(fsid_t *fsid)
843 {
844         struct mount *mp;
845
846         CTR2(KTR_VFS, "%s: fsid %p", __func__, fsid);
847         mtx_lock(&mountlist_mtx);
848         TAILQ_FOREACH(mp, &mountlist, mnt_list) {
849                 if (fsidcmp(&mp->mnt_stat.f_fsid, fsid) == 0) {
850                         vfs_ref(mp);
851                         mtx_unlock(&mountlist_mtx);
852                         return (mp);
853                 }
854         }
855         mtx_unlock(&mountlist_mtx);
856         CTR2(KTR_VFS, "%s: lookup failed for %p id", __func__, fsid);
857         return ((struct mount *) 0);
858 }
859
860 /*
861  * Lookup a mount point by filesystem identifier, busying it before
862  * returning.
863  *
864  * To avoid congestion on mountlist_mtx, implement simple direct-mapped
865  * cache for popular filesystem identifiers.  The cache is lockess, using
866  * the fact that struct mount's are never freed.  In worst case we may
867  * get pointer to unmounted or even different filesystem, so we have to
868  * check what we got, and go slow way if so.
869  */
870 struct mount *
871 vfs_busyfs(fsid_t *fsid)
872 {
873 #define FSID_CACHE_SIZE 256
874         typedef struct mount * volatile vmp_t;
875         static vmp_t cache[FSID_CACHE_SIZE];
876         struct mount *mp;
877         int error;
878         uint32_t hash;
879
880         CTR2(KTR_VFS, "%s: fsid %p", __func__, fsid);
881         hash = fsid->val[0] ^ fsid->val[1];
882         hash = (hash >> 16 ^ hash) & (FSID_CACHE_SIZE - 1);
883         mp = cache[hash];
884         if (mp == NULL || fsidcmp(&mp->mnt_stat.f_fsid, fsid) != 0)
885                 goto slow;
886         if (vfs_busy(mp, 0) != 0) {
887                 cache[hash] = NULL;
888                 goto slow;
889         }
890         if (fsidcmp(&mp->mnt_stat.f_fsid, fsid) == 0)
891                 return (mp);
892         else
893             vfs_unbusy(mp);
894
895 slow:
896         mtx_lock(&mountlist_mtx);
897         TAILQ_FOREACH(mp, &mountlist, mnt_list) {
898                 if (fsidcmp(&mp->mnt_stat.f_fsid, fsid) == 0) {
899                         error = vfs_busy(mp, MBF_MNTLSTLOCK);
900                         if (error) {
901                                 cache[hash] = NULL;
902                                 mtx_unlock(&mountlist_mtx);
903                                 return (NULL);
904                         }
905                         cache[hash] = mp;
906                         return (mp);
907                 }
908         }
909         CTR2(KTR_VFS, "%s: lookup failed for %p id", __func__, fsid);
910         mtx_unlock(&mountlist_mtx);
911         return ((struct mount *) 0);
912 }
913
914 /*
915  * Check if a user can access privileged mount options.
916  */
917 int
918 vfs_suser(struct mount *mp, struct thread *td)
919 {
920         int error;
921
922         if (jailed(td->td_ucred)) {
923                 /*
924                  * If the jail of the calling thread lacks permission for
925                  * this type of file system, deny immediately.
926                  */
927                 if (!prison_allow(td->td_ucred, mp->mnt_vfc->vfc_prison_flag))
928                         return (EPERM);
929
930                 /*
931                  * If the file system was mounted outside the jail of the
932                  * calling thread, deny immediately.
933                  */
934                 if (prison_check(td->td_ucred, mp->mnt_cred) != 0)
935                         return (EPERM);
936         }
937
938         /*
939          * If file system supports delegated administration, we don't check
940          * for the PRIV_VFS_MOUNT_OWNER privilege - it will be better verified
941          * by the file system itself.
942          * If this is not the user that did original mount, we check for
943          * the PRIV_VFS_MOUNT_OWNER privilege.
944          */
945         if (!(mp->mnt_vfc->vfc_flags & VFCF_DELEGADMIN) &&
946             mp->mnt_cred->cr_uid != td->td_ucred->cr_uid) {
947                 if ((error = priv_check(td, PRIV_VFS_MOUNT_OWNER)) != 0)
948                         return (error);
949         }
950         return (0);
951 }
952
953 /*
954  * Get a new unique fsid.  Try to make its val[0] unique, since this value
955  * will be used to create fake device numbers for stat().  Also try (but
956  * not so hard) make its val[0] unique mod 2^16, since some emulators only
957  * support 16-bit device numbers.  We end up with unique val[0]'s for the
958  * first 2^16 calls and unique val[0]'s mod 2^16 for the first 2^8 calls.
959  *
960  * Keep in mind that several mounts may be running in parallel.  Starting
961  * the search one past where the previous search terminated is both a
962  * micro-optimization and a defense against returning the same fsid to
963  * different mounts.
964  */
965 void
966 vfs_getnewfsid(struct mount *mp)
967 {
968         static uint16_t mntid_base;
969         struct mount *nmp;
970         fsid_t tfsid;
971         int mtype;
972
973         CTR2(KTR_VFS, "%s: mp %p", __func__, mp);
974         mtx_lock(&mntid_mtx);
975         mtype = mp->mnt_vfc->vfc_typenum;
976         tfsid.val[1] = mtype;
977         mtype = (mtype & 0xFF) << 24;
978         for (;;) {
979                 tfsid.val[0] = makedev(255,
980                     mtype | ((mntid_base & 0xFF00) << 8) | (mntid_base & 0xFF));
981                 mntid_base++;
982                 if ((nmp = vfs_getvfs(&tfsid)) == NULL)
983                         break;
984                 vfs_rel(nmp);
985         }
986         mp->mnt_stat.f_fsid.val[0] = tfsid.val[0];
987         mp->mnt_stat.f_fsid.val[1] = tfsid.val[1];
988         mtx_unlock(&mntid_mtx);
989 }
990
991 /*
992  * Knob to control the precision of file timestamps:
993  *
994  *   0 = seconds only; nanoseconds zeroed.
995  *   1 = seconds and nanoseconds, accurate within 1/HZ.
996  *   2 = seconds and nanoseconds, truncated to microseconds.
997  * >=3 = seconds and nanoseconds, maximum precision.
998  */
999 enum { TSP_SEC, TSP_HZ, TSP_USEC, TSP_NSEC };
1000
1001 static int timestamp_precision = TSP_USEC;
1002 SYSCTL_INT(_vfs, OID_AUTO, timestamp_precision, CTLFLAG_RW,
1003     &timestamp_precision, 0, "File timestamp precision (0: seconds, "
1004     "1: sec + ns accurate to 1/HZ, 2: sec + ns truncated to us, "
1005     "3+: sec + ns (max. precision))");
1006
1007 /*
1008  * Get a current timestamp.
1009  */
1010 void
1011 vfs_timestamp(struct timespec *tsp)
1012 {
1013         struct timeval tv;
1014
1015         switch (timestamp_precision) {
1016         case TSP_SEC:
1017                 tsp->tv_sec = time_second;
1018                 tsp->tv_nsec = 0;
1019                 break;
1020         case TSP_HZ:
1021                 getnanotime(tsp);
1022                 break;
1023         case TSP_USEC:
1024                 microtime(&tv);
1025                 TIMEVAL_TO_TIMESPEC(&tv, tsp);
1026                 break;
1027         case TSP_NSEC:
1028         default:
1029                 nanotime(tsp);
1030                 break;
1031         }
1032 }
1033
1034 /*
1035  * Set vnode attributes to VNOVAL
1036  */
1037 void
1038 vattr_null(struct vattr *vap)
1039 {
1040
1041         vap->va_type = VNON;
1042         vap->va_size = VNOVAL;
1043         vap->va_bytes = VNOVAL;
1044         vap->va_mode = VNOVAL;
1045         vap->va_nlink = VNOVAL;
1046         vap->va_uid = VNOVAL;
1047         vap->va_gid = VNOVAL;
1048         vap->va_fsid = VNOVAL;
1049         vap->va_fileid = VNOVAL;
1050         vap->va_blocksize = VNOVAL;
1051         vap->va_rdev = VNOVAL;
1052         vap->va_atime.tv_sec = VNOVAL;
1053         vap->va_atime.tv_nsec = VNOVAL;
1054         vap->va_mtime.tv_sec = VNOVAL;
1055         vap->va_mtime.tv_nsec = VNOVAL;
1056         vap->va_ctime.tv_sec = VNOVAL;
1057         vap->va_ctime.tv_nsec = VNOVAL;
1058         vap->va_birthtime.tv_sec = VNOVAL;
1059         vap->va_birthtime.tv_nsec = VNOVAL;
1060         vap->va_flags = VNOVAL;
1061         vap->va_gen = VNOVAL;
1062         vap->va_vaflags = 0;
1063 }
1064
1065 /*
1066  * Try to reduce the total number of vnodes.
1067  *
1068  * This routine (and its user) are buggy in at least the following ways:
1069  * - all parameters were picked years ago when RAM sizes were significantly
1070  *   smaller
1071  * - it can pick vnodes based on pages used by the vm object, but filesystems
1072  *   like ZFS don't use it making the pick broken
1073  * - since ZFS has its own aging policy it gets partially combated by this one
1074  * - a dedicated method should be provided for filesystems to let them decide
1075  *   whether the vnode should be recycled
1076  *
1077  * This routine is called when we have too many vnodes.  It attempts
1078  * to free <count> vnodes and will potentially free vnodes that still
1079  * have VM backing store (VM backing store is typically the cause
1080  * of a vnode blowout so we want to do this).  Therefore, this operation
1081  * is not considered cheap.
1082  *
1083  * A number of conditions may prevent a vnode from being reclaimed.
1084  * the buffer cache may have references on the vnode, a directory
1085  * vnode may still have references due to the namei cache representing
1086  * underlying files, or the vnode may be in active use.   It is not
1087  * desirable to reuse such vnodes.  These conditions may cause the
1088  * number of vnodes to reach some minimum value regardless of what
1089  * you set kern.maxvnodes to.  Do not set kern.maxvnodes too low.
1090  *
1091  * @param reclaim_nc_src Only reclaim directories with outgoing namecache
1092  *                       entries if this argument is strue
1093  * @param trigger        Only reclaim vnodes with fewer than this many resident
1094  *                       pages.
1095  * @param target         How many vnodes to reclaim.
1096  * @return               The number of vnodes that were reclaimed.
1097  */
1098 static int
1099 vlrureclaim(bool reclaim_nc_src, int trigger, u_long target)
1100 {
1101         struct vnode *vp, *mvp;
1102         struct mount *mp;
1103         struct vm_object *object;
1104         u_long done;
1105         bool retried;
1106
1107         mtx_assert(&vnode_list_mtx, MA_OWNED);
1108
1109         retried = false;
1110         done = 0;
1111
1112         mvp = vnode_list_reclaim_marker;
1113 restart:
1114         vp = mvp;
1115         while (done < target) {
1116                 vp = TAILQ_NEXT(vp, v_vnodelist);
1117                 if (__predict_false(vp == NULL))
1118                         break;
1119
1120                 if (__predict_false(vp->v_type == VMARKER))
1121                         continue;
1122
1123                 /*
1124                  * If it's been deconstructed already, it's still
1125                  * referenced, or it exceeds the trigger, skip it.
1126                  * Also skip free vnodes.  We are trying to make space
1127                  * to expand the free list, not reduce it.
1128                  */
1129                 if (vp->v_usecount > 0 || vp->v_holdcnt == 0 ||
1130                     (!reclaim_nc_src && !LIST_EMPTY(&vp->v_cache_src)))
1131                         goto next_iter;
1132
1133                 if (vp->v_type == VBAD || vp->v_type == VNON)
1134                         goto next_iter;
1135
1136                 if (!VI_TRYLOCK(vp))
1137                         goto next_iter;
1138
1139                 if (vp->v_usecount > 0 || vp->v_holdcnt == 0 ||
1140                     (!reclaim_nc_src && !LIST_EMPTY(&vp->v_cache_src)) ||
1141                     VN_IS_DOOMED(vp) || vp->v_type == VNON) {
1142                         VI_UNLOCK(vp);
1143                         goto next_iter;
1144                 }
1145
1146                 object = atomic_load_ptr(&vp->v_object);
1147                 if (object == NULL || object->resident_page_count > trigger) {
1148                         VI_UNLOCK(vp);
1149                         goto next_iter;
1150                 }
1151
1152                 vholdl(vp);
1153                 VI_UNLOCK(vp);
1154                 TAILQ_REMOVE(&vnode_list, mvp, v_vnodelist);
1155                 TAILQ_INSERT_AFTER(&vnode_list, vp, mvp, v_vnodelist);
1156                 mtx_unlock(&vnode_list_mtx);
1157
1158                 if (vn_start_write(vp, &mp, V_NOWAIT) != 0) {
1159                         vdrop(vp);
1160                         goto next_iter_unlocked;
1161                 }
1162                 if (VOP_LOCK(vp, LK_EXCLUSIVE|LK_NOWAIT) != 0) {
1163                         vdrop(vp);
1164                         vn_finished_write(mp);
1165                         goto next_iter_unlocked;
1166                 }
1167
1168                 VI_LOCK(vp);
1169                 if (vp->v_usecount > 0 ||
1170                     (!reclaim_nc_src && !LIST_EMPTY(&vp->v_cache_src)) ||
1171                     (vp->v_object != NULL &&
1172                     vp->v_object->resident_page_count > trigger)) {
1173                         VOP_UNLOCK(vp);
1174                         vdropl(vp);
1175                         vn_finished_write(mp);
1176                         goto next_iter_unlocked;
1177                 }
1178                 counter_u64_add(recycles_count, 1);
1179                 vgonel(vp);
1180                 VOP_UNLOCK(vp);
1181                 vdropl(vp);
1182                 vn_finished_write(mp);
1183                 done++;
1184 next_iter_unlocked:
1185                 if (should_yield())
1186                         kern_yield(PRI_USER);
1187                 mtx_lock(&vnode_list_mtx);
1188                 goto restart;
1189 next_iter:
1190                 MPASS(vp->v_type != VMARKER);
1191                 if (!should_yield())
1192                         continue;
1193                 TAILQ_REMOVE(&vnode_list, mvp, v_vnodelist);
1194                 TAILQ_INSERT_AFTER(&vnode_list, vp, mvp, v_vnodelist);
1195                 mtx_unlock(&vnode_list_mtx);
1196                 kern_yield(PRI_USER);
1197                 mtx_lock(&vnode_list_mtx);
1198                 goto restart;
1199         }
1200         if (done == 0 && !retried) {
1201                 TAILQ_REMOVE(&vnode_list, mvp, v_vnodelist);
1202                 TAILQ_INSERT_HEAD(&vnode_list, mvp, v_vnodelist);
1203                 retried = true;
1204                 goto restart;
1205         }
1206         return (done);
1207 }
1208
1209 static int max_vnlru_free = 10000; /* limit on vnode free requests per call */
1210 SYSCTL_INT(_debug, OID_AUTO, max_vnlru_free, CTLFLAG_RW, &max_vnlru_free,
1211     0,
1212     "limit on vnode free requests per call to the vnlru_free routine");
1213
1214 /*
1215  * Attempt to reduce the free list by the requested amount.
1216  */
1217 static int
1218 vnlru_free_locked(int count, struct vfsops *mnt_op)
1219 {
1220         struct vnode *vp, *mvp;
1221         struct mount *mp;
1222         int ocount;
1223
1224         mtx_assert(&vnode_list_mtx, MA_OWNED);
1225         if (count > max_vnlru_free)
1226                 count = max_vnlru_free;
1227         ocount = count;
1228         mvp = vnode_list_free_marker;
1229 restart:
1230         vp = mvp;
1231         while (count > 0) {
1232                 vp = TAILQ_NEXT(vp, v_vnodelist);
1233                 if (__predict_false(vp == NULL)) {
1234                         TAILQ_REMOVE(&vnode_list, mvp, v_vnodelist);
1235                         TAILQ_INSERT_TAIL(&vnode_list, mvp, v_vnodelist);
1236                         break;
1237                 }
1238                 if (__predict_false(vp->v_type == VMARKER))
1239                         continue;
1240
1241                 /*
1242                  * Don't recycle if our vnode is from different type
1243                  * of mount point.  Note that mp is type-safe, the
1244                  * check does not reach unmapped address even if
1245                  * vnode is reclaimed.
1246                  * Don't recycle if we can't get the interlock without
1247                  * blocking.
1248                  */
1249                 if (vp->v_holdcnt > 0 || (mnt_op != NULL && (mp = vp->v_mount) != NULL &&
1250                     mp->mnt_op != mnt_op) || !VI_TRYLOCK(vp)) {
1251                         continue;
1252                 }
1253                 TAILQ_REMOVE(&vnode_list, mvp, v_vnodelist);
1254                 TAILQ_INSERT_AFTER(&vnode_list, vp, mvp, v_vnodelist);
1255                 if (__predict_false(vp->v_type == VBAD || vp->v_type == VNON)) {
1256                         VI_UNLOCK(vp);
1257                         continue;
1258                 }
1259                 vholdl(vp);
1260                 count--;
1261                 mtx_unlock(&vnode_list_mtx);
1262                 VI_UNLOCK(vp);
1263                 vtryrecycle(vp);
1264                 vdrop(vp);
1265                 mtx_lock(&vnode_list_mtx);
1266                 goto restart;
1267         }
1268         return (ocount - count);
1269 }
1270
1271 void
1272 vnlru_free(int count, struct vfsops *mnt_op)
1273 {
1274
1275         mtx_lock(&vnode_list_mtx);
1276         vnlru_free_locked(count, mnt_op);
1277         mtx_unlock(&vnode_list_mtx);
1278 }
1279
1280 static void
1281 vnlru_recalc(void)
1282 {
1283
1284         mtx_assert(&vnode_list_mtx, MA_OWNED);
1285         gapvnodes = imax(desiredvnodes - wantfreevnodes, 100);
1286         vhiwat = gapvnodes / 11; /* 9% -- just under the 10% in vlrureclaim() */
1287         vlowat = vhiwat / 2;
1288 }
1289
1290 /*
1291  * Attempt to recycle vnodes in a context that is always safe to block.
1292  * Calling vlrurecycle() from the bowels of filesystem code has some
1293  * interesting deadlock problems.
1294  */
1295 static struct proc *vnlruproc;
1296 static int vnlruproc_sig;
1297
1298 /*
1299  * The main freevnodes counter is only updated when threads requeue their vnode
1300  * batches. CPUs are conditionally walked to compute a more accurate total.
1301  *
1302  * Limit how much of a slop are we willing to tolerate. Note: the actual value
1303  * at any given moment can still exceed slop, but it should not be by significant
1304  * margin in practice.
1305  */
1306 #define VNLRU_FREEVNODES_SLOP 128
1307
1308 static u_long
1309 vnlru_read_freevnodes(void)
1310 {
1311         struct vdbatch *vd;
1312         long slop;
1313         int cpu;
1314
1315         mtx_assert(&vnode_list_mtx, MA_OWNED);
1316         if (freevnodes > freevnodes_old)
1317                 slop = freevnodes - freevnodes_old;
1318         else
1319                 slop = freevnodes_old - freevnodes;
1320         if (slop < VNLRU_FREEVNODES_SLOP)
1321                 return (freevnodes >= 0 ? freevnodes : 0);
1322         freevnodes_old = freevnodes;
1323         CPU_FOREACH(cpu) {
1324                 vd = DPCPU_ID_PTR((cpu), vd);
1325                 freevnodes_old += vd->freevnodes;
1326         }
1327         return (freevnodes_old >= 0 ? freevnodes_old : 0);
1328 }
1329
1330 static bool
1331 vnlru_under(u_long rnumvnodes, u_long limit)
1332 {
1333         u_long rfreevnodes, space;
1334
1335         if (__predict_false(rnumvnodes > desiredvnodes))
1336                 return (true);
1337
1338         space = desiredvnodes - rnumvnodes;
1339         if (space < limit) {
1340                 rfreevnodes = vnlru_read_freevnodes();
1341                 if (rfreevnodes > wantfreevnodes)
1342                         space += rfreevnodes - wantfreevnodes;
1343         }
1344         return (space < limit);
1345 }
1346
1347 static bool
1348 vnlru_under_unlocked(u_long rnumvnodes, u_long limit)
1349 {
1350         long rfreevnodes, space;
1351
1352         if (__predict_false(rnumvnodes > desiredvnodes))
1353                 return (true);
1354
1355         space = desiredvnodes - rnumvnodes;
1356         if (space < limit) {
1357                 rfreevnodes = atomic_load_long(&freevnodes);
1358                 if (rfreevnodes > wantfreevnodes)
1359                         space += rfreevnodes - wantfreevnodes;
1360         }
1361         return (space < limit);
1362 }
1363
1364 static void
1365 vnlru_kick(void)
1366 {
1367
1368         mtx_assert(&vnode_list_mtx, MA_OWNED);
1369         if (vnlruproc_sig == 0) {
1370                 vnlruproc_sig = 1;
1371                 wakeup(vnlruproc);
1372         }
1373 }
1374
1375 static void
1376 vnlru_proc(void)
1377 {
1378         u_long rnumvnodes, rfreevnodes, target;
1379         unsigned long onumvnodes;
1380         int done, force, trigger, usevnodes;
1381         bool reclaim_nc_src, want_reread;
1382
1383         EVENTHANDLER_REGISTER(shutdown_pre_sync, kproc_shutdown, vnlruproc,
1384             SHUTDOWN_PRI_FIRST);
1385
1386         force = 0;
1387         want_reread = false;
1388         for (;;) {
1389                 kproc_suspend_check(vnlruproc);
1390                 mtx_lock(&vnode_list_mtx);
1391                 rnumvnodes = atomic_load_long(&numvnodes);
1392
1393                 if (want_reread) {
1394                         force = vnlru_under(numvnodes, vhiwat) ? 1 : 0;
1395                         want_reread = false;
1396                 }
1397
1398                 /*
1399                  * If numvnodes is too large (due to desiredvnodes being
1400                  * adjusted using its sysctl, or emergency growth), first
1401                  * try to reduce it by discarding from the free list.
1402                  */
1403                 if (rnumvnodes > desiredvnodes) {
1404                         vnlru_free_locked(rnumvnodes - desiredvnodes, NULL);
1405                         rnumvnodes = atomic_load_long(&numvnodes);
1406                 }
1407                 /*
1408                  * Sleep if the vnode cache is in a good state.  This is
1409                  * when it is not over-full and has space for about a 4%
1410                  * or 9% expansion (by growing its size or inexcessively
1411                  * reducing its free list).  Otherwise, try to reclaim
1412                  * space for a 10% expansion.
1413                  */
1414                 if (vstir && force == 0) {
1415                         force = 1;
1416                         vstir = 0;
1417                 }
1418                 if (force == 0 && !vnlru_under(rnumvnodes, vlowat)) {
1419                         vnlruproc_sig = 0;
1420                         wakeup(&vnlruproc_sig);
1421                         msleep(vnlruproc, &vnode_list_mtx,
1422                             PVFS|PDROP, "vlruwt", hz);
1423                         continue;
1424                 }
1425                 rfreevnodes = vnlru_read_freevnodes();
1426
1427                 onumvnodes = rnumvnodes;
1428                 /*
1429                  * Calculate parameters for recycling.  These are the same
1430                  * throughout the loop to give some semblance of fairness.
1431                  * The trigger point is to avoid recycling vnodes with lots
1432                  * of resident pages.  We aren't trying to free memory; we
1433                  * are trying to recycle or at least free vnodes.
1434                  */
1435                 if (rnumvnodes <= desiredvnodes)
1436                         usevnodes = rnumvnodes - rfreevnodes;
1437                 else
1438                         usevnodes = rnumvnodes;
1439                 if (usevnodes <= 0)
1440                         usevnodes = 1;
1441                 /*
1442                  * The trigger value is is chosen to give a conservatively
1443                  * large value to ensure that it alone doesn't prevent
1444                  * making progress.  The value can easily be so large that
1445                  * it is effectively infinite in some congested and
1446                  * misconfigured cases, and this is necessary.  Normally
1447                  * it is about 8 to 100 (pages), which is quite large.
1448                  */
1449                 trigger = vm_cnt.v_page_count * 2 / usevnodes;
1450                 if (force < 2)
1451                         trigger = vsmalltrigger;
1452                 reclaim_nc_src = force >= 3;
1453                 target = rnumvnodes * (int64_t)gapvnodes / imax(desiredvnodes, 1);
1454                 target = target / 10 + 1;
1455                 done = vlrureclaim(reclaim_nc_src, trigger, target);
1456                 mtx_unlock(&vnode_list_mtx);
1457                 if (onumvnodes > desiredvnodes && numvnodes <= desiredvnodes)
1458                         uma_reclaim(UMA_RECLAIM_DRAIN);
1459                 if (done == 0) {
1460                         if (force == 0 || force == 1) {
1461                                 force = 2;
1462                                 continue;
1463                         }
1464                         if (force == 2) {
1465                                 force = 3;
1466                                 continue;
1467                         }
1468                         want_reread = true;
1469                         force = 0;
1470                         vnlru_nowhere++;
1471                         tsleep(vnlruproc, PPAUSE, "vlrup", hz * 3);
1472                 } else {
1473                         want_reread = true;
1474                         kern_yield(PRI_USER);
1475                 }
1476         }
1477 }
1478
1479 static struct kproc_desc vnlru_kp = {
1480         "vnlru",
1481         vnlru_proc,
1482         &vnlruproc
1483 };
1484 SYSINIT(vnlru, SI_SUB_KTHREAD_UPDATE, SI_ORDER_FIRST, kproc_start,
1485     &vnlru_kp);
1486
1487 /*
1488  * Routines having to do with the management of the vnode table.
1489  */
1490
1491 /*
1492  * Try to recycle a freed vnode.  We abort if anyone picks up a reference
1493  * before we actually vgone().  This function must be called with the vnode
1494  * held to prevent the vnode from being returned to the free list midway
1495  * through vgone().
1496  */
1497 static int
1498 vtryrecycle(struct vnode *vp)
1499 {
1500         struct mount *vnmp;
1501
1502         CTR2(KTR_VFS, "%s: vp %p", __func__, vp);
1503         VNASSERT(vp->v_holdcnt, vp,
1504             ("vtryrecycle: Recycling vp %p without a reference.", vp));
1505         /*
1506          * This vnode may found and locked via some other list, if so we
1507          * can't recycle it yet.
1508          */
1509         if (VOP_LOCK(vp, LK_EXCLUSIVE | LK_NOWAIT) != 0) {
1510                 CTR2(KTR_VFS,
1511                     "%s: impossible to recycle, vp %p lock is already held",
1512                     __func__, vp);
1513                 return (EWOULDBLOCK);
1514         }
1515         /*
1516          * Don't recycle if its filesystem is being suspended.
1517          */
1518         if (vn_start_write(vp, &vnmp, V_NOWAIT) != 0) {
1519                 VOP_UNLOCK(vp);
1520                 CTR2(KTR_VFS,
1521                     "%s: impossible to recycle, cannot start the write for %p",
1522                     __func__, vp);
1523                 return (EBUSY);
1524         }
1525         /*
1526          * If we got this far, we need to acquire the interlock and see if
1527          * anyone picked up this vnode from another list.  If not, we will
1528          * mark it with DOOMED via vgonel() so that anyone who does find it
1529          * will skip over it.
1530          */
1531         VI_LOCK(vp);
1532         if (vp->v_usecount) {
1533                 VOP_UNLOCK(vp);
1534                 VI_UNLOCK(vp);
1535                 vn_finished_write(vnmp);
1536                 CTR2(KTR_VFS,
1537                     "%s: impossible to recycle, %p is already referenced",
1538                     __func__, vp);
1539                 return (EBUSY);
1540         }
1541         if (!VN_IS_DOOMED(vp)) {
1542                 counter_u64_add(recycles_free_count, 1);
1543                 vgonel(vp);
1544         }
1545         VOP_UNLOCK(vp);
1546         VI_UNLOCK(vp);
1547         vn_finished_write(vnmp);
1548         return (0);
1549 }
1550
1551 /*
1552  * Allocate a new vnode.
1553  *
1554  * The operation never returns an error. Returning an error was disabled
1555  * in r145385 (dated 2005) with the following comment:
1556  *
1557  * XXX Not all VFS_VGET/ffs_vget callers check returns.
1558  *
1559  * Given the age of this commit (almost 15 years at the time of writing this
1560  * comment) restoring the ability to fail requires a significant audit of
1561  * all codepaths.
1562  *
1563  * The routine can try to free a vnode or stall for up to 1 second waiting for
1564  * vnlru to clear things up, but ultimately always performs a M_WAITOK allocation.
1565  */
1566 static u_long vn_alloc_cyclecount;
1567
1568 static struct vnode * __noinline
1569 vn_alloc_hard(struct mount *mp)
1570 {
1571         u_long rnumvnodes, rfreevnodes;
1572
1573         mtx_lock(&vnode_list_mtx);
1574         rnumvnodes = atomic_load_long(&numvnodes);
1575         if (rnumvnodes + 1 < desiredvnodes) {
1576                 vn_alloc_cyclecount = 0;
1577                 goto alloc;
1578         }
1579         rfreevnodes = vnlru_read_freevnodes();
1580         if (vn_alloc_cyclecount++ >= rfreevnodes) {
1581                 vn_alloc_cyclecount = 0;
1582                 vstir = 1;
1583         }
1584         /*
1585          * Grow the vnode cache if it will not be above its target max
1586          * after growing.  Otherwise, if the free list is nonempty, try
1587          * to reclaim 1 item from it before growing the cache (possibly
1588          * above its target max if the reclamation failed or is delayed).
1589          * Otherwise, wait for some space.  In all cases, schedule
1590          * vnlru_proc() if we are getting short of space.  The watermarks
1591          * should be chosen so that we never wait or even reclaim from
1592          * the free list to below its target minimum.
1593          */
1594         if (vnlru_free_locked(1, NULL) > 0)
1595                 goto alloc;
1596         if (mp == NULL || (mp->mnt_kern_flag & MNTK_SUSPEND) == 0) {
1597                 /*
1598                  * Wait for space for a new vnode.
1599                  */
1600                 vnlru_kick();
1601                 msleep(&vnlruproc_sig, &vnode_list_mtx, PVFS, "vlruwk", hz);
1602                 if (atomic_load_long(&numvnodes) + 1 > desiredvnodes &&
1603                     vnlru_read_freevnodes() > 1)
1604                         vnlru_free_locked(1, NULL);
1605         }
1606 alloc:
1607         rnumvnodes = atomic_fetchadd_long(&numvnodes, 1) + 1;
1608         if (vnlru_under(rnumvnodes, vlowat))
1609                 vnlru_kick();
1610         mtx_unlock(&vnode_list_mtx);
1611         return (uma_zalloc_smr(vnode_zone, M_WAITOK));
1612 }
1613
1614 static struct vnode *
1615 vn_alloc(struct mount *mp)
1616 {
1617         u_long rnumvnodes;
1618
1619         if (__predict_false(vn_alloc_cyclecount != 0))
1620                 return (vn_alloc_hard(mp));
1621         rnumvnodes = atomic_fetchadd_long(&numvnodes, 1) + 1;
1622         if (__predict_false(vnlru_under_unlocked(rnumvnodes, vlowat))) {
1623                 atomic_subtract_long(&numvnodes, 1);
1624                 return (vn_alloc_hard(mp));
1625         }
1626
1627         return (uma_zalloc_smr(vnode_zone, M_WAITOK));
1628 }
1629
1630 static void
1631 vn_free(struct vnode *vp)
1632 {
1633
1634         atomic_subtract_long(&numvnodes, 1);
1635         uma_zfree_smr(vnode_zone, vp);
1636 }
1637
1638 /*
1639  * Return the next vnode from the free list.
1640  */
1641 int
1642 getnewvnode(const char *tag, struct mount *mp, struct vop_vector *vops,
1643     struct vnode **vpp)
1644 {
1645         struct vnode *vp;
1646         struct thread *td;
1647         struct lock_object *lo;
1648
1649         CTR3(KTR_VFS, "%s: mp %p with tag %s", __func__, mp, tag);
1650
1651         KASSERT(vops->registered,
1652             ("%s: not registered vector op %p\n", __func__, vops));
1653
1654         td = curthread;
1655         if (td->td_vp_reserved != NULL) {
1656                 vp = td->td_vp_reserved;
1657                 td->td_vp_reserved = NULL;
1658         } else {
1659                 vp = vn_alloc(mp);
1660         }
1661         counter_u64_add(vnodes_created, 1);
1662         /*
1663          * Locks are given the generic name "vnode" when created.
1664          * Follow the historic practice of using the filesystem
1665          * name when they allocated, e.g., "zfs", "ufs", "nfs, etc.
1666          *
1667          * Locks live in a witness group keyed on their name. Thus,
1668          * when a lock is renamed, it must also move from the witness
1669          * group of its old name to the witness group of its new name.
1670          *
1671          * The change only needs to be made when the vnode moves
1672          * from one filesystem type to another. We ensure that each
1673          * filesystem use a single static name pointer for its tag so
1674          * that we can compare pointers rather than doing a strcmp().
1675          */
1676         lo = &vp->v_vnlock->lock_object;
1677 #ifdef WITNESS
1678         if (lo->lo_name != tag) {
1679 #endif
1680                 lo->lo_name = tag;
1681 #ifdef WITNESS
1682                 WITNESS_DESTROY(lo);
1683                 WITNESS_INIT(lo, tag);
1684         }
1685 #endif
1686         /*
1687          * By default, don't allow shared locks unless filesystems opt-in.
1688          */
1689         vp->v_vnlock->lock_object.lo_flags |= LK_NOSHARE;
1690         /*
1691          * Finalize various vnode identity bits.
1692          */
1693         KASSERT(vp->v_object == NULL, ("stale v_object %p", vp));
1694         KASSERT(vp->v_lockf == NULL, ("stale v_lockf %p", vp));
1695         KASSERT(vp->v_pollinfo == NULL, ("stale v_pollinfo %p", vp));
1696         vp->v_type = VNON;
1697         vp->v_op = vops;
1698         v_init_counters(vp);
1699         vp->v_bufobj.bo_ops = &buf_ops_bio;
1700 #ifdef DIAGNOSTIC
1701         if (mp == NULL && vops != &dead_vnodeops)
1702                 printf("NULL mp in getnewvnode(9), tag %s\n", tag);
1703 #endif
1704 #ifdef MAC
1705         mac_vnode_init(vp);
1706         if (mp != NULL && (mp->mnt_flag & MNT_MULTILABEL) == 0)
1707                 mac_vnode_associate_singlelabel(mp, vp);
1708 #endif
1709         if (mp != NULL) {
1710                 vp->v_bufobj.bo_bsize = mp->mnt_stat.f_iosize;
1711                 if ((mp->mnt_kern_flag & MNTK_NOKNOTE) != 0)
1712                         vp->v_vflag |= VV_NOKNOTE;
1713         }
1714
1715         /*
1716          * For the filesystems which do not use vfs_hash_insert(),
1717          * still initialize v_hash to have vfs_hash_index() useful.
1718          * E.g., nullfs uses vfs_hash_index() on the lower vnode for
1719          * its own hashing.
1720          */
1721         vp->v_hash = (uintptr_t)vp >> vnsz2log;
1722
1723         *vpp = vp;
1724         return (0);
1725 }
1726
1727 void
1728 getnewvnode_reserve(void)
1729 {
1730         struct thread *td;
1731
1732         td = curthread;
1733         MPASS(td->td_vp_reserved == NULL);
1734         td->td_vp_reserved = vn_alloc(NULL);
1735 }
1736
1737 void
1738 getnewvnode_drop_reserve(void)
1739 {
1740         struct thread *td;
1741
1742         td = curthread;
1743         if (td->td_vp_reserved != NULL) {
1744                 vn_free(td->td_vp_reserved);
1745                 td->td_vp_reserved = NULL;
1746         }
1747 }
1748
1749 static void
1750 freevnode(struct vnode *vp)
1751 {
1752         struct bufobj *bo;
1753
1754         /*
1755          * The vnode has been marked for destruction, so free it.
1756          *
1757          * The vnode will be returned to the zone where it will
1758          * normally remain until it is needed for another vnode. We
1759          * need to cleanup (or verify that the cleanup has already
1760          * been done) any residual data left from its current use
1761          * so as not to contaminate the freshly allocated vnode.
1762          */
1763         CTR2(KTR_VFS, "%s: destroying the vnode %p", __func__, vp);
1764         /*
1765          * Paired with vgone.
1766          */
1767         vn_seqc_write_end_locked(vp);
1768         VNPASS(vp->v_seqc_users == 0, vp);
1769
1770         bo = &vp->v_bufobj;
1771         VNASSERT(vp->v_data == NULL, vp, ("cleaned vnode isn't"));
1772         VNPASS(vp->v_holdcnt == VHOLD_NO_SMR, vp);
1773         VNASSERT(vp->v_usecount == 0, vp, ("Non-zero use count"));
1774         VNASSERT(vp->v_writecount == 0, vp, ("Non-zero write count"));
1775         VNASSERT(bo->bo_numoutput == 0, vp, ("Clean vnode has pending I/O's"));
1776         VNASSERT(bo->bo_clean.bv_cnt == 0, vp, ("cleanbufcnt not 0"));
1777         VNASSERT(pctrie_is_empty(&bo->bo_clean.bv_root), vp,
1778             ("clean blk trie not empty"));
1779         VNASSERT(bo->bo_dirty.bv_cnt == 0, vp, ("dirtybufcnt not 0"));
1780         VNASSERT(pctrie_is_empty(&bo->bo_dirty.bv_root), vp,
1781             ("dirty blk trie not empty"));
1782         VNASSERT(TAILQ_EMPTY(&vp->v_cache_dst), vp, ("vp has namecache dst"));
1783         VNASSERT(LIST_EMPTY(&vp->v_cache_src), vp, ("vp has namecache src"));
1784         VNASSERT(vp->v_cache_dd == NULL, vp, ("vp has namecache for .."));
1785         VNASSERT(TAILQ_EMPTY(&vp->v_rl.rl_waiters), vp,
1786             ("Dangling rangelock waiters"));
1787         VI_UNLOCK(vp);
1788 #ifdef MAC
1789         mac_vnode_destroy(vp);
1790 #endif
1791         if (vp->v_pollinfo != NULL) {
1792                 destroy_vpollinfo(vp->v_pollinfo);
1793                 vp->v_pollinfo = NULL;
1794         }
1795 #ifdef INVARIANTS
1796         /* XXX Elsewhere we detect an already freed vnode via NULL v_op. */
1797         vp->v_op = NULL;
1798 #endif
1799         vp->v_mountedhere = NULL;
1800         vp->v_unpcb = NULL;
1801         vp->v_rdev = NULL;
1802         vp->v_fifoinfo = NULL;
1803         vp->v_lasta = vp->v_clen = vp->v_cstart = vp->v_lastw = 0;
1804         vp->v_irflag = 0;
1805         vp->v_iflag = 0;
1806         vp->v_vflag = 0;
1807         bo->bo_flag = 0;
1808         vn_free(vp);
1809 }
1810
1811 /*
1812  * Delete from old mount point vnode list, if on one.
1813  */
1814 static void
1815 delmntque(struct vnode *vp)
1816 {
1817         struct mount *mp;
1818
1819         VNPASS((vp->v_mflag & VMP_LAZYLIST) == 0, vp);
1820
1821         mp = vp->v_mount;
1822         if (mp == NULL)
1823                 return;
1824         MNT_ILOCK(mp);
1825         VI_LOCK(vp);
1826         vp->v_mount = NULL;
1827         VI_UNLOCK(vp);
1828         VNASSERT(mp->mnt_nvnodelistsize > 0, vp,
1829                 ("bad mount point vnode list size"));
1830         TAILQ_REMOVE(&mp->mnt_nvnodelist, vp, v_nmntvnodes);
1831         mp->mnt_nvnodelistsize--;
1832         MNT_REL(mp);
1833         MNT_IUNLOCK(mp);
1834 }
1835
1836 static void
1837 insmntque_stddtr(struct vnode *vp, void *dtr_arg)
1838 {
1839
1840         vp->v_data = NULL;
1841         vp->v_op = &dead_vnodeops;
1842         vgone(vp);
1843         vput(vp);
1844 }
1845
1846 /*
1847  * Insert into list of vnodes for the new mount point, if available.
1848  */
1849 int
1850 insmntque1(struct vnode *vp, struct mount *mp,
1851         void (*dtr)(struct vnode *, void *), void *dtr_arg)
1852 {
1853
1854         KASSERT(vp->v_mount == NULL,
1855                 ("insmntque: vnode already on per mount vnode list"));
1856         VNASSERT(mp != NULL, vp, ("Don't call insmntque(foo, NULL)"));
1857         ASSERT_VOP_ELOCKED(vp, "insmntque: non-locked vp");
1858
1859         /*
1860          * We acquire the vnode interlock early to ensure that the
1861          * vnode cannot be recycled by another process releasing a
1862          * holdcnt on it before we get it on both the vnode list
1863          * and the active vnode list. The mount mutex protects only
1864          * manipulation of the vnode list and the vnode freelist
1865          * mutex protects only manipulation of the active vnode list.
1866          * Hence the need to hold the vnode interlock throughout.
1867          */
1868         MNT_ILOCK(mp);
1869         VI_LOCK(vp);
1870         if (((mp->mnt_kern_flag & MNTK_UNMOUNT) != 0 &&
1871             ((mp->mnt_kern_flag & MNTK_UNMOUNTF) != 0 ||
1872             mp->mnt_nvnodelistsize == 0)) &&
1873             (vp->v_vflag & VV_FORCEINSMQ) == 0) {
1874                 VI_UNLOCK(vp);
1875                 MNT_IUNLOCK(mp);
1876                 if (dtr != NULL)
1877                         dtr(vp, dtr_arg);
1878                 return (EBUSY);
1879         }
1880         vp->v_mount = mp;
1881         MNT_REF(mp);
1882         TAILQ_INSERT_TAIL(&mp->mnt_nvnodelist, vp, v_nmntvnodes);
1883         VNASSERT(mp->mnt_nvnodelistsize >= 0, vp,
1884                 ("neg mount point vnode list size"));
1885         mp->mnt_nvnodelistsize++;
1886         VI_UNLOCK(vp);
1887         MNT_IUNLOCK(mp);
1888         return (0);
1889 }
1890
1891 int
1892 insmntque(struct vnode *vp, struct mount *mp)
1893 {
1894
1895         return (insmntque1(vp, mp, insmntque_stddtr, NULL));
1896 }
1897
1898 /*
1899  * Flush out and invalidate all buffers associated with a bufobj
1900  * Called with the underlying object locked.
1901  */
1902 int
1903 bufobj_invalbuf(struct bufobj *bo, int flags, int slpflag, int slptimeo)
1904 {
1905         int error;
1906
1907         BO_LOCK(bo);
1908         if (flags & V_SAVE) {
1909                 error = bufobj_wwait(bo, slpflag, slptimeo);
1910                 if (error) {
1911                         BO_UNLOCK(bo);
1912                         return (error);
1913                 }
1914                 if (bo->bo_dirty.bv_cnt > 0) {
1915                         BO_UNLOCK(bo);
1916                         if ((error = BO_SYNC(bo, MNT_WAIT)) != 0)
1917                                 return (error);
1918                         /*
1919                          * XXX We could save a lock/unlock if this was only
1920                          * enabled under INVARIANTS
1921                          */
1922                         BO_LOCK(bo);
1923                         if (bo->bo_numoutput > 0 || bo->bo_dirty.bv_cnt > 0)
1924                                 panic("vinvalbuf: dirty bufs");
1925                 }
1926         }
1927         /*
1928          * If you alter this loop please notice that interlock is dropped and
1929          * reacquired in flushbuflist.  Special care is needed to ensure that
1930          * no race conditions occur from this.
1931          */
1932         do {
1933                 error = flushbuflist(&bo->bo_clean,
1934                     flags, bo, slpflag, slptimeo);
1935                 if (error == 0 && !(flags & V_CLEANONLY))
1936                         error = flushbuflist(&bo->bo_dirty,
1937                             flags, bo, slpflag, slptimeo);
1938                 if (error != 0 && error != EAGAIN) {
1939                         BO_UNLOCK(bo);
1940                         return (error);
1941                 }
1942         } while (error != 0);
1943
1944         /*
1945          * Wait for I/O to complete.  XXX needs cleaning up.  The vnode can
1946          * have write I/O in-progress but if there is a VM object then the
1947          * VM object can also have read-I/O in-progress.
1948          */
1949         do {
1950                 bufobj_wwait(bo, 0, 0);
1951                 if ((flags & V_VMIO) == 0 && bo->bo_object != NULL) {
1952                         BO_UNLOCK(bo);
1953                         vm_object_pip_wait_unlocked(bo->bo_object, "bovlbx");
1954                         BO_LOCK(bo);
1955                 }
1956         } while (bo->bo_numoutput > 0);
1957         BO_UNLOCK(bo);
1958
1959         /*
1960          * Destroy the copy in the VM cache, too.
1961          */
1962         if (bo->bo_object != NULL &&
1963             (flags & (V_ALT | V_NORMAL | V_CLEANONLY | V_VMIO)) == 0) {
1964                 VM_OBJECT_WLOCK(bo->bo_object);
1965                 vm_object_page_remove(bo->bo_object, 0, 0, (flags & V_SAVE) ?
1966                     OBJPR_CLEANONLY : 0);
1967                 VM_OBJECT_WUNLOCK(bo->bo_object);
1968         }
1969
1970 #ifdef INVARIANTS
1971         BO_LOCK(bo);
1972         if ((flags & (V_ALT | V_NORMAL | V_CLEANONLY | V_VMIO |
1973             V_ALLOWCLEAN)) == 0 && (bo->bo_dirty.bv_cnt > 0 ||
1974             bo->bo_clean.bv_cnt > 0))
1975                 panic("vinvalbuf: flush failed");
1976         if ((flags & (V_ALT | V_NORMAL | V_CLEANONLY | V_VMIO)) == 0 &&
1977             bo->bo_dirty.bv_cnt > 0)
1978                 panic("vinvalbuf: flush dirty failed");
1979         BO_UNLOCK(bo);
1980 #endif
1981         return (0);
1982 }
1983
1984 /*
1985  * Flush out and invalidate all buffers associated with a vnode.
1986  * Called with the underlying object locked.
1987  */
1988 int
1989 vinvalbuf(struct vnode *vp, int flags, int slpflag, int slptimeo)
1990 {
1991
1992         CTR3(KTR_VFS, "%s: vp %p with flags %d", __func__, vp, flags);
1993         ASSERT_VOP_LOCKED(vp, "vinvalbuf");
1994         if (vp->v_object != NULL && vp->v_object->handle != vp)
1995                 return (0);
1996         return (bufobj_invalbuf(&vp->v_bufobj, flags, slpflag, slptimeo));
1997 }
1998
1999 /*
2000  * Flush out buffers on the specified list.
2001  *
2002  */
2003 static int
2004 flushbuflist(struct bufv *bufv, int flags, struct bufobj *bo, int slpflag,
2005     int slptimeo)
2006 {
2007         struct buf *bp, *nbp;
2008         int retval, error;
2009         daddr_t lblkno;
2010         b_xflags_t xflags;
2011
2012         ASSERT_BO_WLOCKED(bo);
2013
2014         retval = 0;
2015         TAILQ_FOREACH_SAFE(bp, &bufv->bv_hd, b_bobufs, nbp) {
2016                 /*
2017                  * If we are flushing both V_NORMAL and V_ALT buffers then
2018                  * do not skip any buffers. If we are flushing only V_NORMAL
2019                  * buffers then skip buffers marked as BX_ALTDATA. If we are
2020                  * flushing only V_ALT buffers then skip buffers not marked
2021                  * as BX_ALTDATA.
2022                  */
2023                 if (((flags & (V_NORMAL | V_ALT)) != (V_NORMAL | V_ALT)) &&
2024                    (((flags & V_NORMAL) && (bp->b_xflags & BX_ALTDATA) != 0) ||
2025                     ((flags & V_ALT) && (bp->b_xflags & BX_ALTDATA) == 0))) {
2026                         continue;
2027                 }
2028                 if (nbp != NULL) {
2029                         lblkno = nbp->b_lblkno;
2030                         xflags = nbp->b_xflags & (BX_VNDIRTY | BX_VNCLEAN);
2031                 }
2032                 retval = EAGAIN;
2033                 error = BUF_TIMELOCK(bp,
2034                     LK_EXCLUSIVE | LK_SLEEPFAIL | LK_INTERLOCK, BO_LOCKPTR(bo),
2035                     "flushbuf", slpflag, slptimeo);
2036                 if (error) {
2037                         BO_LOCK(bo);
2038                         return (error != ENOLCK ? error : EAGAIN);
2039                 }
2040                 KASSERT(bp->b_bufobj == bo,
2041                     ("bp %p wrong b_bufobj %p should be %p",
2042                     bp, bp->b_bufobj, bo));
2043                 /*
2044                  * XXX Since there are no node locks for NFS, I
2045                  * believe there is a slight chance that a delayed
2046                  * write will occur while sleeping just above, so
2047                  * check for it.
2048                  */
2049                 if (((bp->b_flags & (B_DELWRI | B_INVAL)) == B_DELWRI) &&
2050                     (flags & V_SAVE)) {
2051                         bremfree(bp);
2052                         bp->b_flags |= B_ASYNC;
2053                         bwrite(bp);
2054                         BO_LOCK(bo);
2055                         return (EAGAIN);        /* XXX: why not loop ? */
2056                 }
2057                 bremfree(bp);
2058                 bp->b_flags |= (B_INVAL | B_RELBUF);
2059                 bp->b_flags &= ~B_ASYNC;
2060                 brelse(bp);
2061                 BO_LOCK(bo);
2062                 if (nbp == NULL)
2063                         break;
2064                 nbp = gbincore(bo, lblkno);
2065                 if (nbp == NULL || (nbp->b_xflags & (BX_VNDIRTY | BX_VNCLEAN))
2066                     != xflags)
2067                         break;                  /* nbp invalid */
2068         }
2069         return (retval);
2070 }
2071
2072 int
2073 bnoreuselist(struct bufv *bufv, struct bufobj *bo, daddr_t startn, daddr_t endn)
2074 {
2075         struct buf *bp;
2076         int error;
2077         daddr_t lblkno;
2078
2079         ASSERT_BO_LOCKED(bo);
2080
2081         for (lblkno = startn;;) {
2082 again:
2083                 bp = BUF_PCTRIE_LOOKUP_GE(&bufv->bv_root, lblkno);
2084                 if (bp == NULL || bp->b_lblkno >= endn ||
2085                     bp->b_lblkno < startn)
2086                         break;
2087                 error = BUF_TIMELOCK(bp, LK_EXCLUSIVE | LK_SLEEPFAIL |
2088                     LK_INTERLOCK, BO_LOCKPTR(bo), "brlsfl", 0, 0);
2089                 if (error != 0) {
2090                         BO_RLOCK(bo);
2091                         if (error == ENOLCK)
2092                                 goto again;
2093                         return (error);
2094                 }
2095                 KASSERT(bp->b_bufobj == bo,
2096                     ("bp %p wrong b_bufobj %p should be %p",
2097                     bp, bp->b_bufobj, bo));
2098                 lblkno = bp->b_lblkno + 1;
2099                 if ((bp->b_flags & B_MANAGED) == 0)
2100                         bremfree(bp);
2101                 bp->b_flags |= B_RELBUF;
2102                 /*
2103                  * In the VMIO case, use the B_NOREUSE flag to hint that the
2104                  * pages backing each buffer in the range are unlikely to be
2105                  * reused.  Dirty buffers will have the hint applied once
2106                  * they've been written.
2107                  */
2108                 if ((bp->b_flags & B_VMIO) != 0)
2109                         bp->b_flags |= B_NOREUSE;
2110                 brelse(bp);
2111                 BO_RLOCK(bo);
2112         }
2113         return (0);
2114 }
2115
2116 /*
2117  * Truncate a file's buffer and pages to a specified length.  This
2118  * is in lieu of the old vinvalbuf mechanism, which performed unneeded
2119  * sync activity.
2120  */
2121 int
2122 vtruncbuf(struct vnode *vp, off_t length, int blksize)
2123 {
2124         struct buf *bp, *nbp;
2125         struct bufobj *bo;
2126         daddr_t startlbn;
2127
2128         CTR4(KTR_VFS, "%s: vp %p with block %d:%ju", __func__,
2129             vp, blksize, (uintmax_t)length);
2130
2131         /*
2132          * Round up to the *next* lbn.
2133          */
2134         startlbn = howmany(length, blksize);
2135
2136         ASSERT_VOP_LOCKED(vp, "vtruncbuf");
2137
2138         bo = &vp->v_bufobj;
2139 restart_unlocked:
2140         BO_LOCK(bo);
2141
2142         while (v_inval_buf_range_locked(vp, bo, startlbn, INT64_MAX) == EAGAIN)
2143                 ;
2144
2145         if (length > 0) {
2146 restartsync:
2147                 TAILQ_FOREACH_SAFE(bp, &bo->bo_dirty.bv_hd, b_bobufs, nbp) {
2148                         if (bp->b_lblkno > 0)
2149                                 continue;
2150                         /*
2151                          * Since we hold the vnode lock this should only
2152                          * fail if we're racing with the buf daemon.
2153                          */
2154                         if (BUF_LOCK(bp,
2155                             LK_EXCLUSIVE | LK_SLEEPFAIL | LK_INTERLOCK,
2156                             BO_LOCKPTR(bo)) == ENOLCK)
2157                                 goto restart_unlocked;
2158
2159                         VNASSERT((bp->b_flags & B_DELWRI), vp,
2160                             ("buf(%p) on dirty queue without DELWRI", bp));
2161
2162                         bremfree(bp);
2163                         bawrite(bp);
2164                         BO_LOCK(bo);
2165                         goto restartsync;
2166                 }
2167         }
2168
2169         bufobj_wwait(bo, 0, 0);
2170         BO_UNLOCK(bo);
2171         vnode_pager_setsize(vp, length);
2172
2173         return (0);
2174 }
2175
2176 /*
2177  * Invalidate the cached pages of a file's buffer within the range of block
2178  * numbers [startlbn, endlbn).
2179  */
2180 void
2181 v_inval_buf_range(struct vnode *vp, daddr_t startlbn, daddr_t endlbn,
2182     int blksize)
2183 {
2184         struct bufobj *bo;
2185         off_t start, end;
2186
2187         ASSERT_VOP_LOCKED(vp, "v_inval_buf_range");
2188
2189         start = blksize * startlbn;
2190         end = blksize * endlbn;
2191
2192         bo = &vp->v_bufobj;
2193         BO_LOCK(bo);
2194         MPASS(blksize == bo->bo_bsize);
2195
2196         while (v_inval_buf_range_locked(vp, bo, startlbn, endlbn) == EAGAIN)
2197                 ;
2198
2199         BO_UNLOCK(bo);
2200         vn_pages_remove(vp, OFF_TO_IDX(start), OFF_TO_IDX(end + PAGE_SIZE - 1));
2201 }
2202
2203 static int
2204 v_inval_buf_range_locked(struct vnode *vp, struct bufobj *bo,
2205     daddr_t startlbn, daddr_t endlbn)
2206 {
2207         struct buf *bp, *nbp;
2208         bool anyfreed;
2209
2210         ASSERT_VOP_LOCKED(vp, "v_inval_buf_range_locked");
2211         ASSERT_BO_LOCKED(bo);
2212
2213         do {
2214                 anyfreed = false;
2215                 TAILQ_FOREACH_SAFE(bp, &bo->bo_clean.bv_hd, b_bobufs, nbp) {
2216                         if (bp->b_lblkno < startlbn || bp->b_lblkno >= endlbn)
2217                                 continue;
2218                         if (BUF_LOCK(bp,
2219                             LK_EXCLUSIVE | LK_SLEEPFAIL | LK_INTERLOCK,
2220                             BO_LOCKPTR(bo)) == ENOLCK) {
2221                                 BO_LOCK(bo);
2222                                 return (EAGAIN);
2223                         }
2224
2225                         bremfree(bp);
2226                         bp->b_flags |= B_INVAL | B_RELBUF;
2227                         bp->b_flags &= ~B_ASYNC;
2228                         brelse(bp);
2229                         anyfreed = true;
2230
2231                         BO_LOCK(bo);
2232                         if (nbp != NULL &&
2233                             (((nbp->b_xflags & BX_VNCLEAN) == 0) ||
2234                             nbp->b_vp != vp ||
2235                             (nbp->b_flags & B_DELWRI) != 0))
2236                                 return (EAGAIN);
2237                 }
2238
2239                 TAILQ_FOREACH_SAFE(bp, &bo->bo_dirty.bv_hd, b_bobufs, nbp) {
2240                         if (bp->b_lblkno < startlbn || bp->b_lblkno >= endlbn)
2241                                 continue;
2242                         if (BUF_LOCK(bp,
2243                             LK_EXCLUSIVE | LK_SLEEPFAIL | LK_INTERLOCK,
2244                             BO_LOCKPTR(bo)) == ENOLCK) {
2245                                 BO_LOCK(bo);
2246                                 return (EAGAIN);
2247                         }
2248                         bremfree(bp);
2249                         bp->b_flags |= B_INVAL | B_RELBUF;
2250                         bp->b_flags &= ~B_ASYNC;
2251                         brelse(bp);
2252                         anyfreed = true;
2253
2254                         BO_LOCK(bo);
2255                         if (nbp != NULL &&
2256                             (((nbp->b_xflags & BX_VNDIRTY) == 0) ||
2257                             (nbp->b_vp != vp) ||
2258                             (nbp->b_flags & B_DELWRI) == 0))
2259                                 return (EAGAIN);
2260                 }
2261         } while (anyfreed);
2262         return (0);
2263 }
2264
2265 static void
2266 buf_vlist_remove(struct buf *bp)
2267 {
2268         struct bufv *bv;
2269
2270         KASSERT(bp->b_bufobj != NULL, ("No b_bufobj %p", bp));
2271         ASSERT_BO_WLOCKED(bp->b_bufobj);
2272         KASSERT((bp->b_xflags & (BX_VNDIRTY|BX_VNCLEAN)) !=
2273             (BX_VNDIRTY|BX_VNCLEAN),
2274             ("buf_vlist_remove: Buf %p is on two lists", bp));
2275         if (bp->b_xflags & BX_VNDIRTY)
2276                 bv = &bp->b_bufobj->bo_dirty;
2277         else
2278                 bv = &bp->b_bufobj->bo_clean;
2279         BUF_PCTRIE_REMOVE(&bv->bv_root, bp->b_lblkno);
2280         TAILQ_REMOVE(&bv->bv_hd, bp, b_bobufs);
2281         bv->bv_cnt--;
2282         bp->b_xflags &= ~(BX_VNDIRTY | BX_VNCLEAN);
2283 }
2284
2285 /*
2286  * Add the buffer to the sorted clean or dirty block list.
2287  *
2288  * NOTE: xflags is passed as a constant, optimizing this inline function!
2289  */
2290 static void
2291 buf_vlist_add(struct buf *bp, struct bufobj *bo, b_xflags_t xflags)
2292 {
2293         struct bufv *bv;
2294         struct buf *n;
2295         int error;
2296
2297         ASSERT_BO_WLOCKED(bo);
2298         KASSERT((bo->bo_flag & BO_NOBUFS) == 0,
2299             ("buf_vlist_add: bo %p does not allow bufs", bo));
2300         KASSERT((xflags & BX_VNDIRTY) == 0 || (bo->bo_flag & BO_DEAD) == 0,
2301             ("dead bo %p", bo));
2302         KASSERT((bp->b_xflags & (BX_VNDIRTY|BX_VNCLEAN)) == 0,
2303             ("buf_vlist_add: Buf %p has existing xflags %d", bp, bp->b_xflags));
2304         bp->b_xflags |= xflags;
2305         if (xflags & BX_VNDIRTY)
2306                 bv = &bo->bo_dirty;
2307         else
2308                 bv = &bo->bo_clean;
2309
2310         /*
2311          * Keep the list ordered.  Optimize empty list insertion.  Assume
2312          * we tend to grow at the tail so lookup_le should usually be cheaper
2313          * than _ge. 
2314          */
2315         if (bv->bv_cnt == 0 ||
2316             bp->b_lblkno > TAILQ_LAST(&bv->bv_hd, buflists)->b_lblkno)
2317                 TAILQ_INSERT_TAIL(&bv->bv_hd, bp, b_bobufs);
2318         else if ((n = BUF_PCTRIE_LOOKUP_LE(&bv->bv_root, bp->b_lblkno)) == NULL)
2319                 TAILQ_INSERT_HEAD(&bv->bv_hd, bp, b_bobufs);
2320         else
2321                 TAILQ_INSERT_AFTER(&bv->bv_hd, n, bp, b_bobufs);
2322         error = BUF_PCTRIE_INSERT(&bv->bv_root, bp);
2323         if (error)
2324                 panic("buf_vlist_add:  Preallocated nodes insufficient.");
2325         bv->bv_cnt++;
2326 }
2327
2328 /*
2329  * Look up a buffer using the buffer tries.
2330  */
2331 struct buf *
2332 gbincore(struct bufobj *bo, daddr_t lblkno)
2333 {
2334         struct buf *bp;
2335
2336         ASSERT_BO_LOCKED(bo);
2337         bp = BUF_PCTRIE_LOOKUP(&bo->bo_clean.bv_root, lblkno);
2338         if (bp != NULL)
2339                 return (bp);
2340         return (BUF_PCTRIE_LOOKUP(&bo->bo_dirty.bv_root, lblkno));
2341 }
2342
2343 /*
2344  * Look up a buf using the buffer tries, without the bufobj lock.  This relies
2345  * on SMR for safe lookup, and bufs being in a no-free zone to provide type
2346  * stability of the result.  Like other lockless lookups, the found buf may
2347  * already be invalid by the time this function returns.
2348  */
2349 struct buf *
2350 gbincore_unlocked(struct bufobj *bo, daddr_t lblkno)
2351 {
2352         struct buf *bp;
2353
2354         ASSERT_BO_UNLOCKED(bo);
2355         bp = BUF_PCTRIE_LOOKUP_UNLOCKED(&bo->bo_clean.bv_root, lblkno);
2356         if (bp != NULL)
2357                 return (bp);
2358         return (BUF_PCTRIE_LOOKUP_UNLOCKED(&bo->bo_dirty.bv_root, lblkno));
2359 }
2360
2361 /*
2362  * Associate a buffer with a vnode.
2363  */
2364 void
2365 bgetvp(struct vnode *vp, struct buf *bp)
2366 {
2367         struct bufobj *bo;
2368
2369         bo = &vp->v_bufobj;
2370         ASSERT_BO_WLOCKED(bo);
2371         VNASSERT(bp->b_vp == NULL, bp->b_vp, ("bgetvp: not free"));
2372
2373         CTR3(KTR_BUF, "bgetvp(%p) vp %p flags %X", bp, vp, bp->b_flags);
2374         VNASSERT((bp->b_xflags & (BX_VNDIRTY|BX_VNCLEAN)) == 0, vp,
2375             ("bgetvp: bp already attached! %p", bp));
2376
2377         vhold(vp);
2378         bp->b_vp = vp;
2379         bp->b_bufobj = bo;
2380         /*
2381          * Insert onto list for new vnode.
2382          */
2383         buf_vlist_add(bp, bo, BX_VNCLEAN);
2384 }
2385
2386 /*
2387  * Disassociate a buffer from a vnode.
2388  */
2389 void
2390 brelvp(struct buf *bp)
2391 {
2392         struct bufobj *bo;
2393         struct vnode *vp;
2394
2395         CTR3(KTR_BUF, "brelvp(%p) vp %p flags %X", bp, bp->b_vp, bp->b_flags);
2396         KASSERT(bp->b_vp != NULL, ("brelvp: NULL"));
2397
2398         /*
2399          * Delete from old vnode list, if on one.
2400          */
2401         vp = bp->b_vp;          /* XXX */
2402         bo = bp->b_bufobj;
2403         BO_LOCK(bo);
2404         if (bp->b_xflags & (BX_VNDIRTY | BX_VNCLEAN))
2405                 buf_vlist_remove(bp);
2406         else
2407                 panic("brelvp: Buffer %p not on queue.", bp);
2408         if ((bo->bo_flag & BO_ONWORKLST) && bo->bo_dirty.bv_cnt == 0) {
2409                 bo->bo_flag &= ~BO_ONWORKLST;
2410                 mtx_lock(&sync_mtx);
2411                 LIST_REMOVE(bo, bo_synclist);
2412                 syncer_worklist_len--;
2413                 mtx_unlock(&sync_mtx);
2414         }
2415         bp->b_vp = NULL;
2416         bp->b_bufobj = NULL;
2417         BO_UNLOCK(bo);
2418         vdrop(vp);
2419 }
2420
2421 /*
2422  * Add an item to the syncer work queue.
2423  */
2424 static void
2425 vn_syncer_add_to_worklist(struct bufobj *bo, int delay)
2426 {
2427         int slot;
2428
2429         ASSERT_BO_WLOCKED(bo);
2430
2431         mtx_lock(&sync_mtx);
2432         if (bo->bo_flag & BO_ONWORKLST)
2433                 LIST_REMOVE(bo, bo_synclist);
2434         else {
2435                 bo->bo_flag |= BO_ONWORKLST;
2436                 syncer_worklist_len++;
2437         }
2438
2439         if (delay > syncer_maxdelay - 2)
2440                 delay = syncer_maxdelay - 2;
2441         slot = (syncer_delayno + delay) & syncer_mask;
2442
2443         LIST_INSERT_HEAD(&syncer_workitem_pending[slot], bo, bo_synclist);
2444         mtx_unlock(&sync_mtx);
2445 }
2446
2447 static int
2448 sysctl_vfs_worklist_len(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
2449 {
2450         int error, len;
2451
2452         mtx_lock(&sync_mtx);
2453         len = syncer_worklist_len - sync_vnode_count;
2454         mtx_unlock(&sync_mtx);
2455         error = SYSCTL_OUT(req, &len, sizeof(len));
2456         return (error);
2457 }
2458
2459 SYSCTL_PROC(_vfs, OID_AUTO, worklist_len,
2460     CTLTYPE_INT | CTLFLAG_MPSAFE| CTLFLAG_RD, NULL, 0,
2461     sysctl_vfs_worklist_len, "I", "Syncer thread worklist length");
2462
2463 static struct proc *updateproc;
2464 static void sched_sync(void);
2465 static struct kproc_desc up_kp = {
2466         "syncer",
2467         sched_sync,
2468         &updateproc
2469 };
2470 SYSINIT(syncer, SI_SUB_KTHREAD_UPDATE, SI_ORDER_FIRST, kproc_start, &up_kp);
2471
2472 static int
2473 sync_vnode(struct synclist *slp, struct bufobj **bo, struct thread *td)
2474 {
2475         struct vnode *vp;
2476         struct mount *mp;
2477
2478         *bo = LIST_FIRST(slp);
2479         if (*bo == NULL)
2480                 return (0);
2481         vp = bo2vnode(*bo);
2482         if (VOP_ISLOCKED(vp) != 0 || VI_TRYLOCK(vp) == 0)
2483                 return (1);
2484         /*
2485          * We use vhold in case the vnode does not
2486          * successfully sync.  vhold prevents the vnode from
2487          * going away when we unlock the sync_mtx so that
2488          * we can acquire the vnode interlock.
2489          */
2490         vholdl(vp);
2491         mtx_unlock(&sync_mtx);
2492         VI_UNLOCK(vp);
2493         if (vn_start_write(vp, &mp, V_NOWAIT) != 0) {
2494                 vdrop(vp);
2495                 mtx_lock(&sync_mtx);
2496                 return (*bo == LIST_FIRST(slp));
2497         }
2498         vn_lock(vp, LK_EXCLUSIVE | LK_RETRY);
2499         (void) VOP_FSYNC(vp, MNT_LAZY, td);
2500         VOP_UNLOCK(vp);
2501         vn_finished_write(mp);
2502         BO_LOCK(*bo);
2503         if (((*bo)->bo_flag & BO_ONWORKLST) != 0) {
2504                 /*
2505                  * Put us back on the worklist.  The worklist
2506                  * routine will remove us from our current
2507                  * position and then add us back in at a later
2508                  * position.
2509                  */
2510                 vn_syncer_add_to_worklist(*bo, syncdelay);
2511         }
2512         BO_UNLOCK(*bo);
2513         vdrop(vp);
2514         mtx_lock(&sync_mtx);
2515         return (0);
2516 }
2517
2518 static int first_printf = 1;
2519
2520 /*
2521  * System filesystem synchronizer daemon.
2522  */
2523 static void
2524 sched_sync(void)
2525 {
2526         struct synclist *next, *slp;
2527         struct bufobj *bo;
2528         long starttime;
2529         struct thread *td = curthread;
2530         int last_work_seen;
2531         int net_worklist_len;
2532         int syncer_final_iter;
2533         int error;
2534
2535         last_work_seen = 0;
2536         syncer_final_iter = 0;
2537         syncer_state = SYNCER_RUNNING;
2538         starttime = time_uptime;
2539         td->td_pflags |= TDP_NORUNNINGBUF;
2540
2541         EVENTHANDLER_REGISTER(shutdown_pre_sync, syncer_shutdown, td->td_proc,
2542             SHUTDOWN_PRI_LAST);
2543
2544         mtx_lock(&sync_mtx);
2545         for (;;) {
2546                 if (syncer_state == SYNCER_FINAL_DELAY &&
2547                     syncer_final_iter == 0) {
2548                         mtx_unlock(&sync_mtx);
2549                         kproc_suspend_check(td->td_proc);
2550                         mtx_lock(&sync_mtx);
2551                 }
2552                 net_worklist_len = syncer_worklist_len - sync_vnode_count;
2553                 if (syncer_state != SYNCER_RUNNING &&
2554                     starttime != time_uptime) {
2555                         if (first_printf) {
2556                                 printf("\nSyncing disks, vnodes remaining... ");
2557                                 first_printf = 0;
2558                         }
2559                         printf("%d ", net_worklist_len);
2560                 }
2561                 starttime = time_uptime;
2562
2563                 /*
2564                  * Push files whose dirty time has expired.  Be careful
2565                  * of interrupt race on slp queue.
2566                  *
2567                  * Skip over empty worklist slots when shutting down.
2568                  */
2569                 do {
2570                         slp = &syncer_workitem_pending[syncer_delayno];
2571                         syncer_delayno += 1;
2572                         if (syncer_delayno == syncer_maxdelay)
2573                                 syncer_delayno = 0;
2574                         next = &syncer_workitem_pending[syncer_delayno];
2575                         /*
2576                          * If the worklist has wrapped since the
2577                          * it was emptied of all but syncer vnodes,
2578                          * switch to the FINAL_DELAY state and run
2579                          * for one more second.
2580                          */
2581                         if (syncer_state == SYNCER_SHUTTING_DOWN &&
2582                             net_worklist_len == 0 &&
2583                             last_work_seen == syncer_delayno) {
2584                                 syncer_state = SYNCER_FINAL_DELAY;
2585                                 syncer_final_iter = SYNCER_SHUTDOWN_SPEEDUP;
2586                         }
2587                 } while (syncer_state != SYNCER_RUNNING && LIST_EMPTY(slp) &&
2588                     syncer_worklist_len > 0);
2589
2590                 /*
2591                  * Keep track of the last time there was anything
2592                  * on the worklist other than syncer vnodes.
2593                  * Return to the SHUTTING_DOWN state if any
2594                  * new work appears.
2595                  */
2596                 if (net_worklist_len > 0 || syncer_state == SYNCER_RUNNING)
2597                         last_work_seen = syncer_delayno;
2598                 if (net_worklist_len > 0 && syncer_state == SYNCER_FINAL_DELAY)
2599                         syncer_state = SYNCER_SHUTTING_DOWN;
2600                 while (!LIST_EMPTY(slp)) {
2601                         error = sync_vnode(slp, &bo, td);
2602                         if (error == 1) {
2603                                 LIST_REMOVE(bo, bo_synclist);
2604                                 LIST_INSERT_HEAD(next, bo, bo_synclist);
2605                                 continue;
2606                         }
2607
2608                         if (first_printf == 0) {
2609                                 /*
2610                                  * Drop the sync mutex, because some watchdog
2611                                  * drivers need to sleep while patting
2612                                  */
2613                                 mtx_unlock(&sync_mtx);
2614                                 wdog_kern_pat(WD_LASTVAL);
2615                                 mtx_lock(&sync_mtx);
2616                         }
2617
2618                 }
2619                 if (syncer_state == SYNCER_FINAL_DELAY && syncer_final_iter > 0)
2620                         syncer_final_iter--;
2621                 /*
2622                  * The variable rushjob allows the kernel to speed up the
2623                  * processing of the filesystem syncer process. A rushjob
2624                  * value of N tells the filesystem syncer to process the next
2625                  * N seconds worth of work on its queue ASAP. Currently rushjob
2626                  * is used by the soft update code to speed up the filesystem
2627                  * syncer process when the incore state is getting so far
2628                  * ahead of the disk that the kernel memory pool is being
2629                  * threatened with exhaustion.
2630                  */
2631                 if (rushjob > 0) {
2632                         rushjob -= 1;
2633                         continue;
2634                 }
2635                 /*
2636                  * Just sleep for a short period of time between
2637                  * iterations when shutting down to allow some I/O
2638                  * to happen.
2639                  *
2640                  * If it has taken us less than a second to process the
2641                  * current work, then wait. Otherwise start right over
2642                  * again. We can still lose time if any single round
2643                  * takes more than two seconds, but it does not really
2644                  * matter as we are just trying to generally pace the
2645                  * filesystem activity.
2646                  */
2647                 if (syncer_state != SYNCER_RUNNING ||
2648                     time_uptime == starttime) {
2649                         thread_lock(td);
2650                         sched_prio(td, PPAUSE);
2651                         thread_unlock(td);
2652                 }
2653                 if (syncer_state != SYNCER_RUNNING)
2654                         cv_timedwait(&sync_wakeup, &sync_mtx,
2655                             hz / SYNCER_SHUTDOWN_SPEEDUP);
2656                 else if (time_uptime == starttime)
2657                         cv_timedwait(&sync_wakeup, &sync_mtx, hz);
2658         }
2659 }
2660
2661 /*
2662  * Request the syncer daemon to speed up its work.
2663  * We never push it to speed up more than half of its
2664  * normal turn time, otherwise it could take over the cpu.
2665  */
2666 int
2667 speedup_syncer(void)
2668 {
2669         int ret = 0;
2670
2671         mtx_lock(&sync_mtx);
2672         if (rushjob < syncdelay / 2) {
2673                 rushjob += 1;
2674                 stat_rush_requests += 1;
2675                 ret = 1;
2676         }
2677         mtx_unlock(&sync_mtx);
2678         cv_broadcast(&sync_wakeup);
2679         return (ret);
2680 }
2681
2682 /*
2683  * Tell the syncer to speed up its work and run though its work
2684  * list several times, then tell it to shut down.
2685  */
2686 static void
2687 syncer_shutdown(void *arg, int howto)
2688 {
2689
2690         if (howto & RB_NOSYNC)
2691                 return;
2692         mtx_lock(&sync_mtx);
2693         syncer_state = SYNCER_SHUTTING_DOWN;
2694         rushjob = 0;
2695         mtx_unlock(&sync_mtx);
2696         cv_broadcast(&sync_wakeup);
2697         kproc_shutdown(arg, howto);
2698 }
2699
2700 void
2701 syncer_suspend(void)
2702 {
2703
2704         syncer_shutdown(updateproc, 0);
2705 }
2706
2707 void
2708 syncer_resume(void)
2709 {
2710
2711         mtx_lock(&sync_mtx);
2712         first_printf = 1;
2713         syncer_state = SYNCER_RUNNING;
2714         mtx_unlock(&sync_mtx);
2715         cv_broadcast(&sync_wakeup);
2716         kproc_resume(updateproc);
2717 }
2718
2719 /*
2720  * Reassign a buffer from one vnode to another.
2721  * Used to assign file specific control information
2722  * (indirect blocks) to the vnode to which they belong.
2723  */
2724 void
2725 reassignbuf(struct buf *bp)
2726 {
2727         struct vnode *vp;
2728         struct bufobj *bo;
2729         int delay;
2730 #ifdef INVARIANTS
2731         struct bufv *bv;
2732 #endif
2733
2734         vp = bp->b_vp;
2735         bo = bp->b_bufobj;
2736         ++reassignbufcalls;
2737
2738         CTR3(KTR_BUF, "reassignbuf(%p) vp %p flags %X",
2739             bp, bp->b_vp, bp->b_flags);
2740         /*
2741          * B_PAGING flagged buffers cannot be reassigned because their vp
2742          * is not fully linked in.
2743          */
2744         if (bp->b_flags & B_PAGING)
2745                 panic("cannot reassign paging buffer");
2746
2747         /*
2748          * Delete from old vnode list, if on one.
2749          */
2750         BO_LOCK(bo);
2751         if (bp->b_xflags & (BX_VNDIRTY | BX_VNCLEAN))
2752                 buf_vlist_remove(bp);
2753         else
2754                 panic("reassignbuf: Buffer %p not on queue.", bp);
2755         /*
2756          * If dirty, put on list of dirty buffers; otherwise insert onto list
2757          * of clean buffers.
2758          */
2759         if (bp->b_flags & B_DELWRI) {
2760                 if ((bo->bo_flag & BO_ONWORKLST) == 0) {
2761                         switch (vp->v_type) {
2762                         case VDIR:
2763                                 delay = dirdelay;
2764                                 break;
2765                         case VCHR:
2766                                 delay = metadelay;
2767                                 break;
2768                         default:
2769                                 delay = filedelay;
2770                         }
2771                         vn_syncer_add_to_worklist(bo, delay);
2772                 }
2773                 buf_vlist_add(bp, bo, BX_VNDIRTY);
2774         } else {
2775                 buf_vlist_add(bp, bo, BX_VNCLEAN);
2776
2777                 if ((bo->bo_flag & BO_ONWORKLST) && bo->bo_dirty.bv_cnt == 0) {
2778                         mtx_lock(&sync_mtx);
2779                         LIST_REMOVE(bo, bo_synclist);
2780                         syncer_worklist_len--;
2781                         mtx_unlock(&sync_mtx);
2782                         bo->bo_flag &= ~BO_ONWORKLST;
2783                 }
2784         }
2785 #ifdef INVARIANTS
2786         bv = &bo->bo_clean;
2787         bp = TAILQ_FIRST(&bv->bv_hd);
2788         KASSERT(bp == NULL || bp->b_bufobj == bo,
2789             ("bp %p wrong b_bufobj %p should be %p", bp, bp->b_bufobj, bo));
2790         bp = TAILQ_LAST(&bv->bv_hd, buflists);
2791         KASSERT(bp == NULL || bp->b_bufobj == bo,
2792             ("bp %p wrong b_bufobj %p should be %p", bp, bp->b_bufobj, bo));
2793         bv = &bo->bo_dirty;
2794         bp = TAILQ_FIRST(&bv->bv_hd);
2795         KASSERT(bp == NULL || bp->b_bufobj == bo,
2796             ("bp %p wrong b_bufobj %p should be %p", bp, bp->b_bufobj, bo));
2797         bp = TAILQ_LAST(&bv->bv_hd, buflists);
2798         KASSERT(bp == NULL || bp->b_bufobj == bo,
2799             ("bp %p wrong b_bufobj %p should be %p", bp, bp->b_bufobj, bo));
2800 #endif
2801         BO_UNLOCK(bo);
2802 }
2803
2804 static void
2805 v_init_counters(struct vnode *vp)
2806 {
2807
2808         VNASSERT(vp->v_type == VNON && vp->v_data == NULL && vp->v_iflag == 0,
2809             vp, ("%s called for an initialized vnode", __FUNCTION__));
2810         ASSERT_VI_UNLOCKED(vp, __FUNCTION__);
2811
2812         refcount_init(&vp->v_holdcnt, 1);
2813         refcount_init(&vp->v_usecount, 1);
2814 }
2815
2816 /*
2817  * Increment si_usecount of the associated device, if any.
2818  */
2819 static void
2820 v_incr_devcount(struct vnode *vp)
2821 {
2822
2823         ASSERT_VI_LOCKED(vp, __FUNCTION__);
2824         if (vp->v_type == VCHR && vp->v_rdev != NULL) {
2825                 dev_lock();
2826                 vp->v_rdev->si_usecount++;
2827                 dev_unlock();
2828         }
2829 }
2830
2831 /*
2832  * Decrement si_usecount of the associated device, if any.
2833  *
2834  * The caller is required to hold the interlock when transitioning a VCHR use
2835  * count to zero. This prevents a race with devfs_reclaim_vchr() that would
2836  * leak a si_usecount reference. The vnode lock will also prevent this race
2837  * if it is held while dropping the last ref.
2838  *
2839  * The race is:
2840  *
2841  * CPU1                                 CPU2
2842  *                                      devfs_reclaim_vchr
2843  * make v_usecount == 0
2844  *                                        VI_LOCK
2845  *                                        sees v_usecount == 0, no updates
2846  *                                        vp->v_rdev = NULL;
2847  *                                        ...
2848  *                                        VI_UNLOCK
2849  * VI_LOCK
2850  * v_decr_devcount
2851  *   sees v_rdev == NULL, no updates
2852  *
2853  * In this scenario si_devcount decrement is not performed.
2854  */
2855 static void
2856 v_decr_devcount(struct vnode *vp)
2857 {
2858
2859         ASSERT_VOP_LOCKED(vp, __func__);
2860         ASSERT_VI_LOCKED(vp, __FUNCTION__);
2861         if (vp->v_type == VCHR && vp->v_rdev != NULL) {
2862                 dev_lock();
2863                 VNPASS(vp->v_rdev->si_usecount > 0, vp);
2864                 vp->v_rdev->si_usecount--;
2865                 dev_unlock();
2866         }
2867 }
2868
2869 /*
2870  * Grab a particular vnode from the free list, increment its
2871  * reference count and lock it.  VIRF_DOOMED is set if the vnode
2872  * is being destroyed.  Only callers who specify LK_RETRY will
2873  * see doomed vnodes.  If inactive processing was delayed in
2874  * vput try to do it here.
2875  *
2876  * usecount is manipulated using atomics without holding any locks.
2877  *
2878  * holdcnt can be manipulated using atomics without holding any locks,
2879  * except when transitioning 1<->0, in which case the interlock is held.
2880  *
2881  * Consumers which don't guarantee liveness of the vnode can use SMR to
2882  * try to get a reference. Note this operation can fail since the vnode
2883  * may be awaiting getting freed by the time they get to it.
2884  */
2885 enum vgetstate
2886 vget_prep_smr(struct vnode *vp)
2887 {
2888         enum vgetstate vs;
2889
2890         VFS_SMR_ASSERT_ENTERED();
2891
2892         if (refcount_acquire_if_not_zero(&vp->v_usecount)) {
2893                 vs = VGET_USECOUNT;
2894         } else {
2895                 if (vhold_smr(vp))
2896                         vs = VGET_HOLDCNT;
2897                 else
2898                         vs = VGET_NONE;
2899         }
2900         return (vs);
2901 }
2902
2903 enum vgetstate
2904 vget_prep(struct vnode *vp)
2905 {
2906         enum vgetstate vs;
2907
2908         if (refcount_acquire_if_not_zero(&vp->v_usecount)) {
2909                 vs = VGET_USECOUNT;
2910         } else {
2911                 vhold(vp);
2912                 vs = VGET_HOLDCNT;
2913         }
2914         return (vs);
2915 }
2916
2917 void
2918 vget_abort(struct vnode *vp, enum vgetstate vs)
2919 {
2920
2921         switch (vs) {
2922         case VGET_USECOUNT:
2923                 vrele(vp);
2924                 break;
2925         case VGET_HOLDCNT:
2926                 vdrop(vp);
2927                 break;
2928         default:
2929                 __assert_unreachable();
2930         }
2931 }
2932
2933 int
2934 vget(struct vnode *vp, int flags, struct thread *td)
2935 {
2936         enum vgetstate vs;
2937
2938         MPASS(td == curthread);
2939
2940         vs = vget_prep(vp);
2941         return (vget_finish(vp, flags, vs));
2942 }
2943
2944 static void __noinline
2945 vget_finish_vchr(struct vnode *vp)
2946 {
2947
2948         VNASSERT(vp->v_type == VCHR, vp, ("type != VCHR)"));
2949
2950         /*
2951          * See the comment in vget_finish before usecount bump.
2952          */
2953         if (refcount_acquire_if_not_zero(&vp->v_usecount)) {
2954 #ifdef INVARIANTS
2955                 int old = atomic_fetchadd_int(&vp->v_holdcnt, -1);
2956                 VNASSERT(old > 0, vp, ("%s: wrong hold count %d", __func__, old));
2957 #else
2958                 refcount_release(&vp->v_holdcnt);
2959 #endif
2960                 return;
2961         }
2962
2963         VI_LOCK(vp);
2964         if (refcount_acquire_if_not_zero(&vp->v_usecount)) {
2965 #ifdef INVARIANTS
2966                 int old = atomic_fetchadd_int(&vp->v_holdcnt, -1);
2967                 VNASSERT(old > 1, vp, ("%s: wrong hold count %d", __func__, old));
2968 #else
2969                 refcount_release(&vp->v_holdcnt);
2970 #endif
2971                 VI_UNLOCK(vp);
2972                 return;
2973         }
2974         v_incr_devcount(vp);
2975         refcount_acquire(&vp->v_usecount);
2976         VI_UNLOCK(vp);
2977 }
2978
2979 int
2980 vget_finish(struct vnode *vp, int flags, enum vgetstate vs)
2981 {
2982         int error;
2983
2984         if ((flags & LK_INTERLOCK) != 0)
2985                 ASSERT_VI_LOCKED(vp, __func__);
2986         else
2987                 ASSERT_VI_UNLOCKED(vp, __func__);
2988         VNPASS(vs == VGET_HOLDCNT || vs == VGET_USECOUNT, vp);
2989         VNPASS(vp->v_holdcnt > 0, vp);
2990         VNPASS(vs == VGET_HOLDCNT || vp->v_usecount > 0, vp);
2991
2992         error = vn_lock(vp, flags);
2993         if (__predict_false(error != 0)) {
2994                 vget_abort(vp, vs);
2995                 CTR2(KTR_VFS, "%s: impossible to lock vnode %p", __func__,
2996                     vp);
2997                 return (error);
2998         }
2999
3000         vget_finish_ref(vp, vs);
3001         return (0);
3002 }
3003
3004 void
3005 vget_finish_ref(struct vnode *vp, enum vgetstate vs)
3006 {
3007         int old;
3008
3009         VNPASS(vs == VGET_HOLDCNT || vs == VGET_USECOUNT, vp);
3010         VNPASS(vp->v_holdcnt > 0, vp);
3011         VNPASS(vs == VGET_HOLDCNT || vp->v_usecount > 0, vp);
3012
3013         if (vs == VGET_USECOUNT)
3014                 return;
3015
3016         if (__predict_false(vp->v_type == VCHR)) {
3017                 vget_finish_vchr(vp);
3018                 return;
3019         }
3020
3021         /*
3022          * We hold the vnode. If the usecount is 0 it will be utilized to keep
3023          * the vnode around. Otherwise someone else lended their hold count and
3024          * we have to drop ours.
3025          */
3026         old = atomic_fetchadd_int(&vp->v_usecount, 1);
3027         VNASSERT(old >= 0, vp, ("%s: wrong use count %d", __func__, old));
3028         if (old != 0) {
3029 #ifdef INVARIANTS
3030                 old = atomic_fetchadd_int(&vp->v_holdcnt, -1);
3031                 VNASSERT(old > 1, vp, ("%s: wrong hold count %d", __func__, old));
3032 #else
3033                 refcount_release(&vp->v_holdcnt);
3034 #endif
3035         }
3036 }
3037
3038 /*
3039  * Increase the reference (use) and hold count of a vnode.
3040  * This will also remove the vnode from the free list if it is presently free.
3041  */
3042 static void __noinline
3043 vref_vchr(struct vnode *vp, bool interlock)
3044 {
3045
3046         /*
3047          * See the comment in vget_finish before usecount bump.
3048          */
3049         if (!interlock) {
3050                 if (refcount_acquire_if_not_zero(&vp->v_usecount)) {
3051                         VNODE_REFCOUNT_FENCE_ACQ();
3052                         VNASSERT(vp->v_holdcnt > 0, vp,
3053                             ("%s: active vnode not held", __func__));
3054                         return;
3055                 }
3056                 VI_LOCK(vp);
3057                 /*
3058                  * By the time we get here the vnode might have been doomed, at
3059                  * which point the 0->1 use count transition is no longer
3060                  * protected by the interlock. Since it can't bounce back to
3061                  * VCHR and requires vref semantics, punt it back
3062                  */
3063                 if (__predict_false(vp->v_type == VBAD)) {
3064                         VI_UNLOCK(vp);
3065                         vref(vp);
3066                         return;
3067                 }
3068         }
3069         VNASSERT(vp->v_type == VCHR, vp, ("type != VCHR)"));
3070         if (refcount_acquire_if_not_zero(&vp->v_usecount)) {
3071                 VNODE_REFCOUNT_FENCE_ACQ();
3072                 VNASSERT(vp->v_holdcnt > 0, vp,
3073                     ("%s: active vnode not held", __func__));
3074                 if (!interlock)
3075                         VI_UNLOCK(vp);
3076                 return;
3077         }
3078         vhold(vp);
3079         v_incr_devcount(vp);
3080         refcount_acquire(&vp->v_usecount);
3081         if (!interlock)
3082                 VI_UNLOCK(vp);
3083         return;
3084 }
3085
3086 void
3087 vref(struct vnode *vp)
3088 {
3089         int old;
3090
3091         CTR2(KTR_VFS, "%s: vp %p", __func__, vp);
3092         if (__predict_false(vp->v_type == VCHR)) {
3093                  vref_vchr(vp, false);
3094                  return;
3095         }
3096
3097         if (refcount_acquire_if_not_zero(&vp->v_usecount)) {
3098                 VNODE_REFCOUNT_FENCE_ACQ();
3099                 VNASSERT(vp->v_holdcnt > 0, vp,
3100                     ("%s: active vnode not held", __func__));
3101                 return;
3102         }
3103         vhold(vp);
3104         /*
3105          * See the comment in vget_finish.
3106          */
3107         old = atomic_fetchadd_int(&vp->v_usecount, 1);
3108         VNASSERT(old >= 0, vp, ("%s: wrong use count %d", __func__, old));
3109         if (old != 0) {
3110 #ifdef INVARIANTS
3111                 old = atomic_fetchadd_int(&vp->v_holdcnt, -1);
3112                 VNASSERT(old > 1, vp, ("%s: wrong hold count %d", __func__, old));
3113 #else
3114                 refcount_release(&vp->v_holdcnt);
3115 #endif
3116         }
3117 }
3118
3119 void
3120 vrefl(struct vnode *vp)
3121 {
3122
3123         ASSERT_VI_LOCKED(vp, __func__);
3124         CTR2(KTR_VFS, "%s: vp %p", __func__, vp);
3125         if (__predict_false(vp->v_type == VCHR)) {
3126                 vref_vchr(vp, true);
3127                 return;
3128         }
3129         vref(vp);
3130 }
3131
3132 void
3133 vrefact(struct vnode *vp)
3134 {
3135
3136         CTR2(KTR_VFS, "%s: vp %p", __func__, vp);
3137 #ifdef INVARIANTS
3138         int old = atomic_fetchadd_int(&vp->v_usecount, 1);
3139         VNASSERT(old > 0, vp, ("%s: wrong use count %d", __func__, old));
3140 #else
3141         refcount_acquire(&vp->v_usecount);
3142 #endif
3143 }
3144
3145 void
3146 vrefactn(struct vnode *vp, u_int n)
3147 {
3148
3149         CTR2(KTR_VFS, "%s: vp %p", __func__, vp);
3150 #ifdef INVARIANTS
3151         int old = atomic_fetchadd_int(&vp->v_usecount, n);
3152         VNASSERT(old > 0, vp, ("%s: wrong use count %d", __func__, old));
3153 #else
3154         atomic_add_int(&vp->v_usecount, n);
3155 #endif
3156 }
3157
3158 /*
3159  * Return reference count of a vnode.
3160  *
3161  * The results of this call are only guaranteed when some mechanism is used to
3162  * stop other processes from gaining references to the vnode.  This may be the
3163  * case if the caller holds the only reference.  This is also useful when stale
3164  * data is acceptable as race conditions may be accounted for by some other
3165  * means.
3166  */
3167 int
3168 vrefcnt(struct vnode *vp)
3169 {
3170
3171         return (vp->v_usecount);
3172 }
3173
3174 void
3175 vlazy(struct vnode *vp)
3176 {
3177         struct mount *mp;
3178
3179         VNASSERT(vp->v_holdcnt > 0, vp, ("%s: vnode not held", __func__));
3180
3181         if ((vp->v_mflag & VMP_LAZYLIST) != 0)
3182                 return;
3183         /*
3184          * We may get here for inactive routines after the vnode got doomed.
3185          */
3186         if (VN_IS_DOOMED(vp))
3187                 return;
3188         mp = vp->v_mount;
3189         mtx_lock(&mp->mnt_listmtx);
3190         if ((vp->v_mflag & VMP_LAZYLIST) == 0) {
3191                 vp->v_mflag |= VMP_LAZYLIST;
3192                 TAILQ_INSERT_TAIL(&mp->mnt_lazyvnodelist, vp, v_lazylist);
3193                 mp->mnt_lazyvnodelistsize++;
3194         }
3195         mtx_unlock(&mp->mnt_listmtx);
3196 }
3197
3198 /*
3199  * This routine is only meant to be called from vgonel prior to dooming
3200  * the vnode.
3201  */
3202 static void
3203 vunlazy_gone(struct vnode *vp)
3204 {
3205         struct mount *mp;
3206
3207         ASSERT_VOP_ELOCKED(vp, __func__);
3208         ASSERT_VI_LOCKED(vp, __func__);
3209         VNPASS(!VN_IS_DOOMED(vp), vp);
3210
3211         if (vp->v_mflag & VMP_LAZYLIST) {
3212                 mp = vp->v_mount;
3213                 mtx_lock(&mp->mnt_listmtx);
3214                 VNPASS(vp->v_mflag & VMP_LAZYLIST, vp);
3215                 vp->v_mflag &= ~VMP_LAZYLIST;
3216                 TAILQ_REMOVE(&mp->mnt_lazyvnodelist, vp, v_lazylist);
3217                 mp->mnt_lazyvnodelistsize--;
3218                 mtx_unlock(&mp->mnt_listmtx);
3219         }
3220 }
3221
3222 static void
3223 vdefer_inactive(struct vnode *vp)
3224 {
3225
3226         ASSERT_VI_LOCKED(vp, __func__);
3227         VNASSERT(vp->v_holdcnt > 0, vp,
3228             ("%s: vnode without hold count", __func__));
3229         if (VN_IS_DOOMED(vp)) {
3230                 vdropl(vp);
3231                 return;
3232         }
3233         if (vp->v_iflag & VI_DEFINACT) {
3234                 VNASSERT(vp->v_holdcnt > 1, vp, ("lost hold count"));
3235                 vdropl(vp);
3236                 return;
3237         }
3238         if (vp->v_usecount > 0) {
3239                 vp->v_iflag &= ~VI_OWEINACT;
3240                 vdropl(vp);
3241                 return;
3242         }
3243         vlazy(vp);
3244         vp->v_iflag |= VI_DEFINACT;
3245         VI_UNLOCK(vp);
3246         counter_u64_add(deferred_inact, 1);
3247 }
3248
3249 static void
3250 vdefer_inactive_unlocked(struct vnode *vp)
3251 {
3252
3253         VI_LOCK(vp);
3254         if ((vp->v_iflag & VI_OWEINACT) == 0) {
3255                 vdropl(vp);
3256                 return;
3257         }
3258         vdefer_inactive(vp);
3259 }
3260
3261 enum vput_op { VRELE, VPUT, VUNREF };
3262
3263 /*
3264  * Handle ->v_usecount transitioning to 0.
3265  *
3266  * By releasing the last usecount we take ownership of the hold count which
3267  * provides liveness of the vnode, meaning we have to vdrop.
3268  *
3269  * If the vnode is of type VCHR we may need to decrement si_usecount, see
3270  * v_decr_devcount for details.
3271  *
3272  * For all vnodes we may need to perform inactive processing. It requires an
3273  * exclusive lock on the vnode, while it is legal to call here with only a
3274  * shared lock (or no locks). If locking the vnode in an expected manner fails,
3275  * inactive processing gets deferred to the syncer.
3276  *
3277  * XXX Some filesystems pass in an exclusively locked vnode and strongly depend
3278  * on the lock being held all the way until VOP_INACTIVE. This in particular
3279  * happens with UFS which adds half-constructed vnodes to the hash, where they
3280  * can be found by other code.
3281  */
3282 static void
3283 vput_final(struct vnode *vp, enum vput_op func)
3284 {
3285         int error;
3286         bool want_unlock;
3287
3288         CTR2(KTR_VFS, "%s: vp %p", __func__, vp);
3289         VNPASS(vp->v_holdcnt > 0, vp);
3290
3291         VI_LOCK(vp);
3292         if (__predict_false(vp->v_type == VCHR && func != VRELE))
3293                 v_decr_devcount(vp);
3294
3295         /*
3296          * By the time we got here someone else might have transitioned
3297          * the count back to > 0.
3298          */
3299         if (vp->v_usecount > 0)
3300                 goto out;
3301
3302         /*
3303          * If the vnode is doomed vgone already performed inactive processing
3304          * (if needed).
3305          */
3306         if (VN_IS_DOOMED(vp))
3307                 goto out;
3308
3309         if (__predict_true(VOP_NEED_INACTIVE(vp) == 0))
3310                 goto out;
3311
3312         if (vp->v_iflag & VI_DOINGINACT)
3313                 goto out;
3314
3315         /*
3316          * Locking operations here will drop the interlock and possibly the
3317          * vnode lock, opening a window where the vnode can get doomed all the
3318          * while ->v_usecount is 0. Set VI_OWEINACT to let vgone know to
3319          * perform inactive.
3320          */
3321         vp->v_iflag |= VI_OWEINACT;
3322         want_unlock = false;
3323         error = 0;
3324         switch (func) {
3325         case VRELE:
3326                 switch (VOP_ISLOCKED(vp)) {
3327                 case LK_EXCLUSIVE:
3328                         break;
3329                 case LK_EXCLOTHER:
3330                 case 0:
3331                         want_unlock = true;
3332                         error = vn_lock(vp, LK_EXCLUSIVE | LK_INTERLOCK);
3333                         VI_LOCK(vp);
3334                         break;
3335                 default:
3336                         /*
3337                          * The lock has at least one sharer, but we have no way
3338                          * to conclude whether this is us. Play it safe and
3339                          * defer processing.
3340                          */
3341                         error = EAGAIN;
3342                         break;
3343                 }
3344                 break;
3345         case VPUT:
3346                 want_unlock = true;
3347                 if (VOP_ISLOCKED(vp) != LK_EXCLUSIVE) {
3348                         error = VOP_LOCK(vp, LK_UPGRADE | LK_INTERLOCK |
3349                             LK_NOWAIT);
3350                         VI_LOCK(vp);
3351                 }
3352                 break;
3353         case VUNREF:
3354                 if (VOP_ISLOCKED(vp) != LK_EXCLUSIVE) {
3355                         error = VOP_LOCK(vp, LK_TRYUPGRADE | LK_INTERLOCK);
3356                         VI_LOCK(vp);
3357                 }
3358                 break;
3359         }
3360         if (error == 0) {
3361                 vinactive(vp);
3362                 if (want_unlock)
3363                         VOP_UNLOCK(vp);
3364                 vdropl(vp);
3365         } else {
3366                 vdefer_inactive(vp);
3367         }
3368         return;
3369 out:
3370         if (func == VPUT)
3371                 VOP_UNLOCK(vp);
3372         vdropl(vp);
3373 }
3374
3375 /*
3376  * Decrement ->v_usecount for a vnode.
3377  *
3378  * Releasing the last use count requires additional processing, see vput_final
3379  * above for details.
3380  *
3381  * Note that releasing use count without the vnode lock requires special casing
3382  * for VCHR, see v_decr_devcount for details.
3383  *
3384  * Comment above each variant denotes lock state on entry and exit.
3385  */
3386
3387 static void __noinline
3388 vrele_vchr(struct vnode *vp)
3389 {
3390
3391         if (refcount_release_if_not_last(&vp->v_usecount))
3392                 return;
3393         VI_LOCK(vp);
3394         if (!refcount_release(&vp->v_usecount)) {
3395                 VI_UNLOCK(vp);
3396                 return;
3397         }
3398         v_decr_devcount(vp);
3399         VI_UNLOCK(vp);
3400         vput_final(vp, VRELE);
3401 }
3402
3403 /*
3404  * in: any
3405  * out: same as passed in
3406  */
3407 void
3408 vrele(struct vnode *vp)
3409 {
3410
3411         ASSERT_VI_UNLOCKED(vp, __func__);
3412         if (__predict_false(vp->v_type == VCHR)) {
3413                 vrele_vchr(vp);
3414                 return;
3415         }
3416         if (!refcount_release(&vp->v_usecount))
3417                 return;
3418         vput_final(vp, VRELE);
3419 }
3420
3421 /*
3422  * in: locked
3423  * out: unlocked
3424  */
3425 void
3426 vput(struct vnode *vp)
3427 {
3428
3429         ASSERT_VOP_LOCKED(vp, __func__);
3430         ASSERT_VI_UNLOCKED(vp, __func__);
3431         if (!refcount_release(&vp->v_usecount)) {
3432                 VOP_UNLOCK(vp);
3433                 return;
3434         }
3435         vput_final(vp, VPUT);
3436 }
3437
3438 /*
3439  * in: locked
3440  * out: locked
3441  */
3442 void
3443 vunref(struct vnode *vp)
3444 {
3445
3446         ASSERT_VOP_LOCKED(vp, __func__);
3447         ASSERT_VI_UNLOCKED(vp, __func__);
3448         if (!refcount_release(&vp->v_usecount))
3449                 return;
3450         vput_final(vp, VUNREF);
3451 }
3452
3453 void
3454 vhold(struct vnode *vp)
3455 {
3456         struct vdbatch *vd;
3457         int old;
3458
3459         CTR2(KTR_VFS, "%s: vp %p", __func__, vp);
3460         old = atomic_fetchadd_int(&vp->v_holdcnt, 1);
3461         VNASSERT(old >= 0 && (old & VHOLD_ALL_FLAGS) == 0, vp,
3462             ("%s: wrong hold count %d", __func__, old));
3463         if (old != 0)
3464                 return;
3465         critical_enter();
3466         vd = DPCPU_PTR(vd);
3467         vd->freevnodes--;
3468         critical_exit();
3469 }
3470
3471 void
3472 vholdl(struct vnode *vp)
3473 {
3474
3475         ASSERT_VI_LOCKED(vp, __func__);
3476         CTR2(KTR_VFS, "%s: vp %p", __func__, vp);
3477         vhold(vp);
3478 }
3479
3480 void
3481 vholdnz(struct vnode *vp)
3482 {
3483
3484         CTR2(KTR_VFS, "%s: vp %p", __func__, vp);
3485 #ifdef INVARIANTS
3486         int old = atomic_fetchadd_int(&vp->v_holdcnt, 1);
3487         VNASSERT(old > 0 && (old & VHOLD_ALL_FLAGS) == 0, vp,
3488             ("%s: wrong hold count %d", __func__, old));
3489 #else
3490         atomic_add_int(&vp->v_holdcnt, 1);
3491 #endif
3492 }
3493
3494 /*
3495  * Grab a hold count unless the vnode is freed.
3496  *
3497  * Only use this routine if vfs smr is the only protection you have against
3498  * freeing the vnode.
3499  *
3500  * The code loops trying to add a hold count as long as the VHOLD_NO_SMR flag
3501  * is not set.  After the flag is set the vnode becomes immutable to anyone but
3502  * the thread which managed to set the flag.
3503  *
3504  * It may be tempting to replace the loop with:
3505  * count = atomic_fetchadd_int(&vp->v_holdcnt, 1);
3506  * if (count & VHOLD_NO_SMR) {
3507  *     backpedal and error out;
3508  * }
3509  *
3510  * However, while this is more performant, it hinders debugging by eliminating
3511  * the previously mentioned invariant.
3512  */
3513 bool
3514 vhold_smr(struct vnode *vp)
3515 {
3516         int count;
3517
3518         VFS_SMR_ASSERT_ENTERED();
3519
3520         count = atomic_load_int(&vp->v_holdcnt);
3521         for (;;) {
3522                 if (count & VHOLD_NO_SMR) {
3523                         VNASSERT((count & ~VHOLD_NO_SMR) == 0, vp,
3524                             ("non-zero hold count with flags %d\n", count));
3525                         return (false);
3526                 }
3527
3528                 VNASSERT(count >= 0, vp, ("invalid hold count %d\n", count));
3529                 if (atomic_fcmpset_int(&vp->v_holdcnt, &count, count + 1))
3530                         return (true);
3531         }
3532 }
3533
3534 static void __noinline
3535 vdbatch_process(struct vdbatch *vd)
3536 {
3537         struct vnode *vp;
3538         int i;
3539
3540         mtx_assert(&vd->lock, MA_OWNED);
3541         MPASS(curthread->td_pinned > 0);
3542         MPASS(vd->index == VDBATCH_SIZE);
3543
3544         mtx_lock(&vnode_list_mtx);
3545         critical_enter();
3546         freevnodes += vd->freevnodes;
3547         for (i = 0; i < VDBATCH_SIZE; i++) {
3548                 vp = vd->tab[i];
3549                 TAILQ_REMOVE(&vnode_list, vp, v_vnodelist);
3550                 TAILQ_INSERT_TAIL(&vnode_list, vp, v_vnodelist);
3551                 MPASS(vp->v_dbatchcpu != NOCPU);
3552                 vp->v_dbatchcpu = NOCPU;
3553         }
3554         mtx_unlock(&vnode_list_mtx);
3555         vd->freevnodes = 0;
3556         bzero(vd->tab, sizeof(vd->tab));
3557         vd->index = 0;
3558         critical_exit();
3559 }
3560
3561 static void
3562 vdbatch_enqueue(struct vnode *vp)
3563 {
3564         struct vdbatch *vd;
3565
3566         ASSERT_VI_LOCKED(vp, __func__);
3567         VNASSERT(!VN_IS_DOOMED(vp), vp,
3568             ("%s: deferring requeue of a doomed vnode", __func__));
3569
3570         critical_enter();
3571         vd = DPCPU_PTR(vd);
3572         vd->freevnodes++;
3573         if (vp->v_dbatchcpu != NOCPU) {
3574                 VI_UNLOCK(vp);
3575                 critical_exit();
3576                 return;
3577         }
3578
3579         sched_pin();
3580         critical_exit();
3581         mtx_lock(&vd->lock);
3582         MPASS(vd->index < VDBATCH_SIZE);
3583         MPASS(vd->tab[vd->index] == NULL);
3584         /*
3585          * A hack: we depend on being pinned so that we know what to put in
3586          * ->v_dbatchcpu.
3587          */
3588         vp->v_dbatchcpu = curcpu;
3589         vd->tab[vd->index] = vp;
3590         vd->index++;
3591         VI_UNLOCK(vp);
3592         if (vd->index == VDBATCH_SIZE)
3593                 vdbatch_process(vd);
3594         mtx_unlock(&vd->lock);
3595         sched_unpin();
3596 }
3597
3598 /*
3599  * This routine must only be called for vnodes which are about to be
3600  * deallocated. Supporting dequeue for arbitrary vndoes would require
3601  * validating that the locked batch matches.
3602  */
3603 static void
3604 vdbatch_dequeue(struct vnode *vp)
3605 {
3606         struct vdbatch *vd;
3607         int i;
3608         short cpu;
3609
3610         VNASSERT(vp->v_type == VBAD || vp->v_type == VNON, vp,
3611             ("%s: called for a used vnode\n", __func__));
3612
3613         cpu = vp->v_dbatchcpu;
3614         if (cpu == NOCPU)
3615                 return;
3616
3617         vd = DPCPU_ID_PTR(cpu, vd);
3618         mtx_lock(&vd->lock);
3619         for (i = 0; i < vd->index; i++) {
3620                 if (vd->tab[i] != vp)
3621                         continue;
3622                 vp->v_dbatchcpu = NOCPU;
3623                 vd->index--;
3624                 vd->tab[i] = vd->tab[vd->index];
3625                 vd->tab[vd->index] = NULL;
3626                 break;
3627         }
3628         mtx_unlock(&vd->lock);
3629         /*
3630          * Either we dequeued the vnode above or the target CPU beat us to it.
3631          */
3632         MPASS(vp->v_dbatchcpu == NOCPU);
3633 }
3634
3635 /*
3636  * Drop the hold count of the vnode.  If this is the last reference to
3637  * the vnode we place it on the free list unless it has been vgone'd
3638  * (marked VIRF_DOOMED) in which case we will free it.
3639  *
3640  * Because the vnode vm object keeps a hold reference on the vnode if
3641  * there is at least one resident non-cached page, the vnode cannot
3642  * leave the active list without the page cleanup done.
3643  */
3644 static void
3645 vdrop_deactivate(struct vnode *vp)
3646 {
3647         struct mount *mp;
3648
3649         ASSERT_VI_LOCKED(vp, __func__);
3650         /*
3651          * Mark a vnode as free: remove it from its active list
3652          * and put it up for recycling on the freelist.
3653          */
3654         VNASSERT(!VN_IS_DOOMED(vp), vp,
3655             ("vdrop: returning doomed vnode"));
3656         VNASSERT(vp->v_op != NULL, vp,
3657             ("vdrop: vnode already reclaimed."));
3658         VNASSERT((vp->v_iflag & VI_OWEINACT) == 0, vp,
3659             ("vnode with VI_OWEINACT set"));
3660         VNASSERT((vp->v_iflag & VI_DEFINACT) == 0, vp,
3661             ("vnode with VI_DEFINACT set"));
3662         if (vp->v_mflag & VMP_LAZYLIST) {
3663                 mp = vp->v_mount;
3664                 mtx_lock(&mp->mnt_listmtx);
3665                 VNASSERT(vp->v_mflag & VMP_LAZYLIST, vp, ("lost VMP_LAZYLIST"));
3666                 /*
3667                  * Don't remove the vnode from the lazy list if another thread
3668                  * has increased the hold count. It may have re-enqueued the
3669                  * vnode to the lazy list and is now responsible for its
3670                  * removal.
3671                  */
3672                 if (vp->v_holdcnt == 0) {
3673                         vp->v_mflag &= ~VMP_LAZYLIST;
3674                         TAILQ_REMOVE(&mp->mnt_lazyvnodelist, vp, v_lazylist);
3675                         mp->mnt_lazyvnodelistsize--;
3676                 }
3677                 mtx_unlock(&mp->mnt_listmtx);
3678         }
3679         vdbatch_enqueue(vp);
3680 }
3681
3682 void
3683 vdrop(struct vnode *vp)
3684 {
3685
3686         ASSERT_VI_UNLOCKED(vp, __func__);
3687         CTR2(KTR_VFS, "%s: vp %p", __func__, vp);
3688         if (refcount_release_if_not_last(&vp->v_holdcnt))
3689                 return;
3690         VI_LOCK(vp);
3691         vdropl(vp);
3692 }
3693
3694 void
3695 vdropl(struct vnode *vp)
3696 {
3697
3698         ASSERT_VI_LOCKED(vp, __func__);
3699         CTR2(KTR_VFS, "%s: vp %p", __func__, vp);
3700         if (!refcount_release(&vp->v_holdcnt)) {
3701                 VI_UNLOCK(vp);
3702                 return;
3703         }
3704         if (!VN_IS_DOOMED(vp)) {
3705                 vdrop_deactivate(vp);
3706                 return;
3707         }
3708         /*
3709          * We may be racing against vhold_smr.
3710          *
3711          * If they win we can just pretend we never got this far, they will
3712          * vdrop later.
3713          */
3714         if (!atomic_cmpset_int(&vp->v_holdcnt, 0, VHOLD_NO_SMR)) {
3715                 /*
3716                  * We lost the aforementioned race. Note that any subsequent
3717                  * access is invalid as they might have managed to vdropl on
3718                  * their own.
3719                  */
3720                 return;
3721         }
3722         freevnode(vp);
3723 }
3724
3725 /*
3726  * Call VOP_INACTIVE on the vnode and manage the DOINGINACT and OWEINACT
3727  * flags.  DOINGINACT prevents us from recursing in calls to vinactive.
3728  */
3729 static void
3730 vinactivef(struct vnode *vp)
3731 {
3732         struct vm_object *obj;
3733
3734         ASSERT_VOP_ELOCKED(vp, "vinactive");
3735         ASSERT_VI_LOCKED(vp, "vinactive");
3736         VNASSERT((vp->v_iflag & VI_DOINGINACT) == 0, vp,
3737             ("vinactive: recursed on VI_DOINGINACT"));
3738         CTR2(KTR_VFS, "%s: vp %p", __func__, vp);
3739         vp->v_iflag |= VI_DOINGINACT;
3740         vp->v_iflag &= ~VI_OWEINACT;
3741         VI_UNLOCK(vp);
3742         /*
3743          * Before moving off the active list, we must be sure that any
3744          * modified pages are converted into the vnode's dirty
3745          * buffers, since these will no longer be checked once the
3746          * vnode is on the inactive list.
3747          *
3748          * The write-out of the dirty pages is asynchronous.  At the
3749          * point that VOP_INACTIVE() is called, there could still be
3750          * pending I/O and dirty pages in the object.
3751          */
3752         if ((obj = vp->v_object) != NULL && (vp->v_vflag & VV_NOSYNC) == 0 &&
3753             vm_object_mightbedirty(obj)) {
3754                 VM_OBJECT_WLOCK(obj);
3755                 vm_object_page_clean(obj, 0, 0, 0);
3756                 VM_OBJECT_WUNLOCK(obj);
3757         }
3758         VOP_INACTIVE(vp, curthread);
3759         VI_LOCK(vp);
3760         VNASSERT(vp->v_iflag & VI_DOINGINACT, vp,
3761             ("vinactive: lost VI_DOINGINACT"));
3762         vp->v_iflag &= ~VI_DOINGINACT;
3763 }
3764
3765 void
3766 vinactive(struct vnode *vp)
3767 {
3768
3769         ASSERT_VOP_ELOCKED(vp, "vinactive");
3770         ASSERT_VI_LOCKED(vp, "vinactive");
3771         CTR2(KTR_VFS, "%s: vp %p", __func__, vp);
3772
3773         if ((vp->v_iflag & VI_OWEINACT) == 0)
3774                 return;
3775         if (vp->v_iflag & VI_DOINGINACT)
3776                 return;
3777         if (vp->v_usecount > 0) {
3778                 vp->v_iflag &= ~VI_OWEINACT;
3779                 return;
3780         }
3781         vinactivef(vp);
3782 }
3783
3784 /*
3785  * Remove any vnodes in the vnode table belonging to mount point mp.
3786  *
3787  * If FORCECLOSE is not specified, there should not be any active ones,
3788  * return error if any are found (nb: this is a user error, not a
3789  * system error). If FORCECLOSE is specified, detach any active vnodes
3790  * that are found.
3791  *
3792  * If WRITECLOSE is set, only flush out regular file vnodes open for
3793  * writing.
3794  *
3795  * SKIPSYSTEM causes any vnodes marked VV_SYSTEM to be skipped.
3796  *
3797  * `rootrefs' specifies the base reference count for the root vnode
3798  * of this filesystem. The root vnode is considered busy if its
3799  * v_usecount exceeds this value. On a successful return, vflush(, td)
3800  * will call vrele() on the root vnode exactly rootrefs times.
3801  * If the SKIPSYSTEM or WRITECLOSE flags are specified, rootrefs must
3802  * be zero.
3803  */
3804 #ifdef DIAGNOSTIC
3805 static int busyprt = 0;         /* print out busy vnodes */
3806 SYSCTL_INT(_debug, OID_AUTO, busyprt, CTLFLAG_RW, &busyprt, 0, "Print out busy vnodes");
3807 #endif
3808
3809 int
3810 vflush(struct mount *mp, int rootrefs, int flags, struct thread *td)
3811 {
3812         struct vnode *vp, *mvp, *rootvp = NULL;
3813         struct vattr vattr;
3814         int busy = 0, error;
3815
3816         CTR4(KTR_VFS, "%s: mp %p with rootrefs %d and flags %d", __func__, mp,
3817             rootrefs, flags);
3818         if (rootrefs > 0) {
3819                 KASSERT((flags & (SKIPSYSTEM | WRITECLOSE)) == 0,
3820                     ("vflush: bad args"));
3821                 /*
3822                  * Get the filesystem root vnode. We can vput() it
3823                  * immediately, since with rootrefs > 0, it won't go away.
3824                  */
3825                 if ((error = VFS_ROOT(mp, LK_EXCLUSIVE, &rootvp)) != 0) {
3826                         CTR2(KTR_VFS, "%s: vfs_root lookup failed with %d",
3827                             __func__, error);
3828                         return (error);
3829                 }
3830                 vput(rootvp);
3831         }
3832 loop:
3833         MNT_VNODE_FOREACH_ALL(vp, mp, mvp) {
3834                 vholdl(vp);
3835                 error = vn_lock(vp, LK_INTERLOCK | LK_EXCLUSIVE);
3836                 if (error) {
3837                         vdrop(vp);
3838                         MNT_VNODE_FOREACH_ALL_ABORT(mp, mvp);
3839                         goto loop;
3840                 }
3841                 /*
3842                  * Skip over a vnodes marked VV_SYSTEM.
3843                  */
3844                 if ((flags & SKIPSYSTEM) && (vp->v_vflag & VV_SYSTEM)) {
3845                         VOP_UNLOCK(vp);
3846                         vdrop(vp);
3847                         continue;
3848                 }
3849                 /*
3850                  * If WRITECLOSE is set, flush out unlinked but still open
3851                  * files (even if open only for reading) and regular file
3852                  * vnodes open for writing.
3853                  */
3854                 if (flags & WRITECLOSE) {
3855                         if (vp->v_object != NULL) {
3856                                 VM_OBJECT_WLOCK(vp->v_object);
3857                                 vm_object_page_clean(vp->v_object, 0, 0, 0);
3858                                 VM_OBJECT_WUNLOCK(vp->v_object);
3859                         }
3860                         error = VOP_FSYNC(vp, MNT_WAIT, td);
3861                         if (error != 0) {
3862                                 VOP_UNLOCK(vp);
3863                                 vdrop(vp);
3864                                 MNT_VNODE_FOREACH_ALL_ABORT(mp, mvp);
3865                                 return (error);
3866                         }
3867                         error = VOP_GETATTR(vp, &vattr, td->td_ucred);
3868                         VI_LOCK(vp);
3869
3870                         if ((vp->v_type == VNON ||
3871                             (error == 0 && vattr.va_nlink > 0)) &&
3872                             (vp->v_writecount <= 0 || vp->v_type != VREG)) {
3873                                 VOP_UNLOCK(vp);
3874                                 vdropl(vp);
3875                                 continue;
3876                         }
3877                 } else
3878                         VI_LOCK(vp);
3879                 /*
3880                  * With v_usecount == 0, all we need to do is clear out the
3881                  * vnode data structures and we are done.
3882                  *
3883                  * If FORCECLOSE is set, forcibly close the vnode.
3884                  */
3885                 if (vp->v_usecount == 0 || (flags & FORCECLOSE)) {
3886                         vgonel(vp);
3887                 } else {
3888                         busy++;
3889 #ifdef DIAGNOSTIC
3890                         if (busyprt)
3891                                 vn_printf(vp, "vflush: busy vnode ");
3892 #endif
3893                 }
3894                 VOP_UNLOCK(vp);
3895                 vdropl(vp);
3896         }
3897         if (rootrefs > 0 && (flags & FORCECLOSE) == 0) {
3898                 /*
3899                  * If just the root vnode is busy, and if its refcount
3900                  * is equal to `rootrefs', then go ahead and kill it.
3901                  */
3902                 VI_LOCK(rootvp);
3903                 KASSERT(busy > 0, ("vflush: not busy"));
3904                 VNASSERT(rootvp->v_usecount >= rootrefs, rootvp,
3905                     ("vflush: usecount %d < rootrefs %d",
3906                      rootvp->v_usecount, rootrefs));
3907                 if (busy == 1 && rootvp->v_usecount == rootrefs) {
3908                         VOP_LOCK(rootvp, LK_EXCLUSIVE|LK_INTERLOCK);
3909                         vgone(rootvp);
3910                         VOP_UNLOCK(rootvp);
3911                         busy = 0;
3912                 } else
3913                         VI_UNLOCK(rootvp);
3914         }
3915         if (busy) {
3916                 CTR2(KTR_VFS, "%s: failing as %d vnodes are busy", __func__,
3917                     busy);
3918                 return (EBUSY);
3919         }
3920         for (; rootrefs > 0; rootrefs--)
3921                 vrele(rootvp);
3922         return (0);
3923 }
3924
3925 /*
3926  * Recycle an unused vnode to the front of the free list.
3927  */
3928 int
3929 vrecycle(struct vnode *vp)
3930 {
3931         int recycled;
3932
3933         VI_LOCK(vp);
3934         recycled = vrecyclel(vp);
3935         VI_UNLOCK(vp);
3936         return (recycled);
3937 }
3938
3939 /*
3940  * vrecycle, with the vp interlock held.
3941  */
3942 int
3943 vrecyclel(struct vnode *vp)
3944 {
3945         int recycled;
3946
3947         ASSERT_VOP_ELOCKED(vp, __func__);
3948         ASSERT_VI_LOCKED(vp, __func__);
3949         CTR2(KTR_VFS, "%s: vp %p", __func__, vp);
3950         recycled = 0;
3951         if (vp->v_usecount == 0) {
3952                 recycled = 1;
3953                 vgonel(vp);
3954         }
3955         return (recycled);
3956 }
3957
3958 /*
3959  * Eliminate all activity associated with a vnode
3960  * in preparation for reuse.
3961  */
3962 void
3963 vgone(struct vnode *vp)
3964 {
3965         VI_LOCK(vp);
3966         vgonel(vp);
3967         VI_UNLOCK(vp);
3968 }
3969
3970 static void
3971 notify_lowervp_vfs_dummy(struct mount *mp __unused,
3972     struct vnode *lowervp __unused)
3973 {
3974 }
3975
3976 /*
3977  * Notify upper mounts about reclaimed or unlinked vnode.
3978  */
3979 void
3980 vfs_notify_upper(struct vnode *vp, int event)
3981 {
3982         static struct vfsops vgonel_vfsops = {
3983                 .vfs_reclaim_lowervp = notify_lowervp_vfs_dummy,
3984                 .vfs_unlink_lowervp = notify_lowervp_vfs_dummy,
3985         };
3986         struct mount *mp, *ump, *mmp;
3987
3988         mp = vp->v_mount;
3989         if (mp == NULL)
3990                 return;
3991         if (TAILQ_EMPTY(&mp->mnt_uppers))
3992                 return;
3993
3994         mmp = malloc(sizeof(struct mount), M_TEMP, M_WAITOK | M_ZERO);
3995         mmp->mnt_op = &vgonel_vfsops;
3996         mmp->mnt_kern_flag |= MNTK_MARKER;
3997         MNT_ILOCK(mp);
3998         mp->mnt_kern_flag |= MNTK_VGONE_UPPER;
3999         for (ump = TAILQ_FIRST(&mp->mnt_uppers); ump != NULL;) {
4000                 if ((ump->mnt_kern_flag & MNTK_MARKER) != 0) {
4001                         ump = TAILQ_NEXT(ump, mnt_upper_link);
4002                         continue;
4003                 }
4004                 TAILQ_INSERT_AFTER(&mp->mnt_uppers, ump, mmp, mnt_upper_link);
4005                 MNT_IUNLOCK(mp);
4006                 switch (event) {
4007                 case VFS_NOTIFY_UPPER_RECLAIM:
4008                         VFS_RECLAIM_LOWERVP(ump, vp);
4009                         break;
4010                 case VFS_NOTIFY_UPPER_UNLINK:
4011                         VFS_UNLINK_LOWERVP(ump, vp);
4012                         break;
4013                 default:
4014                         KASSERT(0, ("invalid event %d", event));
4015                         break;
4016                 }
4017                 MNT_ILOCK(mp);
4018                 ump = TAILQ_NEXT(mmp, mnt_upper_link);
4019                 TAILQ_REMOVE(&mp->mnt_uppers, mmp, mnt_upper_link);
4020         }
4021         free(mmp, M_TEMP);
4022         mp->mnt_kern_flag &= ~MNTK_VGONE_UPPER;
4023         if ((mp->mnt_kern_flag & MNTK_VGONE_WAITER) != 0) {
4024                 mp->mnt_kern_flag &= ~MNTK_VGONE_WAITER;
4025                 wakeup(&mp->mnt_uppers);
4026         }
4027         MNT_IUNLOCK(mp);
4028 }
4029
4030 /*
4031  * vgone, with the vp interlock held.
4032  */
4033 static void
4034 vgonel(struct vnode *vp)
4035 {
4036         struct thread *td;
4037         struct mount *mp;
4038         vm_object_t object;
4039         bool active, oweinact;
4040
4041         ASSERT_VOP_ELOCKED(vp, "vgonel");
4042         ASSERT_VI_LOCKED(vp, "vgonel");
4043         VNASSERT(vp->v_holdcnt, vp,
4044             ("vgonel: vp %p has no reference.", vp));
4045         CTR2(KTR_VFS, "%s: vp %p", __func__, vp);
4046         td = curthread;
4047
4048         /*
4049          * Don't vgonel if we're already doomed.
4050          */
4051         if (vp->v_irflag & VIRF_DOOMED)
4052                 return;
4053         /*
4054          * Paired with freevnode.
4055          */
4056         vn_seqc_write_begin_locked(vp);
4057         vunlazy_gone(vp);
4058         vp->v_irflag |= VIRF_DOOMED;
4059
4060         /*
4061          * Check to see if the vnode is in use.  If so, we have to call
4062          * VOP_CLOSE() and VOP_INACTIVE().
4063          */
4064         active = vp->v_usecount > 0;
4065         oweinact = (vp->v_iflag & VI_OWEINACT) != 0;
4066         /*
4067          * If we need to do inactive VI_OWEINACT will be set.
4068          */
4069         if (vp->v_iflag & VI_DEFINACT) {
4070                 VNASSERT(vp->v_holdcnt > 1, vp, ("lost hold count"));
4071                 vp->v_iflag &= ~VI_DEFINACT;
4072                 vdropl(vp);
4073         } else {
4074                 VNASSERT(vp->v_holdcnt > 0, vp, ("vnode without hold count"));
4075                 VI_UNLOCK(vp);
4076         }
4077         vfs_notify_upper(vp, VFS_NOTIFY_UPPER_RECLAIM);
4078
4079         /*
4080          * If purging an active vnode, it must be closed and
4081          * deactivated before being reclaimed.
4082          */
4083         if (active)
4084                 VOP_CLOSE(vp, FNONBLOCK, NOCRED, td);
4085         if (oweinact || active) {
4086                 VI_LOCK(vp);
4087                 vinactivef(vp);
4088                 VI_UNLOCK(vp);
4089         }
4090         if (vp->v_type == VSOCK)
4091                 vfs_unp_reclaim(vp);
4092
4093         /*
4094          * Clean out any buffers associated with the vnode.
4095          * If the flush fails, just toss the buffers.
4096          */
4097         mp = NULL;
4098         if (!TAILQ_EMPTY(&vp->v_bufobj.bo_dirty.bv_hd))
4099                 (void) vn_start_secondary_write(vp, &mp, V_WAIT);
4100         if (vinvalbuf(vp, V_SAVE, 0, 0) != 0) {
4101                 while (vinvalbuf(vp, 0, 0, 0) != 0)
4102                         ;
4103         }
4104
4105         BO_LOCK(&vp->v_bufobj);
4106         KASSERT(TAILQ_EMPTY(&vp->v_bufobj.bo_dirty.bv_hd) &&
4107             vp->v_bufobj.bo_dirty.bv_cnt == 0 &&
4108             TAILQ_EMPTY(&vp->v_bufobj.bo_clean.bv_hd) &&
4109             vp->v_bufobj.bo_clean.bv_cnt == 0,
4110             ("vp %p bufobj not invalidated", vp));
4111
4112         /*
4113          * For VMIO bufobj, BO_DEAD is set later, or in
4114          * vm_object_terminate() after the object's page queue is
4115          * flushed.
4116          */
4117         object = vp->v_bufobj.bo_object;
4118         if (object == NULL)
4119                 vp->v_bufobj.bo_flag |= BO_DEAD;
4120         BO_UNLOCK(&vp->v_bufobj);
4121
4122         /*
4123          * Handle the VM part.  Tmpfs handles v_object on its own (the
4124          * OBJT_VNODE check).  Nullfs or other bypassing filesystems
4125          * should not touch the object borrowed from the lower vnode
4126          * (the handle check).
4127          */
4128         if (object != NULL && object->type == OBJT_VNODE &&
4129             object->handle == vp)
4130                 vnode_destroy_vobject(vp);
4131
4132         /*
4133          * Reclaim the vnode.
4134          */
4135         if (VOP_RECLAIM(vp, td))
4136                 panic("vgone: cannot reclaim");
4137         if (mp != NULL)
4138                 vn_finished_secondary_write(mp);
4139         VNASSERT(vp->v_object == NULL, vp,
4140             ("vop_reclaim left v_object vp=%p", vp));
4141         /*
4142          * Clear the advisory locks and wake up waiting threads.
4143          */
4144         (void)VOP_ADVLOCKPURGE(vp);
4145         vp->v_lockf = NULL;
4146         /*
4147          * Delete from old mount point vnode list.
4148          */
4149         delmntque(vp);
4150         cache_purge(vp);
4151         /*
4152          * Done with purge, reset to the standard lock and invalidate
4153          * the vnode.
4154          */
4155         VI_LOCK(vp);
4156         vp->v_vnlock = &vp->v_lock;
4157         vp->v_op = &dead_vnodeops;
4158         vp->v_type = VBAD;
4159 }
4160
4161 /*
4162  * Calculate the total number of references to a special device.
4163  */
4164 int
4165 vcount(struct vnode *vp)
4166 {
4167         int count;
4168
4169         dev_lock();
4170         count = vp->v_rdev->si_usecount;
4171         dev_unlock();
4172         return (count);
4173 }
4174
4175 /*
4176  * Print out a description of a vnode.
4177  */
4178 static const char * const typename[] =
4179 {"VNON", "VREG", "VDIR", "VBLK", "VCHR", "VLNK", "VSOCK", "VFIFO", "VBAD",
4180  "VMARKER"};
4181
4182 _Static_assert((VHOLD_ALL_FLAGS & ~VHOLD_NO_SMR) == 0,
4183     "new hold count flag not added to vn_printf");
4184
4185 void
4186 vn_printf(struct vnode *vp, const char *fmt, ...)
4187 {
4188         va_list ap;
4189         char buf[256], buf2[16];
4190         u_long flags;
4191         u_int holdcnt;
4192
4193         va_start(ap, fmt);
4194         vprintf(fmt, ap);
4195         va_end(ap);
4196         printf("%p: ", (void *)vp);
4197         printf("type %s\n", typename[vp->v_type]);
4198         holdcnt = atomic_load_int(&vp->v_holdcnt);
4199         printf("    usecount %d, writecount %d, refcount %d seqc users %d",
4200             vp->v_usecount, vp->v_writecount, holdcnt & ~VHOLD_ALL_FLAGS,
4201             vp->v_seqc_users);
4202         switch (vp->v_type) {
4203         case VDIR:
4204                 printf(" mountedhere %p\n", vp->v_mountedhere);
4205                 break;
4206         case VCHR:
4207                 printf(" rdev %p\n", vp->v_rdev);
4208                 break;
4209         case VSOCK:
4210                 printf(" socket %p\n", vp->v_unpcb);
4211                 break;
4212         case VFIFO:
4213                 printf(" fifoinfo %p\n", vp->v_fifoinfo);
4214                 break;
4215         default:
4216                 printf("\n");
4217                 break;
4218         }
4219         buf[0] = '\0';
4220         buf[1] = '\0';
4221         if (holdcnt & VHOLD_NO_SMR)
4222                 strlcat(buf, "|VHOLD_NO_SMR", sizeof(buf));
4223         printf("    hold count flags (%s)\n", buf + 1);
4224
4225         buf[0] = '\0';
4226         buf[1] = '\0';
4227         if (vp->v_irflag & VIRF_DOOMED)
4228                 strlcat(buf, "|VIRF_DOOMED", sizeof(buf));
4229         flags = vp->v_irflag & ~(VIRF_DOOMED);
4230         if (flags != 0) {
4231                 snprintf(buf2, sizeof(buf2), "|VIRF(0x%lx)", flags);
4232                 strlcat(buf, buf2, sizeof(buf));
4233         }
4234         if (vp->v_vflag & VV_ROOT)
4235                 strlcat(buf, "|VV_ROOT", sizeof(buf));
4236         if (vp->v_vflag & VV_ISTTY)
4237                 strlcat(buf, "|VV_ISTTY", sizeof(buf));
4238         if (vp->v_vflag & VV_NOSYNC)
4239                 strlcat(buf, "|VV_NOSYNC", sizeof(buf));
4240         if (vp->v_vflag & VV_ETERNALDEV)
4241                 strlcat(buf, "|VV_ETERNALDEV", sizeof(buf));
4242         if (vp->v_vflag & VV_CACHEDLABEL)
4243                 strlcat(buf, "|VV_CACHEDLABEL", sizeof(buf));
4244         if (vp->v_vflag & VV_VMSIZEVNLOCK)
4245                 strlcat(buf, "|VV_VMSIZEVNLOCK", sizeof(buf));
4246         if (vp->v_vflag & VV_COPYONWRITE)
4247                 strlcat(buf, "|VV_COPYONWRITE", sizeof(buf));
4248         if (vp->v_vflag & VV_SYSTEM)
4249                 strlcat(buf, "|VV_SYSTEM", sizeof(buf));
4250         if (vp->v_vflag & VV_PROCDEP)
4251                 strlcat(buf, "|VV_PROCDEP", sizeof(buf));
4252         if (vp->v_vflag & VV_NOKNOTE)
4253                 strlcat(buf, "|VV_NOKNOTE", sizeof(buf));
4254         if (vp->v_vflag & VV_DELETED)
4255                 strlcat(buf, "|VV_DELETED", sizeof(buf));
4256         if (vp->v_vflag & VV_MD)
4257                 strlcat(buf, "|VV_MD", sizeof(buf));
4258         if (vp->v_vflag & VV_FORCEINSMQ)
4259                 strlcat(buf, "|VV_FORCEINSMQ", sizeof(buf));
4260         if (vp->v_vflag & VV_READLINK)
4261                 strlcat(buf, "|VV_READLINK", sizeof(buf));
4262         flags = vp->v_vflag & ~(VV_ROOT | VV_ISTTY | VV_NOSYNC | VV_ETERNALDEV |
4263             VV_CACHEDLABEL | VV_COPYONWRITE | VV_SYSTEM | VV_PROCDEP |
4264             VV_NOKNOTE | VV_DELETED | VV_MD | VV_FORCEINSMQ);
4265         if (flags != 0) {
4266                 snprintf(buf2, sizeof(buf2), "|VV(0x%lx)", flags);
4267                 strlcat(buf, buf2, sizeof(buf));
4268         }
4269         if (vp->v_iflag & VI_TEXT_REF)
4270                 strlcat(buf, "|VI_TEXT_REF", sizeof(buf));
4271         if (vp->v_iflag & VI_MOUNT)
4272                 strlcat(buf, "|VI_MOUNT", sizeof(buf));
4273         if (vp->v_iflag & VI_DOINGINACT)
4274                 strlcat(buf, "|VI_DOINGINACT", sizeof(buf));
4275         if (vp->v_iflag & VI_OWEINACT)
4276                 strlcat(buf, "|VI_OWEINACT", sizeof(buf));
4277         if (vp->v_iflag & VI_DEFINACT)
4278                 strlcat(buf, "|VI_DEFINACT", sizeof(buf));
4279         flags = vp->v_iflag & ~(VI_TEXT_REF | VI_MOUNT | VI_DOINGINACT |
4280             VI_OWEINACT | VI_DEFINACT);
4281         if (flags != 0) {
4282                 snprintf(buf2, sizeof(buf2), "|VI(0x%lx)", flags);
4283                 strlcat(buf, buf2, sizeof(buf));
4284         }
4285         if (vp->v_mflag & VMP_LAZYLIST)
4286                 strlcat(buf, "|VMP_LAZYLIST", sizeof(buf));
4287         flags = vp->v_mflag & ~(VMP_LAZYLIST);
4288         if (flags != 0) {
4289                 snprintf(buf2, sizeof(buf2), "|VMP(0x%lx)", flags);
4290                 strlcat(buf, buf2, sizeof(buf));
4291         }
4292         printf("    flags (%s)\n", buf + 1);
4293         if (mtx_owned(VI_MTX(vp)))
4294                 printf(" VI_LOCKed");
4295         if (vp->v_object != NULL)
4296                 printf("    v_object %p ref %d pages %d "
4297                     "cleanbuf %d dirtybuf %d\n",
4298                     vp->v_object, vp->v_object->ref_count,
4299                     vp->v_object->resident_page_count,
4300                     vp->v_bufobj.bo_clean.bv_cnt,
4301                     vp->v_bufobj.bo_dirty.bv_cnt);
4302         printf("    ");
4303         lockmgr_printinfo(vp->v_vnlock);
4304         if (vp->v_data != NULL)
4305                 VOP_PRINT(vp);
4306 }
4307
4308 #ifdef DDB
4309 /*
4310  * List all of the locked vnodes in the system.
4311  * Called when debugging the kernel.
4312  */
4313 DB_SHOW_COMMAND(lockedvnods, lockedvnodes)
4314 {
4315         struct mount *mp;
4316         struct vnode *vp;
4317
4318         /*
4319          * Note: because this is DDB, we can't obey the locking semantics
4320          * for these structures, which means we could catch an inconsistent
4321          * state and dereference a nasty pointer.  Not much to be done
4322          * about that.
4323          */
4324         db_printf("Locked vnodes\n");
4325         TAILQ_FOREACH(mp, &mountlist, mnt_list) {
4326                 TAILQ_FOREACH(vp, &mp->mnt_nvnodelist, v_nmntvnodes) {
4327                         if (vp->v_type != VMARKER && VOP_ISLOCKED(vp))
4328                                 vn_printf(vp, "vnode ");
4329                 }
4330         }
4331 }
4332
4333 /*
4334  * Show details about the given vnode.
4335  */
4336 DB_SHOW_COMMAND(vnode, db_show_vnode)
4337 {
4338         struct vnode *vp;
4339
4340         if (!have_addr)
4341                 return;
4342         vp = (struct vnode *)addr;
4343         vn_printf(vp, "vnode ");
4344 }
4345
4346 /*
4347  * Show details about the given mount point.
4348  */
4349 DB_SHOW_COMMAND(mount, db_show_mount)
4350 {
4351         struct mount *mp;
4352         struct vfsopt *opt;
4353         struct statfs *sp;
4354         struct vnode *vp;
4355         char buf[512];
4356         uint64_t mflags;
4357         u_int flags;
4358
4359         if (!have_addr) {
4360                 /* No address given, print short info about all mount points. */
4361                 TAILQ_FOREACH(mp, &mountlist, mnt_list) {
4362                         db_printf("%p %s on %s (%s)\n", mp,
4363                             mp->mnt_stat.f_mntfromname,
4364                             mp->mnt_stat.f_mntonname,
4365                             mp->mnt_stat.f_fstypename);
4366                         if (db_pager_quit)
4367                                 break;
4368                 }
4369                 db_printf("\nMore info: show mount <addr>\n");
4370                 return;
4371         }
4372
4373         mp = (struct mount *)addr;
4374         db_printf("%p %s on %s (%s)\n", mp, mp->mnt_stat.f_mntfromname,
4375             mp->mnt_stat.f_mntonname, mp->mnt_stat.f_fstypename);
4376
4377         buf[0] = '\0';
4378         mflags = mp->mnt_flag;
4379 #define MNT_FLAG(flag)  do {                                            \
4380         if (mflags & (flag)) {                                          \
4381                 if (buf[0] != '\0')                                     \
4382                         strlcat(buf, ", ", sizeof(buf));                \
4383                 strlcat(buf, (#flag) + 4, sizeof(buf));                 \
4384                 mflags &= ~(flag);                                      \
4385         }                                                               \
4386 } while (0)
4387         MNT_FLAG(MNT_RDONLY);
4388         MNT_FLAG(MNT_SYNCHRONOUS);
4389         MNT_FLAG(MNT_NOEXEC);
4390         MNT_FLAG(MNT_NOSUID);
4391         MNT_FLAG(MNT_NFS4ACLS);
4392         MNT_FLAG(MNT_UNION);
4393         MNT_FLAG(MNT_ASYNC);
4394         MNT_FLAG(MNT_SUIDDIR);
4395         MNT_FLAG(MNT_SOFTDEP);
4396         MNT_FLAG(MNT_NOSYMFOLLOW);
4397         MNT_FLAG(MNT_GJOURNAL);
4398         MNT_FLAG(MNT_MULTILABEL);
4399         MNT_FLAG(MNT_ACLS);
4400         MNT_FLAG(MNT_NOATIME);
4401         MNT_FLAG(MNT_NOCLUSTERR);
4402         MNT_FLAG(MNT_NOCLUSTERW);
4403         MNT_FLAG(MNT_SUJ);
4404         MNT_FLAG(MNT_EXRDONLY);
4405         MNT_FLAG(MNT_EXPORTED);
4406         MNT_FLAG(MNT_DEFEXPORTED);
4407         MNT_FLAG(MNT_EXPORTANON);
4408         MNT_FLAG(MNT_EXKERB);
4409         MNT_FLAG(MNT_EXPUBLIC);
4410         MNT_FLAG(MNT_LOCAL);
4411         MNT_FLAG(MNT_QUOTA);
4412         MNT_FLAG(MNT_ROOTFS);
4413         MNT_FLAG(MNT_USER);
4414         MNT_FLAG(MNT_IGNORE);
4415         MNT_FLAG(MNT_UPDATE);
4416         MNT_FLAG(MNT_DELEXPORT);
4417         MNT_FLAG(MNT_RELOAD);
4418         MNT_FLAG(MNT_FORCE);
4419         MNT_FLAG(MNT_SNAPSHOT);
4420         MNT_FLAG(MNT_BYFSID);
4421 #undef MNT_FLAG
4422         if (mflags != 0) {
4423                 if (buf[0] != '\0')
4424                         strlcat(buf, ", ", sizeof(buf));
4425                 snprintf(buf + strlen(buf), sizeof(buf) - strlen(buf),
4426                     "0x%016jx", mflags);
4427         }
4428         db_printf("    mnt_flag = %s\n", buf);
4429
4430         buf[0] = '\0';
4431         flags = mp->mnt_kern_flag;
4432 #define MNT_KERN_FLAG(flag)     do {                                    \
4433         if (flags & (flag)) {                                           \
4434                 if (buf[0] != '\0')                                     \
4435                         strlcat(buf, ", ", sizeof(buf));                \
4436                 strlcat(buf, (#flag) + 5, sizeof(buf));                 \
4437                 flags &= ~(flag);                                       \
4438         }                                                               \
4439 } while (0)
4440         MNT_KERN_FLAG(MNTK_UNMOUNTF);
4441         MNT_KERN_FLAG(MNTK_ASYNC);
4442         MNT_KERN_FLAG(MNTK_SOFTDEP);
4443         MNT_KERN_FLAG(MNTK_DRAINING);
4444         MNT_KERN_FLAG(MNTK_REFEXPIRE);
4445         MNT_KERN_FLAG(MNTK_EXTENDED_SHARED);
4446         MNT_KERN_FLAG(MNTK_SHARED_WRITES);
4447         MNT_KERN_FLAG(MNTK_NO_IOPF);
4448         MNT_KERN_FLAG(MNTK_VGONE_UPPER);
4449         MNT_KERN_FLAG(MNTK_VGONE_WAITER);
4450         MNT_KERN_FLAG(MNTK_LOOKUP_EXCL_DOTDOT);
4451         MNT_KERN_FLAG(MNTK_MARKER);
4452         MNT_KERN_FLAG(MNTK_USES_BCACHE);
4453         MNT_KERN_FLAG(MNTK_FPLOOKUP);
4454         MNT_KERN_FLAG(MNTK_NOASYNC);
4455         MNT_KERN_FLAG(MNTK_UNMOUNT);
4456         MNT_KERN_FLAG(MNTK_MWAIT);
4457         MNT_KERN_FLAG(MNTK_SUSPEND);
4458         MNT_KERN_FLAG(MNTK_SUSPEND2);
4459         MNT_KERN_FLAG(MNTK_SUSPENDED);
4460         MNT_KERN_FLAG(MNTK_LOOKUP_SHARED);
4461         MNT_KERN_FLAG(MNTK_NOKNOTE);
4462 #undef MNT_KERN_FLAG
4463         if (flags != 0) {
4464                 if (buf[0] != '\0')
4465                         strlcat(buf, ", ", sizeof(buf));
4466                 snprintf(buf + strlen(buf), sizeof(buf) - strlen(buf),
4467                     "0x%08x", flags);
4468         }
4469         db_printf("    mnt_kern_flag = %s\n", buf);
4470
4471         db_printf("    mnt_opt = ");
4472         opt = TAILQ_FIRST(mp->mnt_opt);
4473         if (opt != NULL) {
4474                 db_printf("%s", opt->name);
4475                 opt = TAILQ_NEXT(opt, link);
4476                 while (opt != NULL) {
4477                         db_printf(", %s", opt->name);
4478                         opt = TAILQ_NEXT(opt, link);
4479                 }
4480         }
4481         db_printf("\n");
4482
4483         sp = &mp->mnt_stat;
4484         db_printf("    mnt_stat = { version=%u type=%u flags=0x%016jx "
4485             "bsize=%ju iosize=%ju blocks=%ju bfree=%ju bavail=%jd files=%ju "
4486             "ffree=%jd syncwrites=%ju asyncwrites=%ju syncreads=%ju "
4487             "asyncreads=%ju namemax=%u owner=%u fsid=[%d, %d] }\n",
4488             (u_int)sp->f_version, (u_int)sp->f_type, (uintmax_t)sp->f_flags,
4489             (uintmax_t)sp->f_bsize, (uintmax_t)sp->f_iosize,
4490             (uintmax_t)sp->f_blocks, (uintmax_t)sp->f_bfree,
4491             (intmax_t)sp->f_bavail, (uintmax_t)sp->f_files,
4492             (intmax_t)sp->f_ffree, (uintmax_t)sp->f_syncwrites,
4493             (uintmax_t)sp->f_asyncwrites, (uintmax_t)sp->f_syncreads,
4494             (uintmax_t)sp->f_asyncreads, (u_int)sp->f_namemax,
4495             (u_int)sp->f_owner, (int)sp->f_fsid.val[0], (int)sp->f_fsid.val[1]);
4496
4497         db_printf("    mnt_cred = { uid=%u ruid=%u",
4498             (u_int)mp->mnt_cred->cr_uid, (u_int)mp->mnt_cred->cr_ruid);
4499         if (jailed(mp->mnt_cred))
4500                 db_printf(", jail=%d", mp->mnt_cred->cr_prison->pr_id);
4501         db_printf(" }\n");
4502         db_printf("    mnt_ref = %d (with %d in the struct)\n",
4503             vfs_mount_fetch_counter(mp, MNT_COUNT_REF), mp->mnt_ref);
4504         db_printf("    mnt_gen = %d\n", mp->mnt_gen);
4505         db_printf("    mnt_nvnodelistsize = %d\n", mp->mnt_nvnodelistsize);
4506         db_printf("    mnt_lazyvnodelistsize = %d\n",
4507             mp->mnt_lazyvnodelistsize);
4508         db_printf("    mnt_writeopcount = %d (with %d in the struct)\n",
4509             vfs_mount_fetch_counter(mp, MNT_COUNT_WRITEOPCOUNT), mp->mnt_writeopcount);
4510         db_printf("    mnt_maxsymlinklen = %d\n", mp->mnt_maxsymlinklen);
4511         db_printf("    mnt_iosize_max = %d\n", mp->mnt_iosize_max);
4512         db_printf("    mnt_hashseed = %u\n", mp->mnt_hashseed);
4513         db_printf("    mnt_lockref = %d (with %d in the struct)\n",
4514             vfs_mount_fetch_counter(mp, MNT_COUNT_LOCKREF), mp->mnt_lockref);
4515         db_printf("    mnt_secondary_writes = %d\n", mp->mnt_secondary_writes);
4516         db_printf("    mnt_secondary_accwrites = %d\n",
4517             mp->mnt_secondary_accwrites);
4518         db_printf("    mnt_gjprovider = %s\n",
4519             mp->mnt_gjprovider != NULL ? mp->mnt_gjprovider : "NULL");
4520         db_printf("    mnt_vfs_ops = %d\n", mp->mnt_vfs_ops);
4521
4522         db_printf("\n\nList of active vnodes\n");
4523         TAILQ_FOREACH(vp, &mp->mnt_nvnodelist, v_nmntvnodes) {
4524                 if (vp->v_type != VMARKER && vp->v_holdcnt > 0) {
4525                         vn_printf(vp, "vnode ");
4526                         if (db_pager_quit)
4527                                 break;
4528                 }
4529         }
4530         db_printf("\n\nList of inactive vnodes\n");
4531         TAILQ_FOREACH(vp, &mp->mnt_nvnodelist, v_nmntvnodes) {
4532                 if (vp->v_type != VMARKER && vp->v_holdcnt == 0) {
4533                         vn_printf(vp, "vnode ");
4534                         if (db_pager_quit)
4535                                 break;
4536                 }
4537         }
4538 }
4539 #endif  /* DDB */
4540
4541 /*
4542  * Fill in a struct xvfsconf based on a struct vfsconf.
4543  */
4544 static int
4545 vfsconf2x(struct sysctl_req *req, struct vfsconf *vfsp)
4546 {
4547         struct xvfsconf xvfsp;
4548
4549         bzero(&xvfsp, sizeof(xvfsp));
4550         strcpy(xvfsp.vfc_name, vfsp->vfc_name);
4551         xvfsp.vfc_typenum = vfsp->vfc_typenum;
4552         xvfsp.vfc_refcount = vfsp->vfc_refcount;
4553         xvfsp.vfc_flags = vfsp->vfc_flags;
4554         /*
4555          * These are unused in userland, we keep them
4556          * to not break binary compatibility.
4557          */
4558         xvfsp.vfc_vfsops = NULL;
4559         xvfsp.vfc_next = NULL;
4560         return (SYSCTL_OUT(req, &xvfsp, sizeof(xvfsp)));
4561 }
4562
4563 #ifdef COMPAT_FREEBSD32
4564 struct xvfsconf32 {
4565         uint32_t        vfc_vfsops;
4566         char            vfc_name[MFSNAMELEN];
4567         int32_t         vfc_typenum;
4568         int32_t         vfc_refcount;
4569         int32_t         vfc_flags;
4570         uint32_t        vfc_next;
4571 };
4572
4573 static int
4574 vfsconf2x32(struct sysctl_req *req, struct vfsconf *vfsp)
4575 {
4576         struct xvfsconf32 xvfsp;
4577
4578         bzero(&xvfsp, sizeof(xvfsp));
4579         strcpy(xvfsp.vfc_name, vfsp->vfc_name);
4580         xvfsp.vfc_typenum = vfsp->vfc_typenum;
4581         xvfsp.vfc_refcount = vfsp->vfc_refcount;
4582         xvfsp.vfc_flags = vfsp->vfc_flags;
4583         return (SYSCTL_OUT(req, &xvfsp, sizeof(xvfsp)));
4584 }
4585 #endif
4586
4587 /*
4588  * Top level filesystem related information gathering.
4589  */
4590 static int
4591 sysctl_vfs_conflist(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
4592 {
4593         struct vfsconf *vfsp;
4594         int error;
4595
4596         error = 0;
4597         vfsconf_slock();
4598         TAILQ_FOREACH(vfsp, &vfsconf, vfc_list) {
4599 #ifdef COMPAT_FREEBSD32
4600                 if (req->flags & SCTL_MASK32)
4601                         error = vfsconf2x32(req, vfsp);
4602                 else
4603 #endif
4604                         error = vfsconf2x(req, vfsp);
4605                 if (error)
4606                         break;
4607         }
4608         vfsconf_sunlock();
4609         return (error);
4610 }
4611
4612 SYSCTL_PROC(_vfs, OID_AUTO, conflist, CTLTYPE_OPAQUE | CTLFLAG_RD |
4613     CTLFLAG_MPSAFE, NULL, 0, sysctl_vfs_conflist,
4614     "S,xvfsconf", "List of all configured filesystems");
4615
4616 #ifndef BURN_BRIDGES
4617 static int      sysctl_ovfs_conf(SYSCTL_HANDLER_ARGS);
4618
4619 static int
4620 vfs_sysctl(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
4621 {
4622         int *name = (int *)arg1 - 1;    /* XXX */
4623         u_int namelen = arg2 + 1;       /* XXX */
4624         struct vfsconf *vfsp;
4625
4626         log(LOG_WARNING, "userland calling deprecated sysctl, "
4627             "please rebuild world\n");
4628
4629 #if 1 || defined(COMPAT_PRELITE2)
4630         /* Resolve ambiguity between VFS_VFSCONF and VFS_GENERIC. */
4631         if (namelen == 1)
4632                 return (sysctl_ovfs_conf(oidp, arg1, arg2, req));
4633 #endif
4634
4635         switch (name[1]) {
4636         case VFS_MAXTYPENUM:
4637                 if (namelen != 2)
4638                         return (ENOTDIR);
4639                 return (SYSCTL_OUT(req, &maxvfsconf, sizeof(int)));
4640         case VFS_CONF:
4641                 if (namelen != 3)
4642                         return (ENOTDIR);       /* overloaded */
4643                 vfsconf_slock();
4644                 TAILQ_FOREACH(vfsp, &vfsconf, vfc_list) {
4645                         if (vfsp->vfc_typenum == name[2])
4646                                 break;
4647                 }
4648                 vfsconf_sunlock();
4649                 if (vfsp == NULL)
4650                         return (EOPNOTSUPP);
4651 #ifdef COMPAT_FREEBSD32
4652                 if (req->flags & SCTL_MASK32)
4653                         return (vfsconf2x32(req, vfsp));
4654                 else
4655 #endif
4656                         return (vfsconf2x(req, vfsp));
4657         }
4658         return (EOPNOTSUPP);
4659 }
4660
4661 static SYSCTL_NODE(_vfs, VFS_GENERIC, generic, CTLFLAG_RD | CTLFLAG_SKIP |
4662     CTLFLAG_MPSAFE, vfs_sysctl,
4663     "Generic filesystem");
4664
4665 #if 1 || defined(COMPAT_PRELITE2)
4666
4667 static int
4668 sysctl_ovfs_conf(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
4669 {
4670         int error;
4671         struct vfsconf *vfsp;
4672         struct ovfsconf ovfs;
4673
4674         vfsconf_slock();
4675         TAILQ_FOREACH(vfsp, &vfsconf, vfc_list) {
4676                 bzero(&ovfs, sizeof(ovfs));
4677                 ovfs.vfc_vfsops = vfsp->vfc_vfsops;     /* XXX used as flag */
4678                 strcpy(ovfs.vfc_name, vfsp->vfc_name);
4679                 ovfs.vfc_index = vfsp->vfc_typenum;
4680                 ovfs.vfc_refcount = vfsp->vfc_refcount;
4681                 ovfs.vfc_flags = vfsp->vfc_flags;
4682                 error = SYSCTL_OUT(req, &ovfs, sizeof ovfs);
4683                 if (error != 0) {
4684                         vfsconf_sunlock();
4685                         return (error);
4686                 }
4687         }
4688         vfsconf_sunlock();
4689         return (0);
4690 }
4691
4692 #endif /* 1 || COMPAT_PRELITE2 */
4693 #endif /* !BURN_BRIDGES */
4694
4695 #define KINFO_VNODESLOP         10
4696 #ifdef notyet
4697 /*
4698  * Dump vnode list (via sysctl).
4699  */
4700 /* ARGSUSED */
4701 static int
4702 sysctl_vnode(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
4703 {
4704         struct xvnode *xvn;
4705         struct mount *mp;
4706         struct vnode *vp;
4707         int error, len, n;
4708
4709         /*
4710          * Stale numvnodes access is not fatal here.
4711          */
4712         req->lock = 0;
4713         len = (numvnodes + KINFO_VNODESLOP) * sizeof *xvn;
4714         if (!req->oldptr)
4715                 /* Make an estimate */
4716                 return (SYSCTL_OUT(req, 0, len));
4717
4718         error = sysctl_wire_old_buffer(req, 0);
4719         if (error != 0)
4720                 return (error);
4721         xvn = malloc(len, M_TEMP, M_ZERO | M_WAITOK);
4722         n = 0;
4723         mtx_lock(&mountlist_mtx);
4724         TAILQ_FOREACH(mp, &mountlist, mnt_list) {
4725                 if (vfs_busy(mp, MBF_NOWAIT | MBF_MNTLSTLOCK))
4726                         continue;
4727                 MNT_ILOCK(mp);
4728                 TAILQ_FOREACH(vp, &mp->mnt_nvnodelist, v_nmntvnodes) {
4729                         if (n == len)
4730                                 break;
4731                         vref(vp);
4732                         xvn[n].xv_size = sizeof *xvn;
4733                         xvn[n].xv_vnode = vp;
4734                         xvn[n].xv_id = 0;       /* XXX compat */
4735 #define XV_COPY(field) xvn[n].xv_##field = vp->v_##field
4736                         XV_COPY(usecount);
4737                         XV_COPY(writecount);
4738                         XV_COPY(holdcnt);
4739                         XV_COPY(mount);
4740                         XV_COPY(numoutput);
4741                         XV_COPY(type);
4742 #undef XV_COPY
4743                         xvn[n].xv_flag = vp->v_vflag;
4744
4745                         switch (vp->v_type) {
4746                         case VREG:
4747                         case VDIR:
4748                         case VLNK:
4749                                 break;
4750                         case VBLK:
4751                         case VCHR:
4752                                 if (vp->v_rdev == NULL) {
4753                                         vrele(vp);
4754                                         continue;
4755                                 }
4756                                 xvn[n].xv_dev = dev2udev(vp->v_rdev);
4757                                 break;
4758                         case VSOCK:
4759                                 xvn[n].xv_socket = vp->v_socket;
4760                                 break;
4761                         case VFIFO:
4762                                 xvn[n].xv_fifo = vp->v_fifoinfo;
4763                                 break;
4764                         case VNON:
4765                         case VBAD:
4766                         default:
4767                                 /* shouldn't happen? */
4768                                 vrele(vp);
4769                                 continue;
4770                         }
4771                         vrele(vp);
4772                         ++n;
4773                 }
4774                 MNT_IUNLOCK(mp);
4775                 mtx_lock(&mountlist_mtx);
4776                 vfs_unbusy(mp);
4777                 if (n == len)
4778                         break;
4779         }
4780         mtx_unlock(&mountlist_mtx);
4781
4782         error = SYSCTL_OUT(req, xvn, n * sizeof *xvn);
4783         free(xvn, M_TEMP);
4784         return (error);
4785 }
4786
4787 SYSCTL_PROC(_kern, KERN_VNODE, vnode, CTLTYPE_OPAQUE | CTLFLAG_RD |
4788     CTLFLAG_MPSAFE, 0, 0, sysctl_vnode, "S,xvnode",
4789     "");
4790 #endif
4791
4792 static void
4793 unmount_or_warn(struct mount *mp)
4794 {
4795         int error;
4796
4797         error = dounmount(mp, MNT_FORCE, curthread);
4798         if (error != 0) {
4799                 printf("unmount of %s failed (", mp->mnt_stat.f_mntonname);
4800                 if (error == EBUSY)
4801                         printf("BUSY)\n");
4802                 else
4803                         printf("%d)\n", error);
4804         }
4805 }
4806
4807 /*
4808  * Unmount all filesystems. The list is traversed in reverse order
4809  * of mounting to avoid dependencies.
4810  */
4811 void
4812 vfs_unmountall(void)
4813 {
4814         struct mount *mp, *tmp;
4815
4816         CTR1(KTR_VFS, "%s: unmounting all filesystems", __func__);
4817
4818         /*
4819          * Since this only runs when rebooting, it is not interlocked.
4820          */
4821         TAILQ_FOREACH_REVERSE_SAFE(mp, &mountlist, mntlist, mnt_list, tmp) {
4822                 vfs_ref(mp);
4823
4824                 /*
4825                  * Forcibly unmounting "/dev" before "/" would prevent clean
4826                  * unmount of the latter.
4827                  */
4828                 if (mp == rootdevmp)
4829                         continue;
4830
4831                 unmount_or_warn(mp);
4832         }
4833
4834         if (rootdevmp != NULL)
4835                 unmount_or_warn(rootdevmp);
4836 }
4837
4838 static void
4839 vfs_deferred_inactive(struct vnode *vp, int lkflags)
4840 {
4841
4842         ASSERT_VI_LOCKED(vp, __func__);
4843         VNASSERT((vp->v_iflag & VI_DEFINACT) == 0, vp, ("VI_DEFINACT still set"));
4844         if ((vp->v_iflag & VI_OWEINACT) == 0) {
4845                 vdropl(vp);
4846                 return;
4847         }
4848         if (vn_lock(vp, lkflags) == 0) {
4849                 VI_LOCK(vp);
4850                 vinactive(vp);
4851                 VOP_UNLOCK(vp);
4852                 vdropl(vp);
4853                 return;
4854         }
4855         vdefer_inactive_unlocked(vp);
4856 }
4857
4858 static int
4859 vfs_periodic_inactive_filter(struct vnode *vp, void *arg)
4860 {
4861
4862         return (vp->v_iflag & VI_DEFINACT);
4863 }
4864
4865 static void __noinline
4866 vfs_periodic_inactive(struct mount *mp, int flags)
4867 {
4868         struct vnode *vp, *mvp;
4869         int lkflags;
4870
4871         lkflags = LK_EXCLUSIVE | LK_INTERLOCK;
4872         if (flags != MNT_WAIT)
4873                 lkflags |= LK_NOWAIT;
4874
4875         MNT_VNODE_FOREACH_LAZY(vp, mp, mvp, vfs_periodic_inactive_filter, NULL) {
4876                 if ((vp->v_iflag & VI_DEFINACT) == 0) {
4877                         VI_UNLOCK(vp);
4878                         continue;
4879                 }
4880                 vp->v_iflag &= ~VI_DEFINACT;
4881                 vfs_deferred_inactive(vp, lkflags);
4882         }
4883 }
4884
4885 static inline bool
4886 vfs_want_msync(struct vnode *vp)
4887 {
4888         struct vm_object *obj;
4889
4890         /*
4891          * This test may be performed without any locks held.
4892          * We rely on vm_object's type stability.
4893          */
4894         if (vp->v_vflag & VV_NOSYNC)
4895                 return (false);
4896         obj = vp->v_object;
4897         return (obj != NULL && vm_object_mightbedirty(obj));
4898 }
4899
4900 static int
4901 vfs_periodic_msync_inactive_filter(struct vnode *vp, void *arg __unused)
4902 {
4903
4904         if (vp->v_vflag & VV_NOSYNC)
4905                 return (false);
4906         if (vp->v_iflag & VI_DEFINACT)
4907                 return (true);
4908         return (vfs_want_msync(vp));
4909 }
4910
4911 static void __noinline
4912 vfs_periodic_msync_inactive(struct mount *mp, int flags)
4913 {
4914         struct vnode *vp, *mvp;
4915         struct vm_object *obj;
4916         struct thread *td;
4917         int lkflags, objflags;
4918         bool seen_defer;
4919
4920         td = curthread;
4921
4922         lkflags = LK_EXCLUSIVE | LK_INTERLOCK;
4923         if (flags != MNT_WAIT) {
4924                 lkflags |= LK_NOWAIT;
4925                 objflags = OBJPC_NOSYNC;
4926         } else {
4927                 objflags = OBJPC_SYNC;
4928         }
4929
4930         MNT_VNODE_FOREACH_LAZY(vp, mp, mvp, vfs_periodic_msync_inactive_filter, NULL) {
4931                 seen_defer = false;
4932                 if (vp->v_iflag & VI_DEFINACT) {
4933                         vp->v_iflag &= ~VI_DEFINACT;
4934                         seen_defer = true;
4935                 }
4936                 if (!vfs_want_msync(vp)) {
4937                         if (seen_defer)
4938                                 vfs_deferred_inactive(vp, lkflags);
4939                         else
4940                                 VI_UNLOCK(vp);
4941                         continue;
4942                 }
4943                 if (vget(vp, lkflags, td) == 0) {
4944                         obj = vp->v_object;
4945                         if (obj != NULL && (vp->v_vflag & VV_NOSYNC) == 0) {
4946                                 VM_OBJECT_WLOCK(obj);
4947                                 vm_object_page_clean(obj, 0, 0, objflags);
4948                                 VM_OBJECT_WUNLOCK(obj);
4949                         }
4950                         vput(vp);
4951                         if (seen_defer)
4952                                 vdrop(vp);
4953                 } else {
4954                         if (seen_defer)
4955                                 vdefer_inactive_unlocked(vp);
4956                 }
4957         }
4958 }
4959
4960 void
4961 vfs_periodic(struct mount *mp, int flags)
4962 {
4963
4964         CTR2(KTR_VFS, "%s: mp %p", __func__, mp);
4965
4966         if ((mp->mnt_kern_flag & MNTK_NOMSYNC) != 0)
4967                 vfs_periodic_inactive(mp, flags);
4968         else
4969                 vfs_periodic_msync_inactive(mp, flags);
4970 }
4971
4972 static void
4973 destroy_vpollinfo_free(struct vpollinfo *vi)
4974 {
4975
4976         knlist_destroy(&vi->vpi_selinfo.si_note);
4977         mtx_destroy(&vi->vpi_lock);
4978         uma_zfree(vnodepoll_zone, vi);
4979 }
4980
4981 static void
4982 destroy_vpollinfo(struct vpollinfo *vi)
4983 {
4984
4985         knlist_clear(&vi->vpi_selinfo.si_note, 1);
4986         seldrain(&vi->vpi_selinfo);
4987         destroy_vpollinfo_free(vi);
4988 }
4989
4990 /*
4991  * Initialize per-vnode helper structure to hold poll-related state.
4992  */
4993 void
4994 v_addpollinfo(struct vnode *vp)
4995 {
4996         struct vpollinfo *vi;
4997
4998         if (vp->v_pollinfo != NULL)
4999                 return;
5000         vi = uma_zalloc(vnodepoll_zone, M_WAITOK | M_ZERO);
5001         mtx_init(&vi->vpi_lock, "vnode pollinfo", NULL, MTX_DEF);
5002         knlist_init(&vi->vpi_selinfo.si_note, vp, vfs_knllock,
5003             vfs_knlunlock, vfs_knl_assert_locked, vfs_knl_assert_unlocked);
5004         VI_LOCK(vp);
5005         if (vp->v_pollinfo != NULL) {
5006                 VI_UNLOCK(vp);
5007                 destroy_vpollinfo_free(vi);
5008                 return;
5009         }
5010         vp->v_pollinfo = vi;
5011         VI_UNLOCK(vp);
5012 }
5013
5014 /*
5015  * Record a process's interest in events which might happen to
5016  * a vnode.  Because poll uses the historic select-style interface
5017  * internally, this routine serves as both the ``check for any
5018  * pending events'' and the ``record my interest in future events''
5019  * functions.  (These are done together, while the lock is held,
5020  * to avoid race conditions.)
5021  */
5022 int
5023 vn_pollrecord(struct vnode *vp, struct thread *td, int events)
5024 {
5025
5026         v_addpollinfo(vp);
5027         mtx_lock(&vp->v_pollinfo->vpi_lock);
5028         if (vp->v_pollinfo->vpi_revents & events) {
5029                 /*
5030                  * This leaves events we are not interested
5031                  * in available for the other process which
5032                  * which presumably had requested them
5033                  * (otherwise they would never have been
5034                  * recorded).
5035                  */
5036                 events &= vp->v_pollinfo->vpi_revents;
5037                 vp->v_pollinfo->vpi_revents &= ~events;
5038
5039                 mtx_unlock(&vp->v_pollinfo->vpi_lock);
5040                 return (events);
5041         }
5042         vp->v_pollinfo->vpi_events |= events;
5043         selrecord(td, &vp->v_pollinfo->vpi_selinfo);
5044         mtx_unlock(&vp->v_pollinfo->vpi_lock);
5045         return (0);
5046 }
5047
5048 /*
5049  * Routine to create and manage a filesystem syncer vnode.
5050  */
5051 #define sync_close ((int (*)(struct  vop_close_args *))nullop)
5052 static int      sync_fsync(struct  vop_fsync_args *);
5053 static int      sync_inactive(struct  vop_inactive_args *);
5054 static int      sync_reclaim(struct  vop_reclaim_args *);
5055
5056 static struct vop_vector sync_vnodeops = {
5057         .vop_bypass =   VOP_EOPNOTSUPP,
5058         .vop_close =    sync_close,             /* close */
5059         .vop_fsync =    sync_fsync,             /* fsync */
5060         .vop_inactive = sync_inactive,  /* inactive */
5061         .vop_need_inactive = vop_stdneed_inactive, /* need_inactive */
5062         .vop_reclaim =  sync_reclaim,   /* reclaim */
5063         .vop_lock1 =    vop_stdlock,    /* lock */
5064         .vop_unlock =   vop_stdunlock,  /* unlock */
5065         .vop_islocked = vop_stdislocked,        /* islocked */
5066 };
5067 VFS_VOP_VECTOR_REGISTER(sync_vnodeops);
5068
5069 /*
5070  * Create a new filesystem syncer vnode for the specified mount point.
5071  */
5072 void
5073 vfs_allocate_syncvnode(struct mount *mp)
5074 {
5075         struct vnode *vp;
5076         struct bufobj *bo;
5077         static long start, incr, next;
5078         int error;
5079
5080         /* Allocate a new vnode */
5081         error = getnewvnode("syncer", mp, &sync_vnodeops, &vp);
5082         if (error != 0)
5083                 panic("vfs_allocate_syncvnode: getnewvnode() failed");
5084         vp->v_type = VNON;
5085         vn_lock(vp, LK_EXCLUSIVE | LK_RETRY);
5086         vp->v_vflag |= VV_FORCEINSMQ;
5087         error = insmntque(vp, mp);
5088         if (error != 0)
5089                 panic("vfs_allocate_syncvnode: insmntque() failed");
5090         vp->v_vflag &= ~VV_FORCEINSMQ;
5091         VOP_UNLOCK(vp);
5092         /*
5093          * Place the vnode onto the syncer worklist. We attempt to
5094          * scatter them about on the list so that they will go off
5095          * at evenly distributed times even if all the filesystems
5096          * are mounted at once.
5097          */
5098         next += incr;
5099         if (next == 0 || next > syncer_maxdelay) {
5100                 start /= 2;
5101                 incr /= 2;
5102                 if (start == 0) {
5103                         start = syncer_maxdelay / 2;
5104                         incr = syncer_maxdelay;
5105                 }
5106                 next = start;
5107         }
5108         bo = &vp->v_bufobj;
5109         BO_LOCK(bo);
5110         vn_syncer_add_to_worklist(bo, syncdelay > 0 ? next % syncdelay : 0);
5111         /* XXX - vn_syncer_add_to_worklist() also grabs and drops sync_mtx. */
5112         mtx_lock(&sync_mtx);
5113         sync_vnode_count++;
5114         if (mp->mnt_syncer == NULL) {
5115                 mp->mnt_syncer = vp;
5116                 vp = NULL;
5117         }
5118         mtx_unlock(&sync_mtx);
5119         BO_UNLOCK(bo);
5120         if (vp != NULL) {
5121                 vn_lock(vp, LK_EXCLUSIVE | LK_RETRY);
5122                 vgone(vp);
5123                 vput(vp);
5124         }
5125 }
5126
5127 void
5128 vfs_deallocate_syncvnode(struct mount *mp)
5129 {
5130         struct vnode *vp;
5131
5132         mtx_lock(&sync_mtx);
5133         vp = mp->mnt_syncer;
5134         if (vp != NULL)
5135                 mp->mnt_syncer = NULL;
5136         mtx_unlock(&sync_mtx);
5137         if (vp != NULL)
5138                 vrele(vp);
5139 }
5140
5141 /*
5142  * Do a lazy sync of the filesystem.
5143  */
5144 static int
5145 sync_fsync(struct vop_fsync_args *ap)
5146 {
5147         struct vnode *syncvp = ap->a_vp;
5148         struct mount *mp = syncvp->v_mount;
5149         int error, save;
5150         struct bufobj *bo;
5151
5152         /*
5153          * We only need to do something if this is a lazy evaluation.
5154          */
5155         if (ap->a_waitfor != MNT_LAZY)
5156                 return (0);
5157
5158         /*
5159          * Move ourselves to the back of the sync list.
5160          */
5161         bo = &syncvp->v_bufobj;
5162         BO_LOCK(bo);
5163         vn_syncer_add_to_worklist(bo, syncdelay);
5164         BO_UNLOCK(bo);
5165
5166         /*
5167          * Walk the list of vnodes pushing all that are dirty and
5168          * not already on the sync list.
5169          */
5170         if (vfs_busy(mp, MBF_NOWAIT) != 0)
5171                 return (0);
5172         if (vn_start_write(NULL, &mp, V_NOWAIT) != 0) {
5173                 vfs_unbusy(mp);
5174                 return (0);
5175         }
5176         save = curthread_pflags_set(TDP_SYNCIO);
5177         /*
5178          * The filesystem at hand may be idle with free vnodes stored in the
5179          * batch.  Return them instead of letting them stay there indefinitely.
5180          */
5181         vfs_periodic(mp, MNT_NOWAIT);
5182         error = VFS_SYNC(mp, MNT_LAZY);
5183         curthread_pflags_restore(save);
5184         vn_finished_write(mp);
5185         vfs_unbusy(mp);
5186         return (error);
5187 }
5188
5189 /*
5190  * The syncer vnode is no referenced.
5191  */
5192 static int
5193 sync_inactive(struct vop_inactive_args *ap)
5194 {
5195
5196         vgone(ap->a_vp);
5197         return (0);
5198 }
5199
5200 /*
5201  * The syncer vnode is no longer needed and is being decommissioned.
5202  *
5203  * Modifications to the worklist must be protected by sync_mtx.
5204  */
5205 static int
5206 sync_reclaim(struct vop_reclaim_args *ap)
5207 {
5208         struct vnode *vp = ap->a_vp;
5209         struct bufobj *bo;
5210
5211         bo = &vp->v_bufobj;
5212         BO_LOCK(bo);
5213         mtx_lock(&sync_mtx);
5214         if (vp->v_mount->mnt_syncer == vp)
5215                 vp->v_mount->mnt_syncer = NULL;
5216         if (bo->bo_flag & BO_ONWORKLST) {
5217                 LIST_REMOVE(bo, bo_synclist);
5218                 syncer_worklist_len--;
5219                 sync_vnode_count--;
5220                 bo->bo_flag &= ~BO_ONWORKLST;
5221         }
5222         mtx_unlock(&sync_mtx);
5223         BO_UNLOCK(bo);
5224
5225         return (0);
5226 }
5227
5228 int
5229 vn_need_pageq_flush(struct vnode *vp)
5230 {
5231         struct vm_object *obj;
5232         int need;
5233
5234         MPASS(mtx_owned(VI_MTX(vp)));
5235         need = 0;
5236         if ((obj = vp->v_object) != NULL && (vp->v_vflag & VV_NOSYNC) == 0 &&
5237             vm_object_mightbedirty(obj))
5238                 need = 1;
5239         return (need);
5240 }
5241
5242 /*
5243  * Check if vnode represents a disk device
5244  */
5245 int
5246 vn_isdisk(struct vnode *vp, int *errp)
5247 {
5248         int error;
5249
5250         if (vp->v_type != VCHR) {
5251                 error = ENOTBLK;
5252                 goto out;
5253         }
5254         error = 0;
5255         dev_lock();
5256         if (vp->v_rdev == NULL)
5257                 error = ENXIO;
5258         else if (vp->v_rdev->si_devsw == NULL)
5259                 error = ENXIO;
5260         else if (!(vp->v_rdev->si_devsw->d_flags & D_DISK))
5261                 error = ENOTBLK;
5262         dev_unlock();
5263 out:
5264         if (errp != NULL)
5265                 *errp = error;
5266         return (error == 0);
5267 }
5268
5269 /*
5270  * VOP_FPLOOKUP_VEXEC routines are subject to special circumstances, see
5271  * the comment above cache_fplookup for details.
5272  *
5273  * We never deny as priv_check_cred calls are not yet supported, see vaccess.
5274  */
5275 int
5276 vaccess_vexec_smr(mode_t file_mode, uid_t file_uid, gid_t file_gid, struct ucred *cred)
5277 {
5278
5279         VFS_SMR_ASSERT_ENTERED();
5280
5281         /* Check the owner. */
5282         if (cred->cr_uid == file_uid) {
5283                 if (file_mode & S_IXUSR)
5284                         return (0);
5285                 return (EAGAIN);
5286         }
5287
5288         /* Otherwise, check the groups (first match) */
5289         if (groupmember(file_gid, cred)) {
5290                 if (file_mode & S_IXGRP)
5291                         return (0);
5292                 return (EAGAIN);
5293         }
5294
5295         /* Otherwise, check everyone else. */
5296         if (file_mode & S_IXOTH)
5297                 return (0);
5298         return (EAGAIN);
5299 }
5300
5301 /*
5302  * Common filesystem object access control check routine.  Accepts a
5303  * vnode's type, "mode", uid and gid, requested access mode, credentials,
5304  * and optional call-by-reference privused argument allowing vaccess()
5305  * to indicate to the caller whether privilege was used to satisfy the
5306  * request (obsoleted).  Returns 0 on success, or an errno on failure.
5307  */
5308 int
5309 vaccess(enum vtype type, mode_t file_mode, uid_t file_uid, gid_t file_gid,
5310     accmode_t accmode, struct ucred *cred, int *privused)
5311 {
5312         accmode_t dac_granted;
5313         accmode_t priv_granted;
5314
5315         KASSERT((accmode & ~(VEXEC | VWRITE | VREAD | VADMIN | VAPPEND)) == 0,
5316             ("invalid bit in accmode"));
5317         KASSERT((accmode & VAPPEND) == 0 || (accmode & VWRITE),
5318             ("VAPPEND without VWRITE"));
5319
5320         /*
5321          * Look for a normal, non-privileged way to access the file/directory
5322          * as requested.  If it exists, go with that.
5323          */
5324
5325         if (privused != NULL)
5326                 *privused = 0;
5327
5328         dac_granted = 0;
5329
5330         /* Check the owner. */
5331         if (cred->cr_uid == file_uid) {
5332                 dac_granted |= VADMIN;
5333                 if (file_mode & S_IXUSR)
5334                         dac_granted |= VEXEC;
5335                 if (file_mode & S_IRUSR)
5336                         dac_granted |= VREAD;
5337                 if (file_mode & S_IWUSR)
5338                         dac_granted |= (VWRITE | VAPPEND);
5339
5340                 if ((accmode & dac_granted) == accmode)
5341                         return (0);
5342
5343                 goto privcheck;
5344         }
5345
5346         /* Otherwise, check the groups (first match) */
5347         if (groupmember(file_gid, cred)) {
5348                 if (file_mode & S_IXGRP)
5349                         dac_granted |= VEXEC;
5350                 if (file_mode & S_IRGRP)
5351                         dac_granted |= VREAD;
5352                 if (file_mode & S_IWGRP)
5353                         dac_granted |= (VWRITE | VAPPEND);
5354
5355                 if ((accmode & dac_granted) == accmode)
5356                         return (0);
5357
5358                 goto privcheck;
5359         }
5360
5361         /* Otherwise, check everyone else. */
5362         if (file_mode & S_IXOTH)
5363                 dac_granted |= VEXEC;
5364         if (file_mode & S_IROTH)
5365                 dac_granted |= VREAD;
5366         if (file_mode & S_IWOTH)
5367                 dac_granted |= (VWRITE | VAPPEND);
5368         if ((accmode & dac_granted) == accmode)
5369                 return (0);
5370
5371 privcheck:
5372         /*
5373          * Build a privilege mask to determine if the set of privileges
5374          * satisfies the requirements when combined with the granted mask
5375          * from above.  For each privilege, if the privilege is required,
5376          * bitwise or the request type onto the priv_granted mask.
5377          */
5378         priv_granted = 0;
5379
5380         if (type == VDIR) {
5381                 /*
5382                  * For directories, use PRIV_VFS_LOOKUP to satisfy VEXEC
5383                  * requests, instead of PRIV_VFS_EXEC.
5384                  */
5385                 if ((accmode & VEXEC) && ((dac_granted & VEXEC) == 0) &&
5386                     !priv_check_cred(cred, PRIV_VFS_LOOKUP))
5387                         priv_granted |= VEXEC;
5388         } else {
5389                 /*
5390                  * Ensure that at least one execute bit is on. Otherwise,
5391                  * a privileged user will always succeed, and we don't want
5392                  * this to happen unless the file really is executable.
5393                  */
5394                 if ((accmode & VEXEC) && ((dac_granted & VEXEC) == 0) &&
5395                     (file_mode & (S_IXUSR | S_IXGRP | S_IXOTH)) != 0 &&
5396                     !priv_check_cred(cred, PRIV_VFS_EXEC))
5397                         priv_granted |= VEXEC;
5398         }
5399
5400         if ((accmode & VREAD) && ((dac_granted & VREAD) == 0) &&
5401             !priv_check_cred(cred, PRIV_VFS_READ))
5402                 priv_granted |= VREAD;
5403
5404         if ((accmode & VWRITE) && ((dac_granted & VWRITE) == 0) &&
5405             !priv_check_cred(cred, PRIV_VFS_WRITE))
5406                 priv_granted |= (VWRITE | VAPPEND);
5407
5408         if ((accmode & VADMIN) && ((dac_granted & VADMIN) == 0) &&
5409             !priv_check_cred(cred, PRIV_VFS_ADMIN))
5410                 priv_granted |= VADMIN;
5411
5412         if ((accmode & (priv_granted | dac_granted)) == accmode) {
5413                 /* XXX audit: privilege used */
5414                 if (privused != NULL)
5415                         *privused = 1;
5416                 return (0);
5417         }
5418
5419         return ((accmode & VADMIN) ? EPERM : EACCES);
5420 }
5421
5422 /*
5423  * Credential check based on process requesting service, and per-attribute
5424  * permissions.
5425  */
5426 int
5427 extattr_check_cred(struct vnode *vp, int attrnamespace, struct ucred *cred,
5428     struct thread *td, accmode_t accmode)
5429 {
5430
5431         /*
5432          * Kernel-invoked always succeeds.
5433          */
5434         if (cred == NOCRED)
5435                 return (0);
5436
5437         /*
5438          * Do not allow privileged processes in jail to directly manipulate
5439          * system attributes.
5440          */
5441         switch (attrnamespace) {
5442         case EXTATTR_NAMESPACE_SYSTEM:
5443                 /* Potentially should be: return (EPERM); */
5444                 return (priv_check_cred(cred, PRIV_VFS_EXTATTR_SYSTEM));
5445         case EXTATTR_NAMESPACE_USER:
5446                 return (VOP_ACCESS(vp, accmode, cred, td));
5447         default:
5448                 return (EPERM);
5449         }
5450 }
5451
5452 #ifdef DEBUG_VFS_LOCKS
5453 /*
5454  * This only exists to suppress warnings from unlocked specfs accesses.  It is
5455  * no longer ok to have an unlocked VFS.
5456  */
5457 #define IGNORE_LOCK(vp) (KERNEL_PANICKED() || (vp) == NULL ||           \
5458         (vp)->v_type == VCHR || (vp)->v_type == VBAD)
5459
5460 int vfs_badlock_ddb = 1;        /* Drop into debugger on violation. */
5461 SYSCTL_INT(_debug, OID_AUTO, vfs_badlock_ddb, CTLFLAG_RW, &vfs_badlock_ddb, 0,
5462     "Drop into debugger on lock violation");
5463
5464 int vfs_badlock_mutex = 1;      /* Check for interlock across VOPs. */
5465 SYSCTL_INT(_debug, OID_AUTO, vfs_badlock_mutex, CTLFLAG_RW, &vfs_badlock_mutex,
5466     0, "Check for interlock across VOPs");
5467
5468 int vfs_badlock_print = 1;      /* Print lock violations. */
5469 SYSCTL_INT(_debug, OID_AUTO, vfs_badlock_print, CTLFLAG_RW, &vfs_badlock_print,
5470     0, "Print lock violations");
5471
5472 int vfs_badlock_vnode = 1;      /* Print vnode details on lock violations. */
5473 SYSCTL_INT(_debug, OID_AUTO, vfs_badlock_vnode, CTLFLAG_RW, &vfs_badlock_vnode,
5474     0, "Print vnode details on lock violations");
5475
5476 #ifdef KDB
5477 int vfs_badlock_backtrace = 1;  /* Print backtrace at lock violations. */
5478 SYSCTL_INT(_debug, OID_AUTO, vfs_badlock_backtrace, CTLFLAG_RW,
5479     &vfs_badlock_backtrace, 0, "Print backtrace at lock violations");
5480 #endif
5481
5482 static void
5483 vfs_badlock(const char *msg, const char *str, struct vnode *vp)
5484 {
5485
5486 #ifdef KDB
5487         if (vfs_badlock_backtrace)
5488                 kdb_backtrace();
5489 #endif
5490         if (vfs_badlock_vnode)
5491                 vn_printf(vp, "vnode ");
5492         if (vfs_badlock_print)
5493                 printf("%s: %p %s\n", str, (void *)vp, msg);
5494         if (vfs_badlock_ddb)
5495                 kdb_enter(KDB_WHY_VFSLOCK, "lock violation");
5496 }
5497
5498 void
5499 assert_vi_locked(struct vnode *vp, const char *str)
5500 {
5501
5502         if (vfs_badlock_mutex && !mtx_owned(VI_MTX(vp)))
5503                 vfs_badlock("interlock is not locked but should be", str, vp);
5504 }
5505
5506 void
5507 assert_vi_unlocked(struct vnode *vp, const char *str)
5508 {
5509
5510         if (vfs_badlock_mutex && mtx_owned(VI_MTX(vp)))
5511                 vfs_badlock("interlock is locked but should not be", str, vp);
5512 }
5513
5514 void
5515 assert_vop_locked(struct vnode *vp, const char *str)
5516 {
5517         int locked;
5518
5519         if (!IGNORE_LOCK(vp)) {
5520                 locked = VOP_ISLOCKED(vp);
5521                 if (locked == 0 || locked == LK_EXCLOTHER)
5522                         vfs_badlock("is not locked but should be", str, vp);
5523         }
5524 }
5525
5526 void
5527 assert_vop_unlocked(struct vnode *vp, const char *str)
5528 {
5529
5530         if (!IGNORE_LOCK(vp) && VOP_ISLOCKED(vp) == LK_EXCLUSIVE)
5531                 vfs_badlock("is locked but should not be", str, vp);
5532 }
5533
5534 void
5535 assert_vop_elocked(struct vnode *vp, const char *str)
5536 {
5537
5538         if (!IGNORE_LOCK(vp) && VOP_ISLOCKED(vp) != LK_EXCLUSIVE)
5539                 vfs_badlock("is not exclusive locked but should be", str, vp);
5540 }
5541 #endif /* DEBUG_VFS_LOCKS */
5542
5543 void
5544 vop_rename_fail(struct vop_rename_args *ap)
5545 {
5546
5547         if (ap->a_tvp != NULL)
5548                 vput(ap->a_tvp);
5549         if (ap->a_tdvp == ap->a_tvp)
5550                 vrele(ap->a_tdvp);
5551         else
5552                 vput(ap->a_tdvp);
5553         vrele(ap->a_fdvp);
5554         vrele(ap->a_fvp);
5555 }
5556
5557 void
5558 vop_rename_pre(void *ap)
5559 {
5560         struct vop_rename_args *a = ap;
5561
5562 #ifdef DEBUG_VFS_LOCKS
5563         if (a->a_tvp)
5564                 ASSERT_VI_UNLOCKED(a->a_tvp, "VOP_RENAME");
5565         ASSERT_VI_UNLOCKED(a->a_tdvp, "VOP_RENAME");
5566         ASSERT_VI_UNLOCKED(a->a_fvp, "VOP_RENAME");
5567         ASSERT_VI_UNLOCKED(a->a_fdvp, "VOP_RENAME");
5568
5569         /* Check the source (from). */
5570         if (a->a_tdvp->v_vnlock != a->a_fdvp->v_vnlock &&
5571             (a->a_tvp == NULL || a->a_tvp->v_vnlock != a->a_fdvp->v_vnlock))
5572                 ASSERT_VOP_UNLOCKED(a->a_fdvp, "vop_rename: fdvp locked");
5573         if (a->a_tvp == NULL || a->a_tvp->v_vnlock != a->a_fvp->v_vnlock)
5574                 ASSERT_VOP_UNLOCKED(a->a_fvp, "vop_rename: fvp locked");
5575
5576         /* Check the target. */
5577         if (a->a_tvp)
5578                 ASSERT_VOP_LOCKED(a->a_tvp, "vop_rename: tvp not locked");
5579         ASSERT_VOP_LOCKED(a->a_tdvp, "vop_rename: tdvp not locked");
5580 #endif
5581         /*
5582          * It may be tempting to add vn_seqc_write_begin/end calls here and
5583          * in vop_rename_post but that's not going to work out since some
5584          * filesystems relookup vnodes mid-rename. This is probably a bug.
5585          *
5586          * For now filesystems are expected to do the relevant calls after they
5587          * decide what vnodes to operate on.
5588          */
5589         if (a->a_tdvp != a->a_fdvp)
5590                 vhold(a->a_fdvp);
5591         if (a->a_tvp != a->a_fvp)
5592                 vhold(a->a_fvp);
5593         vhold(a->a_tdvp);
5594         if (a->a_tvp)
5595                 vhold(a->a_tvp);
5596 }
5597
5598 #ifdef DEBUG_VFS_LOCKS
5599 void
5600 vop_fplookup_vexec_debugpre(void *ap __unused)
5601 {
5602
5603         VFS_SMR_ASSERT_ENTERED();
5604 }
5605
5606 void
5607 vop_fplookup_vexec_debugpost(void *ap __unused, int rc __unused)
5608 {
5609
5610         VFS_SMR_ASSERT_ENTERED();
5611 }
5612
5613 void
5614 vop_strategy_debugpre(void *ap)
5615 {
5616         struct vop_strategy_args *a;
5617         struct buf *bp;
5618
5619         a = ap;
5620         bp = a->a_bp;
5621
5622         /*
5623          * Cluster ops lock their component buffers but not the IO container.
5624          */
5625         if ((bp->b_flags & B_CLUSTER) != 0)
5626                 return;
5627
5628         if (!KERNEL_PANICKED() && !BUF_ISLOCKED(bp)) {
5629                 if (vfs_badlock_print)
5630                         printf(
5631                             "VOP_STRATEGY: bp is not locked but should be\n");
5632                 if (vfs_badlock_ddb)
5633                         kdb_enter(KDB_WHY_VFSLOCK, "lock violation");
5634         }
5635 }
5636
5637 void
5638 vop_lock_debugpre(void *ap)
5639 {
5640         struct vop_lock1_args *a = ap;
5641
5642         if ((a->a_flags & LK_INTERLOCK) == 0)
5643                 ASSERT_VI_UNLOCKED(a->a_vp, "VOP_LOCK");
5644         else
5645                 ASSERT_VI_LOCKED(a->a_vp, "VOP_LOCK");
5646 }
5647
5648 void
5649 vop_lock_debugpost(void *ap, int rc)
5650 {
5651         struct vop_lock1_args *a = ap;
5652
5653         ASSERT_VI_UNLOCKED(a->a_vp, "VOP_LOCK");
5654         if (rc == 0 && (a->a_flags & LK_EXCLOTHER) == 0)
5655                 ASSERT_VOP_LOCKED(a->a_vp, "VOP_LOCK");
5656 }
5657
5658 void
5659 vop_unlock_debugpre(void *ap)
5660 {
5661         struct vop_unlock_args *a = ap;
5662
5663         ASSERT_VOP_LOCKED(a->a_vp, "VOP_UNLOCK");
5664 }
5665
5666 void
5667 vop_need_inactive_debugpre(void *ap)
5668 {
5669         struct vop_need_inactive_args *a = ap;
5670
5671         ASSERT_VI_LOCKED(a->a_vp, "VOP_NEED_INACTIVE");
5672 }
5673
5674 void
5675 vop_need_inactive_debugpost(void *ap, int rc)
5676 {
5677         struct vop_need_inactive_args *a = ap;
5678
5679         ASSERT_VI_LOCKED(a->a_vp, "VOP_NEED_INACTIVE");
5680 }
5681 #endif
5682
5683 void
5684 vop_create_pre(void *ap)
5685 {
5686         struct vop_create_args *a;
5687         struct vnode *dvp;
5688
5689         a = ap;
5690         dvp = a->a_dvp;
5691         vn_seqc_write_begin(dvp);
5692 }
5693
5694 void
5695 vop_create_post(void *ap, int rc)
5696 {
5697         struct vop_create_args *a;
5698         struct vnode *dvp;
5699
5700         a = ap;
5701         dvp = a->a_dvp;
5702         vn_seqc_write_end(dvp);
5703         if (!rc)
5704                 VFS_KNOTE_LOCKED(dvp, NOTE_WRITE);
5705 }
5706
5707 void
5708 vop_whiteout_pre(void *ap)
5709 {
5710         struct vop_whiteout_args *a;
5711         struct vnode *dvp;
5712
5713         a = ap;
5714         dvp = a->a_dvp;
5715         vn_seqc_write_begin(dvp);
5716 }
5717
5718 void
5719 vop_whiteout_post(void *ap, int rc)
5720 {
5721         struct vop_whiteout_args *a;
5722         struct vnode *dvp;
5723
5724         a = ap;
5725         dvp = a->a_dvp;
5726         vn_seqc_write_end(dvp);
5727 }
5728
5729 void
5730 vop_deleteextattr_pre(void *ap)
5731 {
5732         struct vop_deleteextattr_args *a;
5733         struct vnode *vp;
5734
5735         a = ap;
5736         vp = a->a_vp;
5737         vn_seqc_write_begin(vp);
5738 }
5739
5740 void
5741 vop_deleteextattr_post(void *ap, int rc)
5742 {
5743         struct vop_deleteextattr_args *a;
5744         struct vnode *vp;
5745
5746         a = ap;
5747         vp = a->a_vp;
5748         vn_seqc_write_end(vp);
5749         if (!rc)
5750                 VFS_KNOTE_LOCKED(a->a_vp, NOTE_ATTRIB);
5751 }
5752
5753 void
5754 vop_link_pre(void *ap)
5755 {
5756         struct vop_link_args *a;
5757         struct vnode *vp, *tdvp;
5758
5759         a = ap;
5760         vp = a->a_vp;
5761         tdvp = a->a_tdvp;
5762         vn_seqc_write_begin(vp);
5763         vn_seqc_write_begin(tdvp);
5764 }
5765
5766 void
5767 vop_link_post(void *ap, int rc)
5768 {
5769         struct vop_link_args *a;
5770         struct vnode *vp, *tdvp;
5771
5772         a = ap;
5773         vp = a->a_vp;
5774         tdvp = a->a_tdvp;
5775         vn_seqc_write_end(vp);
5776         vn_seqc_write_end(tdvp);
5777         if (!rc) {
5778                 VFS_KNOTE_LOCKED(vp, NOTE_LINK);
5779                 VFS_KNOTE_LOCKED(tdvp, NOTE_WRITE);
5780         }
5781 }
5782
5783 void
5784 vop_mkdir_pre(void *ap)
5785 {
5786         struct vop_mkdir_args *a;
5787         struct vnode *dvp;
5788
5789         a = ap;
5790         dvp = a->a_dvp;
5791         vn_seqc_write_begin(dvp);
5792 }
5793
5794 void
5795 vop_mkdir_post(void *ap, int rc)
5796 {
5797         struct vop_mkdir_args *a;
5798         struct vnode *dvp;
5799
5800         a = ap;
5801         dvp = a->a_dvp;
5802         vn_seqc_write_end(dvp);
5803         if (!rc)
5804                 VFS_KNOTE_LOCKED(dvp, NOTE_WRITE | NOTE_LINK);
5805 }
5806
5807 void
5808 vop_mknod_pre(void *ap)
5809 {
5810         struct vop_mknod_args *a;
5811         struct vnode *dvp;
5812
5813         a = ap;
5814         dvp = a->a_dvp;
5815         vn_seqc_write_begin(dvp);
5816 }
5817
5818 void
5819 vop_mknod_post(void *ap, int rc)
5820 {
5821         struct vop_mknod_args *a;
5822         struct vnode *dvp;
5823
5824         a = ap;
5825         dvp = a->a_dvp;
5826         vn_seqc_write_end(dvp);
5827         if (!rc)
5828                 VFS_KNOTE_LOCKED(dvp, NOTE_WRITE);
5829 }
5830
5831 void
5832 vop_reclaim_post(void *ap, int rc)
5833 {
5834         struct vop_reclaim_args *a;
5835         struct vnode *vp;
5836
5837         a = ap;
5838         vp = a->a_vp;
5839         ASSERT_VOP_IN_SEQC(vp);
5840         if (!rc)
5841                 VFS_KNOTE_LOCKED(vp, NOTE_REVOKE);
5842 }
5843
5844 void
5845 vop_remove_pre(void *ap)
5846 {
5847         struct vop_remove_args *a;
5848         struct vnode *dvp, *vp;
5849
5850         a = ap;
5851         dvp = a->a_dvp;
5852         vp = a->a_vp;
5853         vn_seqc_write_begin(dvp);
5854         vn_seqc_write_begin(vp);
5855 }
5856
5857 void
5858 vop_remove_post(void *ap, int rc)
5859 {
5860         struct vop_remove_args *a;
5861         struct vnode *dvp, *vp;
5862
5863         a = ap;
5864         dvp = a->a_dvp;
5865         vp = a->a_vp;
5866         vn_seqc_write_end(dvp);
5867         vn_seqc_write_end(vp);
5868         if (!rc) {
5869                 VFS_KNOTE_LOCKED(dvp, NOTE_WRITE);
5870                 VFS_KNOTE_LOCKED(vp, NOTE_DELETE);
5871         }
5872 }
5873
5874 void
5875 vop_rename_post(void *ap, int rc)
5876 {
5877         struct vop_rename_args *a = ap;
5878         long hint;
5879
5880         if (!rc) {
5881                 hint = NOTE_WRITE;
5882                 if (a->a_fdvp == a->a_tdvp) {
5883                         if (a->a_tvp != NULL && a->a_tvp->v_type == VDIR)
5884                                 hint |= NOTE_LINK;
5885                         VFS_KNOTE_UNLOCKED(a->a_fdvp, hint);
5886                         VFS_KNOTE_UNLOCKED(a->a_tdvp, hint);
5887                 } else {
5888                         hint |= NOTE_EXTEND;
5889                         if (a->a_fvp->v_type == VDIR)
5890                                 hint |= NOTE_LINK;
5891                         VFS_KNOTE_UNLOCKED(a->a_fdvp, hint);
5892
5893                         if (a->a_fvp->v_type == VDIR && a->a_tvp != NULL &&
5894                             a->a_tvp->v_type == VDIR)
5895                                 hint &= ~NOTE_LINK;
5896                         VFS_KNOTE_UNLOCKED(a->a_tdvp, hint);
5897                 }
5898
5899                 VFS_KNOTE_UNLOCKED(a->a_fvp, NOTE_RENAME);
5900                 if (a->a_tvp)
5901                         VFS_KNOTE_UNLOCKED(a->a_tvp, NOTE_DELETE);
5902         }
5903         if (a->a_tdvp != a->a_fdvp)
5904                 vdrop(a->a_fdvp);
5905         if (a->a_tvp != a->a_fvp)
5906                 vdrop(a->a_fvp);
5907         vdrop(a->a_tdvp);
5908         if (a->a_tvp)
5909                 vdrop(a->a_tvp);
5910 }
5911
5912 void
5913 vop_rmdir_pre(void *ap)
5914 {
5915         struct vop_rmdir_args *a;
5916         struct vnode *dvp, *vp;
5917
5918         a = ap;
5919         dvp = a->a_dvp;
5920         vp = a->a_vp;
5921         vn_seqc_write_begin(dvp);
5922         vn_seqc_write_begin(vp);
5923 }
5924
5925 void
5926 vop_rmdir_post(void *ap, int rc)
5927 {
5928         struct vop_rmdir_args *a;
5929         struct vnode *dvp, *vp;
5930
5931         a = ap;
5932         dvp = a->a_dvp;
5933         vp = a->a_vp;
5934         vn_seqc_write_end(dvp);
5935         vn_seqc_write_end(vp);
5936         if (!rc) {
5937                 VFS_KNOTE_LOCKED(dvp, NOTE_WRITE | NOTE_LINK);
5938                 VFS_KNOTE_LOCKED(vp, NOTE_DELETE);
5939         }
5940 }
5941
5942 void
5943 vop_setattr_pre(void *ap)
5944 {
5945         struct vop_setattr_args *a;
5946         struct vnode *vp;
5947
5948         a = ap;
5949         vp = a->a_vp;
5950         vn_seqc_write_begin(vp);
5951 }
5952
5953 void
5954 vop_setattr_post(void *ap, int rc)
5955 {
5956         struct vop_setattr_args *a;
5957         struct vnode *vp;
5958
5959         a = ap;
5960         vp = a->a_vp;
5961         vn_seqc_write_end(vp);
5962         if (!rc)
5963                 VFS_KNOTE_LOCKED(vp, NOTE_ATTRIB);
5964 }
5965
5966 void
5967 vop_setacl_pre(void *ap)
5968 {
5969         struct vop_setacl_args *a;
5970         struct vnode *vp;
5971
5972         a = ap;
5973         vp = a->a_vp;
5974         vn_seqc_write_begin(vp);
5975 }
5976
5977 void
5978 vop_setacl_post(void *ap, int rc __unused)
5979 {
5980         struct vop_setacl_args *a;
5981         struct vnode *vp;
5982
5983         a = ap;
5984         vp = a->a_vp;
5985         vn_seqc_write_end(vp);
5986 }
5987
5988 void
5989 vop_setextattr_pre(void *ap)
5990 {
5991         struct vop_setextattr_args *a;
5992         struct vnode *vp;
5993
5994         a = ap;
5995         vp = a->a_vp;
5996         vn_seqc_write_begin(vp);
5997 }
5998
5999 void
6000 vop_setextattr_post(void *ap, int rc)
6001 {
6002         struct vop_setextattr_args *a;
6003         struct vnode *vp;
6004
6005         a = ap;
6006         vp = a->a_vp;
6007         vn_seqc_write_end(vp);
6008         if (!rc)
6009                 VFS_KNOTE_LOCKED(vp, NOTE_ATTRIB);
6010 }
6011
6012 void
6013 vop_symlink_pre(void *ap)
6014 {
6015         struct vop_symlink_args *a;
6016         struct vnode *dvp;
6017
6018         a = ap;
6019         dvp = a->a_dvp;
6020         vn_seqc_write_begin(dvp);
6021 }
6022
6023 void
6024 vop_symlink_post(void *ap, int rc)
6025 {
6026         struct vop_symlink_args *a;
6027         struct vnode *dvp;
6028
6029         a = ap;
6030         dvp = a->a_dvp;
6031         vn_seqc_write_end(dvp);
6032         if (!rc)
6033                 VFS_KNOTE_LOCKED(dvp, NOTE_WRITE);
6034 }
6035
6036 void
6037 vop_open_post(void *ap, int rc)
6038 {
6039         struct vop_open_args *a = ap;
6040
6041         if (!rc)
6042                 VFS_KNOTE_LOCKED(a->a_vp, NOTE_OPEN);
6043 }
6044
6045 void
6046 vop_close_post(void *ap, int rc)
6047 {
6048         struct vop_close_args *a = ap;
6049
6050         if (!rc && (a->a_cred != NOCRED || /* filter out revokes */
6051             !VN_IS_DOOMED(a->a_vp))) {
6052                 VFS_KNOTE_LOCKED(a->a_vp, (a->a_fflag & FWRITE) != 0 ?
6053                     NOTE_CLOSE_WRITE : NOTE_CLOSE);
6054         }
6055 }
6056
6057 void
6058 vop_read_post(void *ap, int rc)
6059 {
6060         struct vop_read_args *a = ap;
6061
6062         if (!rc)
6063                 VFS_KNOTE_LOCKED(a->a_vp, NOTE_READ);
6064 }
6065
6066 void
6067 vop_readdir_post(void *ap, int rc)
6068 {
6069         struct vop_readdir_args *a = ap;
6070
6071         if (!rc)
6072                 VFS_KNOTE_LOCKED(a->a_vp, NOTE_READ);
6073 }
6074
6075 static struct knlist fs_knlist;
6076
6077 static void
6078 vfs_event_init(void *arg)
6079 {
6080         knlist_init_mtx(&fs_knlist, NULL);
6081 }
6082 /* XXX - correct order? */
6083 SYSINIT(vfs_knlist, SI_SUB_VFS, SI_ORDER_ANY, vfs_event_init, NULL);
6084
6085 void
6086 vfs_event_signal(fsid_t *fsid, uint32_t event, intptr_t data __unused)
6087 {
6088
6089         KNOTE_UNLOCKED(&fs_knlist, event);
6090 }
6091
6092 static int      filt_fsattach(struct knote *kn);
6093 static void     filt_fsdetach(struct knote *kn);
6094 static int      filt_fsevent(struct knote *kn, long hint);
6095
6096 struct filterops fs_filtops = {
6097         .f_isfd = 0,
6098         .f_attach = filt_fsattach,
6099         .f_detach = filt_fsdetach,
6100         .f_event = filt_fsevent
6101 };
6102
6103 static int
6104 filt_fsattach(struct knote *kn)
6105 {
6106
6107         kn->kn_flags |= EV_CLEAR;
6108         knlist_add(&fs_knlist, kn, 0);
6109         return (0);
6110 }
6111
6112 static void
6113 filt_fsdetach(struct knote *kn)
6114 {
6115
6116         knlist_remove(&fs_knlist, kn, 0);
6117 }
6118
6119 static int
6120 filt_fsevent(struct knote *kn, long hint)
6121 {
6122
6123         kn->kn_fflags |= hint;
6124         return (kn->kn_fflags != 0);
6125 }
6126
6127 static int
6128 sysctl_vfs_ctl(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
6129 {
6130         struct vfsidctl vc;
6131         int error;
6132         struct mount *mp;
6133
6134         error = SYSCTL_IN(req, &vc, sizeof(vc));
6135         if (error)
6136                 return (error);
6137         if (vc.vc_vers != VFS_CTL_VERS1)
6138                 return (EINVAL);
6139         mp = vfs_getvfs(&vc.vc_fsid);
6140         if (mp == NULL)
6141                 return (ENOENT);
6142         /* ensure that a specific sysctl goes to the right filesystem. */
6143         if (strcmp(vc.vc_fstypename, "*") != 0 &&
6144             strcmp(vc.vc_fstypename, mp->mnt_vfc->vfc_name) != 0) {
6145                 vfs_rel(mp);
6146                 return (EINVAL);
6147         }
6148         VCTLTOREQ(&vc, req);
6149         error = VFS_SYSCTL(mp, vc.vc_op, req);
6150         vfs_rel(mp);
6151         return (error);
6152 }
6153
6154 SYSCTL_PROC(_vfs, OID_AUTO, ctl, CTLTYPE_OPAQUE | CTLFLAG_MPSAFE | CTLFLAG_WR,
6155     NULL, 0, sysctl_vfs_ctl, "",
6156     "Sysctl by fsid");
6157
6158 /*
6159  * Function to initialize a va_filerev field sensibly.
6160  * XXX: Wouldn't a random number make a lot more sense ??
6161  */
6162 u_quad_t
6163 init_va_filerev(void)
6164 {
6165         struct bintime bt;
6166
6167         getbinuptime(&bt);
6168         return (((u_quad_t)bt.sec << 32LL) | (bt.frac >> 32LL));
6169 }
6170
6171 static int      filt_vfsread(struct knote *kn, long hint);
6172 static int      filt_vfswrite(struct knote *kn, long hint);
6173 static int      filt_vfsvnode(struct knote *kn, long hint);
6174 static void     filt_vfsdetach(struct knote *kn);
6175 static struct filterops vfsread_filtops = {
6176         .f_isfd = 1,
6177         .f_detach = filt_vfsdetach,
6178         .f_event = filt_vfsread
6179 };
6180 static struct filterops vfswrite_filtops = {
6181         .f_isfd = 1,
6182         .f_detach = filt_vfsdetach,
6183         .f_event = filt_vfswrite
6184 };
6185 static struct filterops vfsvnode_filtops = {
6186         .f_isfd = 1,
6187         .f_detach = filt_vfsdetach,
6188         .f_event = filt_vfsvnode
6189 };
6190
6191 static void
6192 vfs_knllock(void *arg)
6193 {
6194         struct vnode *vp = arg;
6195
6196         vn_lock(vp, LK_EXCLUSIVE | LK_RETRY);
6197 }
6198
6199 static void
6200 vfs_knlunlock(void *arg)
6201 {
6202         struct vnode *vp = arg;
6203
6204         VOP_UNLOCK(vp);
6205 }
6206
6207 static void
6208 vfs_knl_assert_locked(void *arg)
6209 {
6210 #ifdef DEBUG_VFS_LOCKS
6211         struct vnode *vp = arg;
6212
6213         ASSERT_VOP_LOCKED(vp, "vfs_knl_assert_locked");
6214 #endif
6215 }
6216
6217 static void
6218 vfs_knl_assert_unlocked(void *arg)
6219 {
6220 #ifdef DEBUG_VFS_LOCKS
6221         struct vnode *vp = arg;
6222
6223         ASSERT_VOP_UNLOCKED(vp, "vfs_knl_assert_unlocked");
6224 #endif
6225 }
6226
6227 int
6228 vfs_kqfilter(struct vop_kqfilter_args *ap)
6229 {
6230         struct vnode *vp = ap->a_vp;
6231         struct knote *kn = ap->a_kn;
6232         struct knlist *knl;
6233
6234         switch (kn->kn_filter) {
6235         case EVFILT_READ:
6236                 kn->kn_fop = &vfsread_filtops;
6237                 break;
6238         case EVFILT_WRITE:
6239                 kn->kn_fop = &vfswrite_filtops;
6240                 break;
6241         case EVFILT_VNODE:
6242                 kn->kn_fop = &vfsvnode_filtops;
6243                 break;
6244         default:
6245                 return (EINVAL);
6246         }
6247
6248         kn->kn_hook = (caddr_t)vp;
6249
6250         v_addpollinfo(vp);
6251         if (vp->v_pollinfo == NULL)
6252                 return (ENOMEM);
6253         knl = &vp->v_pollinfo->vpi_selinfo.si_note;
6254         vhold(vp);
6255         knlist_add(knl, kn, 0);
6256
6257         return (0);
6258 }
6259
6260 /*
6261  * Detach knote from vnode
6262  */
6263 static void
6264 filt_vfsdetach(struct knote *kn)
6265 {
6266         struct vnode *vp = (struct vnode *)kn->kn_hook;
6267
6268         KASSERT(vp->v_pollinfo != NULL, ("Missing v_pollinfo"));
6269         knlist_remove(&vp->v_pollinfo->vpi_selinfo.si_note, kn, 0);
6270         vdrop(vp);
6271 }
6272
6273 /*ARGSUSED*/
6274 static int
6275 filt_vfsread(struct knote *kn, long hint)
6276 {
6277         struct vnode *vp = (struct vnode *)kn->kn_hook;
6278         struct vattr va;
6279         int res;
6280
6281         /*
6282          * filesystem is gone, so set the EOF flag and schedule
6283          * the knote for deletion.
6284          */
6285         if (hint == NOTE_REVOKE || (hint == 0 && vp->v_type == VBAD)) {
6286                 VI_LOCK(vp);
6287                 kn->kn_flags |= (EV_EOF | EV_ONESHOT);
6288                 VI_UNLOCK(vp);
6289                 return (1);
6290         }
6291
6292         if (VOP_GETATTR(vp, &va, curthread->td_ucred))
6293                 return (0);
6294
6295         VI_LOCK(vp);
6296         kn->kn_data = va.va_size - kn->kn_fp->f_offset;
6297         res = (kn->kn_sfflags & NOTE_FILE_POLL) != 0 || kn->kn_data != 0;
6298         VI_UNLOCK(vp);
6299         return (res);
6300 }
6301
6302 /*ARGSUSED*/
6303 static int
6304 filt_vfswrite(struct knote *kn, long hint)
6305 {
6306         struct vnode *vp = (struct vnode *)kn->kn_hook;
6307
6308         VI_LOCK(vp);
6309
6310         /*
6311          * filesystem is gone, so set the EOF flag and schedule
6312          * the knote for deletion.
6313          */
6314         if (hint == NOTE_REVOKE || (hint == 0 && vp->v_type == VBAD))
6315                 kn->kn_flags |= (EV_EOF | EV_ONESHOT);
6316
6317         kn->kn_data = 0;
6318         VI_UNLOCK(vp);
6319         return (1);
6320 }
6321
6322 static int
6323 filt_vfsvnode(struct knote *kn, long hint)
6324 {
6325         struct vnode *vp = (struct vnode *)kn->kn_hook;
6326         int res;
6327
6328         VI_LOCK(vp);
6329         if (kn->kn_sfflags & hint)
6330                 kn->kn_fflags |= hint;
6331         if (hint == NOTE_REVOKE || (hint == 0 && vp->v_type == VBAD)) {
6332                 kn->kn_flags |= EV_EOF;
6333                 VI_UNLOCK(vp);
6334                 return (1);
6335         }
6336         res = (kn->kn_fflags != 0);
6337         VI_UNLOCK(vp);
6338         return (res);
6339 }
6340
6341 /*
6342  * Returns whether the directory is empty or not.
6343  * If it is empty, the return value is 0; otherwise
6344  * the return value is an error value (which may
6345  * be ENOTEMPTY).
6346  */
6347 int
6348 vfs_emptydir(struct vnode *vp)
6349 {
6350         struct uio uio;
6351         struct iovec iov;
6352         struct dirent *dirent, *dp, *endp;
6353         int error, eof;
6354
6355         error = 0;
6356         eof = 0;
6357
6358         ASSERT_VOP_LOCKED(vp, "vfs_emptydir");
6359
6360         dirent = malloc(sizeof(struct dirent), M_TEMP, M_WAITOK);
6361         iov.iov_base = dirent;
6362         iov.iov_len = sizeof(struct dirent);
6363
6364         uio.uio_iov = &iov;
6365         uio.uio_iovcnt = 1;
6366         uio.uio_offset = 0;
6367         uio.uio_resid = sizeof(struct dirent);
6368         uio.uio_segflg = UIO_SYSSPACE;
6369         uio.uio_rw = UIO_READ;
6370         uio.uio_td = curthread;
6371
6372         while (eof == 0 && error == 0) {
6373                 error = VOP_READDIR(vp, &uio, curthread->td_ucred, &eof,
6374                     NULL, NULL);
6375                 if (error != 0)
6376                         break;
6377                 endp = (void *)((uint8_t *)dirent +
6378                     sizeof(struct dirent) - uio.uio_resid);
6379                 for (dp = dirent; dp < endp;
6380                      dp = (void *)((uint8_t *)dp + GENERIC_DIRSIZ(dp))) {
6381                         if (dp->d_type == DT_WHT)
6382                                 continue;
6383                         if (dp->d_namlen == 0)
6384                                 continue;
6385                         if (dp->d_type != DT_DIR &&
6386                             dp->d_type != DT_UNKNOWN) {
6387                                 error = ENOTEMPTY;
6388                                 break;
6389                         }
6390                         if (dp->d_namlen > 2) {
6391                                 error = ENOTEMPTY;
6392                                 break;
6393                         }
6394                         if (dp->d_namlen == 1 &&
6395                             dp->d_name[0] != '.') {
6396                                 error = ENOTEMPTY;
6397                                 break;
6398                         }
6399                         if (dp->d_namlen == 2 &&
6400                             dp->d_name[1] != '.') {
6401                                 error = ENOTEMPTY;
6402                                 break;
6403                         }
6404                         uio.uio_resid = sizeof(struct dirent);
6405                 }
6406         }
6407         free(dirent, M_TEMP);
6408         return (error);
6409 }
6410
6411 int
6412 vfs_read_dirent(struct vop_readdir_args *ap, struct dirent *dp, off_t off)
6413 {
6414         int error;
6415
6416         if (dp->d_reclen > ap->a_uio->uio_resid)
6417                 return (ENAMETOOLONG);
6418         error = uiomove(dp, dp->d_reclen, ap->a_uio);
6419         if (error) {
6420                 if (ap->a_ncookies != NULL) {
6421                         if (ap->a_cookies != NULL)
6422                                 free(ap->a_cookies, M_TEMP);
6423                         ap->a_cookies = NULL;
6424                         *ap->a_ncookies = 0;
6425                 }
6426                 return (error);
6427         }
6428         if (ap->a_ncookies == NULL)
6429                 return (0);
6430
6431         KASSERT(ap->a_cookies,
6432             ("NULL ap->a_cookies value with non-NULL ap->a_ncookies!"));
6433
6434         *ap->a_cookies = realloc(*ap->a_cookies,
6435             (*ap->a_ncookies + 1) * sizeof(u_long), M_TEMP, M_WAITOK | M_ZERO);
6436         (*ap->a_cookies)[*ap->a_ncookies] = off;
6437         *ap->a_ncookies += 1;
6438         return (0);
6439 }
6440
6441 /*
6442  * The purpose of this routine is to remove granularity from accmode_t,
6443  * reducing it into standard unix access bits - VEXEC, VREAD, VWRITE,
6444  * VADMIN and VAPPEND.
6445  *
6446  * If it returns 0, the caller is supposed to continue with the usual
6447  * access checks using 'accmode' as modified by this routine.  If it
6448  * returns nonzero value, the caller is supposed to return that value
6449  * as errno.
6450  *
6451  * Note that after this routine runs, accmode may be zero.
6452  */
6453 int
6454 vfs_unixify_accmode(accmode_t *accmode)
6455 {
6456         /*
6457          * There is no way to specify explicit "deny" rule using
6458          * file mode or POSIX.1e ACLs.
6459          */
6460         if (*accmode & VEXPLICIT_DENY) {
6461                 *accmode = 0;
6462                 return (0);
6463         }
6464
6465         /*
6466          * None of these can be translated into usual access bits.
6467          * Also, the common case for NFSv4 ACLs is to not contain
6468          * either of these bits. Caller should check for VWRITE
6469          * on the containing directory instead.
6470          */
6471         if (*accmode & (VDELETE_CHILD | VDELETE))
6472                 return (EPERM);
6473
6474         if (*accmode & VADMIN_PERMS) {
6475                 *accmode &= ~VADMIN_PERMS;
6476                 *accmode |= VADMIN;
6477         }
6478
6479         /*
6480          * There is no way to deny VREAD_ATTRIBUTES, VREAD_ACL
6481          * or VSYNCHRONIZE using file mode or POSIX.1e ACL.
6482          */
6483         *accmode &= ~(VSTAT_PERMS | VSYNCHRONIZE);
6484
6485         return (0);
6486 }
6487
6488 /*
6489  * Clear out a doomed vnode (if any) and replace it with a new one as long
6490  * as the fs is not being unmounted. Return the root vnode to the caller.
6491  */
6492 static int __noinline
6493 vfs_cache_root_fallback(struct mount *mp, int flags, struct vnode **vpp)
6494 {
6495         struct vnode *vp;
6496         int error;
6497
6498 restart:
6499         if (mp->mnt_rootvnode != NULL) {
6500                 MNT_ILOCK(mp);
6501                 vp = mp->mnt_rootvnode;
6502                 if (vp != NULL) {
6503                         if (!VN_IS_DOOMED(vp)) {
6504                                 vrefact(vp);
6505                                 MNT_IUNLOCK(mp);
6506                                 error = vn_lock(vp, flags);
6507                                 if (error == 0) {
6508                                         *vpp = vp;
6509                                         return (0);
6510                                 }
6511                                 vrele(vp);
6512                                 goto restart;
6513                         }
6514                         /*
6515                          * Clear the old one.
6516                          */
6517                         mp->mnt_rootvnode = NULL;
6518                 }
6519                 MNT_IUNLOCK(mp);
6520                 if (vp != NULL) {
6521                         vfs_op_barrier_wait(mp);
6522                         vrele(vp);
6523                 }
6524         }
6525         error = VFS_CACHEDROOT(mp, flags, vpp);
6526         if (error != 0)
6527                 return (error);
6528         if (mp->mnt_vfs_ops == 0) {
6529                 MNT_ILOCK(mp);
6530                 if (mp->mnt_vfs_ops != 0) {
6531                         MNT_IUNLOCK(mp);
6532                         return (0);
6533                 }
6534                 if (mp->mnt_rootvnode == NULL) {
6535                         vrefact(*vpp);
6536                         mp->mnt_rootvnode = *vpp;
6537                 } else {
6538                         if (mp->mnt_rootvnode != *vpp) {
6539                                 if (!VN_IS_DOOMED(mp->mnt_rootvnode)) {
6540                                         panic("%s: mismatch between vnode returned "
6541                                             " by VFS_CACHEDROOT and the one cached "
6542                                             " (%p != %p)",
6543                                             __func__, *vpp, mp->mnt_rootvnode);
6544                                 }
6545                         }
6546                 }
6547                 MNT_IUNLOCK(mp);
6548         }
6549         return (0);
6550 }
6551
6552 int
6553 vfs_cache_root(struct mount *mp, int flags, struct vnode **vpp)
6554 {
6555         struct vnode *vp;
6556         int error;
6557
6558         if (!vfs_op_thread_enter(mp))
6559                 return (vfs_cache_root_fallback(mp, flags, vpp));
6560         vp = atomic_load_ptr(&mp->mnt_rootvnode);
6561         if (vp == NULL || VN_IS_DOOMED(vp)) {
6562                 vfs_op_thread_exit(mp);
6563                 return (vfs_cache_root_fallback(mp, flags, vpp));
6564         }
6565         vrefact(vp);
6566         vfs_op_thread_exit(mp);
6567         error = vn_lock(vp, flags);
6568         if (error != 0) {
6569                 vrele(vp);
6570                 return (vfs_cache_root_fallback(mp, flags, vpp));
6571         }
6572         *vpp = vp;
6573         return (0);
6574 }
6575
6576 struct vnode *
6577 vfs_cache_root_clear(struct mount *mp)
6578 {
6579         struct vnode *vp;
6580
6581         /*
6582          * ops > 0 guarantees there is nobody who can see this vnode
6583          */
6584         MPASS(mp->mnt_vfs_ops > 0);
6585         vp = mp->mnt_rootvnode;
6586         if (vp != NULL)
6587                 vn_seqc_write_begin(vp);
6588         mp->mnt_rootvnode = NULL;
6589         return (vp);
6590 }
6591
6592 void
6593 vfs_cache_root_set(struct mount *mp, struct vnode *vp)
6594 {
6595
6596         MPASS(mp->mnt_vfs_ops > 0);
6597         vrefact(vp);
6598         mp->mnt_rootvnode = vp;
6599 }
6600
6601 /*
6602  * These are helper functions for filesystems to traverse all
6603  * their vnodes.  See MNT_VNODE_FOREACH_ALL() in sys/mount.h.
6604  *
6605  * This interface replaces MNT_VNODE_FOREACH.
6606  */
6607
6608 struct vnode *
6609 __mnt_vnode_next_all(struct vnode **mvp, struct mount *mp)
6610 {
6611         struct vnode *vp;
6612
6613         if (should_yield())
6614                 kern_yield(PRI_USER);
6615         MNT_ILOCK(mp);
6616         KASSERT((*mvp)->v_mount == mp, ("marker vnode mount list mismatch"));
6617         for (vp = TAILQ_NEXT(*mvp, v_nmntvnodes); vp != NULL;
6618             vp = TAILQ_NEXT(vp, v_nmntvnodes)) {
6619                 /* Allow a racy peek at VIRF_DOOMED to save a lock acquisition. */
6620                 if (vp->v_type == VMARKER || VN_IS_DOOMED(vp))
6621                         continue;
6622                 VI_LOCK(vp);
6623                 if (VN_IS_DOOMED(vp)) {
6624                         VI_UNLOCK(vp);
6625                         continue;
6626                 }
6627                 break;
6628         }
6629         if (vp == NULL) {
6630                 __mnt_vnode_markerfree_all(mvp, mp);
6631                 /* MNT_IUNLOCK(mp); -- done in above function */
6632                 mtx_assert(MNT_MTX(mp), MA_NOTOWNED);
6633                 return (NULL);
6634         }
6635         TAILQ_REMOVE(&mp->mnt_nvnodelist, *mvp, v_nmntvnodes);
6636         TAILQ_INSERT_AFTER(&mp->mnt_nvnodelist, vp, *mvp, v_nmntvnodes);
6637         MNT_IUNLOCK(mp);
6638         return (vp);
6639 }
6640
6641 struct vnode *
6642 __mnt_vnode_first_all(struct vnode **mvp, struct mount *mp)
6643 {
6644         struct vnode *vp;
6645
6646         *mvp = vn_alloc_marker(mp);
6647         MNT_ILOCK(mp);
6648         MNT_REF(mp);
6649
6650         TAILQ_FOREACH(vp, &mp->mnt_nvnodelist, v_nmntvnodes) {
6651                 /* Allow a racy peek at VIRF_DOOMED to save a lock acquisition. */
6652                 if (vp->v_type == VMARKER || VN_IS_DOOMED(vp))
6653                         continue;
6654                 VI_LOCK(vp);
6655                 if (VN_IS_DOOMED(vp)) {
6656                         VI_UNLOCK(vp);
6657                         continue;
6658                 }
6659                 break;
6660         }
6661         if (vp == NULL) {
6662                 MNT_REL(mp);
6663                 MNT_IUNLOCK(mp);
6664                 vn_free_marker(*mvp);
6665                 *mvp = NULL;
6666                 return (NULL);
6667         }
6668         TAILQ_INSERT_AFTER(&mp->mnt_nvnodelist, vp, *mvp, v_nmntvnodes);
6669         MNT_IUNLOCK(mp);
6670         return (vp);
6671 }
6672
6673 void
6674 __mnt_vnode_markerfree_all(struct vnode **mvp, struct mount *mp)
6675 {
6676
6677         if (*mvp == NULL) {
6678                 MNT_IUNLOCK(mp);
6679                 return;
6680         }
6681
6682         mtx_assert(MNT_MTX(mp), MA_OWNED);
6683
6684         KASSERT((*mvp)->v_mount == mp, ("marker vnode mount list mismatch"));
6685         TAILQ_REMOVE(&mp->mnt_nvnodelist, *mvp, v_nmntvnodes);
6686         MNT_REL(mp);
6687         MNT_IUNLOCK(mp);
6688         vn_free_marker(*mvp);
6689         *mvp = NULL;
6690 }
6691
6692 /*
6693  * These are helper functions for filesystems to traverse their
6694  * lazy vnodes.  See MNT_VNODE_FOREACH_LAZY() in sys/mount.h
6695  */
6696 static void
6697 mnt_vnode_markerfree_lazy(struct vnode **mvp, struct mount *mp)
6698 {
6699
6700         KASSERT((*mvp)->v_mount == mp, ("marker vnode mount list mismatch"));
6701
6702         MNT_ILOCK(mp);
6703         MNT_REL(mp);
6704         MNT_IUNLOCK(mp);
6705         vn_free_marker(*mvp);
6706         *mvp = NULL;
6707 }
6708
6709 /*
6710  * Relock the mp mount vnode list lock with the vp vnode interlock in the
6711  * conventional lock order during mnt_vnode_next_lazy iteration.
6712  *
6713  * On entry, the mount vnode list lock is held and the vnode interlock is not.
6714  * The list lock is dropped and reacquired.  On success, both locks are held.
6715  * On failure, the mount vnode list lock is held but the vnode interlock is
6716  * not, and the procedure may have yielded.
6717  */
6718 static bool
6719 mnt_vnode_next_lazy_relock(struct vnode *mvp, struct mount *mp,
6720     struct vnode *vp)
6721 {
6722
6723         VNASSERT(mvp->v_mount == mp && mvp->v_type == VMARKER &&
6724             TAILQ_NEXT(mvp, v_lazylist) != NULL, mvp,
6725             ("%s: bad marker", __func__));
6726         VNASSERT(vp->v_mount == mp && vp->v_type != VMARKER, vp,
6727             ("%s: inappropriate vnode", __func__));
6728         ASSERT_VI_UNLOCKED(vp, __func__);
6729         mtx_assert(&mp->mnt_listmtx, MA_OWNED);
6730
6731         TAILQ_REMOVE(&mp->mnt_lazyvnodelist, mvp, v_lazylist);
6732         TAILQ_INSERT_BEFORE(vp, mvp, v_lazylist);
6733
6734         /*
6735          * Note we may be racing against vdrop which transitioned the hold
6736          * count to 0 and now waits for the ->mnt_listmtx lock. This is fine,
6737          * if we are the only user after we get the interlock we will just
6738          * vdrop.
6739          */
6740         vhold(vp);
6741         mtx_unlock(&mp->mnt_listmtx);
6742         VI_LOCK(vp);
6743         if (VN_IS_DOOMED(vp)) {
6744                 VNPASS((vp->v_mflag & VMP_LAZYLIST) == 0, vp);
6745                 goto out_lost;
6746         }
6747         VNPASS(vp->v_mflag & VMP_LAZYLIST, vp);
6748         /*
6749          * There is nothing to do if we are the last user.
6750          */
6751         if (!refcount_release_if_not_last(&vp->v_holdcnt))
6752                 goto out_lost;
6753         mtx_lock(&mp->mnt_listmtx);
6754         return (true);
6755 out_lost:
6756         vdropl(vp);
6757         maybe_yield();
6758         mtx_lock(&mp->mnt_listmtx);
6759         return (false);
6760 }
6761
6762 static struct vnode *
6763 mnt_vnode_next_lazy(struct vnode **mvp, struct mount *mp, mnt_lazy_cb_t *cb,
6764     void *cbarg)
6765 {
6766         struct vnode *vp;
6767
6768         mtx_assert(&mp->mnt_listmtx, MA_OWNED);
6769         KASSERT((*mvp)->v_mount == mp, ("marker vnode mount list mismatch"));
6770 restart:
6771         vp = TAILQ_NEXT(*mvp, v_lazylist);
6772         while (vp != NULL) {
6773                 if (vp->v_type == VMARKER) {
6774                         vp = TAILQ_NEXT(vp, v_lazylist);
6775                         continue;
6776                 }
6777                 /*
6778                  * See if we want to process the vnode. Note we may encounter a
6779                  * long string of vnodes we don't care about and hog the list
6780                  * as a result. Check for it and requeue the marker.
6781                  */
6782                 VNPASS(!VN_IS_DOOMED(vp), vp);
6783                 if (!cb(vp, cbarg)) {
6784                         if (!should_yield()) {
6785                                 vp = TAILQ_NEXT(vp, v_lazylist);
6786                                 continue;
6787                         }
6788                         TAILQ_REMOVE(&mp->mnt_lazyvnodelist, *mvp,
6789                             v_lazylist);
6790                         TAILQ_INSERT_AFTER(&mp->mnt_lazyvnodelist, vp, *mvp,
6791                             v_lazylist);
6792                         mtx_unlock(&mp->mnt_listmtx);
6793                         kern_yield(PRI_USER);
6794                         mtx_lock(&mp->mnt_listmtx);
6795                         goto restart;
6796                 }
6797                 /*
6798                  * Try-lock because this is the wrong lock order.
6799                  */
6800                 if (!VI_TRYLOCK(vp) &&
6801                     !mnt_vnode_next_lazy_relock(*mvp, mp, vp))
6802                         goto restart;
6803                 KASSERT(vp->v_type != VMARKER, ("locked marker %p", vp));
6804                 KASSERT(vp->v_mount == mp || vp->v_mount == NULL,
6805                     ("alien vnode on the lazy list %p %p", vp, mp));
6806                 VNPASS(vp->v_mount == mp, vp);
6807                 VNPASS(!VN_IS_DOOMED(vp), vp);
6808                 break;
6809         }
6810         TAILQ_REMOVE(&mp->mnt_lazyvnodelist, *mvp, v_lazylist);
6811
6812         /* Check if we are done */
6813         if (vp == NULL) {
6814                 mtx_unlock(&mp->mnt_listmtx);
6815                 mnt_vnode_markerfree_lazy(mvp, mp);
6816                 return (NULL);
6817         }
6818         TAILQ_INSERT_AFTER(&mp->mnt_lazyvnodelist, vp, *mvp, v_lazylist);
6819         mtx_unlock(&mp->mnt_listmtx);
6820         ASSERT_VI_LOCKED(vp, "lazy iter");
6821         return (vp);
6822 }
6823
6824 struct vnode *
6825 __mnt_vnode_next_lazy(struct vnode **mvp, struct mount *mp, mnt_lazy_cb_t *cb,
6826     void *cbarg)
6827 {
6828
6829         if (should_yield())
6830                 kern_yield(PRI_USER);
6831         mtx_lock(&mp->mnt_listmtx);
6832         return (mnt_vnode_next_lazy(mvp, mp, cb, cbarg));
6833 }
6834
6835 struct vnode *
6836 __mnt_vnode_first_lazy(struct vnode **mvp, struct mount *mp, mnt_lazy_cb_t *cb,
6837     void *cbarg)
6838 {
6839         struct vnode *vp;
6840
6841         if (TAILQ_EMPTY(&mp->mnt_lazyvnodelist))
6842                 return (NULL);
6843
6844         *mvp = vn_alloc_marker(mp);
6845         MNT_ILOCK(mp);
6846         MNT_REF(mp);
6847         MNT_IUNLOCK(mp);
6848
6849         mtx_lock(&mp->mnt_listmtx);
6850         vp = TAILQ_FIRST(&mp->mnt_lazyvnodelist);
6851         if (vp == NULL) {
6852                 mtx_unlock(&mp->mnt_listmtx);
6853                 mnt_vnode_markerfree_lazy(mvp, mp);
6854                 return (NULL);
6855         }
6856         TAILQ_INSERT_BEFORE(vp, *mvp, v_lazylist);
6857         return (mnt_vnode_next_lazy(mvp, mp, cb, cbarg));
6858 }
6859
6860 void
6861 __mnt_vnode_markerfree_lazy(struct vnode **mvp, struct mount *mp)
6862 {
6863
6864         if (*mvp == NULL)
6865                 return;
6866
6867         mtx_lock(&mp->mnt_listmtx);
6868         TAILQ_REMOVE(&mp->mnt_lazyvnodelist, *mvp, v_lazylist);
6869         mtx_unlock(&mp->mnt_listmtx);
6870         mnt_vnode_markerfree_lazy(mvp, mp);
6871 }
6872
6873 int
6874 vn_dir_check_exec(struct vnode *vp, struct componentname *cnp)
6875 {
6876
6877         if ((cnp->cn_flags & NOEXECCHECK) != 0) {
6878                 cnp->cn_flags &= ~NOEXECCHECK;
6879                 return (0);
6880         }
6881
6882         return (VOP_ACCESS(vp, VEXEC, cnp->cn_cred, cnp->cn_thread));
6883 }
6884
6885 void
6886 vn_seqc_write_begin_locked(struct vnode *vp)
6887 {
6888
6889         ASSERT_VI_LOCKED(vp, __func__);
6890         VNPASS(vp->v_holdcnt > 0, vp);
6891         VNPASS(vp->v_seqc_users >= 0, vp);
6892         vp->v_seqc_users++;
6893         if (vp->v_seqc_users == 1)
6894                 seqc_sleepable_write_begin(&vp->v_seqc);
6895 }
6896
6897 void
6898 vn_seqc_write_begin(struct vnode *vp)
6899 {
6900
6901         VI_LOCK(vp);
6902         vn_seqc_write_begin_locked(vp);
6903         VI_UNLOCK(vp);
6904 }
6905
6906 void
6907 vn_seqc_write_end_locked(struct vnode *vp)
6908 {
6909
6910         ASSERT_VI_LOCKED(vp, __func__);
6911         VNPASS(vp->v_seqc_users > 0, vp);
6912         vp->v_seqc_users--;
6913         if (vp->v_seqc_users == 0)
6914                 seqc_sleepable_write_end(&vp->v_seqc);
6915 }
6916
6917 void
6918 vn_seqc_write_end(struct vnode *vp)
6919 {
6920
6921         VI_LOCK(vp);
6922         vn_seqc_write_end_locked(vp);
6923         VI_UNLOCK(vp);
6924 }