]> CyberLeo.Net >> Repos - FreeBSD/stable/9.git/blob - sys/kern/vfs_subr.c
MFC r242556:
[FreeBSD/stable/9.git] / sys / kern / vfs_subr.c
1 /*-
2  * Copyright (c) 1989, 1993
3  *      The Regents of the University of California.  All rights reserved.
4  * (c) UNIX System Laboratories, Inc.
5  * All or some portions of this file are derived from material licensed
6  * to the University of California by American Telephone and Telegraph
7  * Co. or Unix System Laboratories, Inc. and are reproduced herein with
8  * the permission of UNIX System Laboratories, Inc.
9  *
10  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
11  * modification, are permitted provided that the following conditions
12  * are met:
13  * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
14  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
15  * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
16  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
17  *    documentation and/or other materials provided with the distribution.
18  * 4. Neither the name of the University nor the names of its contributors
19  *    may be used to endorse or promote products derived from this software
20  *    without specific prior written permission.
21  *
22  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
23  * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
24  * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
25  * ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
26  * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
27  * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
28  * OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
29  * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
30  * LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
31  * OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
32  * SUCH DAMAGE.
33  *
34  *      @(#)vfs_subr.c  8.31 (Berkeley) 5/26/95
35  */
36
37 /*
38  * External virtual filesystem routines
39  */
40
41 #include <sys/cdefs.h>
42 __FBSDID("$FreeBSD$");
43
44 #include "opt_compat.h"
45 #include "opt_ddb.h"
46 #include "opt_watchdog.h"
47
48 #include <sys/param.h>
49 #include <sys/systm.h>
50 #include <sys/bio.h>
51 #include <sys/buf.h>
52 #include <sys/condvar.h>
53 #include <sys/conf.h>
54 #include <sys/dirent.h>
55 #include <sys/event.h>
56 #include <sys/eventhandler.h>
57 #include <sys/extattr.h>
58 #include <sys/file.h>
59 #include <sys/fcntl.h>
60 #include <sys/jail.h>
61 #include <sys/kdb.h>
62 #include <sys/kernel.h>
63 #include <sys/kthread.h>
64 #include <sys/lockf.h>
65 #include <sys/malloc.h>
66 #include <sys/mount.h>
67 #include <sys/namei.h>
68 #include <sys/priv.h>
69 #include <sys/reboot.h>
70 #include <sys/sched.h>
71 #include <sys/sleepqueue.h>
72 #include <sys/stat.h>
73 #include <sys/sysctl.h>
74 #include <sys/syslog.h>
75 #include <sys/vmmeter.h>
76 #include <sys/vnode.h>
77 #include <sys/watchdog.h>
78
79 #include <machine/stdarg.h>
80
81 #include <security/mac/mac_framework.h>
82
83 #include <vm/vm.h>
84 #include <vm/vm_object.h>
85 #include <vm/vm_extern.h>
86 #include <vm/pmap.h>
87 #include <vm/vm_map.h>
88 #include <vm/vm_page.h>
89 #include <vm/vm_kern.h>
90 #include <vm/uma.h>
91
92 #ifdef DDB
93 #include <ddb/ddb.h>
94 #endif
95
96 #define WI_MPSAFEQ      0
97 #define WI_GIANTQ       1
98
99 static void     delmntque(struct vnode *vp);
100 static int      flushbuflist(struct bufv *bufv, int flags, struct bufobj *bo,
101                     int slpflag, int slptimeo);
102 static void     syncer_shutdown(void *arg, int howto);
103 static int      vtryrecycle(struct vnode *vp);
104 static void     v_incr_usecount(struct vnode *);
105 static void     v_decr_usecount(struct vnode *);
106 static void     v_decr_useonly(struct vnode *);
107 static void     v_upgrade_usecount(struct vnode *);
108 static void     vnlru_free(int);
109 static void     vgonel(struct vnode *);
110 static void     vfs_knllock(void *arg);
111 static void     vfs_knlunlock(void *arg);
112 static void     vfs_knl_assert_locked(void *arg);
113 static void     vfs_knl_assert_unlocked(void *arg);
114 static void     destroy_vpollinfo(struct vpollinfo *vi);
115
116 /*
117  * Number of vnodes in existence.  Increased whenever getnewvnode()
118  * allocates a new vnode, decreased in vdropl() for VI_DOOMED vnode.
119  */
120 static unsigned long    numvnodes;
121
122 SYSCTL_ULONG(_vfs, OID_AUTO, numvnodes, CTLFLAG_RD, &numvnodes, 0,
123     "Number of vnodes in existence");
124
125 /*
126  * Conversion tables for conversion from vnode types to inode formats
127  * and back.
128  */
129 enum vtype iftovt_tab[16] = {
130         VNON, VFIFO, VCHR, VNON, VDIR, VNON, VBLK, VNON,
131         VREG, VNON, VLNK, VNON, VSOCK, VNON, VNON, VBAD,
132 };
133 int vttoif_tab[10] = {
134         0, S_IFREG, S_IFDIR, S_IFBLK, S_IFCHR, S_IFLNK,
135         S_IFSOCK, S_IFIFO, S_IFMT, S_IFMT
136 };
137
138 /*
139  * List of vnodes that are ready for recycling.
140  */
141 static TAILQ_HEAD(freelst, vnode) vnode_free_list;
142
143 /*
144  * Free vnode target.  Free vnodes may simply be files which have been stat'd
145  * but not read.  This is somewhat common, and a small cache of such files
146  * should be kept to avoid recreation costs.
147  */
148 static u_long wantfreevnodes;
149 SYSCTL_ULONG(_vfs, OID_AUTO, wantfreevnodes, CTLFLAG_RW, &wantfreevnodes, 0, "");
150 /* Number of vnodes in the free list. */
151 static u_long freevnodes;
152 SYSCTL_ULONG(_vfs, OID_AUTO, freevnodes, CTLFLAG_RD, &freevnodes, 0,
153     "Number of vnodes in the free list");
154
155 static int vlru_allow_cache_src;
156 SYSCTL_INT(_vfs, OID_AUTO, vlru_allow_cache_src, CTLFLAG_RW,
157     &vlru_allow_cache_src, 0, "Allow vlru to reclaim source vnode");
158
159 /*
160  * Various variables used for debugging the new implementation of
161  * reassignbuf().
162  * XXX these are probably of (very) limited utility now.
163  */
164 static int reassignbufcalls;
165 SYSCTL_INT(_vfs, OID_AUTO, reassignbufcalls, CTLFLAG_RW, &reassignbufcalls, 0,
166     "Number of calls to reassignbuf");
167
168 /*
169  * Cache for the mount type id assigned to NFS.  This is used for
170  * special checks in nfs/nfs_nqlease.c and vm/vnode_pager.c.
171  */
172 int     nfs_mount_type = -1;
173
174 /* To keep more than one thread at a time from running vfs_getnewfsid */
175 static struct mtx mntid_mtx;
176
177 /*
178  * Lock for any access to the following:
179  *      vnode_free_list
180  *      numvnodes
181  *      freevnodes
182  */
183 static struct mtx vnode_free_list_mtx;
184
185 /* Publicly exported FS */
186 struct nfs_public nfs_pub;
187
188 /* Zone for allocation of new vnodes - used exclusively by getnewvnode() */
189 static uma_zone_t vnode_zone;
190 static uma_zone_t vnodepoll_zone;
191
192 /*
193  * The workitem queue.
194  *
195  * It is useful to delay writes of file data and filesystem metadata
196  * for tens of seconds so that quickly created and deleted files need
197  * not waste disk bandwidth being created and removed. To realize this,
198  * we append vnodes to a "workitem" queue. When running with a soft
199  * updates implementation, most pending metadata dependencies should
200  * not wait for more than a few seconds. Thus, mounted on block devices
201  * are delayed only about a half the time that file data is delayed.
202  * Similarly, directory updates are more critical, so are only delayed
203  * about a third the time that file data is delayed. Thus, there are
204  * SYNCER_MAXDELAY queues that are processed round-robin at a rate of
205  * one each second (driven off the filesystem syncer process). The
206  * syncer_delayno variable indicates the next queue that is to be processed.
207  * Items that need to be processed soon are placed in this queue:
208  *
209  *      syncer_workitem_pending[syncer_delayno]
210  *
211  * A delay of fifteen seconds is done by placing the request fifteen
212  * entries later in the queue:
213  *
214  *      syncer_workitem_pending[(syncer_delayno + 15) & syncer_mask]
215  *
216  */
217 static int syncer_delayno;
218 static long syncer_mask;
219 LIST_HEAD(synclist, bufobj);
220 static struct synclist *syncer_workitem_pending[2];
221 /*
222  * The sync_mtx protects:
223  *      bo->bo_synclist
224  *      sync_vnode_count
225  *      syncer_delayno
226  *      syncer_state
227  *      syncer_workitem_pending
228  *      syncer_worklist_len
229  *      rushjob
230  */
231 static struct mtx sync_mtx;
232 static struct cv sync_wakeup;
233
234 #define SYNCER_MAXDELAY         32
235 static int syncer_maxdelay = SYNCER_MAXDELAY;   /* maximum delay time */
236 static int syncdelay = 30;              /* max time to delay syncing data */
237 static int filedelay = 30;              /* time to delay syncing files */
238 SYSCTL_INT(_kern, OID_AUTO, filedelay, CTLFLAG_RW, &filedelay, 0,
239     "Time to delay syncing files (in seconds)");
240 static int dirdelay = 29;               /* time to delay syncing directories */
241 SYSCTL_INT(_kern, OID_AUTO, dirdelay, CTLFLAG_RW, &dirdelay, 0,
242     "Time to delay syncing directories (in seconds)");
243 static int metadelay = 28;              /* time to delay syncing metadata */
244 SYSCTL_INT(_kern, OID_AUTO, metadelay, CTLFLAG_RW, &metadelay, 0,
245     "Time to delay syncing metadata (in seconds)");
246 static int rushjob;             /* number of slots to run ASAP */
247 static int stat_rush_requests;  /* number of times I/O speeded up */
248 SYSCTL_INT(_debug, OID_AUTO, rush_requests, CTLFLAG_RW, &stat_rush_requests, 0,
249     "Number of times I/O speeded up (rush requests)");
250
251 /*
252  * When shutting down the syncer, run it at four times normal speed.
253  */
254 #define SYNCER_SHUTDOWN_SPEEDUP         4
255 static int sync_vnode_count;
256 static int syncer_worklist_len;
257 static enum { SYNCER_RUNNING, SYNCER_SHUTTING_DOWN, SYNCER_FINAL_DELAY }
258     syncer_state;
259
260 /*
261  * Number of vnodes we want to exist at any one time.  This is mostly used
262  * to size hash tables in vnode-related code.  It is normally not used in
263  * getnewvnode(), as wantfreevnodes is normally nonzero.)
264  *
265  * XXX desiredvnodes is historical cruft and should not exist.
266  */
267 int desiredvnodes;
268 SYSCTL_INT(_kern, KERN_MAXVNODES, maxvnodes, CTLFLAG_RW,
269     &desiredvnodes, 0, "Maximum number of vnodes");
270 SYSCTL_ULONG(_kern, OID_AUTO, minvnodes, CTLFLAG_RW,
271     &wantfreevnodes, 0, "Minimum number of vnodes (legacy)");
272 static int vnlru_nowhere;
273 SYSCTL_INT(_debug, OID_AUTO, vnlru_nowhere, CTLFLAG_RW,
274     &vnlru_nowhere, 0, "Number of times the vnlru process ran without success");
275
276 /*
277  * Macros to control when a vnode is freed and recycled.  All require
278  * the vnode interlock.
279  */
280 #define VCANRECYCLE(vp) (((vp)->v_iflag & VI_FREE) && !(vp)->v_holdcnt)
281 #define VSHOULDFREE(vp) (!((vp)->v_iflag & VI_FREE) && !(vp)->v_holdcnt)
282 #define VSHOULDBUSY(vp) (((vp)->v_iflag & VI_FREE) && (vp)->v_holdcnt)
283
284
285 /*
286  * Initialize the vnode management data structures.
287  *
288  * Reevaluate the following cap on the number of vnodes after the physical
289  * memory size exceeds 512GB.  In the limit, as the physical memory size
290  * grows, the ratio of physical pages to vnodes approaches sixteen to one.
291  */
292 #ifndef MAXVNODES_MAX
293 #define MAXVNODES_MAX   (512 * (1024 * 1024 * 1024 / (int)PAGE_SIZE / 16))
294 #endif
295 static void
296 vntblinit(void *dummy __unused)
297 {
298         int physvnodes, virtvnodes;
299
300         /*
301          * Desiredvnodes is a function of the physical memory size and the
302          * kernel's heap size.  Generally speaking, it scales with the
303          * physical memory size.  The ratio of desiredvnodes to physical pages
304          * is one to four until desiredvnodes exceeds 98,304.  Thereafter, the
305          * marginal ratio of desiredvnodes to physical pages is one to
306          * sixteen.  However, desiredvnodes is limited by the kernel's heap
307          * size.  The memory required by desiredvnodes vnodes and vm objects
308          * may not exceed one seventh of the kernel's heap size.
309          */
310         physvnodes = maxproc + cnt.v_page_count / 16 + 3 * min(98304 * 4,
311             cnt.v_page_count) / 16;
312         virtvnodes = vm_kmem_size / (7 * (sizeof(struct vm_object) +
313             sizeof(struct vnode)));
314         desiredvnodes = min(physvnodes, virtvnodes);
315         if (desiredvnodes > MAXVNODES_MAX) {
316                 if (bootverbose)
317                         printf("Reducing kern.maxvnodes %d -> %d\n",
318                             desiredvnodes, MAXVNODES_MAX);
319                 desiredvnodes = MAXVNODES_MAX;
320         }
321         wantfreevnodes = desiredvnodes / 4;
322         mtx_init(&mntid_mtx, "mntid", NULL, MTX_DEF);
323         TAILQ_INIT(&vnode_free_list);
324         mtx_init(&vnode_free_list_mtx, "vnode_free_list", NULL, MTX_DEF);
325         vnode_zone = uma_zcreate("VNODE", sizeof (struct vnode), NULL, NULL,
326             NULL, NULL, UMA_ALIGN_PTR, 0);
327         vnodepoll_zone = uma_zcreate("VNODEPOLL", sizeof (struct vpollinfo),
328             NULL, NULL, NULL, NULL, UMA_ALIGN_PTR, 0);
329         /*
330          * Initialize the filesystem syncer.
331          */
332         syncer_workitem_pending[WI_MPSAFEQ] = hashinit(syncer_maxdelay, M_VNODE,
333             &syncer_mask);
334         syncer_workitem_pending[WI_GIANTQ] = hashinit(syncer_maxdelay, M_VNODE,
335             &syncer_mask);
336         syncer_maxdelay = syncer_mask + 1;
337         mtx_init(&sync_mtx, "Syncer mtx", NULL, MTX_DEF);
338         cv_init(&sync_wakeup, "syncer");
339 }
340 SYSINIT(vfs, SI_SUB_VFS, SI_ORDER_FIRST, vntblinit, NULL);
341
342
343 /*
344  * Mark a mount point as busy. Used to synchronize access and to delay
345  * unmounting. Eventually, mountlist_mtx is not released on failure.
346  *
347  * vfs_busy() is a custom lock, it can block the caller.
348  * vfs_busy() only sleeps if the unmount is active on the mount point.
349  * For a mountpoint mp, vfs_busy-enforced lock is before lock of any
350  * vnode belonging to mp.
351  *
352  * Lookup uses vfs_busy() to traverse mount points.
353  * root fs                      var fs
354  * / vnode lock         A       / vnode lock (/var)             D
355  * /var vnode lock      B       /log vnode lock(/var/log)       E
356  * vfs_busy lock        C       vfs_busy lock                   F
357  *
358  * Within each file system, the lock order is C->A->B and F->D->E.
359  *
360  * When traversing across mounts, the system follows that lock order:
361  *
362  *        C->A->B
363  *              |
364  *              +->F->D->E
365  *
366  * The lookup() process for namei("/var") illustrates the process:
367  *  VOP_LOOKUP() obtains B while A is held
368  *  vfs_busy() obtains a shared lock on F while A and B are held
369  *  vput() releases lock on B
370  *  vput() releases lock on A
371  *  VFS_ROOT() obtains lock on D while shared lock on F is held
372  *  vfs_unbusy() releases shared lock on F
373  *  vn_lock() obtains lock on deadfs vnode vp_crossmp instead of A.
374  *    Attempt to lock A (instead of vp_crossmp) while D is held would
375  *    violate the global order, causing deadlocks.
376  *
377  * dounmount() locks B while F is drained.
378  */
379 int
380 vfs_busy(struct mount *mp, int flags)
381 {
382
383         MPASS((flags & ~MBF_MASK) == 0);
384         CTR3(KTR_VFS, "%s: mp %p with flags %d", __func__, mp, flags);
385
386         MNT_ILOCK(mp);
387         MNT_REF(mp);
388         /*
389          * If mount point is currenly being unmounted, sleep until the
390          * mount point fate is decided.  If thread doing the unmounting fails,
391          * it will clear MNTK_UNMOUNT flag before waking us up, indicating
392          * that this mount point has survived the unmount attempt and vfs_busy
393          * should retry.  Otherwise the unmounter thread will set MNTK_REFEXPIRE
394          * flag in addition to MNTK_UNMOUNT, indicating that mount point is
395          * about to be really destroyed.  vfs_busy needs to release its
396          * reference on the mount point in this case and return with ENOENT,
397          * telling the caller that mount mount it tried to busy is no longer
398          * valid.
399          */
400         while (mp->mnt_kern_flag & MNTK_UNMOUNT) {
401                 if (flags & MBF_NOWAIT || mp->mnt_kern_flag & MNTK_REFEXPIRE) {
402                         MNT_REL(mp);
403                         MNT_IUNLOCK(mp);
404                         CTR1(KTR_VFS, "%s: failed busying before sleeping",
405                             __func__);
406                         return (ENOENT);
407                 }
408                 if (flags & MBF_MNTLSTLOCK)
409                         mtx_unlock(&mountlist_mtx);
410                 mp->mnt_kern_flag |= MNTK_MWAIT;
411                 msleep(mp, MNT_MTX(mp), PVFS | PDROP, "vfs_busy", 0);
412                 if (flags & MBF_MNTLSTLOCK)
413                         mtx_lock(&mountlist_mtx);
414                 MNT_ILOCK(mp);
415         }
416         if (flags & MBF_MNTLSTLOCK)
417                 mtx_unlock(&mountlist_mtx);
418         mp->mnt_lockref++;
419         MNT_IUNLOCK(mp);
420         return (0);
421 }
422
423 /*
424  * Free a busy filesystem.
425  */
426 void
427 vfs_unbusy(struct mount *mp)
428 {
429
430         CTR2(KTR_VFS, "%s: mp %p", __func__, mp);
431         MNT_ILOCK(mp);
432         MNT_REL(mp);
433         KASSERT(mp->mnt_lockref > 0, ("negative mnt_lockref"));
434         mp->mnt_lockref--;
435         if (mp->mnt_lockref == 0 && (mp->mnt_kern_flag & MNTK_DRAINING) != 0) {
436                 MPASS(mp->mnt_kern_flag & MNTK_UNMOUNT);
437                 CTR1(KTR_VFS, "%s: waking up waiters", __func__);
438                 mp->mnt_kern_flag &= ~MNTK_DRAINING;
439                 wakeup(&mp->mnt_lockref);
440         }
441         MNT_IUNLOCK(mp);
442 }
443
444 /*
445  * Lookup a mount point by filesystem identifier.
446  */
447 struct mount *
448 vfs_getvfs(fsid_t *fsid)
449 {
450         struct mount *mp;
451
452         CTR2(KTR_VFS, "%s: fsid %p", __func__, fsid);
453         mtx_lock(&mountlist_mtx);
454         TAILQ_FOREACH(mp, &mountlist, mnt_list) {
455                 if (mp->mnt_stat.f_fsid.val[0] == fsid->val[0] &&
456                     mp->mnt_stat.f_fsid.val[1] == fsid->val[1]) {
457                         vfs_ref(mp);
458                         mtx_unlock(&mountlist_mtx);
459                         return (mp);
460                 }
461         }
462         mtx_unlock(&mountlist_mtx);
463         CTR2(KTR_VFS, "%s: lookup failed for %p id", __func__, fsid);
464         return ((struct mount *) 0);
465 }
466
467 /*
468  * Lookup a mount point by filesystem identifier, busying it before
469  * returning.
470  */
471 struct mount *
472 vfs_busyfs(fsid_t *fsid)
473 {
474         struct mount *mp;
475         int error;
476
477         CTR2(KTR_VFS, "%s: fsid %p", __func__, fsid);
478         mtx_lock(&mountlist_mtx);
479         TAILQ_FOREACH(mp, &mountlist, mnt_list) {
480                 if (mp->mnt_stat.f_fsid.val[0] == fsid->val[0] &&
481                     mp->mnt_stat.f_fsid.val[1] == fsid->val[1]) {
482                         error = vfs_busy(mp, MBF_MNTLSTLOCK);
483                         if (error) {
484                                 mtx_unlock(&mountlist_mtx);
485                                 return (NULL);
486                         }
487                         return (mp);
488                 }
489         }
490         CTR2(KTR_VFS, "%s: lookup failed for %p id", __func__, fsid);
491         mtx_unlock(&mountlist_mtx);
492         return ((struct mount *) 0);
493 }
494
495 /*
496  * Check if a user can access privileged mount options.
497  */
498 int
499 vfs_suser(struct mount *mp, struct thread *td)
500 {
501         int error;
502
503         /*
504          * If the thread is jailed, but this is not a jail-friendly file
505          * system, deny immediately.
506          */
507         if (!(mp->mnt_vfc->vfc_flags & VFCF_JAIL) && jailed(td->td_ucred))
508                 return (EPERM);
509
510         /*
511          * If the file system was mounted outside the jail of the calling
512          * thread, deny immediately.
513          */
514         if (prison_check(td->td_ucred, mp->mnt_cred) != 0)
515                 return (EPERM);
516
517         /*
518          * If file system supports delegated administration, we don't check
519          * for the PRIV_VFS_MOUNT_OWNER privilege - it will be better verified
520          * by the file system itself.
521          * If this is not the user that did original mount, we check for
522          * the PRIV_VFS_MOUNT_OWNER privilege.
523          */
524         if (!(mp->mnt_vfc->vfc_flags & VFCF_DELEGADMIN) &&
525             mp->mnt_cred->cr_uid != td->td_ucred->cr_uid) {
526                 if ((error = priv_check(td, PRIV_VFS_MOUNT_OWNER)) != 0)
527                         return (error);
528         }
529         return (0);
530 }
531
532 /*
533  * Get a new unique fsid.  Try to make its val[0] unique, since this value
534  * will be used to create fake device numbers for stat().  Also try (but
535  * not so hard) make its val[0] unique mod 2^16, since some emulators only
536  * support 16-bit device numbers.  We end up with unique val[0]'s for the
537  * first 2^16 calls and unique val[0]'s mod 2^16 for the first 2^8 calls.
538  *
539  * Keep in mind that several mounts may be running in parallel.  Starting
540  * the search one past where the previous search terminated is both a
541  * micro-optimization and a defense against returning the same fsid to
542  * different mounts.
543  */
544 void
545 vfs_getnewfsid(struct mount *mp)
546 {
547         static uint16_t mntid_base;
548         struct mount *nmp;
549         fsid_t tfsid;
550         int mtype;
551
552         CTR2(KTR_VFS, "%s: mp %p", __func__, mp);
553         mtx_lock(&mntid_mtx);
554         mtype = mp->mnt_vfc->vfc_typenum;
555         tfsid.val[1] = mtype;
556         mtype = (mtype & 0xFF) << 24;
557         for (;;) {
558                 tfsid.val[0] = makedev(255,
559                     mtype | ((mntid_base & 0xFF00) << 8) | (mntid_base & 0xFF));
560                 mntid_base++;
561                 if ((nmp = vfs_getvfs(&tfsid)) == NULL)
562                         break;
563                 vfs_rel(nmp);
564         }
565         mp->mnt_stat.f_fsid.val[0] = tfsid.val[0];
566         mp->mnt_stat.f_fsid.val[1] = tfsid.val[1];
567         mtx_unlock(&mntid_mtx);
568 }
569
570 /*
571  * Knob to control the precision of file timestamps:
572  *
573  *   0 = seconds only; nanoseconds zeroed.
574  *   1 = seconds and nanoseconds, accurate within 1/HZ.
575  *   2 = seconds and nanoseconds, truncated to microseconds.
576  * >=3 = seconds and nanoseconds, maximum precision.
577  */
578 enum { TSP_SEC, TSP_HZ, TSP_USEC, TSP_NSEC };
579
580 static int timestamp_precision = TSP_SEC;
581 SYSCTL_INT(_vfs, OID_AUTO, timestamp_precision, CTLFLAG_RW,
582     &timestamp_precision, 0, "File timestamp precision (0: seconds, "
583     "1: sec + ns accurate to 1/HZ, 2: sec + ns truncated to ms, "
584     "3+: sec + ns (max. precision))");
585
586 /*
587  * Get a current timestamp.
588  */
589 void
590 vfs_timestamp(struct timespec *tsp)
591 {
592         struct timeval tv;
593
594         switch (timestamp_precision) {
595         case TSP_SEC:
596                 tsp->tv_sec = time_second;
597                 tsp->tv_nsec = 0;
598                 break;
599         case TSP_HZ:
600                 getnanotime(tsp);
601                 break;
602         case TSP_USEC:
603                 microtime(&tv);
604                 TIMEVAL_TO_TIMESPEC(&tv, tsp);
605                 break;
606         case TSP_NSEC:
607         default:
608                 nanotime(tsp);
609                 break;
610         }
611 }
612
613 /*
614  * Set vnode attributes to VNOVAL
615  */
616 void
617 vattr_null(struct vattr *vap)
618 {
619
620         vap->va_type = VNON;
621         vap->va_size = VNOVAL;
622         vap->va_bytes = VNOVAL;
623         vap->va_mode = VNOVAL;
624         vap->va_nlink = VNOVAL;
625         vap->va_uid = VNOVAL;
626         vap->va_gid = VNOVAL;
627         vap->va_fsid = VNOVAL;
628         vap->va_fileid = VNOVAL;
629         vap->va_blocksize = VNOVAL;
630         vap->va_rdev = VNOVAL;
631         vap->va_atime.tv_sec = VNOVAL;
632         vap->va_atime.tv_nsec = VNOVAL;
633         vap->va_mtime.tv_sec = VNOVAL;
634         vap->va_mtime.tv_nsec = VNOVAL;
635         vap->va_ctime.tv_sec = VNOVAL;
636         vap->va_ctime.tv_nsec = VNOVAL;
637         vap->va_birthtime.tv_sec = VNOVAL;
638         vap->va_birthtime.tv_nsec = VNOVAL;
639         vap->va_flags = VNOVAL;
640         vap->va_gen = VNOVAL;
641         vap->va_vaflags = 0;
642 }
643
644 /*
645  * This routine is called when we have too many vnodes.  It attempts
646  * to free <count> vnodes and will potentially free vnodes that still
647  * have VM backing store (VM backing store is typically the cause
648  * of a vnode blowout so we want to do this).  Therefore, this operation
649  * is not considered cheap.
650  *
651  * A number of conditions may prevent a vnode from being reclaimed.
652  * the buffer cache may have references on the vnode, a directory
653  * vnode may still have references due to the namei cache representing
654  * underlying files, or the vnode may be in active use.   It is not
655  * desireable to reuse such vnodes.  These conditions may cause the
656  * number of vnodes to reach some minimum value regardless of what
657  * you set kern.maxvnodes to.  Do not set kern.maxvnodes too low.
658  */
659 static int
660 vlrureclaim(struct mount *mp)
661 {
662         struct vnode *vp;
663         int done;
664         int trigger;
665         int usevnodes;
666         int count;
667
668         /*
669          * Calculate the trigger point, don't allow user
670          * screwups to blow us up.   This prevents us from
671          * recycling vnodes with lots of resident pages.  We
672          * aren't trying to free memory, we are trying to
673          * free vnodes.
674          */
675         usevnodes = desiredvnodes;
676         if (usevnodes <= 0)
677                 usevnodes = 1;
678         trigger = cnt.v_page_count * 2 / usevnodes;
679         done = 0;
680         vn_start_write(NULL, &mp, V_WAIT);
681         MNT_ILOCK(mp);
682         count = mp->mnt_nvnodelistsize / 10 + 1;
683         while (count != 0) {
684                 vp = TAILQ_FIRST(&mp->mnt_nvnodelist);
685                 while (vp != NULL && vp->v_type == VMARKER)
686                         vp = TAILQ_NEXT(vp, v_nmntvnodes);
687                 if (vp == NULL)
688                         break;
689                 TAILQ_REMOVE(&mp->mnt_nvnodelist, vp, v_nmntvnodes);
690                 TAILQ_INSERT_TAIL(&mp->mnt_nvnodelist, vp, v_nmntvnodes);
691                 --count;
692                 if (!VI_TRYLOCK(vp))
693                         goto next_iter;
694                 /*
695                  * If it's been deconstructed already, it's still
696                  * referenced, or it exceeds the trigger, skip it.
697                  */
698                 if (vp->v_usecount ||
699                     (!vlru_allow_cache_src &&
700                         !LIST_EMPTY(&(vp)->v_cache_src)) ||
701                     (vp->v_iflag & VI_DOOMED) != 0 || (vp->v_object != NULL &&
702                     vp->v_object->resident_page_count > trigger)) {
703                         VI_UNLOCK(vp);
704                         goto next_iter;
705                 }
706                 MNT_IUNLOCK(mp);
707                 vholdl(vp);
708                 if (VOP_LOCK(vp, LK_INTERLOCK|LK_EXCLUSIVE|LK_NOWAIT)) {
709                         vdrop(vp);
710                         goto next_iter_mntunlocked;
711                 }
712                 VI_LOCK(vp);
713                 /*
714                  * v_usecount may have been bumped after VOP_LOCK() dropped
715                  * the vnode interlock and before it was locked again.
716                  *
717                  * It is not necessary to recheck VI_DOOMED because it can
718                  * only be set by another thread that holds both the vnode
719                  * lock and vnode interlock.  If another thread has the
720                  * vnode lock before we get to VOP_LOCK() and obtains the
721                  * vnode interlock after VOP_LOCK() drops the vnode
722                  * interlock, the other thread will be unable to drop the
723                  * vnode lock before our VOP_LOCK() call fails.
724                  */
725                 if (vp->v_usecount ||
726                     (!vlru_allow_cache_src &&
727                         !LIST_EMPTY(&(vp)->v_cache_src)) ||
728                     (vp->v_object != NULL &&
729                     vp->v_object->resident_page_count > trigger)) {
730                         VOP_UNLOCK(vp, LK_INTERLOCK);
731                         goto next_iter_mntunlocked;
732                 }
733                 KASSERT((vp->v_iflag & VI_DOOMED) == 0,
734                     ("VI_DOOMED unexpectedly detected in vlrureclaim()"));
735                 vgonel(vp);
736                 VOP_UNLOCK(vp, 0);
737                 vdropl(vp);
738                 done++;
739 next_iter_mntunlocked:
740                 if (!should_yield())
741                         goto relock_mnt;
742                 goto yield;
743 next_iter:
744                 if (!should_yield())
745                         continue;
746                 MNT_IUNLOCK(mp);
747 yield:
748                 kern_yield(PRI_UNCHANGED);
749 relock_mnt:
750                 MNT_ILOCK(mp);
751         }
752         MNT_IUNLOCK(mp);
753         vn_finished_write(mp);
754         return done;
755 }
756
757 /*
758  * Attempt to keep the free list at wantfreevnodes length.
759  */
760 static void
761 vnlru_free(int count)
762 {
763         struct vnode *vp;
764         int vfslocked;
765
766         mtx_assert(&vnode_free_list_mtx, MA_OWNED);
767         for (; count > 0; count--) {
768                 vp = TAILQ_FIRST(&vnode_free_list);
769                 /*
770                  * The list can be modified while the free_list_mtx
771                  * has been dropped and vp could be NULL here.
772                  */
773                 if (!vp)
774                         break;
775                 VNASSERT(vp->v_op != NULL, vp,
776                     ("vnlru_free: vnode already reclaimed."));
777                 KASSERT((vp->v_iflag & VI_FREE) != 0,
778                     ("Removing vnode not on freelist"));
779                 KASSERT((vp->v_iflag & VI_ACTIVE) == 0,
780                     ("Mangling active vnode"));
781                 TAILQ_REMOVE(&vnode_free_list, vp, v_actfreelist);
782                 /*
783                  * Don't recycle if we can't get the interlock.
784                  */
785                 if (!VI_TRYLOCK(vp)) {
786                         TAILQ_INSERT_TAIL(&vnode_free_list, vp, v_actfreelist);
787                         continue;
788                 }
789                 VNASSERT(VCANRECYCLE(vp), vp,
790                     ("vp inconsistent on freelist"));
791                 freevnodes--;
792                 vp->v_iflag &= ~VI_FREE;
793                 vholdl(vp);
794                 mtx_unlock(&vnode_free_list_mtx);
795                 VI_UNLOCK(vp);
796                 vfslocked = VFS_LOCK_GIANT(vp->v_mount);
797                 vtryrecycle(vp);
798                 VFS_UNLOCK_GIANT(vfslocked);
799                 /*
800                  * If the recycled succeeded this vdrop will actually free
801                  * the vnode.  If not it will simply place it back on
802                  * the free list.
803                  */
804                 vdrop(vp);
805                 mtx_lock(&vnode_free_list_mtx);
806         }
807 }
808 /*
809  * Attempt to recycle vnodes in a context that is always safe to block.
810  * Calling vlrurecycle() from the bowels of filesystem code has some
811  * interesting deadlock problems.
812  */
813 static struct proc *vnlruproc;
814 static int vnlruproc_sig;
815
816 static void
817 vnlru_proc(void)
818 {
819         struct mount *mp, *nmp;
820         int done, vfslocked;
821         struct proc *p = vnlruproc;
822
823         EVENTHANDLER_REGISTER(shutdown_pre_sync, kproc_shutdown, p,
824             SHUTDOWN_PRI_FIRST);
825
826         for (;;) {
827                 kproc_suspend_check(p);
828                 mtx_lock(&vnode_free_list_mtx);
829                 if (freevnodes > wantfreevnodes)
830                         vnlru_free(freevnodes - wantfreevnodes);
831                 if (numvnodes <= desiredvnodes * 9 / 10) {
832                         vnlruproc_sig = 0;
833                         wakeup(&vnlruproc_sig);
834                         msleep(vnlruproc, &vnode_free_list_mtx,
835                             PVFS|PDROP, "vlruwt", hz);
836                         continue;
837                 }
838                 mtx_unlock(&vnode_free_list_mtx);
839                 done = 0;
840                 mtx_lock(&mountlist_mtx);
841                 for (mp = TAILQ_FIRST(&mountlist); mp != NULL; mp = nmp) {
842                         if (vfs_busy(mp, MBF_NOWAIT | MBF_MNTLSTLOCK)) {
843                                 nmp = TAILQ_NEXT(mp, mnt_list);
844                                 continue;
845                         }
846                         vfslocked = VFS_LOCK_GIANT(mp);
847                         done += vlrureclaim(mp);
848                         VFS_UNLOCK_GIANT(vfslocked);
849                         mtx_lock(&mountlist_mtx);
850                         nmp = TAILQ_NEXT(mp, mnt_list);
851                         vfs_unbusy(mp);
852                 }
853                 mtx_unlock(&mountlist_mtx);
854                 if (done == 0) {
855 #if 0
856                         /* These messages are temporary debugging aids */
857                         if (vnlru_nowhere < 5)
858                                 printf("vnlru process getting nowhere..\n");
859                         else if (vnlru_nowhere == 5)
860                                 printf("vnlru process messages stopped.\n");
861 #endif
862                         vnlru_nowhere++;
863                         tsleep(vnlruproc, PPAUSE, "vlrup", hz * 3);
864                 } else
865                         kern_yield(PRI_UNCHANGED);
866         }
867 }
868
869 static struct kproc_desc vnlru_kp = {
870         "vnlru",
871         vnlru_proc,
872         &vnlruproc
873 };
874 SYSINIT(vnlru, SI_SUB_KTHREAD_UPDATE, SI_ORDER_FIRST, kproc_start,
875     &vnlru_kp);
876  
877 /*
878  * Routines having to do with the management of the vnode table.
879  */
880
881 /*
882  * Try to recycle a freed vnode.  We abort if anyone picks up a reference
883  * before we actually vgone().  This function must be called with the vnode
884  * held to prevent the vnode from being returned to the free list midway
885  * through vgone().
886  */
887 static int
888 vtryrecycle(struct vnode *vp)
889 {
890         struct mount *vnmp;
891
892         CTR2(KTR_VFS, "%s: vp %p", __func__, vp);
893         VNASSERT(vp->v_holdcnt, vp,
894             ("vtryrecycle: Recycling vp %p without a reference.", vp));
895         /*
896          * This vnode may found and locked via some other list, if so we
897          * can't recycle it yet.
898          */
899         if (VOP_LOCK(vp, LK_EXCLUSIVE | LK_NOWAIT) != 0) {
900                 CTR2(KTR_VFS,
901                     "%s: impossible to recycle, vp %p lock is already held",
902                     __func__, vp);
903                 return (EWOULDBLOCK);
904         }
905         /*
906          * Don't recycle if its filesystem is being suspended.
907          */
908         if (vn_start_write(vp, &vnmp, V_NOWAIT) != 0) {
909                 VOP_UNLOCK(vp, 0);
910                 CTR2(KTR_VFS,
911                     "%s: impossible to recycle, cannot start the write for %p",
912                     __func__, vp);
913                 return (EBUSY);
914         }
915         /*
916          * If we got this far, we need to acquire the interlock and see if
917          * anyone picked up this vnode from another list.  If not, we will
918          * mark it with DOOMED via vgonel() so that anyone who does find it
919          * will skip over it.
920          */
921         VI_LOCK(vp);
922         if (vp->v_usecount) {
923                 VOP_UNLOCK(vp, LK_INTERLOCK);
924                 vn_finished_write(vnmp);
925                 CTR2(KTR_VFS,
926                     "%s: impossible to recycle, %p is already referenced",
927                     __func__, vp);
928                 return (EBUSY);
929         }
930         if ((vp->v_iflag & VI_DOOMED) == 0)
931                 vgonel(vp);
932         VOP_UNLOCK(vp, LK_INTERLOCK);
933         vn_finished_write(vnmp);
934         return (0);
935 }
936
937 /*
938  * Wait for available vnodes.
939  */
940 static int
941 getnewvnode_wait(int suspended)
942 {
943
944         mtx_assert(&vnode_free_list_mtx, MA_OWNED);
945         if (numvnodes > desiredvnodes) {
946                 if (suspended) {
947                         /*
948                          * File system is beeing suspended, we cannot risk a
949                          * deadlock here, so allocate new vnode anyway.
950                          */
951                         if (freevnodes > wantfreevnodes)
952                                 vnlru_free(freevnodes - wantfreevnodes);
953                         return (0);
954                 }
955                 if (vnlruproc_sig == 0) {
956                         vnlruproc_sig = 1;      /* avoid unnecessary wakeups */
957                         wakeup(vnlruproc);
958                 }
959                 msleep(&vnlruproc_sig, &vnode_free_list_mtx, PVFS,
960                     "vlruwk", hz);
961         }
962         return (numvnodes > desiredvnodes ? ENFILE : 0);
963 }
964
965 void
966 getnewvnode_reserve(u_int count)
967 {
968         struct thread *td;
969
970         td = curthread;
971         mtx_lock(&vnode_free_list_mtx);
972         while (count > 0) {
973                 if (getnewvnode_wait(0) == 0) {
974                         count--;
975                         td->td_vp_reserv++;
976                         numvnodes++;
977                 }
978         }
979         mtx_unlock(&vnode_free_list_mtx);
980 }
981
982 void
983 getnewvnode_drop_reserve(void)
984 {
985         struct thread *td;
986
987         td = curthread;
988         mtx_lock(&vnode_free_list_mtx);
989         KASSERT(numvnodes >= td->td_vp_reserv, ("reserve too large"));
990         numvnodes -= td->td_vp_reserv;
991         mtx_unlock(&vnode_free_list_mtx);
992         td->td_vp_reserv = 0;
993 }
994
995 /*
996  * Return the next vnode from the free list.
997  */
998 int
999 getnewvnode(const char *tag, struct mount *mp, struct vop_vector *vops,
1000     struct vnode **vpp)
1001 {
1002         struct vnode *vp;
1003         struct bufobj *bo;
1004         struct thread *td;
1005         int error;
1006
1007         CTR3(KTR_VFS, "%s: mp %p with tag %s", __func__, mp, tag);
1008         vp = NULL;
1009         td = curthread;
1010         if (td->td_vp_reserv > 0) {
1011                 td->td_vp_reserv -= 1;
1012                 goto alloc;
1013         }
1014         mtx_lock(&vnode_free_list_mtx);
1015         /*
1016          * Lend our context to reclaim vnodes if they've exceeded the max.
1017          */
1018         if (freevnodes > wantfreevnodes)
1019                 vnlru_free(1);
1020         error = getnewvnode_wait(mp != NULL && (mp->mnt_kern_flag &
1021             MNTK_SUSPEND));
1022 #if 0   /* XXX Not all VFS_VGET/ffs_vget callers check returns. */
1023         if (error != 0) {
1024                 mtx_unlock(&vnode_free_list_mtx);
1025                 return (error);
1026         }
1027 #endif
1028         numvnodes++;
1029         mtx_unlock(&vnode_free_list_mtx);
1030 alloc:
1031         vp = (struct vnode *) uma_zalloc(vnode_zone, M_WAITOK|M_ZERO);
1032         /*
1033          * Setup locks.
1034          */
1035         vp->v_vnlock = &vp->v_lock;
1036         mtx_init(&vp->v_interlock, "vnode interlock", NULL, MTX_DEF);
1037         /*
1038          * By default, don't allow shared locks unless filesystems
1039          * opt-in.
1040          */
1041         lockinit(vp->v_vnlock, PVFS, tag, VLKTIMEOUT, LK_NOSHARE);
1042         /*
1043          * Initialize bufobj.
1044          */
1045         bo = &vp->v_bufobj;
1046         bo->__bo_vnode = vp;
1047         mtx_init(BO_MTX(bo), "bufobj interlock", NULL, MTX_DEF);
1048         bo->bo_ops = &buf_ops_bio;
1049         bo->bo_private = vp;
1050         TAILQ_INIT(&bo->bo_clean.bv_hd);
1051         TAILQ_INIT(&bo->bo_dirty.bv_hd);
1052         /*
1053          * Initialize namecache.
1054          */
1055         LIST_INIT(&vp->v_cache_src);
1056         TAILQ_INIT(&vp->v_cache_dst);
1057         /*
1058          * Finalize various vnode identity bits.
1059          */
1060         vp->v_type = VNON;
1061         vp->v_tag = tag;
1062         vp->v_op = vops;
1063         v_incr_usecount(vp);
1064         vp->v_data = 0;
1065 #ifdef MAC
1066         mac_vnode_init(vp);
1067         if (mp != NULL && (mp->mnt_flag & MNT_MULTILABEL) == 0)
1068                 mac_vnode_associate_singlelabel(mp, vp);
1069         else if (mp == NULL && vops != &dead_vnodeops)
1070                 printf("NULL mp in getnewvnode()\n");
1071 #endif
1072         if (mp != NULL) {
1073                 bo->bo_bsize = mp->mnt_stat.f_iosize;
1074                 if ((mp->mnt_kern_flag & MNTK_NOKNOTE) != 0)
1075                         vp->v_vflag |= VV_NOKNOTE;
1076         }
1077         rangelock_init(&vp->v_rl);
1078
1079         *vpp = vp;
1080         return (0);
1081 }
1082
1083 /*
1084  * Delete from old mount point vnode list, if on one.
1085  */
1086 static void
1087 delmntque(struct vnode *vp)
1088 {
1089         struct mount *mp;
1090         int active;
1091
1092         mp = vp->v_mount;
1093         if (mp == NULL)
1094                 return;
1095         MNT_ILOCK(mp);
1096         VI_LOCK(vp);
1097         KASSERT(mp->mnt_activevnodelistsize <= mp->mnt_nvnodelistsize,
1098             ("Active vnode list size %d > Vnode list size %d",
1099              mp->mnt_activevnodelistsize, mp->mnt_nvnodelistsize));
1100         active = vp->v_iflag & VI_ACTIVE;
1101         vp->v_iflag &= ~VI_ACTIVE;
1102         if (active) {
1103                 mtx_lock(&vnode_free_list_mtx);
1104                 TAILQ_REMOVE(&mp->mnt_activevnodelist, vp, v_actfreelist);
1105                 mp->mnt_activevnodelistsize--;
1106                 mtx_unlock(&vnode_free_list_mtx);
1107         }
1108         vp->v_mount = NULL;
1109         VI_UNLOCK(vp);
1110         VNASSERT(mp->mnt_nvnodelistsize > 0, vp,
1111                 ("bad mount point vnode list size"));
1112         TAILQ_REMOVE(&mp->mnt_nvnodelist, vp, v_nmntvnodes);
1113         mp->mnt_nvnodelistsize--;
1114         MNT_REL(mp);
1115         MNT_IUNLOCK(mp);
1116 }
1117
1118 static void
1119 insmntque_stddtr(struct vnode *vp, void *dtr_arg)
1120 {
1121
1122         vp->v_data = NULL;
1123         vp->v_op = &dead_vnodeops;
1124         /* XXX non mp-safe fs may still call insmntque with vnode
1125            unlocked */
1126         if (!VOP_ISLOCKED(vp))
1127                 vn_lock(vp, LK_EXCLUSIVE | LK_RETRY);
1128         vgone(vp);
1129         vput(vp);
1130 }
1131
1132 /*
1133  * Insert into list of vnodes for the new mount point, if available.
1134  */
1135 int
1136 insmntque1(struct vnode *vp, struct mount *mp,
1137         void (*dtr)(struct vnode *, void *), void *dtr_arg)
1138 {
1139         int locked;
1140
1141         KASSERT(vp->v_mount == NULL,
1142                 ("insmntque: vnode already on per mount vnode list"));
1143         VNASSERT(mp != NULL, vp, ("Don't call insmntque(foo, NULL)"));
1144 #ifdef DEBUG_VFS_LOCKS
1145         if (!VFS_NEEDSGIANT(mp))
1146                 ASSERT_VOP_ELOCKED(vp,
1147                     "insmntque: mp-safe fs and non-locked vp");
1148 #endif
1149         /*
1150          * We acquire the vnode interlock early to ensure that the
1151          * vnode cannot be recycled by another process releasing a
1152          * holdcnt on it before we get it on both the vnode list
1153          * and the active vnode list. The mount mutex protects only
1154          * manipulation of the vnode list and the vnode freelist
1155          * mutex protects only manipulation of the active vnode list.
1156          * Hence the need to hold the vnode interlock throughout.
1157          */
1158         MNT_ILOCK(mp);
1159         VI_LOCK(vp);
1160         if ((mp->mnt_kern_flag & MNTK_NOINSMNTQ) != 0 &&
1161             ((mp->mnt_kern_flag & MNTK_UNMOUNTF) != 0 ||
1162              mp->mnt_nvnodelistsize == 0)) {
1163                 locked = VOP_ISLOCKED(vp);
1164                 if (!locked || (locked == LK_EXCLUSIVE &&
1165                      (vp->v_vflag & VV_FORCEINSMQ) == 0)) {
1166                         VI_UNLOCK(vp);
1167                         MNT_IUNLOCK(mp);
1168                         if (dtr != NULL)
1169                                 dtr(vp, dtr_arg);
1170                         return (EBUSY);
1171                 }
1172         }
1173         vp->v_mount = mp;
1174         MNT_REF(mp);
1175         TAILQ_INSERT_TAIL(&mp->mnt_nvnodelist, vp, v_nmntvnodes);
1176         VNASSERT(mp->mnt_nvnodelistsize >= 0, vp,
1177                 ("neg mount point vnode list size"));
1178         mp->mnt_nvnodelistsize++;
1179         KASSERT((vp->v_iflag & VI_ACTIVE) == 0,
1180             ("Activating already active vnode"));
1181         vp->v_iflag |= VI_ACTIVE;
1182         mtx_lock(&vnode_free_list_mtx);
1183         TAILQ_INSERT_HEAD(&mp->mnt_activevnodelist, vp, v_actfreelist);
1184         mp->mnt_activevnodelistsize++;
1185         mtx_unlock(&vnode_free_list_mtx);
1186         VI_UNLOCK(vp);
1187         MNT_IUNLOCK(mp);
1188         return (0);
1189 }
1190
1191 int
1192 insmntque(struct vnode *vp, struct mount *mp)
1193 {
1194
1195         return (insmntque1(vp, mp, insmntque_stddtr, NULL));
1196 }
1197
1198 /*
1199  * Flush out and invalidate all buffers associated with a bufobj
1200  * Called with the underlying object locked.
1201  */
1202 int
1203 bufobj_invalbuf(struct bufobj *bo, int flags, int slpflag, int slptimeo)
1204 {
1205         int error;
1206
1207         BO_LOCK(bo);
1208         if (flags & V_SAVE) {
1209                 error = bufobj_wwait(bo, slpflag, slptimeo);
1210                 if (error) {
1211                         BO_UNLOCK(bo);
1212                         return (error);
1213                 }
1214                 if (bo->bo_dirty.bv_cnt > 0) {
1215                         BO_UNLOCK(bo);
1216                         if ((error = BO_SYNC(bo, MNT_WAIT)) != 0)
1217                                 return (error);
1218                         /*
1219                          * XXX We could save a lock/unlock if this was only
1220                          * enabled under INVARIANTS
1221                          */
1222                         BO_LOCK(bo);
1223                         if (bo->bo_numoutput > 0 || bo->bo_dirty.bv_cnt > 0)
1224                                 panic("vinvalbuf: dirty bufs");
1225                 }
1226         }
1227         /*
1228          * If you alter this loop please notice that interlock is dropped and
1229          * reacquired in flushbuflist.  Special care is needed to ensure that
1230          * no race conditions occur from this.
1231          */
1232         do {
1233                 error = flushbuflist(&bo->bo_clean,
1234                     flags, bo, slpflag, slptimeo);
1235                 if (error == 0 && !(flags & V_CLEANONLY))
1236                         error = flushbuflist(&bo->bo_dirty,
1237                             flags, bo, slpflag, slptimeo);
1238                 if (error != 0 && error != EAGAIN) {
1239                         BO_UNLOCK(bo);
1240                         return (error);
1241                 }
1242         } while (error != 0);
1243
1244         /*
1245          * Wait for I/O to complete.  XXX needs cleaning up.  The vnode can
1246          * have write I/O in-progress but if there is a VM object then the
1247          * VM object can also have read-I/O in-progress.
1248          */
1249         do {
1250                 bufobj_wwait(bo, 0, 0);
1251                 BO_UNLOCK(bo);
1252                 if (bo->bo_object != NULL) {
1253                         VM_OBJECT_LOCK(bo->bo_object);
1254                         vm_object_pip_wait(bo->bo_object, "bovlbx");
1255                         VM_OBJECT_UNLOCK(bo->bo_object);
1256                 }
1257                 BO_LOCK(bo);
1258         } while (bo->bo_numoutput > 0);
1259         BO_UNLOCK(bo);
1260
1261         /*
1262          * Destroy the copy in the VM cache, too.
1263          */
1264         if (bo->bo_object != NULL &&
1265             (flags & (V_ALT | V_NORMAL | V_CLEANONLY)) == 0) {
1266                 VM_OBJECT_LOCK(bo->bo_object);
1267                 vm_object_page_remove(bo->bo_object, 0, 0, (flags & V_SAVE) ?
1268                     OBJPR_CLEANONLY : 0);
1269                 VM_OBJECT_UNLOCK(bo->bo_object);
1270         }
1271
1272 #ifdef INVARIANTS
1273         BO_LOCK(bo);
1274         if ((flags & (V_ALT | V_NORMAL | V_CLEANONLY)) == 0 &&
1275             (bo->bo_dirty.bv_cnt > 0 || bo->bo_clean.bv_cnt > 0))
1276                 panic("vinvalbuf: flush failed");
1277         BO_UNLOCK(bo);
1278 #endif
1279         return (0);
1280 }
1281
1282 /*
1283  * Flush out and invalidate all buffers associated with a vnode.
1284  * Called with the underlying object locked.
1285  */
1286 int
1287 vinvalbuf(struct vnode *vp, int flags, int slpflag, int slptimeo)
1288 {
1289
1290         CTR3(KTR_VFS, "%s: vp %p with flags %d", __func__, vp, flags);
1291         ASSERT_VOP_LOCKED(vp, "vinvalbuf");
1292         return (bufobj_invalbuf(&vp->v_bufobj, flags, slpflag, slptimeo));
1293 }
1294
1295 /*
1296  * Flush out buffers on the specified list.
1297  *
1298  */
1299 static int
1300 flushbuflist( struct bufv *bufv, int flags, struct bufobj *bo, int slpflag,
1301     int slptimeo)
1302 {
1303         struct buf *bp, *nbp;
1304         int retval, error;
1305         daddr_t lblkno;
1306         b_xflags_t xflags;
1307
1308         ASSERT_BO_LOCKED(bo);
1309
1310         retval = 0;
1311         TAILQ_FOREACH_SAFE(bp, &bufv->bv_hd, b_bobufs, nbp) {
1312                 if (((flags & V_NORMAL) && (bp->b_xflags & BX_ALTDATA)) ||
1313                     ((flags & V_ALT) && (bp->b_xflags & BX_ALTDATA) == 0)) {
1314                         continue;
1315                 }
1316                 lblkno = 0;
1317                 xflags = 0;
1318                 if (nbp != NULL) {
1319                         lblkno = nbp->b_lblkno;
1320                         xflags = nbp->b_xflags &
1321                                 (BX_BKGRDMARKER | BX_VNDIRTY | BX_VNCLEAN);
1322                 }
1323                 retval = EAGAIN;
1324                 error = BUF_TIMELOCK(bp,
1325                     LK_EXCLUSIVE | LK_SLEEPFAIL | LK_INTERLOCK, BO_MTX(bo),
1326                     "flushbuf", slpflag, slptimeo);
1327                 if (error) {
1328                         BO_LOCK(bo);
1329                         return (error != ENOLCK ? error : EAGAIN);
1330                 }
1331                 KASSERT(bp->b_bufobj == bo,
1332                     ("bp %p wrong b_bufobj %p should be %p",
1333                     bp, bp->b_bufobj, bo));
1334                 if (bp->b_bufobj != bo) {       /* XXX: necessary ? */
1335                         BUF_UNLOCK(bp);
1336                         BO_LOCK(bo);
1337                         return (EAGAIN);
1338                 }
1339                 /*
1340                  * XXX Since there are no node locks for NFS, I
1341                  * believe there is a slight chance that a delayed
1342                  * write will occur while sleeping just above, so
1343                  * check for it.
1344                  */
1345                 if (((bp->b_flags & (B_DELWRI | B_INVAL)) == B_DELWRI) &&
1346                     (flags & V_SAVE)) {
1347                         BO_LOCK(bo);
1348                         bremfree(bp);
1349                         BO_UNLOCK(bo);
1350                         bp->b_flags |= B_ASYNC;
1351                         bwrite(bp);
1352                         BO_LOCK(bo);
1353                         return (EAGAIN);        /* XXX: why not loop ? */
1354                 }
1355                 BO_LOCK(bo);
1356                 bremfree(bp);
1357                 BO_UNLOCK(bo);
1358                 bp->b_flags |= (B_INVAL | B_RELBUF);
1359                 bp->b_flags &= ~B_ASYNC;
1360                 brelse(bp);
1361                 BO_LOCK(bo);
1362                 if (nbp != NULL &&
1363                     (nbp->b_bufobj != bo ||
1364                      nbp->b_lblkno != lblkno ||
1365                      (nbp->b_xflags &
1366                       (BX_BKGRDMARKER | BX_VNDIRTY | BX_VNCLEAN)) != xflags))
1367                         break;                  /* nbp invalid */
1368         }
1369         return (retval);
1370 }
1371
1372 /*
1373  * Truncate a file's buffer and pages to a specified length.  This
1374  * is in lieu of the old vinvalbuf mechanism, which performed unneeded
1375  * sync activity.
1376  */
1377 int
1378 vtruncbuf(struct vnode *vp, struct ucred *cred, struct thread *td,
1379     off_t length, int blksize)
1380 {
1381         struct buf *bp, *nbp;
1382         int anyfreed;
1383         int trunclbn;
1384         struct bufobj *bo;
1385
1386         CTR5(KTR_VFS, "%s: vp %p with cred %p and block %d:%ju", __func__,
1387             vp, cred, blksize, (uintmax_t)length);
1388
1389         /*
1390          * Round up to the *next* lbn.
1391          */
1392         trunclbn = (length + blksize - 1) / blksize;
1393
1394         ASSERT_VOP_LOCKED(vp, "vtruncbuf");
1395 restart:
1396         bo = &vp->v_bufobj;
1397         BO_LOCK(bo);
1398         anyfreed = 1;
1399         for (;anyfreed;) {
1400                 anyfreed = 0;
1401                 TAILQ_FOREACH_SAFE(bp, &bo->bo_clean.bv_hd, b_bobufs, nbp) {
1402                         if (bp->b_lblkno < trunclbn)
1403                                 continue;
1404                         if (BUF_LOCK(bp,
1405                             LK_EXCLUSIVE | LK_SLEEPFAIL | LK_INTERLOCK,
1406                             BO_MTX(bo)) == ENOLCK)
1407                                 goto restart;
1408
1409                         BO_LOCK(bo);
1410                         bremfree(bp);
1411                         BO_UNLOCK(bo);
1412                         bp->b_flags |= (B_INVAL | B_RELBUF);
1413                         bp->b_flags &= ~B_ASYNC;
1414                         brelse(bp);
1415                         anyfreed = 1;
1416
1417                         BO_LOCK(bo);
1418                         if (nbp != NULL &&
1419                             (((nbp->b_xflags & BX_VNCLEAN) == 0) ||
1420                             (nbp->b_vp != vp) ||
1421                             (nbp->b_flags & B_DELWRI))) {
1422                                 BO_UNLOCK(bo);
1423                                 goto restart;
1424                         }
1425                 }
1426
1427                 TAILQ_FOREACH_SAFE(bp, &bo->bo_dirty.bv_hd, b_bobufs, nbp) {
1428                         if (bp->b_lblkno < trunclbn)
1429                                 continue;
1430                         if (BUF_LOCK(bp,
1431                             LK_EXCLUSIVE | LK_SLEEPFAIL | LK_INTERLOCK,
1432                             BO_MTX(bo)) == ENOLCK)
1433                                 goto restart;
1434                         BO_LOCK(bo);
1435                         bremfree(bp);
1436                         BO_UNLOCK(bo);
1437                         bp->b_flags |= (B_INVAL | B_RELBUF);
1438                         bp->b_flags &= ~B_ASYNC;
1439                         brelse(bp);
1440                         anyfreed = 1;
1441
1442                         BO_LOCK(bo);
1443                         if (nbp != NULL &&
1444                             (((nbp->b_xflags & BX_VNDIRTY) == 0) ||
1445                             (nbp->b_vp != vp) ||
1446                             (nbp->b_flags & B_DELWRI) == 0)) {
1447                                 BO_UNLOCK(bo);
1448                                 goto restart;
1449                         }
1450                 }
1451         }
1452
1453         if (length > 0) {
1454 restartsync:
1455                 TAILQ_FOREACH_SAFE(bp, &bo->bo_dirty.bv_hd, b_bobufs, nbp) {
1456                         if (bp->b_lblkno > 0)
1457                                 continue;
1458                         /*
1459                          * Since we hold the vnode lock this should only
1460                          * fail if we're racing with the buf daemon.
1461                          */
1462                         if (BUF_LOCK(bp,
1463                             LK_EXCLUSIVE | LK_SLEEPFAIL | LK_INTERLOCK,
1464                             BO_MTX(bo)) == ENOLCK) {
1465                                 goto restart;
1466                         }
1467                         VNASSERT((bp->b_flags & B_DELWRI), vp,
1468                             ("buf(%p) on dirty queue without DELWRI", bp));
1469
1470                         BO_LOCK(bo);
1471                         bremfree(bp);
1472                         BO_UNLOCK(bo);
1473                         bawrite(bp);
1474                         BO_LOCK(bo);
1475                         goto restartsync;
1476                 }
1477         }
1478
1479         bufobj_wwait(bo, 0, 0);
1480         BO_UNLOCK(bo);
1481         vnode_pager_setsize(vp, length);
1482
1483         return (0);
1484 }
1485
1486 /*
1487  * buf_splay() - splay tree core for the clean/dirty list of buffers in
1488  *               a vnode.
1489  *
1490  *      NOTE: We have to deal with the special case of a background bitmap
1491  *      buffer, a situation where two buffers will have the same logical
1492  *      block offset.  We want (1) only the foreground buffer to be accessed
1493  *      in a lookup and (2) must differentiate between the foreground and
1494  *      background buffer in the splay tree algorithm because the splay
1495  *      tree cannot normally handle multiple entities with the same 'index'.
1496  *      We accomplish this by adding differentiating flags to the splay tree's
1497  *      numerical domain.
1498  */
1499 static
1500 struct buf *
1501 buf_splay(daddr_t lblkno, b_xflags_t xflags, struct buf *root)
1502 {
1503         struct buf dummy;
1504         struct buf *lefttreemax, *righttreemin, *y;
1505
1506         if (root == NULL)
1507                 return (NULL);
1508         lefttreemax = righttreemin = &dummy;
1509         for (;;) {
1510                 if (lblkno < root->b_lblkno ||
1511                     (lblkno == root->b_lblkno &&
1512                     (xflags & BX_BKGRDMARKER) < (root->b_xflags & BX_BKGRDMARKER))) {
1513                         if ((y = root->b_left) == NULL)
1514                                 break;
1515                         if (lblkno < y->b_lblkno) {
1516                                 /* Rotate right. */
1517                                 root->b_left = y->b_right;
1518                                 y->b_right = root;
1519                                 root = y;
1520                                 if ((y = root->b_left) == NULL)
1521                                         break;
1522                         }
1523                         /* Link into the new root's right tree. */
1524                         righttreemin->b_left = root;
1525                         righttreemin = root;
1526                 } else if (lblkno > root->b_lblkno ||
1527                     (lblkno == root->b_lblkno &&
1528                     (xflags & BX_BKGRDMARKER) > (root->b_xflags & BX_BKGRDMARKER))) {
1529                         if ((y = root->b_right) == NULL)
1530                                 break;
1531                         if (lblkno > y->b_lblkno) {
1532                                 /* Rotate left. */
1533                                 root->b_right = y->b_left;
1534                                 y->b_left = root;
1535                                 root = y;
1536                                 if ((y = root->b_right) == NULL)
1537                                         break;
1538                         }
1539                         /* Link into the new root's left tree. */
1540                         lefttreemax->b_right = root;
1541                         lefttreemax = root;
1542                 } else {
1543                         break;
1544                 }
1545                 root = y;
1546         }
1547         /* Assemble the new root. */
1548         lefttreemax->b_right = root->b_left;
1549         righttreemin->b_left = root->b_right;
1550         root->b_left = dummy.b_right;
1551         root->b_right = dummy.b_left;
1552         return (root);
1553 }
1554
1555 static void
1556 buf_vlist_remove(struct buf *bp)
1557 {
1558         struct buf *root;
1559         struct bufv *bv;
1560
1561         KASSERT(bp->b_bufobj != NULL, ("No b_bufobj %p", bp));
1562         ASSERT_BO_LOCKED(bp->b_bufobj);
1563         KASSERT((bp->b_xflags & (BX_VNDIRTY|BX_VNCLEAN)) !=
1564             (BX_VNDIRTY|BX_VNCLEAN),
1565             ("buf_vlist_remove: Buf %p is on two lists", bp));
1566         if (bp->b_xflags & BX_VNDIRTY)
1567                 bv = &bp->b_bufobj->bo_dirty;
1568         else
1569                 bv = &bp->b_bufobj->bo_clean;
1570         if (bp != bv->bv_root) {
1571                 root = buf_splay(bp->b_lblkno, bp->b_xflags, bv->bv_root);
1572                 KASSERT(root == bp, ("splay lookup failed in remove"));
1573         }
1574         if (bp->b_left == NULL) {
1575                 root = bp->b_right;
1576         } else {
1577                 root = buf_splay(bp->b_lblkno, bp->b_xflags, bp->b_left);
1578                 root->b_right = bp->b_right;
1579         }
1580         bv->bv_root = root;
1581         TAILQ_REMOVE(&bv->bv_hd, bp, b_bobufs);
1582         bv->bv_cnt--;
1583         bp->b_xflags &= ~(BX_VNDIRTY | BX_VNCLEAN);
1584 }
1585
1586 /*
1587  * Add the buffer to the sorted clean or dirty block list using a
1588  * splay tree algorithm.
1589  *
1590  * NOTE: xflags is passed as a constant, optimizing this inline function!
1591  */
1592 static void
1593 buf_vlist_add(struct buf *bp, struct bufobj *bo, b_xflags_t xflags)
1594 {
1595         struct buf *root;
1596         struct bufv *bv;
1597
1598         ASSERT_BO_LOCKED(bo);
1599         KASSERT((bp->b_xflags & (BX_VNDIRTY|BX_VNCLEAN)) == 0,
1600             ("buf_vlist_add: Buf %p has existing xflags %d", bp, bp->b_xflags));
1601         bp->b_xflags |= xflags;
1602         if (xflags & BX_VNDIRTY)
1603                 bv = &bo->bo_dirty;
1604         else
1605                 bv = &bo->bo_clean;
1606
1607         root = buf_splay(bp->b_lblkno, bp->b_xflags, bv->bv_root);
1608         if (root == NULL) {
1609                 bp->b_left = NULL;
1610                 bp->b_right = NULL;
1611                 TAILQ_INSERT_TAIL(&bv->bv_hd, bp, b_bobufs);
1612         } else if (bp->b_lblkno < root->b_lblkno ||
1613             (bp->b_lblkno == root->b_lblkno &&
1614             (bp->b_xflags & BX_BKGRDMARKER) < (root->b_xflags & BX_BKGRDMARKER))) {
1615                 bp->b_left = root->b_left;
1616                 bp->b_right = root;
1617                 root->b_left = NULL;
1618                 TAILQ_INSERT_BEFORE(root, bp, b_bobufs);
1619         } else {
1620                 bp->b_right = root->b_right;
1621                 bp->b_left = root;
1622                 root->b_right = NULL;
1623                 TAILQ_INSERT_AFTER(&bv->bv_hd, root, bp, b_bobufs);
1624         }
1625         bv->bv_cnt++;
1626         bv->bv_root = bp;
1627 }
1628
1629 /*
1630  * Lookup a buffer using the splay tree.  Note that we specifically avoid
1631  * shadow buffers used in background bitmap writes.
1632  *
1633  * This code isn't quite efficient as it could be because we are maintaining
1634  * two sorted lists and do not know which list the block resides in.
1635  *
1636  * During a "make buildworld" the desired buffer is found at one of
1637  * the roots more than 60% of the time.  Thus, checking both roots
1638  * before performing either splay eliminates unnecessary splays on the
1639  * first tree splayed.
1640  */
1641 struct buf *
1642 gbincore(struct bufobj *bo, daddr_t lblkno)
1643 {
1644         struct buf *bp;
1645
1646         ASSERT_BO_LOCKED(bo);
1647         if ((bp = bo->bo_clean.bv_root) != NULL &&
1648             bp->b_lblkno == lblkno && !(bp->b_xflags & BX_BKGRDMARKER))
1649                 return (bp);
1650         if ((bp = bo->bo_dirty.bv_root) != NULL &&
1651             bp->b_lblkno == lblkno && !(bp->b_xflags & BX_BKGRDMARKER))
1652                 return (bp);
1653         if ((bp = bo->bo_clean.bv_root) != NULL) {
1654                 bo->bo_clean.bv_root = bp = buf_splay(lblkno, 0, bp);
1655                 if (bp->b_lblkno == lblkno && !(bp->b_xflags & BX_BKGRDMARKER))
1656                         return (bp);
1657         }
1658         if ((bp = bo->bo_dirty.bv_root) != NULL) {
1659                 bo->bo_dirty.bv_root = bp = buf_splay(lblkno, 0, bp);
1660                 if (bp->b_lblkno == lblkno && !(bp->b_xflags & BX_BKGRDMARKER))
1661                         return (bp);
1662         }
1663         return (NULL);
1664 }
1665
1666 /*
1667  * Associate a buffer with a vnode.
1668  */
1669 void
1670 bgetvp(struct vnode *vp, struct buf *bp)
1671 {
1672         struct bufobj *bo;
1673
1674         bo = &vp->v_bufobj;
1675         ASSERT_BO_LOCKED(bo);
1676         VNASSERT(bp->b_vp == NULL, bp->b_vp, ("bgetvp: not free"));
1677
1678         CTR3(KTR_BUF, "bgetvp(%p) vp %p flags %X", bp, vp, bp->b_flags);
1679         VNASSERT((bp->b_xflags & (BX_VNDIRTY|BX_VNCLEAN)) == 0, vp,
1680             ("bgetvp: bp already attached! %p", bp));
1681
1682         vhold(vp);
1683         if (VFS_NEEDSGIANT(vp->v_mount) || bo->bo_flag & BO_NEEDSGIANT)
1684                 bp->b_flags |= B_NEEDSGIANT;
1685         bp->b_vp = vp;
1686         bp->b_bufobj = bo;
1687         /*
1688          * Insert onto list for new vnode.
1689          */
1690         buf_vlist_add(bp, bo, BX_VNCLEAN);
1691 }
1692
1693 /*
1694  * Disassociate a buffer from a vnode.
1695  */
1696 void
1697 brelvp(struct buf *bp)
1698 {
1699         struct bufobj *bo;
1700         struct vnode *vp;
1701
1702         CTR3(KTR_BUF, "brelvp(%p) vp %p flags %X", bp, bp->b_vp, bp->b_flags);
1703         KASSERT(bp->b_vp != NULL, ("brelvp: NULL"));
1704
1705         /*
1706          * Delete from old vnode list, if on one.
1707          */
1708         vp = bp->b_vp;          /* XXX */
1709         bo = bp->b_bufobj;
1710         BO_LOCK(bo);
1711         if (bp->b_xflags & (BX_VNDIRTY | BX_VNCLEAN))
1712                 buf_vlist_remove(bp);
1713         else
1714                 panic("brelvp: Buffer %p not on queue.", bp);
1715         if ((bo->bo_flag & BO_ONWORKLST) && bo->bo_dirty.bv_cnt == 0) {
1716                 bo->bo_flag &= ~BO_ONWORKLST;
1717                 mtx_lock(&sync_mtx);
1718                 LIST_REMOVE(bo, bo_synclist);
1719                 syncer_worklist_len--;
1720                 mtx_unlock(&sync_mtx);
1721         }
1722         bp->b_flags &= ~B_NEEDSGIANT;
1723         bp->b_vp = NULL;
1724         bp->b_bufobj = NULL;
1725         BO_UNLOCK(bo);
1726         vdrop(vp);
1727 }
1728
1729 /*
1730  * Add an item to the syncer work queue.
1731  */
1732 static void
1733 vn_syncer_add_to_worklist(struct bufobj *bo, int delay)
1734 {
1735         int queue, slot;
1736
1737         ASSERT_BO_LOCKED(bo);
1738
1739         mtx_lock(&sync_mtx);
1740         if (bo->bo_flag & BO_ONWORKLST)
1741                 LIST_REMOVE(bo, bo_synclist);
1742         else {
1743                 bo->bo_flag |= BO_ONWORKLST;
1744                 syncer_worklist_len++;
1745         }
1746
1747         if (delay > syncer_maxdelay - 2)
1748                 delay = syncer_maxdelay - 2;
1749         slot = (syncer_delayno + delay) & syncer_mask;
1750
1751         queue = VFS_NEEDSGIANT(bo->__bo_vnode->v_mount) ? WI_GIANTQ :
1752             WI_MPSAFEQ;
1753         LIST_INSERT_HEAD(&syncer_workitem_pending[queue][slot], bo,
1754             bo_synclist);
1755         mtx_unlock(&sync_mtx);
1756 }
1757
1758 static int
1759 sysctl_vfs_worklist_len(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
1760 {
1761         int error, len;
1762
1763         mtx_lock(&sync_mtx);
1764         len = syncer_worklist_len - sync_vnode_count;
1765         mtx_unlock(&sync_mtx);
1766         error = SYSCTL_OUT(req, &len, sizeof(len));
1767         return (error);
1768 }
1769
1770 SYSCTL_PROC(_vfs, OID_AUTO, worklist_len, CTLTYPE_INT | CTLFLAG_RD, NULL, 0,
1771     sysctl_vfs_worklist_len, "I", "Syncer thread worklist length");
1772
1773 static struct proc *updateproc;
1774 static void sched_sync(void);
1775 static struct kproc_desc up_kp = {
1776         "syncer",
1777         sched_sync,
1778         &updateproc
1779 };
1780 SYSINIT(syncer, SI_SUB_KTHREAD_UPDATE, SI_ORDER_FIRST, kproc_start, &up_kp);
1781
1782 static int
1783 sync_vnode(struct synclist *slp, struct bufobj **bo, struct thread *td)
1784 {
1785         struct vnode *vp;
1786         struct mount *mp;
1787
1788         *bo = LIST_FIRST(slp);
1789         if (*bo == NULL)
1790                 return (0);
1791         vp = (*bo)->__bo_vnode; /* XXX */
1792         if (VOP_ISLOCKED(vp) != 0 || VI_TRYLOCK(vp) == 0)
1793                 return (1);
1794         /*
1795          * We use vhold in case the vnode does not
1796          * successfully sync.  vhold prevents the vnode from
1797          * going away when we unlock the sync_mtx so that
1798          * we can acquire the vnode interlock.
1799          */
1800         vholdl(vp);
1801         mtx_unlock(&sync_mtx);
1802         VI_UNLOCK(vp);
1803         if (vn_start_write(vp, &mp, V_NOWAIT) != 0) {
1804                 vdrop(vp);
1805                 mtx_lock(&sync_mtx);
1806                 return (*bo == LIST_FIRST(slp));
1807         }
1808         vn_lock(vp, LK_EXCLUSIVE | LK_RETRY);
1809         (void) VOP_FSYNC(vp, MNT_LAZY, td);
1810         VOP_UNLOCK(vp, 0);
1811         vn_finished_write(mp);
1812         BO_LOCK(*bo);
1813         if (((*bo)->bo_flag & BO_ONWORKLST) != 0) {
1814                 /*
1815                  * Put us back on the worklist.  The worklist
1816                  * routine will remove us from our current
1817                  * position and then add us back in at a later
1818                  * position.
1819                  */
1820                 vn_syncer_add_to_worklist(*bo, syncdelay);
1821         }
1822         BO_UNLOCK(*bo);
1823         vdrop(vp);
1824         mtx_lock(&sync_mtx);
1825         return (0);
1826 }
1827
1828 /*
1829  * System filesystem synchronizer daemon.
1830  */
1831 static void
1832 sched_sync(void)
1833 {
1834         struct synclist *gnext, *next;
1835         struct synclist *gslp, *slp;
1836         struct bufobj *bo;
1837         long starttime;
1838         struct thread *td = curthread;
1839         int last_work_seen;
1840         int net_worklist_len;
1841         int syncer_final_iter;
1842         int first_printf;
1843         int error;
1844
1845         last_work_seen = 0;
1846         syncer_final_iter = 0;
1847         first_printf = 1;
1848         syncer_state = SYNCER_RUNNING;
1849         starttime = time_uptime;
1850         td->td_pflags |= TDP_NORUNNINGBUF;
1851
1852         EVENTHANDLER_REGISTER(shutdown_pre_sync, syncer_shutdown, td->td_proc,
1853             SHUTDOWN_PRI_LAST);
1854
1855         mtx_lock(&sync_mtx);
1856         for (;;) {
1857                 if (syncer_state == SYNCER_FINAL_DELAY &&
1858                     syncer_final_iter == 0) {
1859                         mtx_unlock(&sync_mtx);
1860                         kproc_suspend_check(td->td_proc);
1861                         mtx_lock(&sync_mtx);
1862                 }
1863                 net_worklist_len = syncer_worklist_len - sync_vnode_count;
1864                 if (syncer_state != SYNCER_RUNNING &&
1865                     starttime != time_uptime) {
1866                         if (first_printf) {
1867                                 printf("\nSyncing disks, vnodes remaining...");
1868                                 first_printf = 0;
1869                         }
1870                         printf("%d ", net_worklist_len);
1871                 }
1872                 starttime = time_uptime;
1873
1874                 /*
1875                  * Push files whose dirty time has expired.  Be careful
1876                  * of interrupt race on slp queue.
1877                  *
1878                  * Skip over empty worklist slots when shutting down.
1879                  */
1880                 do {
1881                         slp = &syncer_workitem_pending[WI_MPSAFEQ][syncer_delayno];
1882                         gslp = &syncer_workitem_pending[WI_GIANTQ][syncer_delayno];
1883                         syncer_delayno += 1;
1884                         if (syncer_delayno == syncer_maxdelay)
1885                                 syncer_delayno = 0;
1886                         next = &syncer_workitem_pending[WI_MPSAFEQ][syncer_delayno];
1887                         gnext = &syncer_workitem_pending[WI_GIANTQ][syncer_delayno];
1888                         /*
1889                          * If the worklist has wrapped since the
1890                          * it was emptied of all but syncer vnodes,
1891                          * switch to the FINAL_DELAY state and run
1892                          * for one more second.
1893                          */
1894                         if (syncer_state == SYNCER_SHUTTING_DOWN &&
1895                             net_worklist_len == 0 &&
1896                             last_work_seen == syncer_delayno) {
1897                                 syncer_state = SYNCER_FINAL_DELAY;
1898                                 syncer_final_iter = SYNCER_SHUTDOWN_SPEEDUP;
1899                         }
1900                 } while (syncer_state != SYNCER_RUNNING && LIST_EMPTY(slp) &&
1901                     LIST_EMPTY(gslp) && syncer_worklist_len > 0);
1902
1903                 /*
1904                  * Keep track of the last time there was anything
1905                  * on the worklist other than syncer vnodes.
1906                  * Return to the SHUTTING_DOWN state if any
1907                  * new work appears.
1908                  */
1909                 if (net_worklist_len > 0 || syncer_state == SYNCER_RUNNING)
1910                         last_work_seen = syncer_delayno;
1911                 if (net_worklist_len > 0 && syncer_state == SYNCER_FINAL_DELAY)
1912                         syncer_state = SYNCER_SHUTTING_DOWN;
1913                 while (!LIST_EMPTY(slp)) {
1914                         error = sync_vnode(slp, &bo, td);
1915                         if (error == 1) {
1916                                 LIST_REMOVE(bo, bo_synclist);
1917                                 LIST_INSERT_HEAD(next, bo, bo_synclist);
1918                                 continue;
1919                         }
1920
1921                         if (first_printf == 0)
1922                                 wdog_kern_pat(WD_LASTVAL);
1923
1924                 }
1925                 if (!LIST_EMPTY(gslp)) {
1926                         mtx_unlock(&sync_mtx);
1927                         mtx_lock(&Giant);
1928                         mtx_lock(&sync_mtx);
1929                         while (!LIST_EMPTY(gslp)) {
1930                                 error = sync_vnode(gslp, &bo, td);
1931                                 if (error == 1) {
1932                                         LIST_REMOVE(bo, bo_synclist);
1933                                         LIST_INSERT_HEAD(gnext, bo,
1934                                             bo_synclist);
1935                                         continue;
1936                                 }
1937                         }
1938                         mtx_unlock(&Giant);
1939                 }
1940                 if (syncer_state == SYNCER_FINAL_DELAY && syncer_final_iter > 0)
1941                         syncer_final_iter--;
1942                 /*
1943                  * The variable rushjob allows the kernel to speed up the
1944                  * processing of the filesystem syncer process. A rushjob
1945                  * value of N tells the filesystem syncer to process the next
1946                  * N seconds worth of work on its queue ASAP. Currently rushjob
1947                  * is used by the soft update code to speed up the filesystem
1948                  * syncer process when the incore state is getting so far
1949                  * ahead of the disk that the kernel memory pool is being
1950                  * threatened with exhaustion.
1951                  */
1952                 if (rushjob > 0) {
1953                         rushjob -= 1;
1954                         continue;
1955                 }
1956                 /*
1957                  * Just sleep for a short period of time between
1958                  * iterations when shutting down to allow some I/O
1959                  * to happen.
1960                  *
1961                  * If it has taken us less than a second to process the
1962                  * current work, then wait. Otherwise start right over
1963                  * again. We can still lose time if any single round
1964                  * takes more than two seconds, but it does not really
1965                  * matter as we are just trying to generally pace the
1966                  * filesystem activity.
1967                  */
1968                 if (syncer_state != SYNCER_RUNNING ||
1969                     time_uptime == starttime) {
1970                         thread_lock(td);
1971                         sched_prio(td, PPAUSE);
1972                         thread_unlock(td);
1973                 }
1974                 if (syncer_state != SYNCER_RUNNING)
1975                         cv_timedwait(&sync_wakeup, &sync_mtx,
1976                             hz / SYNCER_SHUTDOWN_SPEEDUP);
1977                 else if (time_uptime == starttime)
1978                         cv_timedwait(&sync_wakeup, &sync_mtx, hz);
1979         }
1980 }
1981
1982 /*
1983  * Request the syncer daemon to speed up its work.
1984  * We never push it to speed up more than half of its
1985  * normal turn time, otherwise it could take over the cpu.
1986  */
1987 int
1988 speedup_syncer(void)
1989 {
1990         int ret = 0;
1991
1992         mtx_lock(&sync_mtx);
1993         if (rushjob < syncdelay / 2) {
1994                 rushjob += 1;
1995                 stat_rush_requests += 1;
1996                 ret = 1;
1997         }
1998         mtx_unlock(&sync_mtx);
1999         cv_broadcast(&sync_wakeup);
2000         return (ret);
2001 }
2002
2003 /*
2004  * Tell the syncer to speed up its work and run though its work
2005  * list several times, then tell it to shut down.
2006  */
2007 static void
2008 syncer_shutdown(void *arg, int howto)
2009 {
2010
2011         if (howto & RB_NOSYNC)
2012                 return;
2013         mtx_lock(&sync_mtx);
2014         syncer_state = SYNCER_SHUTTING_DOWN;
2015         rushjob = 0;
2016         mtx_unlock(&sync_mtx);
2017         cv_broadcast(&sync_wakeup);
2018         kproc_shutdown(arg, howto);
2019 }
2020
2021 /*
2022  * Reassign a buffer from one vnode to another.
2023  * Used to assign file specific control information
2024  * (indirect blocks) to the vnode to which they belong.
2025  */
2026 void
2027 reassignbuf(struct buf *bp)
2028 {
2029         struct vnode *vp;
2030         struct bufobj *bo;
2031         int delay;
2032 #ifdef INVARIANTS
2033         struct bufv *bv;
2034 #endif
2035
2036         vp = bp->b_vp;
2037         bo = bp->b_bufobj;
2038         ++reassignbufcalls;
2039
2040         CTR3(KTR_BUF, "reassignbuf(%p) vp %p flags %X",
2041             bp, bp->b_vp, bp->b_flags);
2042         /*
2043          * B_PAGING flagged buffers cannot be reassigned because their vp
2044          * is not fully linked in.
2045          */
2046         if (bp->b_flags & B_PAGING)
2047                 panic("cannot reassign paging buffer");
2048
2049         /*
2050          * Delete from old vnode list, if on one.
2051          */
2052         BO_LOCK(bo);
2053         if (bp->b_xflags & (BX_VNDIRTY | BX_VNCLEAN))
2054                 buf_vlist_remove(bp);
2055         else
2056                 panic("reassignbuf: Buffer %p not on queue.", bp);
2057         /*
2058          * If dirty, put on list of dirty buffers; otherwise insert onto list
2059          * of clean buffers.
2060          */
2061         if (bp->b_flags & B_DELWRI) {
2062                 if ((bo->bo_flag & BO_ONWORKLST) == 0) {
2063                         switch (vp->v_type) {
2064                         case VDIR:
2065                                 delay = dirdelay;
2066                                 break;
2067                         case VCHR:
2068                                 delay = metadelay;
2069                                 break;
2070                         default:
2071                                 delay = filedelay;
2072                         }
2073                         vn_syncer_add_to_worklist(bo, delay);
2074                 }
2075                 buf_vlist_add(bp, bo, BX_VNDIRTY);
2076         } else {
2077                 buf_vlist_add(bp, bo, BX_VNCLEAN);
2078
2079                 if ((bo->bo_flag & BO_ONWORKLST) && bo->bo_dirty.bv_cnt == 0) {
2080                         mtx_lock(&sync_mtx);
2081                         LIST_REMOVE(bo, bo_synclist);
2082                         syncer_worklist_len--;
2083                         mtx_unlock(&sync_mtx);
2084                         bo->bo_flag &= ~BO_ONWORKLST;
2085                 }
2086         }
2087 #ifdef INVARIANTS
2088         bv = &bo->bo_clean;
2089         bp = TAILQ_FIRST(&bv->bv_hd);
2090         KASSERT(bp == NULL || bp->b_bufobj == bo,
2091             ("bp %p wrong b_bufobj %p should be %p", bp, bp->b_bufobj, bo));
2092         bp = TAILQ_LAST(&bv->bv_hd, buflists);
2093         KASSERT(bp == NULL || bp->b_bufobj == bo,
2094             ("bp %p wrong b_bufobj %p should be %p", bp, bp->b_bufobj, bo));
2095         bv = &bo->bo_dirty;
2096         bp = TAILQ_FIRST(&bv->bv_hd);
2097         KASSERT(bp == NULL || bp->b_bufobj == bo,
2098             ("bp %p wrong b_bufobj %p should be %p", bp, bp->b_bufobj, bo));
2099         bp = TAILQ_LAST(&bv->bv_hd, buflists);
2100         KASSERT(bp == NULL || bp->b_bufobj == bo,
2101             ("bp %p wrong b_bufobj %p should be %p", bp, bp->b_bufobj, bo));
2102 #endif
2103         BO_UNLOCK(bo);
2104 }
2105
2106 /*
2107  * Increment the use and hold counts on the vnode, taking care to reference
2108  * the driver's usecount if this is a chardev.  The vholdl() will remove
2109  * the vnode from the free list if it is presently free.  Requires the
2110  * vnode interlock and returns with it held.
2111  */
2112 static void
2113 v_incr_usecount(struct vnode *vp)
2114 {
2115
2116         CTR2(KTR_VFS, "%s: vp %p", __func__, vp);
2117         vp->v_usecount++;
2118         if (vp->v_type == VCHR && vp->v_rdev != NULL) {
2119                 dev_lock();
2120                 vp->v_rdev->si_usecount++;
2121                 dev_unlock();
2122         }
2123         vholdl(vp);
2124 }
2125
2126 /*
2127  * Turn a holdcnt into a use+holdcnt such that only one call to
2128  * v_decr_usecount is needed.
2129  */
2130 static void
2131 v_upgrade_usecount(struct vnode *vp)
2132 {
2133
2134         CTR2(KTR_VFS, "%s: vp %p", __func__, vp);
2135         vp->v_usecount++;
2136         if (vp->v_type == VCHR && vp->v_rdev != NULL) {
2137                 dev_lock();
2138                 vp->v_rdev->si_usecount++;
2139                 dev_unlock();
2140         }
2141 }
2142
2143 /*
2144  * Decrement the vnode use and hold count along with the driver's usecount
2145  * if this is a chardev.  The vdropl() below releases the vnode interlock
2146  * as it may free the vnode.
2147  */
2148 static void
2149 v_decr_usecount(struct vnode *vp)
2150 {
2151
2152         ASSERT_VI_LOCKED(vp, __FUNCTION__);
2153         VNASSERT(vp->v_usecount > 0, vp,
2154             ("v_decr_usecount: negative usecount"));
2155         CTR2(KTR_VFS, "%s: vp %p", __func__, vp);
2156         vp->v_usecount--;
2157         if (vp->v_type == VCHR && vp->v_rdev != NULL) {
2158                 dev_lock();
2159                 vp->v_rdev->si_usecount--;
2160                 dev_unlock();
2161         }
2162         vdropl(vp);
2163 }
2164
2165 /*
2166  * Decrement only the use count and driver use count.  This is intended to
2167  * be paired with a follow on vdropl() to release the remaining hold count.
2168  * In this way we may vgone() a vnode with a 0 usecount without risk of
2169  * having it end up on a free list because the hold count is kept above 0.
2170  */
2171 static void
2172 v_decr_useonly(struct vnode *vp)
2173 {
2174
2175         ASSERT_VI_LOCKED(vp, __FUNCTION__);
2176         VNASSERT(vp->v_usecount > 0, vp,
2177             ("v_decr_useonly: negative usecount"));
2178         CTR2(KTR_VFS, "%s: vp %p", __func__, vp);
2179         vp->v_usecount--;
2180         if (vp->v_type == VCHR && vp->v_rdev != NULL) {
2181                 dev_lock();
2182                 vp->v_rdev->si_usecount--;
2183                 dev_unlock();
2184         }
2185 }
2186
2187 /*
2188  * Grab a particular vnode from the free list, increment its
2189  * reference count and lock it.  VI_DOOMED is set if the vnode
2190  * is being destroyed.  Only callers who specify LK_RETRY will
2191  * see doomed vnodes.  If inactive processing was delayed in
2192  * vput try to do it here.
2193  */
2194 int
2195 vget(struct vnode *vp, int flags, struct thread *td)
2196 {
2197         int error;
2198
2199         error = 0;
2200         VFS_ASSERT_GIANT(vp->v_mount);
2201         VNASSERT((flags & LK_TYPE_MASK) != 0, vp,
2202             ("vget: invalid lock operation"));
2203         CTR3(KTR_VFS, "%s: vp %p with flags %d", __func__, vp, flags);
2204
2205         if ((flags & LK_INTERLOCK) == 0)
2206                 VI_LOCK(vp);
2207         vholdl(vp);
2208         if ((error = vn_lock(vp, flags | LK_INTERLOCK)) != 0) {
2209                 vdrop(vp);
2210                 CTR2(KTR_VFS, "%s: impossible to lock vnode %p", __func__,
2211                     vp);
2212                 return (error);
2213         }
2214         if (vp->v_iflag & VI_DOOMED && (flags & LK_RETRY) == 0)
2215                 panic("vget: vn_lock failed to return ENOENT\n");
2216         VI_LOCK(vp);
2217         /* Upgrade our holdcnt to a usecount. */
2218         v_upgrade_usecount(vp);
2219         /*
2220          * We don't guarantee that any particular close will
2221          * trigger inactive processing so just make a best effort
2222          * here at preventing a reference to a removed file.  If
2223          * we don't succeed no harm is done.
2224          */
2225         if (vp->v_iflag & VI_OWEINACT) {
2226                 if (VOP_ISLOCKED(vp) == LK_EXCLUSIVE &&
2227                     (flags & LK_NOWAIT) == 0)
2228                         vinactive(vp, td);
2229                 vp->v_iflag &= ~VI_OWEINACT;
2230         }
2231         VI_UNLOCK(vp);
2232         return (0);
2233 }
2234
2235 /*
2236  * Increase the reference count of a vnode.
2237  */
2238 void
2239 vref(struct vnode *vp)
2240 {
2241
2242         CTR2(KTR_VFS, "%s: vp %p", __func__, vp);
2243         VI_LOCK(vp);
2244         v_incr_usecount(vp);
2245         VI_UNLOCK(vp);
2246 }
2247
2248 /*
2249  * Return reference count of a vnode.
2250  *
2251  * The results of this call are only guaranteed when some mechanism other
2252  * than the VI lock is used to stop other processes from gaining references
2253  * to the vnode.  This may be the case if the caller holds the only reference.
2254  * This is also useful when stale data is acceptable as race conditions may
2255  * be accounted for by some other means.
2256  */
2257 int
2258 vrefcnt(struct vnode *vp)
2259 {
2260         int usecnt;
2261
2262         VI_LOCK(vp);
2263         usecnt = vp->v_usecount;
2264         VI_UNLOCK(vp);
2265
2266         return (usecnt);
2267 }
2268
2269 #define VPUTX_VRELE     1
2270 #define VPUTX_VPUT      2
2271 #define VPUTX_VUNREF    3
2272
2273 static void
2274 vputx(struct vnode *vp, int func)
2275 {
2276         int error;
2277
2278         KASSERT(vp != NULL, ("vputx: null vp"));
2279         if (func == VPUTX_VUNREF)
2280                 ASSERT_VOP_LOCKED(vp, "vunref");
2281         else if (func == VPUTX_VPUT)
2282                 ASSERT_VOP_LOCKED(vp, "vput");
2283         else
2284                 KASSERT(func == VPUTX_VRELE, ("vputx: wrong func"));
2285         VFS_ASSERT_GIANT(vp->v_mount);
2286         CTR2(KTR_VFS, "%s: vp %p", __func__, vp);
2287         VI_LOCK(vp);
2288
2289         /* Skip this v_writecount check if we're going to panic below. */
2290         VNASSERT(vp->v_writecount < vp->v_usecount || vp->v_usecount < 1, vp,
2291             ("vputx: missed vn_close"));
2292         error = 0;
2293
2294         if (vp->v_usecount > 1 || ((vp->v_iflag & VI_DOINGINACT) &&
2295             vp->v_usecount == 1)) {
2296                 if (func == VPUTX_VPUT)
2297                         VOP_UNLOCK(vp, 0);
2298                 v_decr_usecount(vp);
2299                 return;
2300         }
2301
2302         if (vp->v_usecount != 1) {
2303                 vprint("vputx: negative ref count", vp);
2304                 panic("vputx: negative ref cnt");
2305         }
2306         CTR2(KTR_VFS, "%s: return vnode %p to the freelist", __func__, vp);
2307         /*
2308          * We want to hold the vnode until the inactive finishes to
2309          * prevent vgone() races.  We drop the use count here and the
2310          * hold count below when we're done.
2311          */
2312         v_decr_useonly(vp);
2313         /*
2314          * We must call VOP_INACTIVE with the node locked. Mark
2315          * as VI_DOINGINACT to avoid recursion.
2316          */
2317         vp->v_iflag |= VI_OWEINACT;
2318         switch (func) {
2319         case VPUTX_VRELE:
2320                 error = vn_lock(vp, LK_EXCLUSIVE | LK_INTERLOCK);
2321                 VI_LOCK(vp);
2322                 break;
2323         case VPUTX_VPUT:
2324                 if (VOP_ISLOCKED(vp) != LK_EXCLUSIVE) {
2325                         error = VOP_LOCK(vp, LK_UPGRADE | LK_INTERLOCK |
2326                             LK_NOWAIT);
2327                         VI_LOCK(vp);
2328                 }
2329                 break;
2330         case VPUTX_VUNREF:
2331                 if (VOP_ISLOCKED(vp) != LK_EXCLUSIVE)
2332                         error = EBUSY;
2333                 break;
2334         }
2335         if (vp->v_usecount > 0)
2336                 vp->v_iflag &= ~VI_OWEINACT;
2337         if (error == 0) {
2338                 if (vp->v_iflag & VI_OWEINACT)
2339                         vinactive(vp, curthread);
2340                 if (func != VPUTX_VUNREF)
2341                         VOP_UNLOCK(vp, 0);
2342         }
2343         vdropl(vp);
2344 }
2345
2346 /*
2347  * Vnode put/release.
2348  * If count drops to zero, call inactive routine and return to freelist.
2349  */
2350 void
2351 vrele(struct vnode *vp)
2352 {
2353
2354         vputx(vp, VPUTX_VRELE);
2355 }
2356
2357 /*
2358  * Release an already locked vnode.  This give the same effects as
2359  * unlock+vrele(), but takes less time and avoids releasing and
2360  * re-aquiring the lock (as vrele() acquires the lock internally.)
2361  */
2362 void
2363 vput(struct vnode *vp)
2364 {
2365
2366         vputx(vp, VPUTX_VPUT);
2367 }
2368
2369 /*
2370  * Release an exclusively locked vnode. Do not unlock the vnode lock.
2371  */
2372 void
2373 vunref(struct vnode *vp)
2374 {
2375
2376         vputx(vp, VPUTX_VUNREF);
2377 }
2378
2379 /*
2380  * Somebody doesn't want the vnode recycled.
2381  */
2382 void
2383 vhold(struct vnode *vp)
2384 {
2385
2386         VI_LOCK(vp);
2387         vholdl(vp);
2388         VI_UNLOCK(vp);
2389 }
2390
2391 /*
2392  * Increase the hold count and activate if this is the first reference.
2393  */
2394 void
2395 vholdl(struct vnode *vp)
2396 {
2397         struct mount *mp;
2398
2399         CTR2(KTR_VFS, "%s: vp %p", __func__, vp);
2400         vp->v_holdcnt++;
2401         if (!VSHOULDBUSY(vp))
2402                 return;
2403         ASSERT_VI_LOCKED(vp, "vholdl");
2404         VNASSERT((vp->v_iflag & VI_FREE) != 0, vp, ("vnode not free"));
2405         VNASSERT(vp->v_op != NULL, vp, ("vholdl: vnode already reclaimed."));
2406         /*
2407          * Remove a vnode from the free list, mark it as in use,
2408          * and put it on the active list.
2409          */
2410         mtx_lock(&vnode_free_list_mtx);
2411         TAILQ_REMOVE(&vnode_free_list, vp, v_actfreelist);
2412         freevnodes--;
2413         vp->v_iflag &= ~(VI_FREE|VI_AGE);
2414         KASSERT((vp->v_iflag & VI_ACTIVE) == 0,
2415             ("Activating already active vnode"));
2416         vp->v_iflag |= VI_ACTIVE;
2417         mp = vp->v_mount;
2418         TAILQ_INSERT_HEAD(&mp->mnt_activevnodelist, vp, v_actfreelist);
2419         mp->mnt_activevnodelistsize++;
2420         mtx_unlock(&vnode_free_list_mtx);
2421 }
2422
2423 /*
2424  * Note that there is one less who cares about this vnode.
2425  * vdrop() is the opposite of vhold().
2426  */
2427 void
2428 vdrop(struct vnode *vp)
2429 {
2430
2431         VI_LOCK(vp);
2432         vdropl(vp);
2433 }
2434
2435 /*
2436  * Drop the hold count of the vnode.  If this is the last reference to
2437  * the vnode we place it on the free list unless it has been vgone'd
2438  * (marked VI_DOOMED) in which case we will free it.
2439  */
2440 void
2441 vdropl(struct vnode *vp)
2442 {
2443         struct bufobj *bo;
2444         struct mount *mp;
2445         int active;
2446
2447         ASSERT_VI_LOCKED(vp, "vdropl");
2448         CTR2(KTR_VFS, "%s: vp %p", __func__, vp);
2449         if (vp->v_holdcnt <= 0)
2450                 panic("vdrop: holdcnt %d", vp->v_holdcnt);
2451         vp->v_holdcnt--;
2452         if (vp->v_holdcnt > 0) {
2453                 VI_UNLOCK(vp);
2454                 return;
2455         }
2456         if ((vp->v_iflag & VI_DOOMED) == 0) {
2457                 /*
2458                  * Mark a vnode as free: remove it from its active list
2459                  * and put it up for recycling on the freelist.
2460                  */
2461                 VNASSERT(vp->v_op != NULL, vp,
2462                     ("vdropl: vnode already reclaimed."));
2463                 VNASSERT((vp->v_iflag & VI_FREE) == 0, vp,
2464                     ("vnode already free"));
2465                 VNASSERT(VSHOULDFREE(vp), vp,
2466                     ("vdropl: freeing when we shouldn't"));
2467                 active = vp->v_iflag & VI_ACTIVE;
2468                 vp->v_iflag &= ~VI_ACTIVE;
2469                 mp = vp->v_mount;
2470                 mtx_lock(&vnode_free_list_mtx);
2471                 if (active) {
2472                         TAILQ_REMOVE(&mp->mnt_activevnodelist, vp,
2473                             v_actfreelist);
2474                         mp->mnt_activevnodelistsize--;
2475                 }
2476                 if (vp->v_iflag & VI_AGE) {
2477                         TAILQ_INSERT_HEAD(&vnode_free_list, vp, v_actfreelist);
2478                 } else {
2479                         TAILQ_INSERT_TAIL(&vnode_free_list, vp, v_actfreelist);
2480                 }
2481                 freevnodes++;
2482                 vp->v_iflag &= ~VI_AGE;
2483                 vp->v_iflag |= VI_FREE;
2484                 mtx_unlock(&vnode_free_list_mtx);
2485                 VI_UNLOCK(vp);
2486                 return;
2487         }
2488         /*
2489          * The vnode has been marked for destruction, so free it.
2490          */
2491         CTR2(KTR_VFS, "%s: destroying the vnode %p", __func__, vp);
2492         mtx_lock(&vnode_free_list_mtx);
2493         numvnodes--;
2494         mtx_unlock(&vnode_free_list_mtx);
2495         bo = &vp->v_bufobj;
2496         VNASSERT((vp->v_iflag & VI_FREE) == 0, vp,
2497             ("cleaned vnode still on the free list."));
2498         VNASSERT(vp->v_data == NULL, vp, ("cleaned vnode isn't"));
2499         VNASSERT(vp->v_holdcnt == 0, vp, ("Non-zero hold count"));
2500         VNASSERT(vp->v_usecount == 0, vp, ("Non-zero use count"));
2501         VNASSERT(vp->v_writecount == 0, vp, ("Non-zero write count"));
2502         VNASSERT(bo->bo_numoutput == 0, vp, ("Clean vnode has pending I/O's"));
2503         VNASSERT(bo->bo_clean.bv_cnt == 0, vp, ("cleanbufcnt not 0"));
2504         VNASSERT(bo->bo_clean.bv_root == NULL, vp, ("cleanblkroot not NULL"));
2505         VNASSERT(bo->bo_dirty.bv_cnt == 0, vp, ("dirtybufcnt not 0"));
2506         VNASSERT(bo->bo_dirty.bv_root == NULL, vp, ("dirtyblkroot not NULL"));
2507         VNASSERT(TAILQ_EMPTY(&vp->v_cache_dst), vp, ("vp has namecache dst"));
2508         VNASSERT(LIST_EMPTY(&vp->v_cache_src), vp, ("vp has namecache src"));
2509         VNASSERT(vp->v_cache_dd == NULL, vp, ("vp has namecache for .."));
2510         VI_UNLOCK(vp);
2511 #ifdef MAC
2512         mac_vnode_destroy(vp);
2513 #endif
2514         if (vp->v_pollinfo != NULL)
2515                 destroy_vpollinfo(vp->v_pollinfo);
2516 #ifdef INVARIANTS
2517         /* XXX Elsewhere we detect an already freed vnode via NULL v_op. */
2518         vp->v_op = NULL;
2519 #endif
2520         rangelock_destroy(&vp->v_rl);
2521         lockdestroy(vp->v_vnlock);
2522         mtx_destroy(&vp->v_interlock);
2523         mtx_destroy(BO_MTX(bo));
2524         uma_zfree(vnode_zone, vp);
2525 }
2526
2527 /*
2528  * Call VOP_INACTIVE on the vnode and manage the DOINGINACT and OWEINACT
2529  * flags.  DOINGINACT prevents us from recursing in calls to vinactive.
2530  * OWEINACT tracks whether a vnode missed a call to inactive due to a
2531  * failed lock upgrade.
2532  */
2533 void
2534 vinactive(struct vnode *vp, struct thread *td)
2535 {
2536         struct vm_object *obj;
2537
2538         ASSERT_VOP_ELOCKED(vp, "vinactive");
2539         ASSERT_VI_LOCKED(vp, "vinactive");
2540         VNASSERT((vp->v_iflag & VI_DOINGINACT) == 0, vp,
2541             ("vinactive: recursed on VI_DOINGINACT"));
2542         CTR2(KTR_VFS, "%s: vp %p", __func__, vp);
2543         vp->v_iflag |= VI_DOINGINACT;
2544         vp->v_iflag &= ~VI_OWEINACT;
2545         VI_UNLOCK(vp);
2546         /*
2547          * Before moving off the active list, we must be sure that any
2548          * modified pages are on the vnode's dirty list since these will
2549          * no longer be checked once the vnode is on the inactive list.
2550          */
2551         obj = vp->v_object;
2552         if (obj != NULL && (obj->flags & OBJ_MIGHTBEDIRTY) != 0) {
2553                 VM_OBJECT_LOCK(obj);
2554                 vm_object_page_clean(obj, 0, 0, OBJPC_NOSYNC);
2555                 VM_OBJECT_UNLOCK(obj);
2556         }
2557         VOP_INACTIVE(vp, td);
2558         VI_LOCK(vp);
2559         VNASSERT(vp->v_iflag & VI_DOINGINACT, vp,
2560             ("vinactive: lost VI_DOINGINACT"));
2561         vp->v_iflag &= ~VI_DOINGINACT;
2562 }
2563
2564 /*
2565  * Remove any vnodes in the vnode table belonging to mount point mp.
2566  *
2567  * If FORCECLOSE is not specified, there should not be any active ones,
2568  * return error if any are found (nb: this is a user error, not a
2569  * system error). If FORCECLOSE is specified, detach any active vnodes
2570  * that are found.
2571  *
2572  * If WRITECLOSE is set, only flush out regular file vnodes open for
2573  * writing.
2574  *
2575  * SKIPSYSTEM causes any vnodes marked VV_SYSTEM to be skipped.
2576  *
2577  * `rootrefs' specifies the base reference count for the root vnode
2578  * of this filesystem. The root vnode is considered busy if its
2579  * v_usecount exceeds this value. On a successful return, vflush(, td)
2580  * will call vrele() on the root vnode exactly rootrefs times.
2581  * If the SKIPSYSTEM or WRITECLOSE flags are specified, rootrefs must
2582  * be zero.
2583  */
2584 #ifdef DIAGNOSTIC
2585 static int busyprt = 0;         /* print out busy vnodes */
2586 SYSCTL_INT(_debug, OID_AUTO, busyprt, CTLFLAG_RW, &busyprt, 0, "Print out busy vnodes");
2587 #endif
2588
2589 int
2590 vflush(struct mount *mp, int rootrefs, int flags, struct thread *td)
2591 {
2592         struct vnode *vp, *mvp, *rootvp = NULL;
2593         struct vattr vattr;
2594         int busy = 0, error;
2595
2596         CTR4(KTR_VFS, "%s: mp %p with rootrefs %d and flags %d", __func__, mp,
2597             rootrefs, flags);
2598         if (rootrefs > 0) {
2599                 KASSERT((flags & (SKIPSYSTEM | WRITECLOSE)) == 0,
2600                     ("vflush: bad args"));
2601                 /*
2602                  * Get the filesystem root vnode. We can vput() it
2603                  * immediately, since with rootrefs > 0, it won't go away.
2604                  */
2605                 if ((error = VFS_ROOT(mp, LK_EXCLUSIVE, &rootvp)) != 0) {
2606                         CTR2(KTR_VFS, "%s: vfs_root lookup failed with %d",
2607                             __func__, error);
2608                         return (error);
2609                 }
2610                 vput(rootvp);
2611         }
2612 loop:
2613         MNT_VNODE_FOREACH_ALL(vp, mp, mvp) {
2614                 vholdl(vp);
2615                 error = vn_lock(vp, LK_INTERLOCK | LK_EXCLUSIVE);
2616                 if (error) {
2617                         vdrop(vp);
2618                         MNT_VNODE_FOREACH_ALL_ABORT(mp, mvp);
2619                         goto loop;
2620                 }
2621                 /*
2622                  * Skip over a vnodes marked VV_SYSTEM.
2623                  */
2624                 if ((flags & SKIPSYSTEM) && (vp->v_vflag & VV_SYSTEM)) {
2625                         VOP_UNLOCK(vp, 0);
2626                         vdrop(vp);
2627                         continue;
2628                 }
2629                 /*
2630                  * If WRITECLOSE is set, flush out unlinked but still open
2631                  * files (even if open only for reading) and regular file
2632                  * vnodes open for writing.
2633                  */
2634                 if (flags & WRITECLOSE) {
2635                         if (vp->v_object != NULL) {
2636                                 VM_OBJECT_LOCK(vp->v_object);
2637                                 vm_object_page_clean(vp->v_object, 0, 0, 0);
2638                                 VM_OBJECT_UNLOCK(vp->v_object);
2639                         }
2640                         error = VOP_FSYNC(vp, MNT_WAIT, td);
2641                         if (error != 0) {
2642                                 VOP_UNLOCK(vp, 0);
2643                                 vdrop(vp);
2644                                 MNT_VNODE_FOREACH_ALL_ABORT(mp, mvp);
2645                                 return (error);
2646                         }
2647                         error = VOP_GETATTR(vp, &vattr, td->td_ucred);
2648                         VI_LOCK(vp);
2649
2650                         if ((vp->v_type == VNON ||
2651                             (error == 0 && vattr.va_nlink > 0)) &&
2652                             (vp->v_writecount == 0 || vp->v_type != VREG)) {
2653                                 VOP_UNLOCK(vp, 0);
2654                                 vdropl(vp);
2655                                 continue;
2656                         }
2657                 } else
2658                         VI_LOCK(vp);
2659                 /*
2660                  * With v_usecount == 0, all we need to do is clear out the
2661                  * vnode data structures and we are done.
2662                  *
2663                  * If FORCECLOSE is set, forcibly close the vnode.
2664                  */
2665                 if (vp->v_usecount == 0 || (flags & FORCECLOSE)) {
2666                         VNASSERT(vp->v_usecount == 0 ||
2667                             (vp->v_type != VCHR && vp->v_type != VBLK), vp,
2668                             ("device VNODE %p is FORCECLOSED", vp));
2669                         vgonel(vp);
2670                 } else {
2671                         busy++;
2672 #ifdef DIAGNOSTIC
2673                         if (busyprt)
2674                                 vprint("vflush: busy vnode", vp);
2675 #endif
2676                 }
2677                 VOP_UNLOCK(vp, 0);
2678                 vdropl(vp);
2679         }
2680         if (rootrefs > 0 && (flags & FORCECLOSE) == 0) {
2681                 /*
2682                  * If just the root vnode is busy, and if its refcount
2683                  * is equal to `rootrefs', then go ahead and kill it.
2684                  */
2685                 VI_LOCK(rootvp);
2686                 KASSERT(busy > 0, ("vflush: not busy"));
2687                 VNASSERT(rootvp->v_usecount >= rootrefs, rootvp,
2688                     ("vflush: usecount %d < rootrefs %d",
2689                      rootvp->v_usecount, rootrefs));
2690                 if (busy == 1 && rootvp->v_usecount == rootrefs) {
2691                         VOP_LOCK(rootvp, LK_EXCLUSIVE|LK_INTERLOCK);
2692                         vgone(rootvp);
2693                         VOP_UNLOCK(rootvp, 0);
2694                         busy = 0;
2695                 } else
2696                         VI_UNLOCK(rootvp);
2697         }
2698         if (busy) {
2699                 CTR2(KTR_VFS, "%s: failing as %d vnodes are busy", __func__,
2700                     busy);
2701                 return (EBUSY);
2702         }
2703         for (; rootrefs > 0; rootrefs--)
2704                 vrele(rootvp);
2705         return (0);
2706 }
2707
2708 /*
2709  * Recycle an unused vnode to the front of the free list.
2710  */
2711 int
2712 vrecycle(struct vnode *vp, struct thread *td)
2713 {
2714         int recycled;
2715
2716         ASSERT_VOP_ELOCKED(vp, "vrecycle");
2717         CTR2(KTR_VFS, "%s: vp %p", __func__, vp);
2718         recycled = 0;
2719         VI_LOCK(vp);
2720         if (vp->v_usecount == 0) {
2721                 recycled = 1;
2722                 vgonel(vp);
2723         }
2724         VI_UNLOCK(vp);
2725         return (recycled);
2726 }
2727
2728 /*
2729  * Eliminate all activity associated with a vnode
2730  * in preparation for reuse.
2731  */
2732 void
2733 vgone(struct vnode *vp)
2734 {
2735         VI_LOCK(vp);
2736         vgonel(vp);
2737         VI_UNLOCK(vp);
2738 }
2739
2740 /*
2741  * vgone, with the vp interlock held.
2742  */
2743 void
2744 vgonel(struct vnode *vp)
2745 {
2746         struct thread *td;
2747         int oweinact;
2748         int active;
2749         struct mount *mp;
2750
2751         ASSERT_VOP_ELOCKED(vp, "vgonel");
2752         ASSERT_VI_LOCKED(vp, "vgonel");
2753         VNASSERT(vp->v_holdcnt, vp,
2754             ("vgonel: vp %p has no reference.", vp));
2755         CTR2(KTR_VFS, "%s: vp %p", __func__, vp);
2756         td = curthread;
2757
2758         /*
2759          * Don't vgonel if we're already doomed.
2760          */
2761         if (vp->v_iflag & VI_DOOMED)
2762                 return;
2763         vp->v_iflag |= VI_DOOMED;
2764         /*
2765          * Check to see if the vnode is in use.  If so, we have to call
2766          * VOP_CLOSE() and VOP_INACTIVE().
2767          */
2768         active = vp->v_usecount;
2769         oweinact = (vp->v_iflag & VI_OWEINACT);
2770         VI_UNLOCK(vp);
2771         /*
2772          * Clean out any buffers associated with the vnode.
2773          * If the flush fails, just toss the buffers.
2774          */
2775         mp = NULL;
2776         if (!TAILQ_EMPTY(&vp->v_bufobj.bo_dirty.bv_hd))
2777                 (void) vn_start_secondary_write(vp, &mp, V_WAIT);
2778         if (vinvalbuf(vp, V_SAVE, 0, 0) != 0)
2779                 vinvalbuf(vp, 0, 0, 0);
2780
2781         /*
2782          * If purging an active vnode, it must be closed and
2783          * deactivated before being reclaimed.
2784          */
2785         if (active)
2786                 VOP_CLOSE(vp, FNONBLOCK, NOCRED, td);
2787         if (oweinact || active) {
2788                 VI_LOCK(vp);
2789                 if ((vp->v_iflag & VI_DOINGINACT) == 0)
2790                         vinactive(vp, td);
2791                 VI_UNLOCK(vp);
2792         }
2793         if (vp->v_type == VSOCK)
2794                 vfs_unp_reclaim(vp);
2795         /*
2796          * Reclaim the vnode.
2797          */
2798         if (VOP_RECLAIM(vp, td))
2799                 panic("vgone: cannot reclaim");
2800         if (mp != NULL)
2801                 vn_finished_secondary_write(mp);
2802         VNASSERT(vp->v_object == NULL, vp,
2803             ("vop_reclaim left v_object vp=%p, tag=%s", vp, vp->v_tag));
2804         /*
2805          * Clear the advisory locks and wake up waiting threads.
2806          */
2807         (void)VOP_ADVLOCKPURGE(vp);
2808         /*
2809          * Delete from old mount point vnode list.
2810          */
2811         delmntque(vp);
2812         cache_purge(vp);
2813         /*
2814          * Done with purge, reset to the standard lock and invalidate
2815          * the vnode.
2816          */
2817         VI_LOCK(vp);
2818         vp->v_vnlock = &vp->v_lock;
2819         vp->v_op = &dead_vnodeops;
2820         vp->v_tag = "none";
2821         vp->v_type = VBAD;
2822 }
2823
2824 /*
2825  * Calculate the total number of references to a special device.
2826  */
2827 int
2828 vcount(struct vnode *vp)
2829 {
2830         int count;
2831
2832         dev_lock();
2833         count = vp->v_rdev->si_usecount;
2834         dev_unlock();
2835         return (count);
2836 }
2837
2838 /*
2839  * Same as above, but using the struct cdev *as argument
2840  */
2841 int
2842 count_dev(struct cdev *dev)
2843 {
2844         int count;
2845
2846         dev_lock();
2847         count = dev->si_usecount;
2848         dev_unlock();
2849         return(count);
2850 }
2851
2852 /*
2853  * Print out a description of a vnode.
2854  */
2855 static char *typename[] =
2856 {"VNON", "VREG", "VDIR", "VBLK", "VCHR", "VLNK", "VSOCK", "VFIFO", "VBAD",
2857  "VMARKER"};
2858
2859 void
2860 vn_printf(struct vnode *vp, const char *fmt, ...)
2861 {
2862         va_list ap;
2863         char buf[256], buf2[16];
2864         u_long flags;
2865
2866         va_start(ap, fmt);
2867         vprintf(fmt, ap);
2868         va_end(ap);
2869         printf("%p: ", (void *)vp);
2870         printf("tag %s, type %s\n", vp->v_tag, typename[vp->v_type]);
2871         printf("    usecount %d, writecount %d, refcount %d mountedhere %p\n",
2872             vp->v_usecount, vp->v_writecount, vp->v_holdcnt, vp->v_mountedhere);
2873         buf[0] = '\0';
2874         buf[1] = '\0';
2875         if (vp->v_vflag & VV_ROOT)
2876                 strlcat(buf, "|VV_ROOT", sizeof(buf));
2877         if (vp->v_vflag & VV_ISTTY)
2878                 strlcat(buf, "|VV_ISTTY", sizeof(buf));
2879         if (vp->v_vflag & VV_NOSYNC)
2880                 strlcat(buf, "|VV_NOSYNC", sizeof(buf));
2881         if (vp->v_vflag & VV_CACHEDLABEL)
2882                 strlcat(buf, "|VV_CACHEDLABEL", sizeof(buf));
2883         if (vp->v_vflag & VV_TEXT)
2884                 strlcat(buf, "|VV_TEXT", sizeof(buf));
2885         if (vp->v_vflag & VV_COPYONWRITE)
2886                 strlcat(buf, "|VV_COPYONWRITE", sizeof(buf));
2887         if (vp->v_vflag & VV_SYSTEM)
2888                 strlcat(buf, "|VV_SYSTEM", sizeof(buf));
2889         if (vp->v_vflag & VV_PROCDEP)
2890                 strlcat(buf, "|VV_PROCDEP", sizeof(buf));
2891         if (vp->v_vflag & VV_NOKNOTE)
2892                 strlcat(buf, "|VV_NOKNOTE", sizeof(buf));
2893         if (vp->v_vflag & VV_DELETED)
2894                 strlcat(buf, "|VV_DELETED", sizeof(buf));
2895         if (vp->v_vflag & VV_MD)
2896                 strlcat(buf, "|VV_MD", sizeof(buf));
2897         flags = vp->v_vflag & ~(VV_ROOT | VV_ISTTY | VV_NOSYNC |
2898             VV_CACHEDLABEL | VV_TEXT | VV_COPYONWRITE | VV_SYSTEM | VV_PROCDEP |
2899             VV_NOKNOTE | VV_DELETED | VV_MD);
2900         if (flags != 0) {
2901                 snprintf(buf2, sizeof(buf2), "|VV(0x%lx)", flags);
2902                 strlcat(buf, buf2, sizeof(buf));
2903         }
2904         if (vp->v_iflag & VI_MOUNT)
2905                 strlcat(buf, "|VI_MOUNT", sizeof(buf));
2906         if (vp->v_iflag & VI_AGE)
2907                 strlcat(buf, "|VI_AGE", sizeof(buf));
2908         if (vp->v_iflag & VI_DOOMED)
2909                 strlcat(buf, "|VI_DOOMED", sizeof(buf));
2910         if (vp->v_iflag & VI_FREE)
2911                 strlcat(buf, "|VI_FREE", sizeof(buf));
2912         if (vp->v_iflag & VI_DOINGINACT)
2913                 strlcat(buf, "|VI_DOINGINACT", sizeof(buf));
2914         if (vp->v_iflag & VI_OWEINACT)
2915                 strlcat(buf, "|VI_OWEINACT", sizeof(buf));
2916         flags = vp->v_iflag & ~(VI_MOUNT | VI_AGE | VI_DOOMED | VI_FREE |
2917             VI_DOINGINACT | VI_OWEINACT);
2918         if (flags != 0) {
2919                 snprintf(buf2, sizeof(buf2), "|VI(0x%lx)", flags);
2920                 strlcat(buf, buf2, sizeof(buf));
2921         }
2922         printf("    flags (%s)\n", buf + 1);
2923         if (mtx_owned(VI_MTX(vp)))
2924                 printf(" VI_LOCKed");
2925         if (vp->v_object != NULL)
2926                 printf("    v_object %p ref %d pages %d\n",
2927                     vp->v_object, vp->v_object->ref_count,
2928                     vp->v_object->resident_page_count);
2929         printf("    ");
2930         lockmgr_printinfo(vp->v_vnlock);
2931         if (vp->v_data != NULL)
2932                 VOP_PRINT(vp);
2933 }
2934
2935 #ifdef DDB
2936 /*
2937  * List all of the locked vnodes in the system.
2938  * Called when debugging the kernel.
2939  */
2940 DB_SHOW_COMMAND(lockedvnods, lockedvnodes)
2941 {
2942         struct mount *mp, *nmp;
2943         struct vnode *vp;
2944
2945         /*
2946          * Note: because this is DDB, we can't obey the locking semantics
2947          * for these structures, which means we could catch an inconsistent
2948          * state and dereference a nasty pointer.  Not much to be done
2949          * about that.
2950          */
2951         db_printf("Locked vnodes\n");
2952         for (mp = TAILQ_FIRST(&mountlist); mp != NULL; mp = nmp) {
2953                 nmp = TAILQ_NEXT(mp, mnt_list);
2954                 TAILQ_FOREACH(vp, &mp->mnt_nvnodelist, v_nmntvnodes) {
2955                         if (vp->v_type != VMARKER &&
2956                             VOP_ISLOCKED(vp))
2957                                 vprint("", vp);
2958                 }
2959                 nmp = TAILQ_NEXT(mp, mnt_list);
2960         }
2961 }
2962
2963 /*
2964  * Show details about the given vnode.
2965  */
2966 DB_SHOW_COMMAND(vnode, db_show_vnode)
2967 {
2968         struct vnode *vp;
2969
2970         if (!have_addr)
2971                 return;
2972         vp = (struct vnode *)addr;
2973         vn_printf(vp, "vnode ");
2974 }
2975
2976 /*
2977  * Show details about the given mount point.
2978  */
2979 DB_SHOW_COMMAND(mount, db_show_mount)
2980 {
2981         struct mount *mp;
2982         struct vfsopt *opt;
2983         struct statfs *sp;
2984         struct vnode *vp;
2985         char buf[512];
2986         uint64_t mflags;
2987         u_int flags;
2988
2989         if (!have_addr) {
2990                 /* No address given, print short info about all mount points. */
2991                 TAILQ_FOREACH(mp, &mountlist, mnt_list) {
2992                         db_printf("%p %s on %s (%s)\n", mp,
2993                             mp->mnt_stat.f_mntfromname,
2994                             mp->mnt_stat.f_mntonname,
2995                             mp->mnt_stat.f_fstypename);
2996                         if (db_pager_quit)
2997                                 break;
2998                 }
2999                 db_printf("\nMore info: show mount <addr>\n");
3000                 return;
3001         }
3002
3003         mp = (struct mount *)addr;
3004         db_printf("%p %s on %s (%s)\n", mp, mp->mnt_stat.f_mntfromname,
3005             mp->mnt_stat.f_mntonname, mp->mnt_stat.f_fstypename);
3006
3007         buf[0] = '\0';
3008         mflags = mp->mnt_flag;
3009 #define MNT_FLAG(flag)  do {                                            \
3010         if (mflags & (flag)) {                                          \
3011                 if (buf[0] != '\0')                                     \
3012                         strlcat(buf, ", ", sizeof(buf));                \
3013                 strlcat(buf, (#flag) + 4, sizeof(buf));                 \
3014                 mflags &= ~(flag);                                      \
3015         }                                                               \
3016 } while (0)
3017         MNT_FLAG(MNT_RDONLY);
3018         MNT_FLAG(MNT_SYNCHRONOUS);
3019         MNT_FLAG(MNT_NOEXEC);
3020         MNT_FLAG(MNT_NOSUID);
3021         MNT_FLAG(MNT_NFS4ACLS);
3022         MNT_FLAG(MNT_UNION);
3023         MNT_FLAG(MNT_ASYNC);
3024         MNT_FLAG(MNT_SUIDDIR);
3025         MNT_FLAG(MNT_SOFTDEP);
3026         MNT_FLAG(MNT_NOSYMFOLLOW);
3027         MNT_FLAG(MNT_GJOURNAL);
3028         MNT_FLAG(MNT_MULTILABEL);
3029         MNT_FLAG(MNT_ACLS);
3030         MNT_FLAG(MNT_NOATIME);
3031         MNT_FLAG(MNT_NOCLUSTERR);
3032         MNT_FLAG(MNT_NOCLUSTERW);
3033         MNT_FLAG(MNT_SUJ);
3034         MNT_FLAG(MNT_EXRDONLY);
3035         MNT_FLAG(MNT_EXPORTED);
3036         MNT_FLAG(MNT_DEFEXPORTED);
3037         MNT_FLAG(MNT_EXPORTANON);
3038         MNT_FLAG(MNT_EXKERB);
3039         MNT_FLAG(MNT_EXPUBLIC);
3040         MNT_FLAG(MNT_LOCAL);
3041         MNT_FLAG(MNT_QUOTA);
3042         MNT_FLAG(MNT_ROOTFS);
3043         MNT_FLAG(MNT_USER);
3044         MNT_FLAG(MNT_IGNORE);
3045         MNT_FLAG(MNT_UPDATE);
3046         MNT_FLAG(MNT_DELEXPORT);
3047         MNT_FLAG(MNT_RELOAD);
3048         MNT_FLAG(MNT_FORCE);
3049         MNT_FLAG(MNT_SNAPSHOT);
3050         MNT_FLAG(MNT_BYFSID);
3051 #undef MNT_FLAG
3052         if (mflags != 0) {
3053                 if (buf[0] != '\0')
3054                         strlcat(buf, ", ", sizeof(buf));
3055                 snprintf(buf + strlen(buf), sizeof(buf) - strlen(buf),
3056                     "0x%016jx", mflags);
3057         }
3058         db_printf("    mnt_flag = %s\n", buf);
3059
3060         buf[0] = '\0';
3061         flags = mp->mnt_kern_flag;
3062 #define MNT_KERN_FLAG(flag)     do {                                    \
3063         if (flags & (flag)) {                                           \
3064                 if (buf[0] != '\0')                                     \
3065                         strlcat(buf, ", ", sizeof(buf));                \
3066                 strlcat(buf, (#flag) + 5, sizeof(buf));                 \
3067                 flags &= ~(flag);                                       \
3068         }                                                               \
3069 } while (0)
3070         MNT_KERN_FLAG(MNTK_UNMOUNTF);
3071         MNT_KERN_FLAG(MNTK_ASYNC);
3072         MNT_KERN_FLAG(MNTK_SOFTDEP);
3073         MNT_KERN_FLAG(MNTK_NOINSMNTQ);
3074         MNT_KERN_FLAG(MNTK_DRAINING);
3075         MNT_KERN_FLAG(MNTK_REFEXPIRE);
3076         MNT_KERN_FLAG(MNTK_EXTENDED_SHARED);
3077         MNT_KERN_FLAG(MNTK_SHARED_WRITES);
3078         MNT_KERN_FLAG(MNTK_NOASYNC);
3079         MNT_KERN_FLAG(MNTK_UNMOUNT);
3080         MNT_KERN_FLAG(MNTK_MWAIT);
3081         MNT_KERN_FLAG(MNTK_SUSPEND);
3082         MNT_KERN_FLAG(MNTK_SUSPEND2);
3083         MNT_KERN_FLAG(MNTK_SUSPENDED);
3084         MNT_KERN_FLAG(MNTK_MPSAFE);
3085         MNT_KERN_FLAG(MNTK_LOOKUP_SHARED);
3086         MNT_KERN_FLAG(MNTK_NOKNOTE);
3087 #undef MNT_KERN_FLAG
3088         if (flags != 0) {
3089                 if (buf[0] != '\0')
3090                         strlcat(buf, ", ", sizeof(buf));
3091                 snprintf(buf + strlen(buf), sizeof(buf) - strlen(buf),
3092                     "0x%08x", flags);
3093         }
3094         db_printf("    mnt_kern_flag = %s\n", buf);
3095
3096         db_printf("    mnt_opt = ");
3097         opt = TAILQ_FIRST(mp->mnt_opt);
3098         if (opt != NULL) {
3099                 db_printf("%s", opt->name);
3100                 opt = TAILQ_NEXT(opt, link);
3101                 while (opt != NULL) {
3102                         db_printf(", %s", opt->name);
3103                         opt = TAILQ_NEXT(opt, link);
3104                 }
3105         }
3106         db_printf("\n");
3107
3108         sp = &mp->mnt_stat;
3109         db_printf("    mnt_stat = { version=%u type=%u flags=0x%016jx "
3110             "bsize=%ju iosize=%ju blocks=%ju bfree=%ju bavail=%jd files=%ju "
3111             "ffree=%jd syncwrites=%ju asyncwrites=%ju syncreads=%ju "
3112             "asyncreads=%ju namemax=%u owner=%u fsid=[%d, %d] }\n",
3113             (u_int)sp->f_version, (u_int)sp->f_type, (uintmax_t)sp->f_flags,
3114             (uintmax_t)sp->f_bsize, (uintmax_t)sp->f_iosize,
3115             (uintmax_t)sp->f_blocks, (uintmax_t)sp->f_bfree,
3116             (intmax_t)sp->f_bavail, (uintmax_t)sp->f_files,
3117             (intmax_t)sp->f_ffree, (uintmax_t)sp->f_syncwrites,
3118             (uintmax_t)sp->f_asyncwrites, (uintmax_t)sp->f_syncreads,
3119             (uintmax_t)sp->f_asyncreads, (u_int)sp->f_namemax,
3120             (u_int)sp->f_owner, (int)sp->f_fsid.val[0], (int)sp->f_fsid.val[1]);
3121
3122         db_printf("    mnt_cred = { uid=%u ruid=%u",
3123             (u_int)mp->mnt_cred->cr_uid, (u_int)mp->mnt_cred->cr_ruid);
3124         if (jailed(mp->mnt_cred))
3125                 db_printf(", jail=%d", mp->mnt_cred->cr_prison->pr_id);
3126         db_printf(" }\n");
3127         db_printf("    mnt_ref = %d\n", mp->mnt_ref);
3128         db_printf("    mnt_gen = %d\n", mp->mnt_gen);
3129         db_printf("    mnt_nvnodelistsize = %d\n", mp->mnt_nvnodelistsize);
3130         db_printf("    mnt_activevnodelistsize = %d\n",
3131             mp->mnt_activevnodelistsize);
3132         db_printf("    mnt_writeopcount = %d\n", mp->mnt_writeopcount);
3133         db_printf("    mnt_maxsymlinklen = %d\n", mp->mnt_maxsymlinklen);
3134         db_printf("    mnt_iosize_max = %d\n", mp->mnt_iosize_max);
3135         db_printf("    mnt_hashseed = %u\n", mp->mnt_hashseed);
3136         db_printf("    mnt_secondary_writes = %d\n", mp->mnt_secondary_writes);
3137         db_printf("    mnt_secondary_accwrites = %d\n",
3138             mp->mnt_secondary_accwrites);
3139         db_printf("    mnt_gjprovider = %s\n",
3140             mp->mnt_gjprovider != NULL ? mp->mnt_gjprovider : "NULL");
3141
3142         db_printf("\n\nList of active vnodes\n");
3143         TAILQ_FOREACH(vp, &mp->mnt_activevnodelist, v_actfreelist) {
3144                 if (vp->v_type != VMARKER) {
3145                         vn_printf(vp, "vnode ");
3146                         if (db_pager_quit)
3147                                 break;
3148                 }
3149         }
3150         db_printf("\n\nList of inactive vnodes\n");
3151         TAILQ_FOREACH(vp, &mp->mnt_nvnodelist, v_nmntvnodes) {
3152                 if (vp->v_type != VMARKER && (vp->v_iflag & VI_ACTIVE) == 0) {
3153                         vn_printf(vp, "vnode ");
3154                         if (db_pager_quit)
3155                                 break;
3156                 }
3157         }
3158 }
3159 #endif  /* DDB */
3160
3161 /*
3162  * Fill in a struct xvfsconf based on a struct vfsconf.
3163  */
3164 static int
3165 vfsconf2x(struct sysctl_req *req, struct vfsconf *vfsp)
3166 {
3167         struct xvfsconf xvfsp;
3168
3169         bzero(&xvfsp, sizeof(xvfsp));
3170         strcpy(xvfsp.vfc_name, vfsp->vfc_name);
3171         xvfsp.vfc_typenum = vfsp->vfc_typenum;
3172         xvfsp.vfc_refcount = vfsp->vfc_refcount;
3173         xvfsp.vfc_flags = vfsp->vfc_flags;
3174         /*
3175          * These are unused in userland, we keep them
3176          * to not break binary compatibility.
3177          */
3178         xvfsp.vfc_vfsops = NULL;
3179         xvfsp.vfc_next = NULL;
3180         return (SYSCTL_OUT(req, &xvfsp, sizeof(xvfsp)));
3181 }
3182
3183 #ifdef COMPAT_FREEBSD32
3184 struct xvfsconf32 {
3185         uint32_t        vfc_vfsops;
3186         char            vfc_name[MFSNAMELEN];
3187         int32_t         vfc_typenum;
3188         int32_t         vfc_refcount;
3189         int32_t         vfc_flags;
3190         uint32_t        vfc_next;
3191 };
3192
3193 static int
3194 vfsconf2x32(struct sysctl_req *req, struct vfsconf *vfsp)
3195 {
3196         struct xvfsconf32 xvfsp;
3197
3198         strcpy(xvfsp.vfc_name, vfsp->vfc_name);
3199         xvfsp.vfc_typenum = vfsp->vfc_typenum;
3200         xvfsp.vfc_refcount = vfsp->vfc_refcount;
3201         xvfsp.vfc_flags = vfsp->vfc_flags;
3202         xvfsp.vfc_vfsops = 0;
3203         xvfsp.vfc_next = 0;
3204         return (SYSCTL_OUT(req, &xvfsp, sizeof(xvfsp)));
3205 }
3206 #endif
3207
3208 /*
3209  * Top level filesystem related information gathering.
3210  */
3211 static int
3212 sysctl_vfs_conflist(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
3213 {
3214         struct vfsconf *vfsp;
3215         int error;
3216
3217         error = 0;
3218         TAILQ_FOREACH(vfsp, &vfsconf, vfc_list) {
3219 #ifdef COMPAT_FREEBSD32
3220                 if (req->flags & SCTL_MASK32)
3221                         error = vfsconf2x32(req, vfsp);
3222                 else
3223 #endif
3224                         error = vfsconf2x(req, vfsp);
3225                 if (error)
3226                         break;
3227         }
3228         return (error);
3229 }
3230
3231 SYSCTL_PROC(_vfs, OID_AUTO, conflist, CTLTYPE_OPAQUE | CTLFLAG_RD,
3232     NULL, 0, sysctl_vfs_conflist,
3233     "S,xvfsconf", "List of all configured filesystems");
3234
3235 #ifndef BURN_BRIDGES
3236 static int      sysctl_ovfs_conf(SYSCTL_HANDLER_ARGS);
3237
3238 static int
3239 vfs_sysctl(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
3240 {
3241         int *name = (int *)arg1 - 1;    /* XXX */
3242         u_int namelen = arg2 + 1;       /* XXX */
3243         struct vfsconf *vfsp;
3244
3245         printf("WARNING: userland calling deprecated sysctl, "
3246             "please rebuild world\n");
3247
3248 #if 1 || defined(COMPAT_PRELITE2)
3249         /* Resolve ambiguity between VFS_VFSCONF and VFS_GENERIC. */
3250         if (namelen == 1)
3251                 return (sysctl_ovfs_conf(oidp, arg1, arg2, req));
3252 #endif
3253
3254         switch (name[1]) {
3255         case VFS_MAXTYPENUM:
3256                 if (namelen != 2)
3257                         return (ENOTDIR);
3258                 return (SYSCTL_OUT(req, &maxvfsconf, sizeof(int)));
3259         case VFS_CONF:
3260                 if (namelen != 3)
3261                         return (ENOTDIR);       /* overloaded */
3262                 TAILQ_FOREACH(vfsp, &vfsconf, vfc_list)
3263                         if (vfsp->vfc_typenum == name[2])
3264                                 break;
3265                 if (vfsp == NULL)
3266                         return (EOPNOTSUPP);
3267 #ifdef COMPAT_FREEBSD32
3268                 if (req->flags & SCTL_MASK32)
3269                         return (vfsconf2x32(req, vfsp));
3270                 else
3271 #endif
3272                         return (vfsconf2x(req, vfsp));
3273         }
3274         return (EOPNOTSUPP);
3275 }
3276
3277 static SYSCTL_NODE(_vfs, VFS_GENERIC, generic, CTLFLAG_RD | CTLFLAG_SKIP,
3278     vfs_sysctl, "Generic filesystem");
3279
3280 #if 1 || defined(COMPAT_PRELITE2)
3281
3282 static int
3283 sysctl_ovfs_conf(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
3284 {
3285         int error;
3286         struct vfsconf *vfsp;
3287         struct ovfsconf ovfs;
3288
3289         TAILQ_FOREACH(vfsp, &vfsconf, vfc_list) {
3290                 bzero(&ovfs, sizeof(ovfs));
3291                 ovfs.vfc_vfsops = vfsp->vfc_vfsops;     /* XXX used as flag */
3292                 strcpy(ovfs.vfc_name, vfsp->vfc_name);
3293                 ovfs.vfc_index = vfsp->vfc_typenum;
3294                 ovfs.vfc_refcount = vfsp->vfc_refcount;
3295                 ovfs.vfc_flags = vfsp->vfc_flags;
3296                 error = SYSCTL_OUT(req, &ovfs, sizeof ovfs);
3297                 if (error)
3298                         return error;
3299         }
3300         return 0;
3301 }
3302
3303 #endif /* 1 || COMPAT_PRELITE2 */
3304 #endif /* !BURN_BRIDGES */
3305
3306 #define KINFO_VNODESLOP         10
3307 #ifdef notyet
3308 /*
3309  * Dump vnode list (via sysctl).
3310  */
3311 /* ARGSUSED */
3312 static int
3313 sysctl_vnode(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
3314 {
3315         struct xvnode *xvn;
3316         struct mount *mp;
3317         struct vnode *vp;
3318         int error, len, n;
3319
3320         /*
3321          * Stale numvnodes access is not fatal here.
3322          */
3323         req->lock = 0;
3324         len = (numvnodes + KINFO_VNODESLOP) * sizeof *xvn;
3325         if (!req->oldptr)
3326                 /* Make an estimate */
3327                 return (SYSCTL_OUT(req, 0, len));
3328
3329         error = sysctl_wire_old_buffer(req, 0);
3330         if (error != 0)
3331                 return (error);
3332         xvn = malloc(len, M_TEMP, M_ZERO | M_WAITOK);
3333         n = 0;
3334         mtx_lock(&mountlist_mtx);
3335         TAILQ_FOREACH(mp, &mountlist, mnt_list) {
3336                 if (vfs_busy(mp, MBF_NOWAIT | MBF_MNTLSTLOCK))
3337                         continue;
3338                 MNT_ILOCK(mp);
3339                 TAILQ_FOREACH(vp, &mp->mnt_nvnodelist, v_nmntvnodes) {
3340                         if (n == len)
3341                                 break;
3342                         vref(vp);
3343                         xvn[n].xv_size = sizeof *xvn;
3344                         xvn[n].xv_vnode = vp;
3345                         xvn[n].xv_id = 0;       /* XXX compat */
3346 #define XV_COPY(field) xvn[n].xv_##field = vp->v_##field
3347                         XV_COPY(usecount);
3348                         XV_COPY(writecount);
3349                         XV_COPY(holdcnt);
3350                         XV_COPY(mount);
3351                         XV_COPY(numoutput);
3352                         XV_COPY(type);
3353 #undef XV_COPY
3354                         xvn[n].xv_flag = vp->v_vflag;
3355
3356                         switch (vp->v_type) {
3357                         case VREG:
3358                         case VDIR:
3359                         case VLNK:
3360                                 break;
3361                         case VBLK:
3362                         case VCHR:
3363                                 if (vp->v_rdev == NULL) {
3364                                         vrele(vp);
3365                                         continue;
3366                                 }
3367                                 xvn[n].xv_dev = dev2udev(vp->v_rdev);
3368                                 break;
3369                         case VSOCK:
3370                                 xvn[n].xv_socket = vp->v_socket;
3371                                 break;
3372                         case VFIFO:
3373                                 xvn[n].xv_fifo = vp->v_fifoinfo;
3374                                 break;
3375                         case VNON:
3376                         case VBAD:
3377                         default:
3378                                 /* shouldn't happen? */
3379                                 vrele(vp);
3380                                 continue;
3381                         }
3382                         vrele(vp);
3383                         ++n;
3384                 }
3385                 MNT_IUNLOCK(mp);
3386                 mtx_lock(&mountlist_mtx);
3387                 vfs_unbusy(mp);
3388                 if (n == len)
3389                         break;
3390         }
3391         mtx_unlock(&mountlist_mtx);
3392
3393         error = SYSCTL_OUT(req, xvn, n * sizeof *xvn);
3394         free(xvn, M_TEMP);
3395         return (error);
3396 }
3397
3398 SYSCTL_PROC(_kern, KERN_VNODE, vnode, CTLTYPE_OPAQUE|CTLFLAG_RD,
3399     0, 0, sysctl_vnode, "S,xvnode", "");
3400 #endif
3401
3402 /*
3403  * Unmount all filesystems. The list is traversed in reverse order
3404  * of mounting to avoid dependencies.
3405  */
3406 void
3407 vfs_unmountall(void)
3408 {
3409         struct mount *mp;
3410         struct thread *td;
3411         int error;
3412
3413         KASSERT(curthread != NULL, ("vfs_unmountall: NULL curthread"));
3414         CTR1(KTR_VFS, "%s: unmounting all filesystems", __func__);
3415         td = curthread;
3416
3417         /*
3418          * Since this only runs when rebooting, it is not interlocked.
3419          */
3420         while(!TAILQ_EMPTY(&mountlist)) {
3421                 mp = TAILQ_LAST(&mountlist, mntlist);
3422                 error = dounmount(mp, MNT_FORCE, td);
3423                 if (error) {
3424                         TAILQ_REMOVE(&mountlist, mp, mnt_list);
3425                         /*
3426                          * XXX: Due to the way in which we mount the root
3427                          * file system off of devfs, devfs will generate a
3428                          * "busy" warning when we try to unmount it before
3429                          * the root.  Don't print a warning as a result in
3430                          * order to avoid false positive errors that may
3431                          * cause needless upset.
3432                          */
3433                         if (strcmp(mp->mnt_vfc->vfc_name, "devfs") != 0) {
3434                                 printf("unmount of %s failed (",
3435                                     mp->mnt_stat.f_mntonname);
3436                                 if (error == EBUSY)
3437                                         printf("BUSY)\n");
3438                                 else
3439                                         printf("%d)\n", error);
3440                         }
3441                 } else {
3442                         /* The unmount has removed mp from the mountlist */
3443                 }
3444         }
3445 }
3446
3447 /*
3448  * perform msync on all vnodes under a mount point
3449  * the mount point must be locked.
3450  */
3451 void
3452 vfs_msync(struct mount *mp, int flags)
3453 {
3454         struct vnode *vp, *mvp;
3455         struct vm_object *obj;
3456
3457         CTR2(KTR_VFS, "%s: mp %p", __func__, mp);
3458         MNT_VNODE_FOREACH_ACTIVE(vp, mp, mvp) {
3459                 obj = vp->v_object;
3460                 if (obj != NULL && (obj->flags & OBJ_MIGHTBEDIRTY) != 0 &&
3461                     (flags == MNT_WAIT || VOP_ISLOCKED(vp) == 0)) {
3462                         if (!vget(vp,
3463                             LK_EXCLUSIVE | LK_RETRY | LK_INTERLOCK,
3464                             curthread)) {
3465                                 if (vp->v_vflag & VV_NOSYNC) {  /* unlinked */
3466                                         vput(vp);
3467                                         continue;
3468                                 }
3469
3470                                 obj = vp->v_object;
3471                                 if (obj != NULL) {
3472                                         VM_OBJECT_LOCK(obj);
3473                                         vm_object_page_clean(obj, 0, 0,
3474                                             flags == MNT_WAIT ?
3475                                             OBJPC_SYNC : OBJPC_NOSYNC);
3476                                         VM_OBJECT_UNLOCK(obj);
3477                                 }
3478                                 vput(vp);
3479                         }
3480                 } else
3481                         VI_UNLOCK(vp);
3482         }
3483 }
3484
3485 static void
3486 destroy_vpollinfo(struct vpollinfo *vi)
3487 {
3488         seldrain(&vi->vpi_selinfo);
3489         knlist_destroy(&vi->vpi_selinfo.si_note);
3490         mtx_destroy(&vi->vpi_lock);
3491         uma_zfree(vnodepoll_zone, vi);
3492 }
3493
3494 /*
3495  * Initalize per-vnode helper structure to hold poll-related state.
3496  */
3497 void
3498 v_addpollinfo(struct vnode *vp)
3499 {
3500         struct vpollinfo *vi;
3501
3502         if (vp->v_pollinfo != NULL)
3503                 return;
3504         vi = uma_zalloc(vnodepoll_zone, M_WAITOK);
3505         mtx_init(&vi->vpi_lock, "vnode pollinfo", NULL, MTX_DEF);
3506         knlist_init(&vi->vpi_selinfo.si_note, vp, vfs_knllock,
3507             vfs_knlunlock, vfs_knl_assert_locked, vfs_knl_assert_unlocked);
3508         VI_LOCK(vp);
3509         if (vp->v_pollinfo != NULL) {
3510                 VI_UNLOCK(vp);
3511                 destroy_vpollinfo(vi);
3512                 return;
3513         }
3514         vp->v_pollinfo = vi;
3515         VI_UNLOCK(vp);
3516 }
3517
3518 /*
3519  * Record a process's interest in events which might happen to
3520  * a vnode.  Because poll uses the historic select-style interface
3521  * internally, this routine serves as both the ``check for any
3522  * pending events'' and the ``record my interest in future events''
3523  * functions.  (These are done together, while the lock is held,
3524  * to avoid race conditions.)
3525  */
3526 int
3527 vn_pollrecord(struct vnode *vp, struct thread *td, int events)
3528 {
3529
3530         v_addpollinfo(vp);
3531         mtx_lock(&vp->v_pollinfo->vpi_lock);
3532         if (vp->v_pollinfo->vpi_revents & events) {
3533                 /*
3534                  * This leaves events we are not interested
3535                  * in available for the other process which
3536                  * which presumably had requested them
3537                  * (otherwise they would never have been
3538                  * recorded).
3539                  */
3540                 events &= vp->v_pollinfo->vpi_revents;
3541                 vp->v_pollinfo->vpi_revents &= ~events;
3542
3543                 mtx_unlock(&vp->v_pollinfo->vpi_lock);
3544                 return (events);
3545         }
3546         vp->v_pollinfo->vpi_events |= events;
3547         selrecord(td, &vp->v_pollinfo->vpi_selinfo);
3548         mtx_unlock(&vp->v_pollinfo->vpi_lock);
3549         return (0);
3550 }
3551
3552 /*
3553  * Routine to create and manage a filesystem syncer vnode.
3554  */
3555 #define sync_close ((int (*)(struct  vop_close_args *))nullop)
3556 static int      sync_fsync(struct  vop_fsync_args *);
3557 static int      sync_inactive(struct  vop_inactive_args *);
3558 static int      sync_reclaim(struct  vop_reclaim_args *);
3559
3560 static struct vop_vector sync_vnodeops = {
3561         .vop_bypass =   VOP_EOPNOTSUPP,
3562         .vop_close =    sync_close,             /* close */
3563         .vop_fsync =    sync_fsync,             /* fsync */
3564         .vop_inactive = sync_inactive,  /* inactive */
3565         .vop_reclaim =  sync_reclaim,   /* reclaim */
3566         .vop_lock1 =    vop_stdlock,    /* lock */
3567         .vop_unlock =   vop_stdunlock,  /* unlock */
3568         .vop_islocked = vop_stdislocked,        /* islocked */
3569 };
3570
3571 /*
3572  * Create a new filesystem syncer vnode for the specified mount point.
3573  */
3574 void
3575 vfs_allocate_syncvnode(struct mount *mp)
3576 {
3577         struct vnode *vp;
3578         struct bufobj *bo;
3579         static long start, incr, next;
3580         int error;
3581
3582         /* Allocate a new vnode */
3583         error = getnewvnode("syncer", mp, &sync_vnodeops, &vp);
3584         if (error != 0)
3585                 panic("vfs_allocate_syncvnode: getnewvnode() failed");
3586         vp->v_type = VNON;
3587         vn_lock(vp, LK_EXCLUSIVE | LK_RETRY);
3588         vp->v_vflag |= VV_FORCEINSMQ;
3589         error = insmntque(vp, mp);
3590         if (error != 0)
3591                 panic("vfs_allocate_syncvnode: insmntque() failed");
3592         vp->v_vflag &= ~VV_FORCEINSMQ;
3593         VOP_UNLOCK(vp, 0);
3594         /*
3595          * Place the vnode onto the syncer worklist. We attempt to
3596          * scatter them about on the list so that they will go off
3597          * at evenly distributed times even if all the filesystems
3598          * are mounted at once.
3599          */
3600         next += incr;
3601         if (next == 0 || next > syncer_maxdelay) {
3602                 start /= 2;
3603                 incr /= 2;
3604                 if (start == 0) {
3605                         start = syncer_maxdelay / 2;
3606                         incr = syncer_maxdelay;
3607                 }
3608                 next = start;
3609         }
3610         bo = &vp->v_bufobj;
3611         BO_LOCK(bo);
3612         vn_syncer_add_to_worklist(bo, syncdelay > 0 ? next % syncdelay : 0);
3613         /* XXX - vn_syncer_add_to_worklist() also grabs and drops sync_mtx. */
3614         mtx_lock(&sync_mtx);
3615         sync_vnode_count++;
3616         if (mp->mnt_syncer == NULL) {
3617                 mp->mnt_syncer = vp;
3618                 vp = NULL;
3619         }
3620         mtx_unlock(&sync_mtx);
3621         BO_UNLOCK(bo);
3622         if (vp != NULL) {
3623                 vn_lock(vp, LK_EXCLUSIVE | LK_RETRY);
3624                 vgone(vp);
3625                 vput(vp);
3626         }
3627 }
3628
3629 void
3630 vfs_deallocate_syncvnode(struct mount *mp)
3631 {
3632         struct vnode *vp;
3633
3634         mtx_lock(&sync_mtx);
3635         vp = mp->mnt_syncer;
3636         if (vp != NULL)
3637                 mp->mnt_syncer = NULL;
3638         mtx_unlock(&sync_mtx);
3639         if (vp != NULL)
3640                 vrele(vp);
3641 }
3642
3643 /*
3644  * Do a lazy sync of the filesystem.
3645  */
3646 static int
3647 sync_fsync(struct vop_fsync_args *ap)
3648 {
3649         struct vnode *syncvp = ap->a_vp;
3650         struct mount *mp = syncvp->v_mount;
3651         int error, save;
3652         struct bufobj *bo;
3653
3654         /*
3655          * We only need to do something if this is a lazy evaluation.
3656          */
3657         if (ap->a_waitfor != MNT_LAZY)
3658                 return (0);
3659
3660         /*
3661          * Move ourselves to the back of the sync list.
3662          */
3663         bo = &syncvp->v_bufobj;
3664         BO_LOCK(bo);
3665         vn_syncer_add_to_worklist(bo, syncdelay);
3666         BO_UNLOCK(bo);
3667
3668         /*
3669          * Walk the list of vnodes pushing all that are dirty and
3670          * not already on the sync list.
3671          */
3672         mtx_lock(&mountlist_mtx);
3673         if (vfs_busy(mp, MBF_NOWAIT | MBF_MNTLSTLOCK) != 0) {
3674                 mtx_unlock(&mountlist_mtx);
3675                 return (0);
3676         }
3677         if (vn_start_write(NULL, &mp, V_NOWAIT) != 0) {
3678                 vfs_unbusy(mp);
3679                 return (0);
3680         }
3681         save = curthread_pflags_set(TDP_SYNCIO);
3682         vfs_msync(mp, MNT_NOWAIT);
3683         error = VFS_SYNC(mp, MNT_LAZY);
3684         curthread_pflags_restore(save);
3685         vn_finished_write(mp);
3686         vfs_unbusy(mp);
3687         return (error);
3688 }
3689
3690 /*
3691  * The syncer vnode is no referenced.
3692  */
3693 static int
3694 sync_inactive(struct vop_inactive_args *ap)
3695 {
3696
3697         vgone(ap->a_vp);
3698         return (0);
3699 }
3700
3701 /*
3702  * The syncer vnode is no longer needed and is being decommissioned.
3703  *
3704  * Modifications to the worklist must be protected by sync_mtx.
3705  */
3706 static int
3707 sync_reclaim(struct vop_reclaim_args *ap)
3708 {
3709         struct vnode *vp = ap->a_vp;
3710         struct bufobj *bo;
3711
3712         bo = &vp->v_bufobj;
3713         BO_LOCK(bo);
3714         mtx_lock(&sync_mtx);
3715         if (vp->v_mount->mnt_syncer == vp)
3716                 vp->v_mount->mnt_syncer = NULL;
3717         if (bo->bo_flag & BO_ONWORKLST) {
3718                 LIST_REMOVE(bo, bo_synclist);
3719                 syncer_worklist_len--;
3720                 sync_vnode_count--;
3721                 bo->bo_flag &= ~BO_ONWORKLST;
3722         }
3723         mtx_unlock(&sync_mtx);
3724         BO_UNLOCK(bo);
3725
3726         return (0);
3727 }
3728
3729 /*
3730  * Check if vnode represents a disk device
3731  */
3732 int
3733 vn_isdisk(struct vnode *vp, int *errp)
3734 {
3735         int error;
3736
3737         error = 0;
3738         dev_lock();
3739         if (vp->v_type != VCHR)
3740                 error = ENOTBLK;
3741         else if (vp->v_rdev == NULL)
3742                 error = ENXIO;
3743         else if (vp->v_rdev->si_devsw == NULL)
3744                 error = ENXIO;
3745         else if (!(vp->v_rdev->si_devsw->d_flags & D_DISK))
3746                 error = ENOTBLK;
3747         dev_unlock();
3748         if (errp != NULL)
3749                 *errp = error;
3750         return (error == 0);
3751 }
3752
3753 /*
3754  * Common filesystem object access control check routine.  Accepts a
3755  * vnode's type, "mode", uid and gid, requested access mode, credentials,
3756  * and optional call-by-reference privused argument allowing vaccess()
3757  * to indicate to the caller whether privilege was used to satisfy the
3758  * request (obsoleted).  Returns 0 on success, or an errno on failure.
3759  */
3760 int
3761 vaccess(enum vtype type, mode_t file_mode, uid_t file_uid, gid_t file_gid,
3762     accmode_t accmode, struct ucred *cred, int *privused)
3763 {
3764         accmode_t dac_granted;
3765         accmode_t priv_granted;
3766
3767         KASSERT((accmode & ~(VEXEC | VWRITE | VREAD | VADMIN | VAPPEND)) == 0,
3768             ("invalid bit in accmode"));
3769         KASSERT((accmode & VAPPEND) == 0 || (accmode & VWRITE),
3770             ("VAPPEND without VWRITE"));
3771
3772         /*
3773          * Look for a normal, non-privileged way to access the file/directory
3774          * as requested.  If it exists, go with that.
3775          */
3776
3777         if (privused != NULL)
3778                 *privused = 0;
3779
3780         dac_granted = 0;
3781
3782         /* Check the owner. */
3783         if (cred->cr_uid == file_uid) {
3784                 dac_granted |= VADMIN;
3785                 if (file_mode & S_IXUSR)
3786                         dac_granted |= VEXEC;
3787                 if (file_mode & S_IRUSR)
3788                         dac_granted |= VREAD;
3789                 if (file_mode & S_IWUSR)
3790                         dac_granted |= (VWRITE | VAPPEND);
3791
3792                 if ((accmode & dac_granted) == accmode)
3793                         return (0);
3794
3795                 goto privcheck;
3796         }
3797
3798         /* Otherwise, check the groups (first match) */
3799         if (groupmember(file_gid, cred)) {
3800                 if (file_mode & S_IXGRP)
3801                         dac_granted |= VEXEC;
3802                 if (file_mode & S_IRGRP)
3803                         dac_granted |= VREAD;
3804                 if (file_mode & S_IWGRP)
3805                         dac_granted |= (VWRITE | VAPPEND);
3806
3807                 if ((accmode & dac_granted) == accmode)
3808                         return (0);
3809
3810                 goto privcheck;
3811         }
3812
3813         /* Otherwise, check everyone else. */
3814         if (file_mode & S_IXOTH)
3815                 dac_granted |= VEXEC;
3816         if (file_mode & S_IROTH)
3817                 dac_granted |= VREAD;
3818         if (file_mode & S_IWOTH)
3819                 dac_granted |= (VWRITE | VAPPEND);
3820         if ((accmode & dac_granted) == accmode)
3821                 return (0);
3822
3823 privcheck:
3824         /*
3825          * Build a privilege mask to determine if the set of privileges
3826          * satisfies the requirements when combined with the granted mask
3827          * from above.  For each privilege, if the privilege is required,
3828          * bitwise or the request type onto the priv_granted mask.
3829          */
3830         priv_granted = 0;
3831
3832         if (type == VDIR) {
3833                 /*
3834                  * For directories, use PRIV_VFS_LOOKUP to satisfy VEXEC
3835                  * requests, instead of PRIV_VFS_EXEC.
3836                  */
3837                 if ((accmode & VEXEC) && ((dac_granted & VEXEC) == 0) &&
3838                     !priv_check_cred(cred, PRIV_VFS_LOOKUP, 0))
3839                         priv_granted |= VEXEC;
3840         } else {
3841                 /*
3842                  * Ensure that at least one execute bit is on. Otherwise,
3843                  * a privileged user will always succeed, and we don't want
3844                  * this to happen unless the file really is executable.
3845                  */
3846                 if ((accmode & VEXEC) && ((dac_granted & VEXEC) == 0) &&
3847                     (file_mode & (S_IXUSR | S_IXGRP | S_IXOTH)) != 0 &&
3848                     !priv_check_cred(cred, PRIV_VFS_EXEC, 0))
3849                         priv_granted |= VEXEC;
3850         }
3851
3852         if ((accmode & VREAD) && ((dac_granted & VREAD) == 0) &&
3853             !priv_check_cred(cred, PRIV_VFS_READ, 0))
3854                 priv_granted |= VREAD;
3855
3856         if ((accmode & VWRITE) && ((dac_granted & VWRITE) == 0) &&
3857             !priv_check_cred(cred, PRIV_VFS_WRITE, 0))
3858                 priv_granted |= (VWRITE | VAPPEND);
3859
3860         if ((accmode & VADMIN) && ((dac_granted & VADMIN) == 0) &&
3861             !priv_check_cred(cred, PRIV_VFS_ADMIN, 0))
3862                 priv_granted |= VADMIN;
3863
3864         if ((accmode & (priv_granted | dac_granted)) == accmode) {
3865                 /* XXX audit: privilege used */
3866                 if (privused != NULL)
3867                         *privused = 1;
3868                 return (0);
3869         }
3870
3871         return ((accmode & VADMIN) ? EPERM : EACCES);
3872 }
3873
3874 /*
3875  * Credential check based on process requesting service, and per-attribute
3876  * permissions.
3877  */
3878 int
3879 extattr_check_cred(struct vnode *vp, int attrnamespace, struct ucred *cred,
3880     struct thread *td, accmode_t accmode)
3881 {
3882
3883         /*
3884          * Kernel-invoked always succeeds.
3885          */
3886         if (cred == NOCRED)
3887                 return (0);
3888
3889         /*
3890          * Do not allow privileged processes in jail to directly manipulate
3891          * system attributes.
3892          */
3893         switch (attrnamespace) {
3894         case EXTATTR_NAMESPACE_SYSTEM:
3895                 /* Potentially should be: return (EPERM); */
3896                 return (priv_check_cred(cred, PRIV_VFS_EXTATTR_SYSTEM, 0));
3897         case EXTATTR_NAMESPACE_USER:
3898                 return (VOP_ACCESS(vp, accmode, cred, td));
3899         default:
3900                 return (EPERM);
3901         }
3902 }
3903
3904 #ifdef DEBUG_VFS_LOCKS
3905 /*
3906  * This only exists to supress warnings from unlocked specfs accesses.  It is
3907  * no longer ok to have an unlocked VFS.
3908  */
3909 #define IGNORE_LOCK(vp) (panicstr != NULL || (vp) == NULL ||            \
3910         (vp)->v_type == VCHR || (vp)->v_type == VBAD)
3911
3912 int vfs_badlock_ddb = 1;        /* Drop into debugger on violation. */
3913 SYSCTL_INT(_debug, OID_AUTO, vfs_badlock_ddb, CTLFLAG_RW, &vfs_badlock_ddb, 0,
3914     "Drop into debugger on lock violation");
3915
3916 int vfs_badlock_mutex = 1;      /* Check for interlock across VOPs. */
3917 SYSCTL_INT(_debug, OID_AUTO, vfs_badlock_mutex, CTLFLAG_RW, &vfs_badlock_mutex,
3918     0, "Check for interlock across VOPs");
3919
3920 int vfs_badlock_print = 1;      /* Print lock violations. */
3921 SYSCTL_INT(_debug, OID_AUTO, vfs_badlock_print, CTLFLAG_RW, &vfs_badlock_print,
3922     0, "Print lock violations");
3923
3924 #ifdef KDB
3925 int vfs_badlock_backtrace = 1;  /* Print backtrace at lock violations. */
3926 SYSCTL_INT(_debug, OID_AUTO, vfs_badlock_backtrace, CTLFLAG_RW,
3927     &vfs_badlock_backtrace, 0, "Print backtrace at lock violations");
3928 #endif
3929
3930 static void
3931 vfs_badlock(const char *msg, const char *str, struct vnode *vp)
3932 {
3933
3934 #ifdef KDB
3935         if (vfs_badlock_backtrace)
3936                 kdb_backtrace();
3937 #endif
3938         if (vfs_badlock_print)
3939                 printf("%s: %p %s\n", str, (void *)vp, msg);
3940         if (vfs_badlock_ddb)
3941                 kdb_enter(KDB_WHY_VFSLOCK, "lock violation");
3942 }
3943
3944 void
3945 assert_vi_locked(struct vnode *vp, const char *str)
3946 {
3947
3948         if (vfs_badlock_mutex && !mtx_owned(VI_MTX(vp)))
3949                 vfs_badlock("interlock is not locked but should be", str, vp);
3950 }
3951
3952 void
3953 assert_vi_unlocked(struct vnode *vp, const char *str)
3954 {
3955
3956         if (vfs_badlock_mutex && mtx_owned(VI_MTX(vp)))
3957                 vfs_badlock("interlock is locked but should not be", str, vp);
3958 }
3959
3960 void
3961 assert_vop_locked(struct vnode *vp, const char *str)
3962 {
3963
3964         if (!IGNORE_LOCK(vp) && VOP_ISLOCKED(vp) == 0)
3965                 vfs_badlock("is not locked but should be", str, vp);
3966 }
3967
3968 void
3969 assert_vop_unlocked(struct vnode *vp, const char *str)
3970 {
3971
3972         if (!IGNORE_LOCK(vp) && VOP_ISLOCKED(vp) == LK_EXCLUSIVE)
3973                 vfs_badlock("is locked but should not be", str, vp);
3974 }
3975
3976 void
3977 assert_vop_elocked(struct vnode *vp, const char *str)
3978 {
3979
3980         if (!IGNORE_LOCK(vp) && VOP_ISLOCKED(vp) != LK_EXCLUSIVE)
3981                 vfs_badlock("is not exclusive locked but should be", str, vp);
3982 }
3983
3984 #if 0
3985 void
3986 assert_vop_elocked_other(struct vnode *vp, const char *str)
3987 {
3988
3989         if (!IGNORE_LOCK(vp) && VOP_ISLOCKED(vp) != LK_EXCLOTHER)
3990                 vfs_badlock("is not exclusive locked by another thread",
3991                     str, vp);
3992 }
3993
3994 void
3995 assert_vop_slocked(struct vnode *vp, const char *str)
3996 {
3997
3998         if (!IGNORE_LOCK(vp) && VOP_ISLOCKED(vp) != LK_SHARED)
3999                 vfs_badlock("is not locked shared but should be", str, vp);
4000 }
4001 #endif /* 0 */
4002 #endif /* DEBUG_VFS_LOCKS */
4003
4004 void
4005 vop_rename_fail(struct vop_rename_args *ap)
4006 {
4007
4008         if (ap->a_tvp != NULL)
4009                 vput(ap->a_tvp);
4010         if (ap->a_tdvp == ap->a_tvp)
4011                 vrele(ap->a_tdvp);
4012         else
4013                 vput(ap->a_tdvp);
4014         vrele(ap->a_fdvp);
4015         vrele(ap->a_fvp);
4016 }
4017
4018 void
4019 vop_rename_pre(void *ap)
4020 {
4021         struct vop_rename_args *a = ap;
4022
4023 #ifdef DEBUG_VFS_LOCKS
4024         if (a->a_tvp)
4025                 ASSERT_VI_UNLOCKED(a->a_tvp, "VOP_RENAME");
4026         ASSERT_VI_UNLOCKED(a->a_tdvp, "VOP_RENAME");
4027         ASSERT_VI_UNLOCKED(a->a_fvp, "VOP_RENAME");
4028         ASSERT_VI_UNLOCKED(a->a_fdvp, "VOP_RENAME");
4029
4030         /* Check the source (from). */
4031         if (a->a_tdvp->v_vnlock != a->a_fdvp->v_vnlock &&
4032             (a->a_tvp == NULL || a->a_tvp->v_vnlock != a->a_fdvp->v_vnlock))
4033                 ASSERT_VOP_UNLOCKED(a->a_fdvp, "vop_rename: fdvp locked");
4034         if (a->a_tvp == NULL || a->a_tvp->v_vnlock != a->a_fvp->v_vnlock)
4035                 ASSERT_VOP_UNLOCKED(a->a_fvp, "vop_rename: fvp locked");
4036
4037         /* Check the target. */
4038         if (a->a_tvp)
4039                 ASSERT_VOP_LOCKED(a->a_tvp, "vop_rename: tvp not locked");
4040         ASSERT_VOP_LOCKED(a->a_tdvp, "vop_rename: tdvp not locked");
4041 #endif
4042         if (a->a_tdvp != a->a_fdvp)
4043                 vhold(a->a_fdvp);
4044         if (a->a_tvp != a->a_fvp)
4045                 vhold(a->a_fvp);
4046         vhold(a->a_tdvp);
4047         if (a->a_tvp)
4048                 vhold(a->a_tvp);
4049 }
4050
4051 void
4052 vop_strategy_pre(void *ap)
4053 {
4054 #ifdef DEBUG_VFS_LOCKS
4055         struct vop_strategy_args *a;
4056         struct buf *bp;
4057
4058         a = ap;
4059         bp = a->a_bp;
4060
4061         /*
4062          * Cluster ops lock their component buffers but not the IO container.
4063          */
4064         if ((bp->b_flags & B_CLUSTER) != 0)
4065                 return;
4066
4067         if (panicstr == NULL && !BUF_ISLOCKED(bp)) {
4068                 if (vfs_badlock_print)
4069                         printf(
4070                             "VOP_STRATEGY: bp is not locked but should be\n");
4071                 if (vfs_badlock_ddb)
4072                         kdb_enter(KDB_WHY_VFSLOCK, "lock violation");
4073         }
4074 #endif
4075 }
4076
4077 void
4078 vop_lookup_pre(void *ap)
4079 {
4080 #ifdef DEBUG_VFS_LOCKS
4081         struct vop_lookup_args *a;
4082         struct vnode *dvp;
4083
4084         a = ap;
4085         dvp = a->a_dvp;
4086         ASSERT_VI_UNLOCKED(dvp, "VOP_LOOKUP");
4087         ASSERT_VOP_LOCKED(dvp, "VOP_LOOKUP");
4088 #endif
4089 }
4090
4091 void
4092 vop_lookup_post(void *ap, int rc)
4093 {
4094 #ifdef DEBUG_VFS_LOCKS
4095         struct vop_lookup_args *a;
4096         struct vnode *dvp;
4097         struct vnode *vp;
4098
4099         a = ap;
4100         dvp = a->a_dvp;
4101         vp = *(a->a_vpp);
4102
4103         ASSERT_VI_UNLOCKED(dvp, "VOP_LOOKUP");
4104         ASSERT_VOP_LOCKED(dvp, "VOP_LOOKUP");
4105
4106         if (!rc)
4107                 ASSERT_VOP_LOCKED(vp, "VOP_LOOKUP (child)");
4108 #endif
4109 }
4110
4111 void
4112 vop_lock_pre(void *ap)
4113 {
4114 #ifdef DEBUG_VFS_LOCKS
4115         struct vop_lock1_args *a = ap;
4116
4117         if ((a->a_flags & LK_INTERLOCK) == 0)
4118                 ASSERT_VI_UNLOCKED(a->a_vp, "VOP_LOCK");
4119         else
4120                 ASSERT_VI_LOCKED(a->a_vp, "VOP_LOCK");
4121 #endif
4122 }
4123
4124 void
4125 vop_lock_post(void *ap, int rc)
4126 {
4127 #ifdef DEBUG_VFS_LOCKS
4128         struct vop_lock1_args *a = ap;
4129
4130         ASSERT_VI_UNLOCKED(a->a_vp, "VOP_LOCK");
4131         if (rc == 0)
4132                 ASSERT_VOP_LOCKED(a->a_vp, "VOP_LOCK");
4133 #endif
4134 }
4135
4136 void
4137 vop_unlock_pre(void *ap)
4138 {
4139 #ifdef DEBUG_VFS_LOCKS
4140         struct vop_unlock_args *a = ap;
4141
4142         if (a->a_flags & LK_INTERLOCK)
4143                 ASSERT_VI_LOCKED(a->a_vp, "VOP_UNLOCK");
4144         ASSERT_VOP_LOCKED(a->a_vp, "VOP_UNLOCK");
4145 #endif
4146 }
4147
4148 void
4149 vop_unlock_post(void *ap, int rc)
4150 {
4151 #ifdef DEBUG_VFS_LOCKS
4152         struct vop_unlock_args *a = ap;
4153
4154         if (a->a_flags & LK_INTERLOCK)
4155                 ASSERT_VI_UNLOCKED(a->a_vp, "VOP_UNLOCK");
4156 #endif
4157 }
4158
4159 void
4160 vop_create_post(void *ap, int rc)
4161 {
4162         struct vop_create_args *a = ap;
4163
4164         if (!rc)
4165                 VFS_KNOTE_LOCKED(a->a_dvp, NOTE_WRITE);
4166 }
4167
4168 void
4169 vop_deleteextattr_post(void *ap, int rc)
4170 {
4171         struct vop_deleteextattr_args *a = ap;
4172
4173         if (!rc)
4174                 VFS_KNOTE_LOCKED(a->a_vp, NOTE_ATTRIB);
4175 }
4176
4177 void
4178 vop_link_post(void *ap, int rc)
4179 {
4180         struct vop_link_args *a = ap;
4181
4182         if (!rc) {
4183                 VFS_KNOTE_LOCKED(a->a_vp, NOTE_LINK);
4184                 VFS_KNOTE_LOCKED(a->a_tdvp, NOTE_WRITE);
4185         }
4186 }
4187
4188 void
4189 vop_mkdir_post(void *ap, int rc)
4190 {
4191         struct vop_mkdir_args *a = ap;
4192
4193         if (!rc)
4194                 VFS_KNOTE_LOCKED(a->a_dvp, NOTE_WRITE | NOTE_LINK);
4195 }
4196
4197 void
4198 vop_mknod_post(void *ap, int rc)
4199 {
4200         struct vop_mknod_args *a = ap;
4201
4202         if (!rc)
4203                 VFS_KNOTE_LOCKED(a->a_dvp, NOTE_WRITE);
4204 }
4205
4206 void
4207 vop_remove_post(void *ap, int rc)
4208 {
4209         struct vop_remove_args *a = ap;
4210
4211         if (!rc) {
4212                 VFS_KNOTE_LOCKED(a->a_dvp, NOTE_WRITE);
4213                 VFS_KNOTE_LOCKED(a->a_vp, NOTE_DELETE);
4214         }
4215 }
4216
4217 void
4218 vop_rename_post(void *ap, int rc)
4219 {
4220         struct vop_rename_args *a = ap;
4221
4222         if (!rc) {
4223                 VFS_KNOTE_UNLOCKED(a->a_fdvp, NOTE_WRITE);
4224                 VFS_KNOTE_UNLOCKED(a->a_tdvp, NOTE_WRITE);
4225                 VFS_KNOTE_UNLOCKED(a->a_fvp, NOTE_RENAME);
4226                 if (a->a_tvp)
4227                         VFS_KNOTE_UNLOCKED(a->a_tvp, NOTE_DELETE);
4228         }
4229         if (a->a_tdvp != a->a_fdvp)
4230                 vdrop(a->a_fdvp);
4231         if (a->a_tvp != a->a_fvp)
4232                 vdrop(a->a_fvp);
4233         vdrop(a->a_tdvp);
4234         if (a->a_tvp)
4235                 vdrop(a->a_tvp);
4236 }
4237
4238 void
4239 vop_rmdir_post(void *ap, int rc)
4240 {
4241         struct vop_rmdir_args *a = ap;
4242
4243         if (!rc) {
4244                 VFS_KNOTE_LOCKED(a->a_dvp, NOTE_WRITE | NOTE_LINK);
4245                 VFS_KNOTE_LOCKED(a->a_vp, NOTE_DELETE);
4246         }
4247 }
4248
4249 void
4250 vop_setattr_post(void *ap, int rc)
4251 {
4252         struct vop_setattr_args *a = ap;
4253
4254         if (!rc)
4255                 VFS_KNOTE_LOCKED(a->a_vp, NOTE_ATTRIB);
4256 }
4257
4258 void
4259 vop_setextattr_post(void *ap, int rc)
4260 {
4261         struct vop_setextattr_args *a = ap;
4262
4263         if (!rc)
4264                 VFS_KNOTE_LOCKED(a->a_vp, NOTE_ATTRIB);
4265 }
4266
4267 void
4268 vop_symlink_post(void *ap, int rc)
4269 {
4270         struct vop_symlink_args *a = ap;
4271
4272         if (!rc)
4273                 VFS_KNOTE_LOCKED(a->a_dvp, NOTE_WRITE);
4274 }
4275
4276 static struct knlist fs_knlist;
4277
4278 static void
4279 vfs_event_init(void *arg)
4280 {
4281         knlist_init_mtx(&fs_knlist, NULL);
4282 }
4283 /* XXX - correct order? */
4284 SYSINIT(vfs_knlist, SI_SUB_VFS, SI_ORDER_ANY, vfs_event_init, NULL);
4285
4286 void
4287 vfs_event_signal(fsid_t *fsid, uint32_t event, intptr_t data __unused)
4288 {
4289
4290         KNOTE_UNLOCKED(&fs_knlist, event);
4291 }
4292
4293 static int      filt_fsattach(struct knote *kn);
4294 static void     filt_fsdetach(struct knote *kn);
4295 static int      filt_fsevent(struct knote *kn, long hint);
4296
4297 struct filterops fs_filtops = {
4298         .f_isfd = 0,
4299         .f_attach = filt_fsattach,
4300         .f_detach = filt_fsdetach,
4301         .f_event = filt_fsevent
4302 };
4303
4304 static int
4305 filt_fsattach(struct knote *kn)
4306 {
4307
4308         kn->kn_flags |= EV_CLEAR;
4309         knlist_add(&fs_knlist, kn, 0);
4310         return (0);
4311 }
4312
4313 static void
4314 filt_fsdetach(struct knote *kn)
4315 {
4316
4317         knlist_remove(&fs_knlist, kn, 0);
4318 }
4319
4320 static int
4321 filt_fsevent(struct knote *kn, long hint)
4322 {
4323
4324         kn->kn_fflags |= hint;
4325         return (kn->kn_fflags != 0);
4326 }
4327
4328 static int
4329 sysctl_vfs_ctl(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
4330 {
4331         struct vfsidctl vc;
4332         int error;
4333         struct mount *mp;
4334
4335         error = SYSCTL_IN(req, &vc, sizeof(vc));
4336         if (error)
4337                 return (error);
4338         if (vc.vc_vers != VFS_CTL_VERS1)
4339                 return (EINVAL);
4340         mp = vfs_getvfs(&vc.vc_fsid);
4341         if (mp == NULL)
4342                 return (ENOENT);
4343         /* ensure that a specific sysctl goes to the right filesystem. */
4344         if (strcmp(vc.vc_fstypename, "*") != 0 &&
4345             strcmp(vc.vc_fstypename, mp->mnt_vfc->vfc_name) != 0) {
4346                 vfs_rel(mp);
4347                 return (EINVAL);
4348         }
4349         VCTLTOREQ(&vc, req);
4350         error = VFS_SYSCTL(mp, vc.vc_op, req);
4351         vfs_rel(mp);
4352         return (error);
4353 }
4354
4355 SYSCTL_PROC(_vfs, OID_AUTO, ctl, CTLTYPE_OPAQUE | CTLFLAG_WR,
4356     NULL, 0, sysctl_vfs_ctl, "",
4357     "Sysctl by fsid");
4358
4359 /*
4360  * Function to initialize a va_filerev field sensibly.
4361  * XXX: Wouldn't a random number make a lot more sense ??
4362  */
4363 u_quad_t
4364 init_va_filerev(void)
4365 {
4366         struct bintime bt;
4367
4368         getbinuptime(&bt);
4369         return (((u_quad_t)bt.sec << 32LL) | (bt.frac >> 32LL));
4370 }
4371
4372 static int      filt_vfsread(struct knote *kn, long hint);
4373 static int      filt_vfswrite(struct knote *kn, long hint);
4374 static int      filt_vfsvnode(struct knote *kn, long hint);
4375 static void     filt_vfsdetach(struct knote *kn);
4376 static struct filterops vfsread_filtops = {
4377         .f_isfd = 1,
4378         .f_detach = filt_vfsdetach,
4379         .f_event = filt_vfsread
4380 };
4381 static struct filterops vfswrite_filtops = {
4382         .f_isfd = 1,
4383         .f_detach = filt_vfsdetach,
4384         .f_event = filt_vfswrite
4385 };
4386 static struct filterops vfsvnode_filtops = {
4387         .f_isfd = 1,
4388         .f_detach = filt_vfsdetach,
4389         .f_event = filt_vfsvnode
4390 };
4391
4392 static void
4393 vfs_knllock(void *arg)
4394 {
4395         struct vnode *vp = arg;
4396
4397         vn_lock(vp, LK_EXCLUSIVE | LK_RETRY);
4398 }
4399
4400 static void
4401 vfs_knlunlock(void *arg)
4402 {
4403         struct vnode *vp = arg;
4404
4405         VOP_UNLOCK(vp, 0);
4406 }
4407
4408 static void
4409 vfs_knl_assert_locked(void *arg)
4410 {
4411 #ifdef DEBUG_VFS_LOCKS
4412         struct vnode *vp = arg;
4413
4414         ASSERT_VOP_LOCKED(vp, "vfs_knl_assert_locked");
4415 #endif
4416 }
4417
4418 static void
4419 vfs_knl_assert_unlocked(void *arg)
4420 {
4421 #ifdef DEBUG_VFS_LOCKS
4422         struct vnode *vp = arg;
4423
4424         ASSERT_VOP_UNLOCKED(vp, "vfs_knl_assert_unlocked");
4425 #endif
4426 }
4427
4428 int
4429 vfs_kqfilter(struct vop_kqfilter_args *ap)
4430 {
4431         struct vnode *vp = ap->a_vp;
4432         struct knote *kn = ap->a_kn;
4433         struct knlist *knl;
4434
4435         switch (kn->kn_filter) {
4436         case EVFILT_READ:
4437                 kn->kn_fop = &vfsread_filtops;
4438                 break;
4439         case EVFILT_WRITE:
4440                 kn->kn_fop = &vfswrite_filtops;
4441                 break;
4442         case EVFILT_VNODE:
4443                 kn->kn_fop = &vfsvnode_filtops;
4444                 break;
4445         default:
4446                 return (EINVAL);
4447         }
4448
4449         kn->kn_hook = (caddr_t)vp;
4450
4451         v_addpollinfo(vp);
4452         if (vp->v_pollinfo == NULL)
4453                 return (ENOMEM);
4454         knl = &vp->v_pollinfo->vpi_selinfo.si_note;
4455         knlist_add(knl, kn, 0);
4456
4457         return (0);
4458 }
4459
4460 /*
4461  * Detach knote from vnode
4462  */
4463 static void
4464 filt_vfsdetach(struct knote *kn)
4465 {
4466         struct vnode *vp = (struct vnode *)kn->kn_hook;
4467
4468         KASSERT(vp->v_pollinfo != NULL, ("Missing v_pollinfo"));
4469         knlist_remove(&vp->v_pollinfo->vpi_selinfo.si_note, kn, 0);
4470 }
4471
4472 /*ARGSUSED*/
4473 static int
4474 filt_vfsread(struct knote *kn, long hint)
4475 {
4476         struct vnode *vp = (struct vnode *)kn->kn_hook;
4477         struct vattr va;
4478         int res;
4479
4480         /*
4481          * filesystem is gone, so set the EOF flag and schedule
4482          * the knote for deletion.
4483          */
4484         if (hint == NOTE_REVOKE) {
4485                 VI_LOCK(vp);
4486                 kn->kn_flags |= (EV_EOF | EV_ONESHOT);
4487                 VI_UNLOCK(vp);
4488                 return (1);
4489         }
4490
4491         if (VOP_GETATTR(vp, &va, curthread->td_ucred))
4492                 return (0);
4493
4494         VI_LOCK(vp);
4495         kn->kn_data = va.va_size - kn->kn_fp->f_offset;
4496         res = (kn->kn_data != 0);
4497         VI_UNLOCK(vp);
4498         return (res);
4499 }
4500
4501 /*ARGSUSED*/
4502 static int
4503 filt_vfswrite(struct knote *kn, long hint)
4504 {
4505         struct vnode *vp = (struct vnode *)kn->kn_hook;
4506
4507         VI_LOCK(vp);
4508
4509         /*
4510          * filesystem is gone, so set the EOF flag and schedule
4511          * the knote for deletion.
4512          */
4513         if (hint == NOTE_REVOKE)
4514                 kn->kn_flags |= (EV_EOF | EV_ONESHOT);
4515
4516         kn->kn_data = 0;
4517         VI_UNLOCK(vp);
4518         return (1);
4519 }
4520
4521 static int
4522 filt_vfsvnode(struct knote *kn, long hint)
4523 {
4524         struct vnode *vp = (struct vnode *)kn->kn_hook;
4525         int res;
4526
4527         VI_LOCK(vp);
4528         if (kn->kn_sfflags & hint)
4529                 kn->kn_fflags |= hint;
4530         if (hint == NOTE_REVOKE) {
4531                 kn->kn_flags |= EV_EOF;
4532                 VI_UNLOCK(vp);
4533                 return (1);
4534         }
4535         res = (kn->kn_fflags != 0);
4536         VI_UNLOCK(vp);
4537         return (res);
4538 }
4539
4540 int
4541 vfs_read_dirent(struct vop_readdir_args *ap, struct dirent *dp, off_t off)
4542 {
4543         int error;
4544
4545         if (dp->d_reclen > ap->a_uio->uio_resid)
4546                 return (ENAMETOOLONG);
4547         error = uiomove(dp, dp->d_reclen, ap->a_uio);
4548         if (error) {
4549                 if (ap->a_ncookies != NULL) {
4550                         if (ap->a_cookies != NULL)
4551                                 free(ap->a_cookies, M_TEMP);
4552                         ap->a_cookies = NULL;
4553                         *ap->a_ncookies = 0;
4554                 }
4555                 return (error);
4556         }
4557         if (ap->a_ncookies == NULL)
4558                 return (0);
4559
4560         KASSERT(ap->a_cookies,
4561             ("NULL ap->a_cookies value with non-NULL ap->a_ncookies!"));
4562
4563         *ap->a_cookies = realloc(*ap->a_cookies,
4564             (*ap->a_ncookies + 1) * sizeof(u_long), M_TEMP, M_WAITOK | M_ZERO);
4565         (*ap->a_cookies)[*ap->a_ncookies] = off;
4566         return (0);
4567 }
4568
4569 /*
4570  * Mark for update the access time of the file if the filesystem
4571  * supports VOP_MARKATIME.  This functionality is used by execve and
4572  * mmap, so we want to avoid the I/O implied by directly setting
4573  * va_atime for the sake of efficiency.
4574  */
4575 void
4576 vfs_mark_atime(struct vnode *vp, struct ucred *cred)
4577 {
4578         struct mount *mp;
4579
4580         mp = vp->v_mount;
4581         VFS_ASSERT_GIANT(mp);
4582         ASSERT_VOP_LOCKED(vp, "vfs_mark_atime");
4583         if (mp != NULL && (mp->mnt_flag & (MNT_NOATIME | MNT_RDONLY)) == 0)
4584                 (void)VOP_MARKATIME(vp);
4585 }
4586
4587 /*
4588  * The purpose of this routine is to remove granularity from accmode_t,
4589  * reducing it into standard unix access bits - VEXEC, VREAD, VWRITE,
4590  * VADMIN and VAPPEND.
4591  *
4592  * If it returns 0, the caller is supposed to continue with the usual
4593  * access checks using 'accmode' as modified by this routine.  If it
4594  * returns nonzero value, the caller is supposed to return that value
4595  * as errno.
4596  *
4597  * Note that after this routine runs, accmode may be zero.
4598  */
4599 int
4600 vfs_unixify_accmode(accmode_t *accmode)
4601 {
4602         /*
4603          * There is no way to specify explicit "deny" rule using
4604          * file mode or POSIX.1e ACLs.
4605          */
4606         if (*accmode & VEXPLICIT_DENY) {
4607                 *accmode = 0;
4608                 return (0);
4609         }
4610
4611         /*
4612          * None of these can be translated into usual access bits.
4613          * Also, the common case for NFSv4 ACLs is to not contain
4614          * either of these bits. Caller should check for VWRITE
4615          * on the containing directory instead.
4616          */
4617         if (*accmode & (VDELETE_CHILD | VDELETE))
4618                 return (EPERM);
4619
4620         if (*accmode & VADMIN_PERMS) {
4621                 *accmode &= ~VADMIN_PERMS;
4622                 *accmode |= VADMIN;
4623         }
4624
4625         /*
4626          * There is no way to deny VREAD_ATTRIBUTES, VREAD_ACL
4627          * or VSYNCHRONIZE using file mode or POSIX.1e ACL.
4628          */
4629         *accmode &= ~(VSTAT_PERMS | VSYNCHRONIZE);
4630
4631         return (0);
4632 }
4633
4634 /*
4635  * These are helper functions for filesystems to traverse all
4636  * their vnodes.  See MNT_VNODE_FOREACH_ALL() in sys/mount.h.
4637  *
4638  * This interface replaces MNT_VNODE_FOREACH.
4639  */
4640
4641 MALLOC_DEFINE(M_VNODE_MARKER, "vnodemarker", "vnode marker");
4642
4643 struct vnode *
4644 __mnt_vnode_next_all(struct vnode **mvp, struct mount *mp)
4645 {
4646         struct vnode *vp;
4647
4648         if (should_yield())
4649                 kern_yield(PRI_UNCHANGED);
4650         MNT_ILOCK(mp);
4651         KASSERT((*mvp)->v_mount == mp, ("marker vnode mount list mismatch"));
4652         vp = TAILQ_NEXT(*mvp, v_nmntvnodes);
4653         while (vp != NULL && (vp->v_type == VMARKER ||
4654             (vp->v_iflag & VI_DOOMED) != 0))
4655                 vp = TAILQ_NEXT(vp, v_nmntvnodes);
4656
4657         /* Check if we are done */
4658         if (vp == NULL) {
4659                 __mnt_vnode_markerfree_all(mvp, mp);
4660                 /* MNT_IUNLOCK(mp); -- done in above function */
4661                 mtx_assert(MNT_MTX(mp), MA_NOTOWNED);
4662                 return (NULL);
4663         }
4664         TAILQ_REMOVE(&mp->mnt_nvnodelist, *mvp, v_nmntvnodes);
4665         TAILQ_INSERT_AFTER(&mp->mnt_nvnodelist, vp, *mvp, v_nmntvnodes);
4666         VI_LOCK(vp);
4667         MNT_IUNLOCK(mp);
4668         return (vp);
4669 }
4670
4671 struct vnode *
4672 __mnt_vnode_first_all(struct vnode **mvp, struct mount *mp)
4673 {
4674         struct vnode *vp;
4675
4676         *mvp = malloc(sizeof(struct vnode), M_VNODE_MARKER, M_WAITOK | M_ZERO);
4677         MNT_ILOCK(mp);
4678         MNT_REF(mp);
4679         (*mvp)->v_type = VMARKER;
4680
4681         vp = TAILQ_FIRST(&mp->mnt_nvnodelist);
4682         while (vp != NULL && (vp->v_type == VMARKER ||
4683             (vp->v_iflag & VI_DOOMED) != 0))
4684                 vp = TAILQ_NEXT(vp, v_nmntvnodes);
4685
4686         /* Check if we are done */
4687         if (vp == NULL) {
4688                 MNT_REL(mp);
4689                 MNT_IUNLOCK(mp);
4690                 free(*mvp, M_VNODE_MARKER);
4691                 *mvp = NULL;
4692                 return (NULL);
4693         }
4694         (*mvp)->v_mount = mp;
4695         TAILQ_INSERT_AFTER(&mp->mnt_nvnodelist, vp, *mvp, v_nmntvnodes);
4696         VI_LOCK(vp);
4697         MNT_IUNLOCK(mp);
4698         return (vp);
4699 }
4700
4701
4702 void
4703 __mnt_vnode_markerfree_all(struct vnode **mvp, struct mount *mp)
4704 {
4705
4706         if (*mvp == NULL) {
4707                 MNT_IUNLOCK(mp);
4708                 return;
4709         }
4710
4711         mtx_assert(MNT_MTX(mp), MA_OWNED);
4712
4713         KASSERT((*mvp)->v_mount == mp, ("marker vnode mount list mismatch"));
4714         TAILQ_REMOVE(&mp->mnt_nvnodelist, *mvp, v_nmntvnodes);
4715         MNT_REL(mp);
4716         MNT_IUNLOCK(mp);
4717         free(*mvp, M_VNODE_MARKER);
4718         *mvp = NULL;
4719 }
4720
4721 /*
4722  * These are helper functions for filesystems to traverse their
4723  * active vnodes.  See MNT_VNODE_FOREACH_ACTIVE() in sys/mount.h
4724  */
4725 struct vnode *
4726 __mnt_vnode_next_active(struct vnode **mvp, struct mount *mp)
4727 {
4728         struct vnode *vp, *nvp;
4729
4730         if (should_yield())
4731                 kern_yield(PRI_UNCHANGED);
4732         MNT_ILOCK(mp);
4733         KASSERT((*mvp)->v_mount == mp, ("marker vnode mount list mismatch"));
4734         vp = TAILQ_NEXT(*mvp, v_actfreelist);
4735         while (vp != NULL) {
4736                 VI_LOCK(vp);
4737                 if (vp->v_mount == mp && vp->v_type != VMARKER &&
4738                     (vp->v_iflag & VI_DOOMED) == 0)
4739                         break;
4740                 nvp = TAILQ_NEXT(vp, v_actfreelist);
4741                 VI_UNLOCK(vp);
4742                 vp = nvp;
4743         }
4744
4745         /* Check if we are done */
4746         if (vp == NULL) {
4747                 __mnt_vnode_markerfree_active(mvp, mp);
4748                 /* MNT_IUNLOCK(mp); -- done in above function */
4749                 mtx_assert(MNT_MTX(mp), MA_NOTOWNED);
4750                 return (NULL);
4751         }
4752         mtx_lock(&vnode_free_list_mtx);
4753         TAILQ_REMOVE(&mp->mnt_activevnodelist, *mvp, v_actfreelist);
4754         TAILQ_INSERT_AFTER(&mp->mnt_activevnodelist, vp, *mvp, v_actfreelist);
4755         mtx_unlock(&vnode_free_list_mtx);
4756         MNT_IUNLOCK(mp);
4757         return (vp);
4758 }
4759
4760 struct vnode *
4761 __mnt_vnode_first_active(struct vnode **mvp, struct mount *mp)
4762 {
4763         struct vnode *vp, *nvp;
4764
4765         *mvp = malloc(sizeof(struct vnode), M_VNODE_MARKER, M_WAITOK | M_ZERO);
4766         MNT_ILOCK(mp);
4767         MNT_REF(mp);
4768         (*mvp)->v_type = VMARKER;
4769
4770         vp = TAILQ_NEXT(*mvp, v_actfreelist);
4771         while (vp != NULL) {
4772                 VI_LOCK(vp);
4773                 if (vp->v_mount == mp && vp->v_type != VMARKER &&
4774                     (vp->v_iflag & VI_DOOMED) == 0)
4775                         break;
4776                 nvp = TAILQ_NEXT(vp, v_actfreelist);
4777                 VI_UNLOCK(vp);
4778                 vp = nvp;
4779         }
4780
4781         /* Check if we are done */
4782         if (vp == NULL) {
4783                 MNT_REL(mp);
4784                 MNT_IUNLOCK(mp);
4785                 free(*mvp, M_VNODE_MARKER);
4786                 *mvp = NULL;
4787                 return (NULL);
4788         }
4789         (*mvp)->v_mount = mp;
4790         mtx_lock(&vnode_free_list_mtx);
4791         TAILQ_INSERT_AFTER(&mp->mnt_activevnodelist, vp, *mvp, v_actfreelist);
4792         mtx_unlock(&vnode_free_list_mtx);
4793         MNT_IUNLOCK(mp);
4794         return (vp);
4795 }
4796
4797 void
4798 __mnt_vnode_markerfree_active(struct vnode **mvp, struct mount *mp)
4799 {
4800
4801         if (*mvp == NULL) {
4802                 MNT_IUNLOCK(mp);
4803                 return;
4804         }
4805
4806         mtx_assert(MNT_MTX(mp), MA_OWNED);
4807
4808         KASSERT((*mvp)->v_mount == mp, ("marker vnode mount list mismatch"));
4809         mtx_lock(&vnode_free_list_mtx);
4810         TAILQ_REMOVE(&mp->mnt_activevnodelist, *mvp, v_actfreelist);
4811         mtx_unlock(&vnode_free_list_mtx);
4812         MNT_REL(mp);
4813         MNT_IUNLOCK(mp);
4814         free(*mvp, M_VNODE_MARKER);
4815         *mvp = NULL;
4816 }