]> CyberLeo.Net >> Repos - FreeBSD/stable/9.git/blob - sys/kern/vfs_subr.c
Copy head to stable/9 as part of 9.0-RELEASE release cycle.
[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_ddb.h"
45 #include "opt_watchdog.h"
46
47 #include <sys/param.h>
48 #include <sys/systm.h>
49 #include <sys/bio.h>
50 #include <sys/buf.h>
51 #include <sys/condvar.h>
52 #include <sys/conf.h>
53 #include <sys/dirent.h>
54 #include <sys/event.h>
55 #include <sys/eventhandler.h>
56 #include <sys/extattr.h>
57 #include <sys/file.h>
58 #include <sys/fcntl.h>
59 #include <sys/jail.h>
60 #include <sys/kdb.h>
61 #include <sys/kernel.h>
62 #include <sys/kthread.h>
63 #include <sys/lockf.h>
64 #include <sys/malloc.h>
65 #include <sys/mount.h>
66 #include <sys/namei.h>
67 #include <sys/priv.h>
68 #include <sys/reboot.h>
69 #include <sys/sched.h>
70 #include <sys/sleepqueue.h>
71 #include <sys/stat.h>
72 #include <sys/sysctl.h>
73 #include <sys/syslog.h>
74 #include <sys/vmmeter.h>
75 #include <sys/vnode.h>
76 #ifdef SW_WATCHDOG
77 #include <sys/watchdog.h>
78 #endif
79
80 #include <machine/stdarg.h>
81
82 #include <security/mac/mac_framework.h>
83
84 #include <vm/vm.h>
85 #include <vm/vm_object.h>
86 #include <vm/vm_extern.h>
87 #include <vm/pmap.h>
88 #include <vm/vm_map.h>
89 #include <vm/vm_page.h>
90 #include <vm/vm_kern.h>
91 #include <vm/uma.h>
92
93 #ifdef DDB
94 #include <ddb/ddb.h>
95 #endif
96
97 #define WI_MPSAFEQ      0
98 #define WI_GIANTQ       1
99
100 static void     delmntque(struct vnode *vp);
101 static int      flushbuflist(struct bufv *bufv, int flags, struct bufobj *bo,
102                     int slpflag, int slptimeo);
103 static void     syncer_shutdown(void *arg, int howto);
104 static int      vtryrecycle(struct vnode *vp);
105 static void     vbusy(struct vnode *vp);
106 static void     vinactive(struct vnode *, struct thread *);
107 static void     v_incr_usecount(struct vnode *);
108 static void     v_decr_usecount(struct vnode *);
109 static void     v_decr_useonly(struct vnode *);
110 static void     v_upgrade_usecount(struct vnode *);
111 static void     vfree(struct vnode *);
112 static void     vnlru_free(int);
113 static void     vgonel(struct vnode *);
114 static void     vfs_knllock(void *arg);
115 static void     vfs_knlunlock(void *arg);
116 static void     vfs_knl_assert_locked(void *arg);
117 static void     vfs_knl_assert_unlocked(void *arg);
118 static void     destroy_vpollinfo(struct vpollinfo *vi);
119
120 /*
121  * Number of vnodes in existence.  Increased whenever getnewvnode()
122  * allocates a new vnode, decreased on vdestroy() called on VI_DOOMed
123  * vnode.
124  */
125 static unsigned long    numvnodes;
126
127 SYSCTL_ULONG(_vfs, OID_AUTO, numvnodes, CTLFLAG_RD, &numvnodes, 0,
128     "Number of vnodes in existence");
129
130 /*
131  * Conversion tables for conversion from vnode types to inode formats
132  * and back.
133  */
134 enum vtype iftovt_tab[16] = {
135         VNON, VFIFO, VCHR, VNON, VDIR, VNON, VBLK, VNON,
136         VREG, VNON, VLNK, VNON, VSOCK, VNON, VNON, VBAD,
137 };
138 int vttoif_tab[10] = {
139         0, S_IFREG, S_IFDIR, S_IFBLK, S_IFCHR, S_IFLNK,
140         S_IFSOCK, S_IFIFO, S_IFMT, S_IFMT
141 };
142
143 /*
144  * List of vnodes that are ready for recycling.
145  */
146 static TAILQ_HEAD(freelst, vnode) vnode_free_list;
147
148 /*
149  * Free vnode target.  Free vnodes may simply be files which have been stat'd
150  * but not read.  This is somewhat common, and a small cache of such files
151  * should be kept to avoid recreation costs.
152  */
153 static u_long wantfreevnodes;
154 SYSCTL_ULONG(_vfs, OID_AUTO, wantfreevnodes, CTLFLAG_RW, &wantfreevnodes, 0, "");
155 /* Number of vnodes in the free list. */
156 static u_long freevnodes;
157 SYSCTL_ULONG(_vfs, OID_AUTO, freevnodes, CTLFLAG_RD, &freevnodes, 0,
158     "Number of vnodes in the free list");
159
160 static int vlru_allow_cache_src;
161 SYSCTL_INT(_vfs, OID_AUTO, vlru_allow_cache_src, CTLFLAG_RW,
162     &vlru_allow_cache_src, 0, "Allow vlru to reclaim source vnode");
163
164 /*
165  * Various variables used for debugging the new implementation of
166  * reassignbuf().
167  * XXX these are probably of (very) limited utility now.
168  */
169 static int reassignbufcalls;
170 SYSCTL_INT(_vfs, OID_AUTO, reassignbufcalls, CTLFLAG_RW, &reassignbufcalls, 0,
171     "Number of calls to reassignbuf");
172
173 /*
174  * Cache for the mount type id assigned to NFS.  This is used for
175  * special checks in nfs/nfs_nqlease.c and vm/vnode_pager.c.
176  */
177 int     nfs_mount_type = -1;
178
179 /* To keep more than one thread at a time from running vfs_getnewfsid */
180 static struct mtx mntid_mtx;
181
182 /*
183  * Lock for any access to the following:
184  *      vnode_free_list
185  *      numvnodes
186  *      freevnodes
187  */
188 static struct mtx vnode_free_list_mtx;
189
190 /* Publicly exported FS */
191 struct nfs_public nfs_pub;
192
193 /* Zone for allocation of new vnodes - used exclusively by getnewvnode() */
194 static uma_zone_t vnode_zone;
195 static uma_zone_t vnodepoll_zone;
196
197 /*
198  * The workitem queue.
199  *
200  * It is useful to delay writes of file data and filesystem metadata
201  * for tens of seconds so that quickly created and deleted files need
202  * not waste disk bandwidth being created and removed. To realize this,
203  * we append vnodes to a "workitem" queue. When running with a soft
204  * updates implementation, most pending metadata dependencies should
205  * not wait for more than a few seconds. Thus, mounted on block devices
206  * are delayed only about a half the time that file data is delayed.
207  * Similarly, directory updates are more critical, so are only delayed
208  * about a third the time that file data is delayed. Thus, there are
209  * SYNCER_MAXDELAY queues that are processed round-robin at a rate of
210  * one each second (driven off the filesystem syncer process). The
211  * syncer_delayno variable indicates the next queue that is to be processed.
212  * Items that need to be processed soon are placed in this queue:
213  *
214  *      syncer_workitem_pending[syncer_delayno]
215  *
216  * A delay of fifteen seconds is done by placing the request fifteen
217  * entries later in the queue:
218  *
219  *      syncer_workitem_pending[(syncer_delayno + 15) & syncer_mask]
220  *
221  */
222 static int syncer_delayno;
223 static long syncer_mask;
224 LIST_HEAD(synclist, bufobj);
225 static struct synclist *syncer_workitem_pending[2];
226 /*
227  * The sync_mtx protects:
228  *      bo->bo_synclist
229  *      sync_vnode_count
230  *      syncer_delayno
231  *      syncer_state
232  *      syncer_workitem_pending
233  *      syncer_worklist_len
234  *      rushjob
235  */
236 static struct mtx sync_mtx;
237 static struct cv sync_wakeup;
238
239 #define SYNCER_MAXDELAY         32
240 static int syncer_maxdelay = SYNCER_MAXDELAY;   /* maximum delay time */
241 static int syncdelay = 30;              /* max time to delay syncing data */
242 static int filedelay = 30;              /* time to delay syncing files */
243 SYSCTL_INT(_kern, OID_AUTO, filedelay, CTLFLAG_RW, &filedelay, 0,
244     "Time to delay syncing files (in seconds)");
245 static int dirdelay = 29;               /* time to delay syncing directories */
246 SYSCTL_INT(_kern, OID_AUTO, dirdelay, CTLFLAG_RW, &dirdelay, 0,
247     "Time to delay syncing directories (in seconds)");
248 static int metadelay = 28;              /* time to delay syncing metadata */
249 SYSCTL_INT(_kern, OID_AUTO, metadelay, CTLFLAG_RW, &metadelay, 0,
250     "Time to delay syncing metadata (in seconds)");
251 static int rushjob;             /* number of slots to run ASAP */
252 static int stat_rush_requests;  /* number of times I/O speeded up */
253 SYSCTL_INT(_debug, OID_AUTO, rush_requests, CTLFLAG_RW, &stat_rush_requests, 0,
254     "Number of times I/O speeded up (rush requests)");
255
256 /*
257  * When shutting down the syncer, run it at four times normal speed.
258  */
259 #define SYNCER_SHUTDOWN_SPEEDUP         4
260 static int sync_vnode_count;
261 static int syncer_worklist_len;
262 static enum { SYNCER_RUNNING, SYNCER_SHUTTING_DOWN, SYNCER_FINAL_DELAY }
263     syncer_state;
264
265 /*
266  * Number of vnodes we want to exist at any one time.  This is mostly used
267  * to size hash tables in vnode-related code.  It is normally not used in
268  * getnewvnode(), as wantfreevnodes is normally nonzero.)
269  *
270  * XXX desiredvnodes is historical cruft and should not exist.
271  */
272 int desiredvnodes;
273 SYSCTL_INT(_kern, KERN_MAXVNODES, maxvnodes, CTLFLAG_RW,
274     &desiredvnodes, 0, "Maximum number of vnodes");
275 SYSCTL_ULONG(_kern, OID_AUTO, minvnodes, CTLFLAG_RW,
276     &wantfreevnodes, 0, "Minimum number of vnodes (legacy)");
277 static int vnlru_nowhere;
278 SYSCTL_INT(_debug, OID_AUTO, vnlru_nowhere, CTLFLAG_RW,
279     &vnlru_nowhere, 0, "Number of times the vnlru process ran without success");
280
281 /*
282  * Macros to control when a vnode is freed and recycled.  All require
283  * the vnode interlock.
284  */
285 #define VCANRECYCLE(vp) (((vp)->v_iflag & VI_FREE) && !(vp)->v_holdcnt)
286 #define VSHOULDFREE(vp) (!((vp)->v_iflag & VI_FREE) && !(vp)->v_holdcnt)
287 #define VSHOULDBUSY(vp) (((vp)->v_iflag & VI_FREE) && (vp)->v_holdcnt)
288
289
290 /*
291  * Initialize the vnode management data structures.
292  *
293  * Reevaluate the following cap on the number of vnodes after the physical
294  * memory size exceeds 512GB.  In the limit, as the physical memory size
295  * grows, the ratio of physical pages to vnodes approaches sixteen to one.
296  */
297 #ifndef MAXVNODES_MAX
298 #define MAXVNODES_MAX   (512 * (1024 * 1024 * 1024 / (int)PAGE_SIZE / 16))
299 #endif
300 static void
301 vntblinit(void *dummy __unused)
302 {
303         int physvnodes, virtvnodes;
304
305         /*
306          * Desiredvnodes is a function of the physical memory size and the
307          * kernel's heap size.  Generally speaking, it scales with the
308          * physical memory size.  The ratio of desiredvnodes to physical pages
309          * is one to four until desiredvnodes exceeds 98,304.  Thereafter, the
310          * marginal ratio of desiredvnodes to physical pages is one to
311          * sixteen.  However, desiredvnodes is limited by the kernel's heap
312          * size.  The memory required by desiredvnodes vnodes and vm objects
313          * may not exceed one seventh of the kernel's heap size.
314          */
315         physvnodes = maxproc + cnt.v_page_count / 16 + 3 * min(98304 * 4,
316             cnt.v_page_count) / 16;
317         virtvnodes = vm_kmem_size / (7 * (sizeof(struct vm_object) +
318             sizeof(struct vnode)));
319         desiredvnodes = min(physvnodes, virtvnodes);
320         if (desiredvnodes > MAXVNODES_MAX) {
321                 if (bootverbose)
322                         printf("Reducing kern.maxvnodes %d -> %d\n",
323                             desiredvnodes, MAXVNODES_MAX);
324                 desiredvnodes = MAXVNODES_MAX;
325         }
326         wantfreevnodes = desiredvnodes / 4;
327         mtx_init(&mntid_mtx, "mntid", NULL, MTX_DEF);
328         TAILQ_INIT(&vnode_free_list);
329         mtx_init(&vnode_free_list_mtx, "vnode_free_list", NULL, MTX_DEF);
330         vnode_zone = uma_zcreate("VNODE", sizeof (struct vnode), NULL, NULL,
331             NULL, NULL, UMA_ALIGN_PTR, 0);
332         vnodepoll_zone = uma_zcreate("VNODEPOLL", sizeof (struct vpollinfo),
333             NULL, NULL, NULL, NULL, UMA_ALIGN_PTR, 0);
334         /*
335          * Initialize the filesystem syncer.
336          */
337         syncer_workitem_pending[WI_MPSAFEQ] = hashinit(syncer_maxdelay, M_VNODE,
338             &syncer_mask);
339         syncer_workitem_pending[WI_GIANTQ] = hashinit(syncer_maxdelay, M_VNODE,
340             &syncer_mask);
341         syncer_maxdelay = syncer_mask + 1;
342         mtx_init(&sync_mtx, "Syncer mtx", NULL, MTX_DEF);
343         cv_init(&sync_wakeup, "syncer");
344 }
345 SYSINIT(vfs, SI_SUB_VFS, SI_ORDER_FIRST, vntblinit, NULL);
346
347
348 /*
349  * Mark a mount point as busy. Used to synchronize access and to delay
350  * unmounting. Eventually, mountlist_mtx is not released on failure.
351  */
352 int
353 vfs_busy(struct mount *mp, int flags)
354 {
355
356         MPASS((flags & ~MBF_MASK) == 0);
357         CTR3(KTR_VFS, "%s: mp %p with flags %d", __func__, mp, flags);
358
359         MNT_ILOCK(mp);
360         MNT_REF(mp);
361         /*
362          * If mount point is currenly being unmounted, sleep until the
363          * mount point fate is decided.  If thread doing the unmounting fails,
364          * it will clear MNTK_UNMOUNT flag before waking us up, indicating
365          * that this mount point has survived the unmount attempt and vfs_busy
366          * should retry.  Otherwise the unmounter thread will set MNTK_REFEXPIRE
367          * flag in addition to MNTK_UNMOUNT, indicating that mount point is
368          * about to be really destroyed.  vfs_busy needs to release its
369          * reference on the mount point in this case and return with ENOENT,
370          * telling the caller that mount mount it tried to busy is no longer
371          * valid.
372          */
373         while (mp->mnt_kern_flag & MNTK_UNMOUNT) {
374                 if (flags & MBF_NOWAIT || mp->mnt_kern_flag & MNTK_REFEXPIRE) {
375                         MNT_REL(mp);
376                         MNT_IUNLOCK(mp);
377                         CTR1(KTR_VFS, "%s: failed busying before sleeping",
378                             __func__);
379                         return (ENOENT);
380                 }
381                 if (flags & MBF_MNTLSTLOCK)
382                         mtx_unlock(&mountlist_mtx);
383                 mp->mnt_kern_flag |= MNTK_MWAIT;
384                 msleep(mp, MNT_MTX(mp), PVFS | PDROP, "vfs_busy", 0);
385                 if (flags & MBF_MNTLSTLOCK)
386                         mtx_lock(&mountlist_mtx);
387                 MNT_ILOCK(mp);
388         }
389         if (flags & MBF_MNTLSTLOCK)
390                 mtx_unlock(&mountlist_mtx);
391         mp->mnt_lockref++;
392         MNT_IUNLOCK(mp);
393         return (0);
394 }
395
396 /*
397  * Free a busy filesystem.
398  */
399 void
400 vfs_unbusy(struct mount *mp)
401 {
402
403         CTR2(KTR_VFS, "%s: mp %p", __func__, mp);
404         MNT_ILOCK(mp);
405         MNT_REL(mp);
406         KASSERT(mp->mnt_lockref > 0, ("negative mnt_lockref"));
407         mp->mnt_lockref--;
408         if (mp->mnt_lockref == 0 && (mp->mnt_kern_flag & MNTK_DRAINING) != 0) {
409                 MPASS(mp->mnt_kern_flag & MNTK_UNMOUNT);
410                 CTR1(KTR_VFS, "%s: waking up waiters", __func__);
411                 mp->mnt_kern_flag &= ~MNTK_DRAINING;
412                 wakeup(&mp->mnt_lockref);
413         }
414         MNT_IUNLOCK(mp);
415 }
416
417 /*
418  * Lookup a mount point by filesystem identifier.
419  */
420 struct mount *
421 vfs_getvfs(fsid_t *fsid)
422 {
423         struct mount *mp;
424
425         CTR2(KTR_VFS, "%s: fsid %p", __func__, fsid);
426         mtx_lock(&mountlist_mtx);
427         TAILQ_FOREACH(mp, &mountlist, mnt_list) {
428                 if (mp->mnt_stat.f_fsid.val[0] == fsid->val[0] &&
429                     mp->mnt_stat.f_fsid.val[1] == fsid->val[1]) {
430                         vfs_ref(mp);
431                         mtx_unlock(&mountlist_mtx);
432                         return (mp);
433                 }
434         }
435         mtx_unlock(&mountlist_mtx);
436         CTR2(KTR_VFS, "%s: lookup failed for %p id", __func__, fsid);
437         return ((struct mount *) 0);
438 }
439
440 /*
441  * Lookup a mount point by filesystem identifier, busying it before
442  * returning.
443  */
444 struct mount *
445 vfs_busyfs(fsid_t *fsid)
446 {
447         struct mount *mp;
448         int error;
449
450         CTR2(KTR_VFS, "%s: fsid %p", __func__, fsid);
451         mtx_lock(&mountlist_mtx);
452         TAILQ_FOREACH(mp, &mountlist, mnt_list) {
453                 if (mp->mnt_stat.f_fsid.val[0] == fsid->val[0] &&
454                     mp->mnt_stat.f_fsid.val[1] == fsid->val[1]) {
455                         error = vfs_busy(mp, MBF_MNTLSTLOCK);
456                         if (error) {
457                                 mtx_unlock(&mountlist_mtx);
458                                 return (NULL);
459                         }
460                         return (mp);
461                 }
462         }
463         CTR2(KTR_VFS, "%s: lookup failed for %p id", __func__, fsid);
464         mtx_unlock(&mountlist_mtx);
465         return ((struct mount *) 0);
466 }
467
468 /*
469  * Check if a user can access privileged mount options.
470  */
471 int
472 vfs_suser(struct mount *mp, struct thread *td)
473 {
474         int error;
475
476         /*
477          * If the thread is jailed, but this is not a jail-friendly file
478          * system, deny immediately.
479          */
480         if (!(mp->mnt_vfc->vfc_flags & VFCF_JAIL) && jailed(td->td_ucred))
481                 return (EPERM);
482
483         /*
484          * If the file system was mounted outside the jail of the calling
485          * thread, deny immediately.
486          */
487         if (prison_check(td->td_ucred, mp->mnt_cred) != 0)
488                 return (EPERM);
489
490         /*
491          * If file system supports delegated administration, we don't check
492          * for the PRIV_VFS_MOUNT_OWNER privilege - it will be better verified
493          * by the file system itself.
494          * If this is not the user that did original mount, we check for
495          * the PRIV_VFS_MOUNT_OWNER privilege.
496          */
497         if (!(mp->mnt_vfc->vfc_flags & VFCF_DELEGADMIN) &&
498             mp->mnt_cred->cr_uid != td->td_ucred->cr_uid) {
499                 if ((error = priv_check(td, PRIV_VFS_MOUNT_OWNER)) != 0)
500                         return (error);
501         }
502         return (0);
503 }
504
505 /*
506  * Get a new unique fsid.  Try to make its val[0] unique, since this value
507  * will be used to create fake device numbers for stat().  Also try (but
508  * not so hard) make its val[0] unique mod 2^16, since some emulators only
509  * support 16-bit device numbers.  We end up with unique val[0]'s for the
510  * first 2^16 calls and unique val[0]'s mod 2^16 for the first 2^8 calls.
511  *
512  * Keep in mind that several mounts may be running in parallel.  Starting
513  * the search one past where the previous search terminated is both a
514  * micro-optimization and a defense against returning the same fsid to
515  * different mounts.
516  */
517 void
518 vfs_getnewfsid(struct mount *mp)
519 {
520         static uint16_t mntid_base;
521         struct mount *nmp;
522         fsid_t tfsid;
523         int mtype;
524
525         CTR2(KTR_VFS, "%s: mp %p", __func__, mp);
526         mtx_lock(&mntid_mtx);
527         mtype = mp->mnt_vfc->vfc_typenum;
528         tfsid.val[1] = mtype;
529         mtype = (mtype & 0xFF) << 24;
530         for (;;) {
531                 tfsid.val[0] = makedev(255,
532                     mtype | ((mntid_base & 0xFF00) << 8) | (mntid_base & 0xFF));
533                 mntid_base++;
534                 if ((nmp = vfs_getvfs(&tfsid)) == NULL)
535                         break;
536                 vfs_rel(nmp);
537         }
538         mp->mnt_stat.f_fsid.val[0] = tfsid.val[0];
539         mp->mnt_stat.f_fsid.val[1] = tfsid.val[1];
540         mtx_unlock(&mntid_mtx);
541 }
542
543 /*
544  * Knob to control the precision of file timestamps:
545  *
546  *   0 = seconds only; nanoseconds zeroed.
547  *   1 = seconds and nanoseconds, accurate within 1/HZ.
548  *   2 = seconds and nanoseconds, truncated to microseconds.
549  * >=3 = seconds and nanoseconds, maximum precision.
550  */
551 enum { TSP_SEC, TSP_HZ, TSP_USEC, TSP_NSEC };
552
553 static int timestamp_precision = TSP_SEC;
554 SYSCTL_INT(_vfs, OID_AUTO, timestamp_precision, CTLFLAG_RW,
555     &timestamp_precision, 0, "File timestamp precision (0: seconds, "
556     "1: sec + ns accurate to 1/HZ, 2: sec + ns truncated to ms, "
557     "3+: sec + ns (max. precision))");
558
559 /*
560  * Get a current timestamp.
561  */
562 void
563 vfs_timestamp(struct timespec *tsp)
564 {
565         struct timeval tv;
566
567         switch (timestamp_precision) {
568         case TSP_SEC:
569                 tsp->tv_sec = time_second;
570                 tsp->tv_nsec = 0;
571                 break;
572         case TSP_HZ:
573                 getnanotime(tsp);
574                 break;
575         case TSP_USEC:
576                 microtime(&tv);
577                 TIMEVAL_TO_TIMESPEC(&tv, tsp);
578                 break;
579         case TSP_NSEC:
580         default:
581                 nanotime(tsp);
582                 break;
583         }
584 }
585
586 /*
587  * Set vnode attributes to VNOVAL
588  */
589 void
590 vattr_null(struct vattr *vap)
591 {
592
593         vap->va_type = VNON;
594         vap->va_size = VNOVAL;
595         vap->va_bytes = VNOVAL;
596         vap->va_mode = VNOVAL;
597         vap->va_nlink = VNOVAL;
598         vap->va_uid = VNOVAL;
599         vap->va_gid = VNOVAL;
600         vap->va_fsid = VNOVAL;
601         vap->va_fileid = VNOVAL;
602         vap->va_blocksize = VNOVAL;
603         vap->va_rdev = VNOVAL;
604         vap->va_atime.tv_sec = VNOVAL;
605         vap->va_atime.tv_nsec = VNOVAL;
606         vap->va_mtime.tv_sec = VNOVAL;
607         vap->va_mtime.tv_nsec = VNOVAL;
608         vap->va_ctime.tv_sec = VNOVAL;
609         vap->va_ctime.tv_nsec = VNOVAL;
610         vap->va_birthtime.tv_sec = VNOVAL;
611         vap->va_birthtime.tv_nsec = VNOVAL;
612         vap->va_flags = VNOVAL;
613         vap->va_gen = VNOVAL;
614         vap->va_vaflags = 0;
615 }
616
617 /*
618  * This routine is called when we have too many vnodes.  It attempts
619  * to free <count> vnodes and will potentially free vnodes that still
620  * have VM backing store (VM backing store is typically the cause
621  * of a vnode blowout so we want to do this).  Therefore, this operation
622  * is not considered cheap.
623  *
624  * A number of conditions may prevent a vnode from being reclaimed.
625  * the buffer cache may have references on the vnode, a directory
626  * vnode may still have references due to the namei cache representing
627  * underlying files, or the vnode may be in active use.   It is not
628  * desireable to reuse such vnodes.  These conditions may cause the
629  * number of vnodes to reach some minimum value regardless of what
630  * you set kern.maxvnodes to.  Do not set kern.maxvnodes too low.
631  */
632 static int
633 vlrureclaim(struct mount *mp)
634 {
635         struct vnode *vp;
636         int done;
637         int trigger;
638         int usevnodes;
639         int count;
640
641         /*
642          * Calculate the trigger point, don't allow user
643          * screwups to blow us up.   This prevents us from
644          * recycling vnodes with lots of resident pages.  We
645          * aren't trying to free memory, we are trying to
646          * free vnodes.
647          */
648         usevnodes = desiredvnodes;
649         if (usevnodes <= 0)
650                 usevnodes = 1;
651         trigger = cnt.v_page_count * 2 / usevnodes;
652         done = 0;
653         vn_start_write(NULL, &mp, V_WAIT);
654         MNT_ILOCK(mp);
655         count = mp->mnt_nvnodelistsize / 10 + 1;
656         while (count != 0) {
657                 vp = TAILQ_FIRST(&mp->mnt_nvnodelist);
658                 while (vp != NULL && vp->v_type == VMARKER)
659                         vp = TAILQ_NEXT(vp, v_nmntvnodes);
660                 if (vp == NULL)
661                         break;
662                 TAILQ_REMOVE(&mp->mnt_nvnodelist, vp, v_nmntvnodes);
663                 TAILQ_INSERT_TAIL(&mp->mnt_nvnodelist, vp, v_nmntvnodes);
664                 --count;
665                 if (!VI_TRYLOCK(vp))
666                         goto next_iter;
667                 /*
668                  * If it's been deconstructed already, it's still
669                  * referenced, or it exceeds the trigger, skip it.
670                  */
671                 if (vp->v_usecount ||
672                     (!vlru_allow_cache_src &&
673                         !LIST_EMPTY(&(vp)->v_cache_src)) ||
674                     (vp->v_iflag & VI_DOOMED) != 0 || (vp->v_object != NULL &&
675                     vp->v_object->resident_page_count > trigger)) {
676                         VI_UNLOCK(vp);
677                         goto next_iter;
678                 }
679                 MNT_IUNLOCK(mp);
680                 vholdl(vp);
681                 if (VOP_LOCK(vp, LK_INTERLOCK|LK_EXCLUSIVE|LK_NOWAIT)) {
682                         vdrop(vp);
683                         goto next_iter_mntunlocked;
684                 }
685                 VI_LOCK(vp);
686                 /*
687                  * v_usecount may have been bumped after VOP_LOCK() dropped
688                  * the vnode interlock and before it was locked again.
689                  *
690                  * It is not necessary to recheck VI_DOOMED because it can
691                  * only be set by another thread that holds both the vnode
692                  * lock and vnode interlock.  If another thread has the
693                  * vnode lock before we get to VOP_LOCK() and obtains the
694                  * vnode interlock after VOP_LOCK() drops the vnode
695                  * interlock, the other thread will be unable to drop the
696                  * vnode lock before our VOP_LOCK() call fails.
697                  */
698                 if (vp->v_usecount ||
699                     (!vlru_allow_cache_src &&
700                         !LIST_EMPTY(&(vp)->v_cache_src)) ||
701                     (vp->v_object != NULL &&
702                     vp->v_object->resident_page_count > trigger)) {
703                         VOP_UNLOCK(vp, LK_INTERLOCK);
704                         goto next_iter_mntunlocked;
705                 }
706                 KASSERT((vp->v_iflag & VI_DOOMED) == 0,
707                     ("VI_DOOMED unexpectedly detected in vlrureclaim()"));
708                 vgonel(vp);
709                 VOP_UNLOCK(vp, 0);
710                 vdropl(vp);
711                 done++;
712 next_iter_mntunlocked:
713                 if (!should_yield())
714                         goto relock_mnt;
715                 goto yield;
716 next_iter:
717                 if (!should_yield())
718                         continue;
719                 MNT_IUNLOCK(mp);
720 yield:
721                 kern_yield(PRI_UNCHANGED);
722 relock_mnt:
723                 MNT_ILOCK(mp);
724         }
725         MNT_IUNLOCK(mp);
726         vn_finished_write(mp);
727         return done;
728 }
729
730 /*
731  * Attempt to keep the free list at wantfreevnodes length.
732  */
733 static void
734 vnlru_free(int count)
735 {
736         struct vnode *vp;
737         int vfslocked;
738
739         mtx_assert(&vnode_free_list_mtx, MA_OWNED);
740         for (; count > 0; count--) {
741                 vp = TAILQ_FIRST(&vnode_free_list);
742                 /*
743                  * The list can be modified while the free_list_mtx
744                  * has been dropped and vp could be NULL here.
745                  */
746                 if (!vp)
747                         break;
748                 VNASSERT(vp->v_op != NULL, vp,
749                     ("vnlru_free: vnode already reclaimed."));
750                 TAILQ_REMOVE(&vnode_free_list, vp, v_freelist);
751                 /*
752                  * Don't recycle if we can't get the interlock.
753                  */
754                 if (!VI_TRYLOCK(vp)) {
755                         TAILQ_INSERT_TAIL(&vnode_free_list, vp, v_freelist);
756                         continue;
757                 }
758                 VNASSERT(VCANRECYCLE(vp), vp,
759                     ("vp inconsistent on freelist"));
760                 freevnodes--;
761                 vp->v_iflag &= ~VI_FREE;
762                 vholdl(vp);
763                 mtx_unlock(&vnode_free_list_mtx);
764                 VI_UNLOCK(vp);
765                 vfslocked = VFS_LOCK_GIANT(vp->v_mount);
766                 vtryrecycle(vp);
767                 VFS_UNLOCK_GIANT(vfslocked);
768                 /*
769                  * If the recycled succeeded this vdrop will actually free
770                  * the vnode.  If not it will simply place it back on
771                  * the free list.
772                  */
773                 vdrop(vp);
774                 mtx_lock(&vnode_free_list_mtx);
775         }
776 }
777 /*
778  * Attempt to recycle vnodes in a context that is always safe to block.
779  * Calling vlrurecycle() from the bowels of filesystem code has some
780  * interesting deadlock problems.
781  */
782 static struct proc *vnlruproc;
783 static int vnlruproc_sig;
784
785 static void
786 vnlru_proc(void)
787 {
788         struct mount *mp, *nmp;
789         int done, vfslocked;
790         struct proc *p = vnlruproc;
791
792         EVENTHANDLER_REGISTER(shutdown_pre_sync, kproc_shutdown, p,
793             SHUTDOWN_PRI_FIRST);
794
795         for (;;) {
796                 kproc_suspend_check(p);
797                 mtx_lock(&vnode_free_list_mtx);
798                 if (freevnodes > wantfreevnodes)
799                         vnlru_free(freevnodes - wantfreevnodes);
800                 if (numvnodes <= desiredvnodes * 9 / 10) {
801                         vnlruproc_sig = 0;
802                         wakeup(&vnlruproc_sig);
803                         msleep(vnlruproc, &vnode_free_list_mtx,
804                             PVFS|PDROP, "vlruwt", hz);
805                         continue;
806                 }
807                 mtx_unlock(&vnode_free_list_mtx);
808                 done = 0;
809                 mtx_lock(&mountlist_mtx);
810                 for (mp = TAILQ_FIRST(&mountlist); mp != NULL; mp = nmp) {
811                         if (vfs_busy(mp, MBF_NOWAIT | MBF_MNTLSTLOCK)) {
812                                 nmp = TAILQ_NEXT(mp, mnt_list);
813                                 continue;
814                         }
815                         vfslocked = VFS_LOCK_GIANT(mp);
816                         done += vlrureclaim(mp);
817                         VFS_UNLOCK_GIANT(vfslocked);
818                         mtx_lock(&mountlist_mtx);
819                         nmp = TAILQ_NEXT(mp, mnt_list);
820                         vfs_unbusy(mp);
821                 }
822                 mtx_unlock(&mountlist_mtx);
823                 if (done == 0) {
824 #if 0
825                         /* These messages are temporary debugging aids */
826                         if (vnlru_nowhere < 5)
827                                 printf("vnlru process getting nowhere..\n");
828                         else if (vnlru_nowhere == 5)
829                                 printf("vnlru process messages stopped.\n");
830 #endif
831                         vnlru_nowhere++;
832                         tsleep(vnlruproc, PPAUSE, "vlrup", hz * 3);
833                 } else
834                         kern_yield(PRI_UNCHANGED);
835         }
836 }
837
838 static struct kproc_desc vnlru_kp = {
839         "vnlru",
840         vnlru_proc,
841         &vnlruproc
842 };
843 SYSINIT(vnlru, SI_SUB_KTHREAD_UPDATE, SI_ORDER_FIRST, kproc_start,
844     &vnlru_kp);
845  
846 /*
847  * Routines having to do with the management of the vnode table.
848  */
849
850 void
851 vdestroy(struct vnode *vp)
852 {
853         struct bufobj *bo;
854
855         CTR2(KTR_VFS, "%s: vp %p", __func__, vp);
856         mtx_lock(&vnode_free_list_mtx);
857         numvnodes--;
858         mtx_unlock(&vnode_free_list_mtx);
859         bo = &vp->v_bufobj;
860         VNASSERT((vp->v_iflag & VI_FREE) == 0, vp,
861             ("cleaned vnode still on the free list."));
862         VNASSERT(vp->v_data == NULL, vp, ("cleaned vnode isn't"));
863         VNASSERT(vp->v_holdcnt == 0, vp, ("Non-zero hold count"));
864         VNASSERT(vp->v_usecount == 0, vp, ("Non-zero use count"));
865         VNASSERT(vp->v_writecount == 0, vp, ("Non-zero write count"));
866         VNASSERT(bo->bo_numoutput == 0, vp, ("Clean vnode has pending I/O's"));
867         VNASSERT(bo->bo_clean.bv_cnt == 0, vp, ("cleanbufcnt not 0"));
868         VNASSERT(bo->bo_clean.bv_root == NULL, vp, ("cleanblkroot not NULL"));
869         VNASSERT(bo->bo_dirty.bv_cnt == 0, vp, ("dirtybufcnt not 0"));
870         VNASSERT(bo->bo_dirty.bv_root == NULL, vp, ("dirtyblkroot not NULL"));
871         VNASSERT(TAILQ_EMPTY(&vp->v_cache_dst), vp, ("vp has namecache dst"));
872         VNASSERT(LIST_EMPTY(&vp->v_cache_src), vp, ("vp has namecache src"));
873         VNASSERT(vp->v_cache_dd == NULL, vp, ("vp has namecache for .."));
874         VI_UNLOCK(vp);
875 #ifdef MAC
876         mac_vnode_destroy(vp);
877 #endif
878         if (vp->v_pollinfo != NULL)
879                 destroy_vpollinfo(vp->v_pollinfo);
880 #ifdef INVARIANTS
881         /* XXX Elsewhere we can detect an already freed vnode via NULL v_op. */
882         vp->v_op = NULL;
883 #endif
884         lockdestroy(vp->v_vnlock);
885         mtx_destroy(&vp->v_interlock);
886         mtx_destroy(BO_MTX(bo));
887         uma_zfree(vnode_zone, vp);
888 }
889
890 /*
891  * Try to recycle a freed vnode.  We abort if anyone picks up a reference
892  * before we actually vgone().  This function must be called with the vnode
893  * held to prevent the vnode from being returned to the free list midway
894  * through vgone().
895  */
896 static int
897 vtryrecycle(struct vnode *vp)
898 {
899         struct mount *vnmp;
900
901         CTR2(KTR_VFS, "%s: vp %p", __func__, vp);
902         VNASSERT(vp->v_holdcnt, vp,
903             ("vtryrecycle: Recycling vp %p without a reference.", vp));
904         /*
905          * This vnode may found and locked via some other list, if so we
906          * can't recycle it yet.
907          */
908         if (VOP_LOCK(vp, LK_EXCLUSIVE | LK_NOWAIT) != 0) {
909                 CTR2(KTR_VFS,
910                     "%s: impossible to recycle, vp %p lock is already held",
911                     __func__, vp);
912                 return (EWOULDBLOCK);
913         }
914         /*
915          * Don't recycle if its filesystem is being suspended.
916          */
917         if (vn_start_write(vp, &vnmp, V_NOWAIT) != 0) {
918                 VOP_UNLOCK(vp, 0);
919                 CTR2(KTR_VFS,
920                     "%s: impossible to recycle, cannot start the write for %p",
921                     __func__, vp);
922                 return (EBUSY);
923         }
924         /*
925          * If we got this far, we need to acquire the interlock and see if
926          * anyone picked up this vnode from another list.  If not, we will
927          * mark it with DOOMED via vgonel() so that anyone who does find it
928          * will skip over it.
929          */
930         VI_LOCK(vp);
931         if (vp->v_usecount) {
932                 VOP_UNLOCK(vp, LK_INTERLOCK);
933                 vn_finished_write(vnmp);
934                 CTR2(KTR_VFS,
935                     "%s: impossible to recycle, %p is already referenced",
936                     __func__, vp);
937                 return (EBUSY);
938         }
939         if ((vp->v_iflag & VI_DOOMED) == 0)
940                 vgonel(vp);
941         VOP_UNLOCK(vp, LK_INTERLOCK);
942         vn_finished_write(vnmp);
943         return (0);
944 }
945
946 /*
947  * Return the next vnode from the free list.
948  */
949 int
950 getnewvnode(const char *tag, struct mount *mp, struct vop_vector *vops,
951     struct vnode **vpp)
952 {
953         struct vnode *vp = NULL;
954         struct bufobj *bo;
955
956         CTR3(KTR_VFS, "%s: mp %p with tag %s", __func__, mp, tag);
957         mtx_lock(&vnode_free_list_mtx);
958         /*
959          * Lend our context to reclaim vnodes if they've exceeded the max.
960          */
961         if (freevnodes > wantfreevnodes)
962                 vnlru_free(1);
963         /*
964          * Wait for available vnodes.
965          */
966         if (numvnodes > desiredvnodes) {
967                 if (mp != NULL && (mp->mnt_kern_flag & MNTK_SUSPEND)) {
968                         /*
969                          * File system is beeing suspended, we cannot risk a
970                          * deadlock here, so allocate new vnode anyway.
971                          */
972                         if (freevnodes > wantfreevnodes)
973                                 vnlru_free(freevnodes - wantfreevnodes);
974                         goto alloc;
975                 }
976                 if (vnlruproc_sig == 0) {
977                         vnlruproc_sig = 1;      /* avoid unnecessary wakeups */
978                         wakeup(vnlruproc);
979                 }
980                 msleep(&vnlruproc_sig, &vnode_free_list_mtx, PVFS,
981                     "vlruwk", hz);
982 #if 0   /* XXX Not all VFS_VGET/ffs_vget callers check returns. */
983                 if (numvnodes > desiredvnodes) {
984                         mtx_unlock(&vnode_free_list_mtx);
985                         return (ENFILE);
986                 }
987 #endif
988         }
989 alloc:
990         numvnodes++;
991         mtx_unlock(&vnode_free_list_mtx);
992         vp = (struct vnode *) uma_zalloc(vnode_zone, M_WAITOK|M_ZERO);
993         /*
994          * Setup locks.
995          */
996         vp->v_vnlock = &vp->v_lock;
997         mtx_init(&vp->v_interlock, "vnode interlock", NULL, MTX_DEF);
998         /*
999          * By default, don't allow shared locks unless filesystems
1000          * opt-in.
1001          */
1002         lockinit(vp->v_vnlock, PVFS, tag, VLKTIMEOUT, LK_NOSHARE);
1003         /*
1004          * Initialize bufobj.
1005          */
1006         bo = &vp->v_bufobj;
1007         bo->__bo_vnode = vp;
1008         mtx_init(BO_MTX(bo), "bufobj interlock", NULL, MTX_DEF);
1009         bo->bo_ops = &buf_ops_bio;
1010         bo->bo_private = vp;
1011         TAILQ_INIT(&bo->bo_clean.bv_hd);
1012         TAILQ_INIT(&bo->bo_dirty.bv_hd);
1013         /*
1014          * Initialize namecache.
1015          */
1016         LIST_INIT(&vp->v_cache_src);
1017         TAILQ_INIT(&vp->v_cache_dst);
1018         /*
1019          * Finalize various vnode identity bits.
1020          */
1021         vp->v_type = VNON;
1022         vp->v_tag = tag;
1023         vp->v_op = vops;
1024         v_incr_usecount(vp);
1025         vp->v_data = 0;
1026 #ifdef MAC
1027         mac_vnode_init(vp);
1028         if (mp != NULL && (mp->mnt_flag & MNT_MULTILABEL) == 0)
1029                 mac_vnode_associate_singlelabel(mp, vp);
1030         else if (mp == NULL && vops != &dead_vnodeops)
1031                 printf("NULL mp in getnewvnode()\n");
1032 #endif
1033         if (mp != NULL) {
1034                 bo->bo_bsize = mp->mnt_stat.f_iosize;
1035                 if ((mp->mnt_kern_flag & MNTK_NOKNOTE) != 0)
1036                         vp->v_vflag |= VV_NOKNOTE;
1037         }
1038
1039         *vpp = vp;
1040         return (0);
1041 }
1042
1043 /*
1044  * Delete from old mount point vnode list, if on one.
1045  */
1046 static void
1047 delmntque(struct vnode *vp)
1048 {
1049         struct mount *mp;
1050
1051         mp = vp->v_mount;
1052         if (mp == NULL)
1053                 return;
1054         MNT_ILOCK(mp);
1055         vp->v_mount = NULL;
1056         VNASSERT(mp->mnt_nvnodelistsize > 0, vp,
1057                 ("bad mount point vnode list size"));
1058         TAILQ_REMOVE(&mp->mnt_nvnodelist, vp, v_nmntvnodes);
1059         mp->mnt_nvnodelistsize--;
1060         MNT_REL(mp);
1061         MNT_IUNLOCK(mp);
1062 }
1063
1064 static void
1065 insmntque_stddtr(struct vnode *vp, void *dtr_arg)
1066 {
1067
1068         vp->v_data = NULL;
1069         vp->v_op = &dead_vnodeops;
1070         /* XXX non mp-safe fs may still call insmntque with vnode
1071            unlocked */
1072         if (!VOP_ISLOCKED(vp))
1073                 vn_lock(vp, LK_EXCLUSIVE | LK_RETRY);
1074         vgone(vp);
1075         vput(vp);
1076 }
1077
1078 /*
1079  * Insert into list of vnodes for the new mount point, if available.
1080  */
1081 int
1082 insmntque1(struct vnode *vp, struct mount *mp,
1083         void (*dtr)(struct vnode *, void *), void *dtr_arg)
1084 {
1085         int locked;
1086
1087         KASSERT(vp->v_mount == NULL,
1088                 ("insmntque: vnode already on per mount vnode list"));
1089         VNASSERT(mp != NULL, vp, ("Don't call insmntque(foo, NULL)"));
1090 #ifdef DEBUG_VFS_LOCKS
1091         if (!VFS_NEEDSGIANT(mp))
1092                 ASSERT_VOP_ELOCKED(vp,
1093                     "insmntque: mp-safe fs and non-locked vp");
1094 #endif
1095         MNT_ILOCK(mp);
1096         if ((mp->mnt_kern_flag & MNTK_NOINSMNTQ) != 0 &&
1097             ((mp->mnt_kern_flag & MNTK_UNMOUNTF) != 0 ||
1098              mp->mnt_nvnodelistsize == 0)) {
1099                 locked = VOP_ISLOCKED(vp);
1100                 if (!locked || (locked == LK_EXCLUSIVE &&
1101                      (vp->v_vflag & VV_FORCEINSMQ) == 0)) {
1102                         MNT_IUNLOCK(mp);
1103                         if (dtr != NULL)
1104                                 dtr(vp, dtr_arg);
1105                         return (EBUSY);
1106                 }
1107         }
1108         vp->v_mount = mp;
1109         MNT_REF(mp);
1110         TAILQ_INSERT_TAIL(&mp->mnt_nvnodelist, vp, v_nmntvnodes);
1111         VNASSERT(mp->mnt_nvnodelistsize >= 0, vp,
1112                 ("neg mount point vnode list size"));
1113         mp->mnt_nvnodelistsize++;
1114         MNT_IUNLOCK(mp);
1115         return (0);
1116 }
1117
1118 int
1119 insmntque(struct vnode *vp, struct mount *mp)
1120 {
1121
1122         return (insmntque1(vp, mp, insmntque_stddtr, NULL));
1123 }
1124
1125 /*
1126  * Flush out and invalidate all buffers associated with a bufobj
1127  * Called with the underlying object locked.
1128  */
1129 int
1130 bufobj_invalbuf(struct bufobj *bo, int flags, int slpflag, int slptimeo)
1131 {
1132         int error;
1133
1134         BO_LOCK(bo);
1135         if (flags & V_SAVE) {
1136                 error = bufobj_wwait(bo, slpflag, slptimeo);
1137                 if (error) {
1138                         BO_UNLOCK(bo);
1139                         return (error);
1140                 }
1141                 if (bo->bo_dirty.bv_cnt > 0) {
1142                         BO_UNLOCK(bo);
1143                         if ((error = BO_SYNC(bo, MNT_WAIT)) != 0)
1144                                 return (error);
1145                         /*
1146                          * XXX We could save a lock/unlock if this was only
1147                          * enabled under INVARIANTS
1148                          */
1149                         BO_LOCK(bo);
1150                         if (bo->bo_numoutput > 0 || bo->bo_dirty.bv_cnt > 0)
1151                                 panic("vinvalbuf: dirty bufs");
1152                 }
1153         }
1154         /*
1155          * If you alter this loop please notice that interlock is dropped and
1156          * reacquired in flushbuflist.  Special care is needed to ensure that
1157          * no race conditions occur from this.
1158          */
1159         do {
1160                 error = flushbuflist(&bo->bo_clean,
1161                     flags, bo, slpflag, slptimeo);
1162                 if (error == 0)
1163                         error = flushbuflist(&bo->bo_dirty,
1164                             flags, bo, slpflag, slptimeo);
1165                 if (error != 0 && error != EAGAIN) {
1166                         BO_UNLOCK(bo);
1167                         return (error);
1168                 }
1169         } while (error != 0);
1170
1171         /*
1172          * Wait for I/O to complete.  XXX needs cleaning up.  The vnode can
1173          * have write I/O in-progress but if there is a VM object then the
1174          * VM object can also have read-I/O in-progress.
1175          */
1176         do {
1177                 bufobj_wwait(bo, 0, 0);
1178                 BO_UNLOCK(bo);
1179                 if (bo->bo_object != NULL) {
1180                         VM_OBJECT_LOCK(bo->bo_object);
1181                         vm_object_pip_wait(bo->bo_object, "bovlbx");
1182                         VM_OBJECT_UNLOCK(bo->bo_object);
1183                 }
1184                 BO_LOCK(bo);
1185         } while (bo->bo_numoutput > 0);
1186         BO_UNLOCK(bo);
1187
1188         /*
1189          * Destroy the copy in the VM cache, too.
1190          */
1191         if (bo->bo_object != NULL && (flags & (V_ALT | V_NORMAL)) == 0) {
1192                 VM_OBJECT_LOCK(bo->bo_object);
1193                 vm_object_page_remove(bo->bo_object, 0, 0, (flags & V_SAVE) ?
1194                     OBJPR_CLEANONLY : 0);
1195                 VM_OBJECT_UNLOCK(bo->bo_object);
1196         }
1197
1198 #ifdef INVARIANTS
1199         BO_LOCK(bo);
1200         if ((flags & (V_ALT | V_NORMAL)) == 0 &&
1201             (bo->bo_dirty.bv_cnt > 0 || bo->bo_clean.bv_cnt > 0))
1202                 panic("vinvalbuf: flush failed");
1203         BO_UNLOCK(bo);
1204 #endif
1205         return (0);
1206 }
1207
1208 /*
1209  * Flush out and invalidate all buffers associated with a vnode.
1210  * Called with the underlying object locked.
1211  */
1212 int
1213 vinvalbuf(struct vnode *vp, int flags, int slpflag, int slptimeo)
1214 {
1215
1216         CTR3(KTR_VFS, "%s: vp %p with flags %d", __func__, vp, flags);
1217         ASSERT_VOP_LOCKED(vp, "vinvalbuf");
1218         return (bufobj_invalbuf(&vp->v_bufobj, flags, slpflag, slptimeo));
1219 }
1220
1221 /*
1222  * Flush out buffers on the specified list.
1223  *
1224  */
1225 static int
1226 flushbuflist( struct bufv *bufv, int flags, struct bufobj *bo, int slpflag,
1227     int slptimeo)
1228 {
1229         struct buf *bp, *nbp;
1230         int retval, error;
1231         daddr_t lblkno;
1232         b_xflags_t xflags;
1233
1234         ASSERT_BO_LOCKED(bo);
1235
1236         retval = 0;
1237         TAILQ_FOREACH_SAFE(bp, &bufv->bv_hd, b_bobufs, nbp) {
1238                 if (((flags & V_NORMAL) && (bp->b_xflags & BX_ALTDATA)) ||
1239                     ((flags & V_ALT) && (bp->b_xflags & BX_ALTDATA) == 0)) {
1240                         continue;
1241                 }
1242                 lblkno = 0;
1243                 xflags = 0;
1244                 if (nbp != NULL) {
1245                         lblkno = nbp->b_lblkno;
1246                         xflags = nbp->b_xflags &
1247                                 (BX_BKGRDMARKER | BX_VNDIRTY | BX_VNCLEAN);
1248                 }
1249                 retval = EAGAIN;
1250                 error = BUF_TIMELOCK(bp,
1251                     LK_EXCLUSIVE | LK_SLEEPFAIL | LK_INTERLOCK, BO_MTX(bo),
1252                     "flushbuf", slpflag, slptimeo);
1253                 if (error) {
1254                         BO_LOCK(bo);
1255                         return (error != ENOLCK ? error : EAGAIN);
1256                 }
1257                 KASSERT(bp->b_bufobj == bo,
1258                     ("bp %p wrong b_bufobj %p should be %p",
1259                     bp, bp->b_bufobj, bo));
1260                 if (bp->b_bufobj != bo) {       /* XXX: necessary ? */
1261                         BUF_UNLOCK(bp);
1262                         BO_LOCK(bo);
1263                         return (EAGAIN);
1264                 }
1265                 /*
1266                  * XXX Since there are no node locks for NFS, I
1267                  * believe there is a slight chance that a delayed
1268                  * write will occur while sleeping just above, so
1269                  * check for it.
1270                  */
1271                 if (((bp->b_flags & (B_DELWRI | B_INVAL)) == B_DELWRI) &&
1272                     (flags & V_SAVE)) {
1273                         BO_LOCK(bo);
1274                         bremfree(bp);
1275                         BO_UNLOCK(bo);
1276                         bp->b_flags |= B_ASYNC;
1277                         bwrite(bp);
1278                         BO_LOCK(bo);
1279                         return (EAGAIN);        /* XXX: why not loop ? */
1280                 }
1281                 BO_LOCK(bo);
1282                 bremfree(bp);
1283                 BO_UNLOCK(bo);
1284                 bp->b_flags |= (B_INVAL | B_RELBUF);
1285                 bp->b_flags &= ~B_ASYNC;
1286                 brelse(bp);
1287                 BO_LOCK(bo);
1288                 if (nbp != NULL &&
1289                     (nbp->b_bufobj != bo ||
1290                      nbp->b_lblkno != lblkno ||
1291                      (nbp->b_xflags &
1292                       (BX_BKGRDMARKER | BX_VNDIRTY | BX_VNCLEAN)) != xflags))
1293                         break;                  /* nbp invalid */
1294         }
1295         return (retval);
1296 }
1297
1298 /*
1299  * Truncate a file's buffer and pages to a specified length.  This
1300  * is in lieu of the old vinvalbuf mechanism, which performed unneeded
1301  * sync activity.
1302  */
1303 int
1304 vtruncbuf(struct vnode *vp, struct ucred *cred, struct thread *td,
1305     off_t length, int blksize)
1306 {
1307         struct buf *bp, *nbp;
1308         int anyfreed;
1309         int trunclbn;
1310         struct bufobj *bo;
1311
1312         CTR5(KTR_VFS, "%s: vp %p with cred %p and block %d:%ju", __func__,
1313             vp, cred, blksize, (uintmax_t)length);
1314
1315         /*
1316          * Round up to the *next* lbn.
1317          */
1318         trunclbn = (length + blksize - 1) / blksize;
1319
1320         ASSERT_VOP_LOCKED(vp, "vtruncbuf");
1321 restart:
1322         bo = &vp->v_bufobj;
1323         BO_LOCK(bo);
1324         anyfreed = 1;
1325         for (;anyfreed;) {
1326                 anyfreed = 0;
1327                 TAILQ_FOREACH_SAFE(bp, &bo->bo_clean.bv_hd, b_bobufs, nbp) {
1328                         if (bp->b_lblkno < trunclbn)
1329                                 continue;
1330                         if (BUF_LOCK(bp,
1331                             LK_EXCLUSIVE | LK_SLEEPFAIL | LK_INTERLOCK,
1332                             BO_MTX(bo)) == ENOLCK)
1333                                 goto restart;
1334
1335                         BO_LOCK(bo);
1336                         bremfree(bp);
1337                         BO_UNLOCK(bo);
1338                         bp->b_flags |= (B_INVAL | B_RELBUF);
1339                         bp->b_flags &= ~B_ASYNC;
1340                         brelse(bp);
1341                         anyfreed = 1;
1342
1343                         BO_LOCK(bo);
1344                         if (nbp != NULL &&
1345                             (((nbp->b_xflags & BX_VNCLEAN) == 0) ||
1346                             (nbp->b_vp != vp) ||
1347                             (nbp->b_flags & B_DELWRI))) {
1348                                 BO_UNLOCK(bo);
1349                                 goto restart;
1350                         }
1351                 }
1352
1353                 TAILQ_FOREACH_SAFE(bp, &bo->bo_dirty.bv_hd, b_bobufs, nbp) {
1354                         if (bp->b_lblkno < trunclbn)
1355                                 continue;
1356                         if (BUF_LOCK(bp,
1357                             LK_EXCLUSIVE | LK_SLEEPFAIL | LK_INTERLOCK,
1358                             BO_MTX(bo)) == ENOLCK)
1359                                 goto restart;
1360                         BO_LOCK(bo);
1361                         bremfree(bp);
1362                         BO_UNLOCK(bo);
1363                         bp->b_flags |= (B_INVAL | B_RELBUF);
1364                         bp->b_flags &= ~B_ASYNC;
1365                         brelse(bp);
1366                         anyfreed = 1;
1367
1368                         BO_LOCK(bo);
1369                         if (nbp != NULL &&
1370                             (((nbp->b_xflags & BX_VNDIRTY) == 0) ||
1371                             (nbp->b_vp != vp) ||
1372                             (nbp->b_flags & B_DELWRI) == 0)) {
1373                                 BO_UNLOCK(bo);
1374                                 goto restart;
1375                         }
1376                 }
1377         }
1378
1379         if (length > 0) {
1380 restartsync:
1381                 TAILQ_FOREACH_SAFE(bp, &bo->bo_dirty.bv_hd, b_bobufs, nbp) {
1382                         if (bp->b_lblkno > 0)
1383                                 continue;
1384                         /*
1385                          * Since we hold the vnode lock this should only
1386                          * fail if we're racing with the buf daemon.
1387                          */
1388                         if (BUF_LOCK(bp,
1389                             LK_EXCLUSIVE | LK_SLEEPFAIL | LK_INTERLOCK,
1390                             BO_MTX(bo)) == ENOLCK) {
1391                                 goto restart;
1392                         }
1393                         VNASSERT((bp->b_flags & B_DELWRI), vp,
1394                             ("buf(%p) on dirty queue without DELWRI", bp));
1395
1396                         BO_LOCK(bo);
1397                         bremfree(bp);
1398                         BO_UNLOCK(bo);
1399                         bawrite(bp);
1400                         BO_LOCK(bo);
1401                         goto restartsync;
1402                 }
1403         }
1404
1405         bufobj_wwait(bo, 0, 0);
1406         BO_UNLOCK(bo);
1407         vnode_pager_setsize(vp, length);
1408
1409         return (0);
1410 }
1411
1412 /*
1413  * buf_splay() - splay tree core for the clean/dirty list of buffers in
1414  *               a vnode.
1415  *
1416  *      NOTE: We have to deal with the special case of a background bitmap
1417  *      buffer, a situation where two buffers will have the same logical
1418  *      block offset.  We want (1) only the foreground buffer to be accessed
1419  *      in a lookup and (2) must differentiate between the foreground and
1420  *      background buffer in the splay tree algorithm because the splay
1421  *      tree cannot normally handle multiple entities with the same 'index'.
1422  *      We accomplish this by adding differentiating flags to the splay tree's
1423  *      numerical domain.
1424  */
1425 static
1426 struct buf *
1427 buf_splay(daddr_t lblkno, b_xflags_t xflags, struct buf *root)
1428 {
1429         struct buf dummy;
1430         struct buf *lefttreemax, *righttreemin, *y;
1431
1432         if (root == NULL)
1433                 return (NULL);
1434         lefttreemax = righttreemin = &dummy;
1435         for (;;) {
1436                 if (lblkno < root->b_lblkno ||
1437                     (lblkno == root->b_lblkno &&
1438                     (xflags & BX_BKGRDMARKER) < (root->b_xflags & BX_BKGRDMARKER))) {
1439                         if ((y = root->b_left) == NULL)
1440                                 break;
1441                         if (lblkno < y->b_lblkno) {
1442                                 /* Rotate right. */
1443                                 root->b_left = y->b_right;
1444                                 y->b_right = root;
1445                                 root = y;
1446                                 if ((y = root->b_left) == NULL)
1447                                         break;
1448                         }
1449                         /* Link into the new root's right tree. */
1450                         righttreemin->b_left = root;
1451                         righttreemin = root;
1452                 } else if (lblkno > root->b_lblkno ||
1453                     (lblkno == root->b_lblkno &&
1454                     (xflags & BX_BKGRDMARKER) > (root->b_xflags & BX_BKGRDMARKER))) {
1455                         if ((y = root->b_right) == NULL)
1456                                 break;
1457                         if (lblkno > y->b_lblkno) {
1458                                 /* Rotate left. */
1459                                 root->b_right = y->b_left;
1460                                 y->b_left = root;
1461                                 root = y;
1462                                 if ((y = root->b_right) == NULL)
1463                                         break;
1464                         }
1465                         /* Link into the new root's left tree. */
1466                         lefttreemax->b_right = root;
1467                         lefttreemax = root;
1468                 } else {
1469                         break;
1470                 }
1471                 root = y;
1472         }
1473         /* Assemble the new root. */
1474         lefttreemax->b_right = root->b_left;
1475         righttreemin->b_left = root->b_right;
1476         root->b_left = dummy.b_right;
1477         root->b_right = dummy.b_left;
1478         return (root);
1479 }
1480
1481 static void
1482 buf_vlist_remove(struct buf *bp)
1483 {
1484         struct buf *root;
1485         struct bufv *bv;
1486
1487         KASSERT(bp->b_bufobj != NULL, ("No b_bufobj %p", bp));
1488         ASSERT_BO_LOCKED(bp->b_bufobj);
1489         KASSERT((bp->b_xflags & (BX_VNDIRTY|BX_VNCLEAN)) !=
1490             (BX_VNDIRTY|BX_VNCLEAN),
1491             ("buf_vlist_remove: Buf %p is on two lists", bp));
1492         if (bp->b_xflags & BX_VNDIRTY)
1493                 bv = &bp->b_bufobj->bo_dirty;
1494         else
1495                 bv = &bp->b_bufobj->bo_clean;
1496         if (bp != bv->bv_root) {
1497                 root = buf_splay(bp->b_lblkno, bp->b_xflags, bv->bv_root);
1498                 KASSERT(root == bp, ("splay lookup failed in remove"));
1499         }
1500         if (bp->b_left == NULL) {
1501                 root = bp->b_right;
1502         } else {
1503                 root = buf_splay(bp->b_lblkno, bp->b_xflags, bp->b_left);
1504                 root->b_right = bp->b_right;
1505         }
1506         bv->bv_root = root;
1507         TAILQ_REMOVE(&bv->bv_hd, bp, b_bobufs);
1508         bv->bv_cnt--;
1509         bp->b_xflags &= ~(BX_VNDIRTY | BX_VNCLEAN);
1510 }
1511
1512 /*
1513  * Add the buffer to the sorted clean or dirty block list using a
1514  * splay tree algorithm.
1515  *
1516  * NOTE: xflags is passed as a constant, optimizing this inline function!
1517  */
1518 static void
1519 buf_vlist_add(struct buf *bp, struct bufobj *bo, b_xflags_t xflags)
1520 {
1521         struct buf *root;
1522         struct bufv *bv;
1523
1524         ASSERT_BO_LOCKED(bo);
1525         KASSERT((bp->b_xflags & (BX_VNDIRTY|BX_VNCLEAN)) == 0,
1526             ("buf_vlist_add: Buf %p has existing xflags %d", bp, bp->b_xflags));
1527         bp->b_xflags |= xflags;
1528         if (xflags & BX_VNDIRTY)
1529                 bv = &bo->bo_dirty;
1530         else
1531                 bv = &bo->bo_clean;
1532
1533         root = buf_splay(bp->b_lblkno, bp->b_xflags, bv->bv_root);
1534         if (root == NULL) {
1535                 bp->b_left = NULL;
1536                 bp->b_right = NULL;
1537                 TAILQ_INSERT_TAIL(&bv->bv_hd, bp, b_bobufs);
1538         } else if (bp->b_lblkno < root->b_lblkno ||
1539             (bp->b_lblkno == root->b_lblkno &&
1540             (bp->b_xflags & BX_BKGRDMARKER) < (root->b_xflags & BX_BKGRDMARKER))) {
1541                 bp->b_left = root->b_left;
1542                 bp->b_right = root;
1543                 root->b_left = NULL;
1544                 TAILQ_INSERT_BEFORE(root, bp, b_bobufs);
1545         } else {
1546                 bp->b_right = root->b_right;
1547                 bp->b_left = root;
1548                 root->b_right = NULL;
1549                 TAILQ_INSERT_AFTER(&bv->bv_hd, root, bp, b_bobufs);
1550         }
1551         bv->bv_cnt++;
1552         bv->bv_root = bp;
1553 }
1554
1555 /*
1556  * Lookup a buffer using the splay tree.  Note that we specifically avoid
1557  * shadow buffers used in background bitmap writes.
1558  *
1559  * This code isn't quite efficient as it could be because we are maintaining
1560  * two sorted lists and do not know which list the block resides in.
1561  *
1562  * During a "make buildworld" the desired buffer is found at one of
1563  * the roots more than 60% of the time.  Thus, checking both roots
1564  * before performing either splay eliminates unnecessary splays on the
1565  * first tree splayed.
1566  */
1567 struct buf *
1568 gbincore(struct bufobj *bo, daddr_t lblkno)
1569 {
1570         struct buf *bp;
1571
1572         ASSERT_BO_LOCKED(bo);
1573         if ((bp = bo->bo_clean.bv_root) != NULL &&
1574             bp->b_lblkno == lblkno && !(bp->b_xflags & BX_BKGRDMARKER))
1575                 return (bp);
1576         if ((bp = bo->bo_dirty.bv_root) != NULL &&
1577             bp->b_lblkno == lblkno && !(bp->b_xflags & BX_BKGRDMARKER))
1578                 return (bp);
1579         if ((bp = bo->bo_clean.bv_root) != NULL) {
1580                 bo->bo_clean.bv_root = bp = buf_splay(lblkno, 0, bp);
1581                 if (bp->b_lblkno == lblkno && !(bp->b_xflags & BX_BKGRDMARKER))
1582                         return (bp);
1583         }
1584         if ((bp = bo->bo_dirty.bv_root) != NULL) {
1585                 bo->bo_dirty.bv_root = bp = buf_splay(lblkno, 0, bp);
1586                 if (bp->b_lblkno == lblkno && !(bp->b_xflags & BX_BKGRDMARKER))
1587                         return (bp);
1588         }
1589         return (NULL);
1590 }
1591
1592 /*
1593  * Associate a buffer with a vnode.
1594  */
1595 void
1596 bgetvp(struct vnode *vp, struct buf *bp)
1597 {
1598         struct bufobj *bo;
1599
1600         bo = &vp->v_bufobj;
1601         ASSERT_BO_LOCKED(bo);
1602         VNASSERT(bp->b_vp == NULL, bp->b_vp, ("bgetvp: not free"));
1603
1604         CTR3(KTR_BUF, "bgetvp(%p) vp %p flags %X", bp, vp, bp->b_flags);
1605         VNASSERT((bp->b_xflags & (BX_VNDIRTY|BX_VNCLEAN)) == 0, vp,
1606             ("bgetvp: bp already attached! %p", bp));
1607
1608         vhold(vp);
1609         if (VFS_NEEDSGIANT(vp->v_mount) || bo->bo_flag & BO_NEEDSGIANT)
1610                 bp->b_flags |= B_NEEDSGIANT;
1611         bp->b_vp = vp;
1612         bp->b_bufobj = bo;
1613         /*
1614          * Insert onto list for new vnode.
1615          */
1616         buf_vlist_add(bp, bo, BX_VNCLEAN);
1617 }
1618
1619 /*
1620  * Disassociate a buffer from a vnode.
1621  */
1622 void
1623 brelvp(struct buf *bp)
1624 {
1625         struct bufobj *bo;
1626         struct vnode *vp;
1627
1628         CTR3(KTR_BUF, "brelvp(%p) vp %p flags %X", bp, bp->b_vp, bp->b_flags);
1629         KASSERT(bp->b_vp != NULL, ("brelvp: NULL"));
1630
1631         /*
1632          * Delete from old vnode list, if on one.
1633          */
1634         vp = bp->b_vp;          /* XXX */
1635         bo = bp->b_bufobj;
1636         BO_LOCK(bo);
1637         if (bp->b_xflags & (BX_VNDIRTY | BX_VNCLEAN))
1638                 buf_vlist_remove(bp);
1639         else
1640                 panic("brelvp: Buffer %p not on queue.", bp);
1641         if ((bo->bo_flag & BO_ONWORKLST) && bo->bo_dirty.bv_cnt == 0) {
1642                 bo->bo_flag &= ~BO_ONWORKLST;
1643                 mtx_lock(&sync_mtx);
1644                 LIST_REMOVE(bo, bo_synclist);
1645                 syncer_worklist_len--;
1646                 mtx_unlock(&sync_mtx);
1647         }
1648         bp->b_flags &= ~B_NEEDSGIANT;
1649         bp->b_vp = NULL;
1650         bp->b_bufobj = NULL;
1651         BO_UNLOCK(bo);
1652         vdrop(vp);
1653 }
1654
1655 /*
1656  * Add an item to the syncer work queue.
1657  */
1658 static void
1659 vn_syncer_add_to_worklist(struct bufobj *bo, int delay)
1660 {
1661         int queue, slot;
1662
1663         ASSERT_BO_LOCKED(bo);
1664
1665         mtx_lock(&sync_mtx);
1666         if (bo->bo_flag & BO_ONWORKLST)
1667                 LIST_REMOVE(bo, bo_synclist);
1668         else {
1669                 bo->bo_flag |= BO_ONWORKLST;
1670                 syncer_worklist_len++;
1671         }
1672
1673         if (delay > syncer_maxdelay - 2)
1674                 delay = syncer_maxdelay - 2;
1675         slot = (syncer_delayno + delay) & syncer_mask;
1676
1677         queue = VFS_NEEDSGIANT(bo->__bo_vnode->v_mount) ? WI_GIANTQ :
1678             WI_MPSAFEQ;
1679         LIST_INSERT_HEAD(&syncer_workitem_pending[queue][slot], bo,
1680             bo_synclist);
1681         mtx_unlock(&sync_mtx);
1682 }
1683
1684 static int
1685 sysctl_vfs_worklist_len(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
1686 {
1687         int error, len;
1688
1689         mtx_lock(&sync_mtx);
1690         len = syncer_worklist_len - sync_vnode_count;
1691         mtx_unlock(&sync_mtx);
1692         error = SYSCTL_OUT(req, &len, sizeof(len));
1693         return (error);
1694 }
1695
1696 SYSCTL_PROC(_vfs, OID_AUTO, worklist_len, CTLTYPE_INT | CTLFLAG_RD, NULL, 0,
1697     sysctl_vfs_worklist_len, "I", "Syncer thread worklist length");
1698
1699 static struct proc *updateproc;
1700 static void sched_sync(void);
1701 static struct kproc_desc up_kp = {
1702         "syncer",
1703         sched_sync,
1704         &updateproc
1705 };
1706 SYSINIT(syncer, SI_SUB_KTHREAD_UPDATE, SI_ORDER_FIRST, kproc_start, &up_kp);
1707
1708 static int
1709 sync_vnode(struct synclist *slp, struct bufobj **bo, struct thread *td)
1710 {
1711         struct vnode *vp;
1712         struct mount *mp;
1713
1714         *bo = LIST_FIRST(slp);
1715         if (*bo == NULL)
1716                 return (0);
1717         vp = (*bo)->__bo_vnode; /* XXX */
1718         if (VOP_ISLOCKED(vp) != 0 || VI_TRYLOCK(vp) == 0)
1719                 return (1);
1720         /*
1721          * We use vhold in case the vnode does not
1722          * successfully sync.  vhold prevents the vnode from
1723          * going away when we unlock the sync_mtx so that
1724          * we can acquire the vnode interlock.
1725          */
1726         vholdl(vp);
1727         mtx_unlock(&sync_mtx);
1728         VI_UNLOCK(vp);
1729         if (vn_start_write(vp, &mp, V_NOWAIT) != 0) {
1730                 vdrop(vp);
1731                 mtx_lock(&sync_mtx);
1732                 return (*bo == LIST_FIRST(slp));
1733         }
1734         vn_lock(vp, LK_EXCLUSIVE | LK_RETRY);
1735         (void) VOP_FSYNC(vp, MNT_LAZY, td);
1736         VOP_UNLOCK(vp, 0);
1737         vn_finished_write(mp);
1738         BO_LOCK(*bo);
1739         if (((*bo)->bo_flag & BO_ONWORKLST) != 0) {
1740                 /*
1741                  * Put us back on the worklist.  The worklist
1742                  * routine will remove us from our current
1743                  * position and then add us back in at a later
1744                  * position.
1745                  */
1746                 vn_syncer_add_to_worklist(*bo, syncdelay);
1747         }
1748         BO_UNLOCK(*bo);
1749         vdrop(vp);
1750         mtx_lock(&sync_mtx);
1751         return (0);
1752 }
1753
1754 /*
1755  * System filesystem synchronizer daemon.
1756  */
1757 static void
1758 sched_sync(void)
1759 {
1760         struct synclist *gnext, *next;
1761         struct synclist *gslp, *slp;
1762         struct bufobj *bo;
1763         long starttime;
1764         struct thread *td = curthread;
1765         int last_work_seen;
1766         int net_worklist_len;
1767         int syncer_final_iter;
1768         int first_printf;
1769         int error;
1770
1771         last_work_seen = 0;
1772         syncer_final_iter = 0;
1773         first_printf = 1;
1774         syncer_state = SYNCER_RUNNING;
1775         starttime = time_uptime;
1776         td->td_pflags |= TDP_NORUNNINGBUF;
1777
1778         EVENTHANDLER_REGISTER(shutdown_pre_sync, syncer_shutdown, td->td_proc,
1779             SHUTDOWN_PRI_LAST);
1780
1781         mtx_lock(&sync_mtx);
1782         for (;;) {
1783                 if (syncer_state == SYNCER_FINAL_DELAY &&
1784                     syncer_final_iter == 0) {
1785                         mtx_unlock(&sync_mtx);
1786                         kproc_suspend_check(td->td_proc);
1787                         mtx_lock(&sync_mtx);
1788                 }
1789                 net_worklist_len = syncer_worklist_len - sync_vnode_count;
1790                 if (syncer_state != SYNCER_RUNNING &&
1791                     starttime != time_uptime) {
1792                         if (first_printf) {
1793                                 printf("\nSyncing disks, vnodes remaining...");
1794                                 first_printf = 0;
1795                         }
1796                         printf("%d ", net_worklist_len);
1797                 }
1798                 starttime = time_uptime;
1799
1800                 /*
1801                  * Push files whose dirty time has expired.  Be careful
1802                  * of interrupt race on slp queue.
1803                  *
1804                  * Skip over empty worklist slots when shutting down.
1805                  */
1806                 do {
1807                         slp = &syncer_workitem_pending[WI_MPSAFEQ][syncer_delayno];
1808                         gslp = &syncer_workitem_pending[WI_GIANTQ][syncer_delayno];
1809                         syncer_delayno += 1;
1810                         if (syncer_delayno == syncer_maxdelay)
1811                                 syncer_delayno = 0;
1812                         next = &syncer_workitem_pending[WI_MPSAFEQ][syncer_delayno];
1813                         gnext = &syncer_workitem_pending[WI_GIANTQ][syncer_delayno];
1814                         /*
1815                          * If the worklist has wrapped since the
1816                          * it was emptied of all but syncer vnodes,
1817                          * switch to the FINAL_DELAY state and run
1818                          * for one more second.
1819                          */
1820                         if (syncer_state == SYNCER_SHUTTING_DOWN &&
1821                             net_worklist_len == 0 &&
1822                             last_work_seen == syncer_delayno) {
1823                                 syncer_state = SYNCER_FINAL_DELAY;
1824                                 syncer_final_iter = SYNCER_SHUTDOWN_SPEEDUP;
1825                         }
1826                 } while (syncer_state != SYNCER_RUNNING && LIST_EMPTY(slp) &&
1827                     LIST_EMPTY(gslp) && syncer_worklist_len > 0);
1828
1829                 /*
1830                  * Keep track of the last time there was anything
1831                  * on the worklist other than syncer vnodes.
1832                  * Return to the SHUTTING_DOWN state if any
1833                  * new work appears.
1834                  */
1835                 if (net_worklist_len > 0 || syncer_state == SYNCER_RUNNING)
1836                         last_work_seen = syncer_delayno;
1837                 if (net_worklist_len > 0 && syncer_state == SYNCER_FINAL_DELAY)
1838                         syncer_state = SYNCER_SHUTTING_DOWN;
1839                 while (!LIST_EMPTY(slp)) {
1840                         error = sync_vnode(slp, &bo, td);
1841                         if (error == 1) {
1842                                 LIST_REMOVE(bo, bo_synclist);
1843                                 LIST_INSERT_HEAD(next, bo, bo_synclist);
1844                                 continue;
1845                         }
1846 #ifdef SW_WATCHDOG
1847                         if (first_printf == 0)
1848                                 wdog_kern_pat(WD_LASTVAL);
1849 #endif
1850                 }
1851                 if (!LIST_EMPTY(gslp)) {
1852                         mtx_unlock(&sync_mtx);
1853                         mtx_lock(&Giant);
1854                         mtx_lock(&sync_mtx);
1855                         while (!LIST_EMPTY(gslp)) {
1856                                 error = sync_vnode(gslp, &bo, td);
1857                                 if (error == 1) {
1858                                         LIST_REMOVE(bo, bo_synclist);
1859                                         LIST_INSERT_HEAD(gnext, bo,
1860                                             bo_synclist);
1861                                         continue;
1862                                 }
1863                         }
1864                         mtx_unlock(&Giant);
1865                 }
1866                 if (syncer_state == SYNCER_FINAL_DELAY && syncer_final_iter > 0)
1867                         syncer_final_iter--;
1868                 /*
1869                  * The variable rushjob allows the kernel to speed up the
1870                  * processing of the filesystem syncer process. A rushjob
1871                  * value of N tells the filesystem syncer to process the next
1872                  * N seconds worth of work on its queue ASAP. Currently rushjob
1873                  * is used by the soft update code to speed up the filesystem
1874                  * syncer process when the incore state is getting so far
1875                  * ahead of the disk that the kernel memory pool is being
1876                  * threatened with exhaustion.
1877                  */
1878                 if (rushjob > 0) {
1879                         rushjob -= 1;
1880                         continue;
1881                 }
1882                 /*
1883                  * Just sleep for a short period of time between
1884                  * iterations when shutting down to allow some I/O
1885                  * to happen.
1886                  *
1887                  * If it has taken us less than a second to process the
1888                  * current work, then wait. Otherwise start right over
1889                  * again. We can still lose time if any single round
1890                  * takes more than two seconds, but it does not really
1891                  * matter as we are just trying to generally pace the
1892                  * filesystem activity.
1893                  */
1894                 if (syncer_state != SYNCER_RUNNING ||
1895                     time_uptime == starttime) {
1896                         thread_lock(td);
1897                         sched_prio(td, PPAUSE);
1898                         thread_unlock(td);
1899                 }
1900                 if (syncer_state != SYNCER_RUNNING)
1901                         cv_timedwait(&sync_wakeup, &sync_mtx,
1902                             hz / SYNCER_SHUTDOWN_SPEEDUP);
1903                 else if (time_uptime == starttime)
1904                         cv_timedwait(&sync_wakeup, &sync_mtx, hz);
1905         }
1906 }
1907
1908 /*
1909  * Request the syncer daemon to speed up its work.
1910  * We never push it to speed up more than half of its
1911  * normal turn time, otherwise it could take over the cpu.
1912  */
1913 int
1914 speedup_syncer(void)
1915 {
1916         int ret = 0;
1917
1918         mtx_lock(&sync_mtx);
1919         if (rushjob < syncdelay / 2) {
1920                 rushjob += 1;
1921                 stat_rush_requests += 1;
1922                 ret = 1;
1923         }
1924         mtx_unlock(&sync_mtx);
1925         cv_broadcast(&sync_wakeup);
1926         return (ret);
1927 }
1928
1929 /*
1930  * Tell the syncer to speed up its work and run though its work
1931  * list several times, then tell it to shut down.
1932  */
1933 static void
1934 syncer_shutdown(void *arg, int howto)
1935 {
1936
1937         if (howto & RB_NOSYNC)
1938                 return;
1939         mtx_lock(&sync_mtx);
1940         syncer_state = SYNCER_SHUTTING_DOWN;
1941         rushjob = 0;
1942         mtx_unlock(&sync_mtx);
1943         cv_broadcast(&sync_wakeup);
1944         kproc_shutdown(arg, howto);
1945 }
1946
1947 /*
1948  * Reassign a buffer from one vnode to another.
1949  * Used to assign file specific control information
1950  * (indirect blocks) to the vnode to which they belong.
1951  */
1952 void
1953 reassignbuf(struct buf *bp)
1954 {
1955         struct vnode *vp;
1956         struct bufobj *bo;
1957         int delay;
1958 #ifdef INVARIANTS
1959         struct bufv *bv;
1960 #endif
1961
1962         vp = bp->b_vp;
1963         bo = bp->b_bufobj;
1964         ++reassignbufcalls;
1965
1966         CTR3(KTR_BUF, "reassignbuf(%p) vp %p flags %X",
1967             bp, bp->b_vp, bp->b_flags);
1968         /*
1969          * B_PAGING flagged buffers cannot be reassigned because their vp
1970          * is not fully linked in.
1971          */
1972         if (bp->b_flags & B_PAGING)
1973                 panic("cannot reassign paging buffer");
1974
1975         /*
1976          * Delete from old vnode list, if on one.
1977          */
1978         BO_LOCK(bo);
1979         if (bp->b_xflags & (BX_VNDIRTY | BX_VNCLEAN))
1980                 buf_vlist_remove(bp);
1981         else
1982                 panic("reassignbuf: Buffer %p not on queue.", bp);
1983         /*
1984          * If dirty, put on list of dirty buffers; otherwise insert onto list
1985          * of clean buffers.
1986          */
1987         if (bp->b_flags & B_DELWRI) {
1988                 if ((bo->bo_flag & BO_ONWORKLST) == 0) {
1989                         switch (vp->v_type) {
1990                         case VDIR:
1991                                 delay = dirdelay;
1992                                 break;
1993                         case VCHR:
1994                                 delay = metadelay;
1995                                 break;
1996                         default:
1997                                 delay = filedelay;
1998                         }
1999                         vn_syncer_add_to_worklist(bo, delay);
2000                 }
2001                 buf_vlist_add(bp, bo, BX_VNDIRTY);
2002         } else {
2003                 buf_vlist_add(bp, bo, BX_VNCLEAN);
2004
2005                 if ((bo->bo_flag & BO_ONWORKLST) && bo->bo_dirty.bv_cnt == 0) {
2006                         mtx_lock(&sync_mtx);
2007                         LIST_REMOVE(bo, bo_synclist);
2008                         syncer_worklist_len--;
2009                         mtx_unlock(&sync_mtx);
2010                         bo->bo_flag &= ~BO_ONWORKLST;
2011                 }
2012         }
2013 #ifdef INVARIANTS
2014         bv = &bo->bo_clean;
2015         bp = TAILQ_FIRST(&bv->bv_hd);
2016         KASSERT(bp == NULL || bp->b_bufobj == bo,
2017             ("bp %p wrong b_bufobj %p should be %p", bp, bp->b_bufobj, bo));
2018         bp = TAILQ_LAST(&bv->bv_hd, buflists);
2019         KASSERT(bp == NULL || bp->b_bufobj == bo,
2020             ("bp %p wrong b_bufobj %p should be %p", bp, bp->b_bufobj, bo));
2021         bv = &bo->bo_dirty;
2022         bp = TAILQ_FIRST(&bv->bv_hd);
2023         KASSERT(bp == NULL || bp->b_bufobj == bo,
2024             ("bp %p wrong b_bufobj %p should be %p", bp, bp->b_bufobj, bo));
2025         bp = TAILQ_LAST(&bv->bv_hd, buflists);
2026         KASSERT(bp == NULL || bp->b_bufobj == bo,
2027             ("bp %p wrong b_bufobj %p should be %p", bp, bp->b_bufobj, bo));
2028 #endif
2029         BO_UNLOCK(bo);
2030 }
2031
2032 /*
2033  * Increment the use and hold counts on the vnode, taking care to reference
2034  * the driver's usecount if this is a chardev.  The vholdl() will remove
2035  * the vnode from the free list if it is presently free.  Requires the
2036  * vnode interlock and returns with it held.
2037  */
2038 static void
2039 v_incr_usecount(struct vnode *vp)
2040 {
2041
2042         CTR2(KTR_VFS, "%s: vp %p", __func__, vp);
2043         vp->v_usecount++;
2044         if (vp->v_type == VCHR && vp->v_rdev != NULL) {
2045                 dev_lock();
2046                 vp->v_rdev->si_usecount++;
2047                 dev_unlock();
2048         }
2049         vholdl(vp);
2050 }
2051
2052 /*
2053  * Turn a holdcnt into a use+holdcnt such that only one call to
2054  * v_decr_usecount is needed.
2055  */
2056 static void
2057 v_upgrade_usecount(struct vnode *vp)
2058 {
2059
2060         CTR2(KTR_VFS, "%s: vp %p", __func__, vp);
2061         vp->v_usecount++;
2062         if (vp->v_type == VCHR && vp->v_rdev != NULL) {
2063                 dev_lock();
2064                 vp->v_rdev->si_usecount++;
2065                 dev_unlock();
2066         }
2067 }
2068
2069 /*
2070  * Decrement the vnode use and hold count along with the driver's usecount
2071  * if this is a chardev.  The vdropl() below releases the vnode interlock
2072  * as it may free the vnode.
2073  */
2074 static void
2075 v_decr_usecount(struct vnode *vp)
2076 {
2077
2078         ASSERT_VI_LOCKED(vp, __FUNCTION__);
2079         VNASSERT(vp->v_usecount > 0, vp,
2080             ("v_decr_usecount: negative usecount"));
2081         CTR2(KTR_VFS, "%s: vp %p", __func__, vp);
2082         vp->v_usecount--;
2083         if (vp->v_type == VCHR && vp->v_rdev != NULL) {
2084                 dev_lock();
2085                 vp->v_rdev->si_usecount--;
2086                 dev_unlock();
2087         }
2088         vdropl(vp);
2089 }
2090
2091 /*
2092  * Decrement only the use count and driver use count.  This is intended to
2093  * be paired with a follow on vdropl() to release the remaining hold count.
2094  * In this way we may vgone() a vnode with a 0 usecount without risk of
2095  * having it end up on a free list because the hold count is kept above 0.
2096  */
2097 static void
2098 v_decr_useonly(struct vnode *vp)
2099 {
2100
2101         ASSERT_VI_LOCKED(vp, __FUNCTION__);
2102         VNASSERT(vp->v_usecount > 0, vp,
2103             ("v_decr_useonly: negative usecount"));
2104         CTR2(KTR_VFS, "%s: vp %p", __func__, vp);
2105         vp->v_usecount--;
2106         if (vp->v_type == VCHR && vp->v_rdev != NULL) {
2107                 dev_lock();
2108                 vp->v_rdev->si_usecount--;
2109                 dev_unlock();
2110         }
2111 }
2112
2113 /*
2114  * Grab a particular vnode from the free list, increment its
2115  * reference count and lock it.  VI_DOOMED is set if the vnode
2116  * is being destroyed.  Only callers who specify LK_RETRY will
2117  * see doomed vnodes.  If inactive processing was delayed in
2118  * vput try to do it here.
2119  */
2120 int
2121 vget(struct vnode *vp, int flags, struct thread *td)
2122 {
2123         int error;
2124
2125         error = 0;
2126         VFS_ASSERT_GIANT(vp->v_mount);
2127         VNASSERT((flags & LK_TYPE_MASK) != 0, vp,
2128             ("vget: invalid lock operation"));
2129         CTR3(KTR_VFS, "%s: vp %p with flags %d", __func__, vp, flags);
2130
2131         if ((flags & LK_INTERLOCK) == 0)
2132                 VI_LOCK(vp);
2133         vholdl(vp);
2134         if ((error = vn_lock(vp, flags | LK_INTERLOCK)) != 0) {
2135                 vdrop(vp);
2136                 CTR2(KTR_VFS, "%s: impossible to lock vnode %p", __func__,
2137                     vp);
2138                 return (error);
2139         }
2140         if (vp->v_iflag & VI_DOOMED && (flags & LK_RETRY) == 0)
2141                 panic("vget: vn_lock failed to return ENOENT\n");
2142         VI_LOCK(vp);
2143         /* Upgrade our holdcnt to a usecount. */
2144         v_upgrade_usecount(vp);
2145         /*
2146          * We don't guarantee that any particular close will
2147          * trigger inactive processing so just make a best effort
2148          * here at preventing a reference to a removed file.  If
2149          * we don't succeed no harm is done.
2150          */
2151         if (vp->v_iflag & VI_OWEINACT) {
2152                 if (VOP_ISLOCKED(vp) == LK_EXCLUSIVE &&
2153                     (flags & LK_NOWAIT) == 0)
2154                         vinactive(vp, td);
2155                 vp->v_iflag &= ~VI_OWEINACT;
2156         }
2157         VI_UNLOCK(vp);
2158         return (0);
2159 }
2160
2161 /*
2162  * Increase the reference count of a vnode.
2163  */
2164 void
2165 vref(struct vnode *vp)
2166 {
2167
2168         CTR2(KTR_VFS, "%s: vp %p", __func__, vp);
2169         VI_LOCK(vp);
2170         v_incr_usecount(vp);
2171         VI_UNLOCK(vp);
2172 }
2173
2174 /*
2175  * Return reference count of a vnode.
2176  *
2177  * The results of this call are only guaranteed when some mechanism other
2178  * than the VI lock is used to stop other processes from gaining references
2179  * to the vnode.  This may be the case if the caller holds the only reference.
2180  * This is also useful when stale data is acceptable as race conditions may
2181  * be accounted for by some other means.
2182  */
2183 int
2184 vrefcnt(struct vnode *vp)
2185 {
2186         int usecnt;
2187
2188         VI_LOCK(vp);
2189         usecnt = vp->v_usecount;
2190         VI_UNLOCK(vp);
2191
2192         return (usecnt);
2193 }
2194
2195 #define VPUTX_VRELE     1
2196 #define VPUTX_VPUT      2
2197 #define VPUTX_VUNREF    3
2198
2199 static void
2200 vputx(struct vnode *vp, int func)
2201 {
2202         int error;
2203
2204         KASSERT(vp != NULL, ("vputx: null vp"));
2205         if (func == VPUTX_VUNREF)
2206                 ASSERT_VOP_LOCKED(vp, "vunref");
2207         else if (func == VPUTX_VPUT)
2208                 ASSERT_VOP_LOCKED(vp, "vput");
2209         else
2210                 KASSERT(func == VPUTX_VRELE, ("vputx: wrong func"));
2211         VFS_ASSERT_GIANT(vp->v_mount);
2212         CTR2(KTR_VFS, "%s: vp %p", __func__, vp);
2213         VI_LOCK(vp);
2214
2215         /* Skip this v_writecount check if we're going to panic below. */
2216         VNASSERT(vp->v_writecount < vp->v_usecount || vp->v_usecount < 1, vp,
2217             ("vputx: missed vn_close"));
2218         error = 0;
2219
2220         if (vp->v_usecount > 1 || ((vp->v_iflag & VI_DOINGINACT) &&
2221             vp->v_usecount == 1)) {
2222                 if (func == VPUTX_VPUT)
2223                         VOP_UNLOCK(vp, 0);
2224                 v_decr_usecount(vp);
2225                 return;
2226         }
2227
2228         if (vp->v_usecount != 1) {
2229                 vprint("vputx: negative ref count", vp);
2230                 panic("vputx: negative ref cnt");
2231         }
2232         CTR2(KTR_VFS, "%s: return vnode %p to the freelist", __func__, vp);
2233         /*
2234          * We want to hold the vnode until the inactive finishes to
2235          * prevent vgone() races.  We drop the use count here and the
2236          * hold count below when we're done.
2237          */
2238         v_decr_useonly(vp);
2239         /*
2240          * We must call VOP_INACTIVE with the node locked. Mark
2241          * as VI_DOINGINACT to avoid recursion.
2242          */
2243         vp->v_iflag |= VI_OWEINACT;
2244         switch (func) {
2245         case VPUTX_VRELE:
2246                 error = vn_lock(vp, LK_EXCLUSIVE | LK_INTERLOCK);
2247                 VI_LOCK(vp);
2248                 break;
2249         case VPUTX_VPUT:
2250                 if (VOP_ISLOCKED(vp) != LK_EXCLUSIVE) {
2251                         error = VOP_LOCK(vp, LK_UPGRADE | LK_INTERLOCK |
2252                             LK_NOWAIT);
2253                         VI_LOCK(vp);
2254                 }
2255                 break;
2256         case VPUTX_VUNREF:
2257                 if (VOP_ISLOCKED(vp) != LK_EXCLUSIVE)
2258                         error = EBUSY;
2259                 break;
2260         }
2261         if (vp->v_usecount > 0)
2262                 vp->v_iflag &= ~VI_OWEINACT;
2263         if (error == 0) {
2264                 if (vp->v_iflag & VI_OWEINACT)
2265                         vinactive(vp, curthread);
2266                 if (func != VPUTX_VUNREF)
2267                         VOP_UNLOCK(vp, 0);
2268         }
2269         vdropl(vp);
2270 }
2271
2272 /*
2273  * Vnode put/release.
2274  * If count drops to zero, call inactive routine and return to freelist.
2275  */
2276 void
2277 vrele(struct vnode *vp)
2278 {
2279
2280         vputx(vp, VPUTX_VRELE);
2281 }
2282
2283 /*
2284  * Release an already locked vnode.  This give the same effects as
2285  * unlock+vrele(), but takes less time and avoids releasing and
2286  * re-aquiring the lock (as vrele() acquires the lock internally.)
2287  */
2288 void
2289 vput(struct vnode *vp)
2290 {
2291
2292         vputx(vp, VPUTX_VPUT);
2293 }
2294
2295 /*
2296  * Release an exclusively locked vnode. Do not unlock the vnode lock.
2297  */
2298 void
2299 vunref(struct vnode *vp)
2300 {
2301
2302         vputx(vp, VPUTX_VUNREF);
2303 }
2304
2305 /*
2306  * Somebody doesn't want the vnode recycled.
2307  */
2308 void
2309 vhold(struct vnode *vp)
2310 {
2311
2312         VI_LOCK(vp);
2313         vholdl(vp);
2314         VI_UNLOCK(vp);
2315 }
2316
2317 void
2318 vholdl(struct vnode *vp)
2319 {
2320
2321         CTR2(KTR_VFS, "%s: vp %p", __func__, vp);
2322         vp->v_holdcnt++;
2323         if (VSHOULDBUSY(vp))
2324                 vbusy(vp);
2325 }
2326
2327 /*
2328  * Note that there is one less who cares about this vnode.  vdrop() is the
2329  * opposite of vhold().
2330  */
2331 void
2332 vdrop(struct vnode *vp)
2333 {
2334
2335         VI_LOCK(vp);
2336         vdropl(vp);
2337 }
2338
2339 /*
2340  * Drop the hold count of the vnode.  If this is the last reference to
2341  * the vnode we will free it if it has been vgone'd otherwise it is
2342  * placed on the free list.
2343  */
2344 void
2345 vdropl(struct vnode *vp)
2346 {
2347
2348         ASSERT_VI_LOCKED(vp, "vdropl");
2349         CTR2(KTR_VFS, "%s: vp %p", __func__, vp);
2350         if (vp->v_holdcnt <= 0)
2351                 panic("vdrop: holdcnt %d", vp->v_holdcnt);
2352         vp->v_holdcnt--;
2353         if (vp->v_holdcnt == 0) {
2354                 if (vp->v_iflag & VI_DOOMED) {
2355                         CTR2(KTR_VFS, "%s: destroying the vnode %p", __func__,
2356                             vp);
2357                         vdestroy(vp);
2358                         return;
2359                 } else
2360                         vfree(vp);
2361         }
2362         VI_UNLOCK(vp);
2363 }
2364
2365 /*
2366  * Call VOP_INACTIVE on the vnode and manage the DOINGINACT and OWEINACT
2367  * flags.  DOINGINACT prevents us from recursing in calls to vinactive.
2368  * OWEINACT tracks whether a vnode missed a call to inactive due to a
2369  * failed lock upgrade.
2370  */
2371 static void
2372 vinactive(struct vnode *vp, struct thread *td)
2373 {
2374
2375         ASSERT_VOP_ELOCKED(vp, "vinactive");
2376         ASSERT_VI_LOCKED(vp, "vinactive");
2377         VNASSERT((vp->v_iflag & VI_DOINGINACT) == 0, vp,
2378             ("vinactive: recursed on VI_DOINGINACT"));
2379         CTR2(KTR_VFS, "%s: vp %p", __func__, vp);
2380         vp->v_iflag |= VI_DOINGINACT;
2381         vp->v_iflag &= ~VI_OWEINACT;
2382         VI_UNLOCK(vp);
2383         VOP_INACTIVE(vp, td);
2384         VI_LOCK(vp);
2385         VNASSERT(vp->v_iflag & VI_DOINGINACT, vp,
2386             ("vinactive: lost VI_DOINGINACT"));
2387         vp->v_iflag &= ~VI_DOINGINACT;
2388 }
2389
2390 /*
2391  * Remove any vnodes in the vnode table belonging to mount point mp.
2392  *
2393  * If FORCECLOSE is not specified, there should not be any active ones,
2394  * return error if any are found (nb: this is a user error, not a
2395  * system error). If FORCECLOSE is specified, detach any active vnodes
2396  * that are found.
2397  *
2398  * If WRITECLOSE is set, only flush out regular file vnodes open for
2399  * writing.
2400  *
2401  * SKIPSYSTEM causes any vnodes marked VV_SYSTEM to be skipped.
2402  *
2403  * `rootrefs' specifies the base reference count for the root vnode
2404  * of this filesystem. The root vnode is considered busy if its
2405  * v_usecount exceeds this value. On a successful return, vflush(, td)
2406  * will call vrele() on the root vnode exactly rootrefs times.
2407  * If the SKIPSYSTEM or WRITECLOSE flags are specified, rootrefs must
2408  * be zero.
2409  */
2410 #ifdef DIAGNOSTIC
2411 static int busyprt = 0;         /* print out busy vnodes */
2412 SYSCTL_INT(_debug, OID_AUTO, busyprt, CTLFLAG_RW, &busyprt, 0, "Print out busy vnodes");
2413 #endif
2414
2415 int
2416 vflush(struct mount *mp, int rootrefs, int flags, struct thread *td)
2417 {
2418         struct vnode *vp, *mvp, *rootvp = NULL;
2419         struct vattr vattr;
2420         int busy = 0, error;
2421
2422         CTR4(KTR_VFS, "%s: mp %p with rootrefs %d and flags %d", __func__, mp,
2423             rootrefs, flags);
2424         if (rootrefs > 0) {
2425                 KASSERT((flags & (SKIPSYSTEM | WRITECLOSE)) == 0,
2426                     ("vflush: bad args"));
2427                 /*
2428                  * Get the filesystem root vnode. We can vput() it
2429                  * immediately, since with rootrefs > 0, it won't go away.
2430                  */
2431                 if ((error = VFS_ROOT(mp, LK_EXCLUSIVE, &rootvp)) != 0) {
2432                         CTR2(KTR_VFS, "%s: vfs_root lookup failed with %d",
2433                             __func__, error);
2434                         return (error);
2435                 }
2436                 vput(rootvp);
2437         }
2438         MNT_ILOCK(mp);
2439 loop:
2440         MNT_VNODE_FOREACH(vp, mp, mvp) {
2441                 VI_LOCK(vp);
2442                 vholdl(vp);
2443                 MNT_IUNLOCK(mp);
2444                 error = vn_lock(vp, LK_INTERLOCK | LK_EXCLUSIVE);
2445                 if (error) {
2446                         vdrop(vp);
2447                         MNT_ILOCK(mp);
2448                         MNT_VNODE_FOREACH_ABORT_ILOCKED(mp, mvp);
2449                         goto loop;
2450                 }
2451                 /*
2452                  * Skip over a vnodes marked VV_SYSTEM.
2453                  */
2454                 if ((flags & SKIPSYSTEM) && (vp->v_vflag & VV_SYSTEM)) {
2455                         VOP_UNLOCK(vp, 0);
2456                         vdrop(vp);
2457                         MNT_ILOCK(mp);
2458                         continue;
2459                 }
2460                 /*
2461                  * If WRITECLOSE is set, flush out unlinked but still open
2462                  * files (even if open only for reading) and regular file
2463                  * vnodes open for writing.
2464                  */
2465                 if (flags & WRITECLOSE) {
2466                         error = VOP_GETATTR(vp, &vattr, td->td_ucred);
2467                         VI_LOCK(vp);
2468
2469                         if ((vp->v_type == VNON ||
2470                             (error == 0 && vattr.va_nlink > 0)) &&
2471                             (vp->v_writecount == 0 || vp->v_type != VREG)) {
2472                                 VOP_UNLOCK(vp, 0);
2473                                 vdropl(vp);
2474                                 MNT_ILOCK(mp);
2475                                 continue;
2476                         }
2477                 } else
2478                         VI_LOCK(vp);
2479                 /*
2480                  * With v_usecount == 0, all we need to do is clear out the
2481                  * vnode data structures and we are done.
2482                  *
2483                  * If FORCECLOSE is set, forcibly close the vnode.
2484                  */
2485                 if (vp->v_usecount == 0 || (flags & FORCECLOSE)) {
2486                         VNASSERT(vp->v_usecount == 0 ||
2487                             (vp->v_type != VCHR && vp->v_type != VBLK), vp,
2488                             ("device VNODE %p is FORCECLOSED", vp));
2489                         vgonel(vp);
2490                 } else {
2491                         busy++;
2492 #ifdef DIAGNOSTIC
2493                         if (busyprt)
2494                                 vprint("vflush: busy vnode", vp);
2495 #endif
2496                 }
2497                 VOP_UNLOCK(vp, 0);
2498                 vdropl(vp);
2499                 MNT_ILOCK(mp);
2500         }
2501         MNT_IUNLOCK(mp);
2502         if (rootrefs > 0 && (flags & FORCECLOSE) == 0) {
2503                 /*
2504                  * If just the root vnode is busy, and if its refcount
2505                  * is equal to `rootrefs', then go ahead and kill it.
2506                  */
2507                 VI_LOCK(rootvp);
2508                 KASSERT(busy > 0, ("vflush: not busy"));
2509                 VNASSERT(rootvp->v_usecount >= rootrefs, rootvp,
2510                     ("vflush: usecount %d < rootrefs %d",
2511                      rootvp->v_usecount, rootrefs));
2512                 if (busy == 1 && rootvp->v_usecount == rootrefs) {
2513                         VOP_LOCK(rootvp, LK_EXCLUSIVE|LK_INTERLOCK);
2514                         vgone(rootvp);
2515                         VOP_UNLOCK(rootvp, 0);
2516                         busy = 0;
2517                 } else
2518                         VI_UNLOCK(rootvp);
2519         }
2520         if (busy) {
2521                 CTR2(KTR_VFS, "%s: failing as %d vnodes are busy", __func__,
2522                     busy);
2523                 return (EBUSY);
2524         }
2525         for (; rootrefs > 0; rootrefs--)
2526                 vrele(rootvp);
2527         return (0);
2528 }
2529
2530 /*
2531  * Recycle an unused vnode to the front of the free list.
2532  */
2533 int
2534 vrecycle(struct vnode *vp, struct thread *td)
2535 {
2536         int recycled;
2537
2538         ASSERT_VOP_ELOCKED(vp, "vrecycle");
2539         CTR2(KTR_VFS, "%s: vp %p", __func__, vp);
2540         recycled = 0;
2541         VI_LOCK(vp);
2542         if (vp->v_usecount == 0) {
2543                 recycled = 1;
2544                 vgonel(vp);
2545         }
2546         VI_UNLOCK(vp);
2547         return (recycled);
2548 }
2549
2550 /*
2551  * Eliminate all activity associated with a vnode
2552  * in preparation for reuse.
2553  */
2554 void
2555 vgone(struct vnode *vp)
2556 {
2557         VI_LOCK(vp);
2558         vgonel(vp);
2559         VI_UNLOCK(vp);
2560 }
2561
2562 /*
2563  * vgone, with the vp interlock held.
2564  */
2565 void
2566 vgonel(struct vnode *vp)
2567 {
2568         struct thread *td;
2569         int oweinact;
2570         int active;
2571         struct mount *mp;
2572
2573         ASSERT_VOP_ELOCKED(vp, "vgonel");
2574         ASSERT_VI_LOCKED(vp, "vgonel");
2575         VNASSERT(vp->v_holdcnt, vp,
2576             ("vgonel: vp %p has no reference.", vp));
2577         CTR2(KTR_VFS, "%s: vp %p", __func__, vp);
2578         td = curthread;
2579
2580         /*
2581          * Don't vgonel if we're already doomed.
2582          */
2583         if (vp->v_iflag & VI_DOOMED)
2584                 return;
2585         vp->v_iflag |= VI_DOOMED;
2586         /*
2587          * Check to see if the vnode is in use.  If so, we have to call
2588          * VOP_CLOSE() and VOP_INACTIVE().
2589          */
2590         active = vp->v_usecount;
2591         oweinact = (vp->v_iflag & VI_OWEINACT);
2592         VI_UNLOCK(vp);
2593         /*
2594          * Clean out any buffers associated with the vnode.
2595          * If the flush fails, just toss the buffers.
2596          */
2597         mp = NULL;
2598         if (!TAILQ_EMPTY(&vp->v_bufobj.bo_dirty.bv_hd))
2599                 (void) vn_start_secondary_write(vp, &mp, V_WAIT);
2600         if (vinvalbuf(vp, V_SAVE, 0, 0) != 0)
2601                 vinvalbuf(vp, 0, 0, 0);
2602
2603         /*
2604          * If purging an active vnode, it must be closed and
2605          * deactivated before being reclaimed.
2606          */
2607         if (active)
2608                 VOP_CLOSE(vp, FNONBLOCK, NOCRED, td);
2609         if (oweinact || active) {
2610                 VI_LOCK(vp);
2611                 if ((vp->v_iflag & VI_DOINGINACT) == 0)
2612                         vinactive(vp, td);
2613                 VI_UNLOCK(vp);
2614         }
2615         /*
2616          * Reclaim the vnode.
2617          */
2618         if (VOP_RECLAIM(vp, td))
2619                 panic("vgone: cannot reclaim");
2620         if (mp != NULL)
2621                 vn_finished_secondary_write(mp);
2622         VNASSERT(vp->v_object == NULL, vp,
2623             ("vop_reclaim left v_object vp=%p, tag=%s", vp, vp->v_tag));
2624         /*
2625          * Clear the advisory locks and wake up waiting threads.
2626          */
2627         (void)VOP_ADVLOCKPURGE(vp);
2628         /*
2629          * Delete from old mount point vnode list.
2630          */
2631         delmntque(vp);
2632         cache_purge(vp);
2633         /*
2634          * Done with purge, reset to the standard lock and invalidate
2635          * the vnode.
2636          */
2637         VI_LOCK(vp);
2638         vp->v_vnlock = &vp->v_lock;
2639         vp->v_op = &dead_vnodeops;
2640         vp->v_tag = "none";
2641         vp->v_type = VBAD;
2642 }
2643
2644 /*
2645  * Calculate the total number of references to a special device.
2646  */
2647 int
2648 vcount(struct vnode *vp)
2649 {
2650         int count;
2651
2652         dev_lock();
2653         count = vp->v_rdev->si_usecount;
2654         dev_unlock();
2655         return (count);
2656 }
2657
2658 /*
2659  * Same as above, but using the struct cdev *as argument
2660  */
2661 int
2662 count_dev(struct cdev *dev)
2663 {
2664         int count;
2665
2666         dev_lock();
2667         count = dev->si_usecount;
2668         dev_unlock();
2669         return(count);
2670 }
2671
2672 /*
2673  * Print out a description of a vnode.
2674  */
2675 static char *typename[] =
2676 {"VNON", "VREG", "VDIR", "VBLK", "VCHR", "VLNK", "VSOCK", "VFIFO", "VBAD",
2677  "VMARKER"};
2678
2679 void
2680 vn_printf(struct vnode *vp, const char *fmt, ...)
2681 {
2682         va_list ap;
2683         char buf[256], buf2[16];
2684         u_long flags;
2685
2686         va_start(ap, fmt);
2687         vprintf(fmt, ap);
2688         va_end(ap);
2689         printf("%p: ", (void *)vp);
2690         printf("tag %s, type %s\n", vp->v_tag, typename[vp->v_type]);
2691         printf("    usecount %d, writecount %d, refcount %d mountedhere %p\n",
2692             vp->v_usecount, vp->v_writecount, vp->v_holdcnt, vp->v_mountedhere);
2693         buf[0] = '\0';
2694         buf[1] = '\0';
2695         if (vp->v_vflag & VV_ROOT)
2696                 strlcat(buf, "|VV_ROOT", sizeof(buf));
2697         if (vp->v_vflag & VV_ISTTY)
2698                 strlcat(buf, "|VV_ISTTY", sizeof(buf));
2699         if (vp->v_vflag & VV_NOSYNC)
2700                 strlcat(buf, "|VV_NOSYNC", sizeof(buf));
2701         if (vp->v_vflag & VV_CACHEDLABEL)
2702                 strlcat(buf, "|VV_CACHEDLABEL", sizeof(buf));
2703         if (vp->v_vflag & VV_TEXT)
2704                 strlcat(buf, "|VV_TEXT", sizeof(buf));
2705         if (vp->v_vflag & VV_COPYONWRITE)
2706                 strlcat(buf, "|VV_COPYONWRITE", sizeof(buf));
2707         if (vp->v_vflag & VV_SYSTEM)
2708                 strlcat(buf, "|VV_SYSTEM", sizeof(buf));
2709         if (vp->v_vflag & VV_PROCDEP)
2710                 strlcat(buf, "|VV_PROCDEP", sizeof(buf));
2711         if (vp->v_vflag & VV_NOKNOTE)
2712                 strlcat(buf, "|VV_NOKNOTE", sizeof(buf));
2713         if (vp->v_vflag & VV_DELETED)
2714                 strlcat(buf, "|VV_DELETED", sizeof(buf));
2715         if (vp->v_vflag & VV_MD)
2716                 strlcat(buf, "|VV_MD", sizeof(buf));
2717         flags = vp->v_vflag & ~(VV_ROOT | VV_ISTTY | VV_NOSYNC |
2718             VV_CACHEDLABEL | VV_TEXT | VV_COPYONWRITE | VV_SYSTEM | VV_PROCDEP |
2719             VV_NOKNOTE | VV_DELETED | VV_MD);
2720         if (flags != 0) {
2721                 snprintf(buf2, sizeof(buf2), "|VV(0x%lx)", flags);
2722                 strlcat(buf, buf2, sizeof(buf));
2723         }
2724         if (vp->v_iflag & VI_MOUNT)
2725                 strlcat(buf, "|VI_MOUNT", sizeof(buf));
2726         if (vp->v_iflag & VI_AGE)
2727                 strlcat(buf, "|VI_AGE", sizeof(buf));
2728         if (vp->v_iflag & VI_DOOMED)
2729                 strlcat(buf, "|VI_DOOMED", sizeof(buf));
2730         if (vp->v_iflag & VI_FREE)
2731                 strlcat(buf, "|VI_FREE", sizeof(buf));
2732         if (vp->v_iflag & VI_DOINGINACT)
2733                 strlcat(buf, "|VI_DOINGINACT", sizeof(buf));
2734         if (vp->v_iflag & VI_OWEINACT)
2735                 strlcat(buf, "|VI_OWEINACT", sizeof(buf));
2736         flags = vp->v_iflag & ~(VI_MOUNT | VI_AGE | VI_DOOMED | VI_FREE |
2737             VI_DOINGINACT | VI_OWEINACT);
2738         if (flags != 0) {
2739                 snprintf(buf2, sizeof(buf2), "|VI(0x%lx)", flags);
2740                 strlcat(buf, buf2, sizeof(buf));
2741         }
2742         printf("    flags (%s)\n", buf + 1);
2743         if (mtx_owned(VI_MTX(vp)))
2744                 printf(" VI_LOCKed");
2745         if (vp->v_object != NULL)
2746                 printf("    v_object %p ref %d pages %d\n",
2747                     vp->v_object, vp->v_object->ref_count,
2748                     vp->v_object->resident_page_count);
2749         printf("    ");
2750         lockmgr_printinfo(vp->v_vnlock);
2751         if (vp->v_data != NULL)
2752                 VOP_PRINT(vp);
2753 }
2754
2755 #ifdef DDB
2756 /*
2757  * List all of the locked vnodes in the system.
2758  * Called when debugging the kernel.
2759  */
2760 DB_SHOW_COMMAND(lockedvnods, lockedvnodes)
2761 {
2762         struct mount *mp, *nmp;
2763         struct vnode *vp;
2764
2765         /*
2766          * Note: because this is DDB, we can't obey the locking semantics
2767          * for these structures, which means we could catch an inconsistent
2768          * state and dereference a nasty pointer.  Not much to be done
2769          * about that.
2770          */
2771         db_printf("Locked vnodes\n");
2772         for (mp = TAILQ_FIRST(&mountlist); mp != NULL; mp = nmp) {
2773                 nmp = TAILQ_NEXT(mp, mnt_list);
2774                 TAILQ_FOREACH(vp, &mp->mnt_nvnodelist, v_nmntvnodes) {
2775                         if (vp->v_type != VMARKER &&
2776                             VOP_ISLOCKED(vp))
2777                                 vprint("", vp);
2778                 }
2779                 nmp = TAILQ_NEXT(mp, mnt_list);
2780         }
2781 }
2782
2783 /*
2784  * Show details about the given vnode.
2785  */
2786 DB_SHOW_COMMAND(vnode, db_show_vnode)
2787 {
2788         struct vnode *vp;
2789
2790         if (!have_addr)
2791                 return;
2792         vp = (struct vnode *)addr;
2793         vn_printf(vp, "vnode ");
2794 }
2795
2796 /*
2797  * Show details about the given mount point.
2798  */
2799 DB_SHOW_COMMAND(mount, db_show_mount)
2800 {
2801         struct mount *mp;
2802         struct vfsopt *opt;
2803         struct statfs *sp;
2804         struct vnode *vp;
2805         char buf[512];
2806         u_int flags;
2807
2808         if (!have_addr) {
2809                 /* No address given, print short info about all mount points. */
2810                 TAILQ_FOREACH(mp, &mountlist, mnt_list) {
2811                         db_printf("%p %s on %s (%s)\n", mp,
2812                             mp->mnt_stat.f_mntfromname,
2813                             mp->mnt_stat.f_mntonname,
2814                             mp->mnt_stat.f_fstypename);
2815                         if (db_pager_quit)
2816                                 break;
2817                 }
2818                 db_printf("\nMore info: show mount <addr>\n");
2819                 return;
2820         }
2821
2822         mp = (struct mount *)addr;
2823         db_printf("%p %s on %s (%s)\n", mp, mp->mnt_stat.f_mntfromname,
2824             mp->mnt_stat.f_mntonname, mp->mnt_stat.f_fstypename);
2825
2826         buf[0] = '\0';
2827         flags = mp->mnt_flag;
2828 #define MNT_FLAG(flag)  do {                                            \
2829         if (flags & (flag)) {                                           \
2830                 if (buf[0] != '\0')                                     \
2831                         strlcat(buf, ", ", sizeof(buf));                \
2832                 strlcat(buf, (#flag) + 4, sizeof(buf));                 \
2833                 flags &= ~(flag);                                       \
2834         }                                                               \
2835 } while (0)
2836         MNT_FLAG(MNT_RDONLY);
2837         MNT_FLAG(MNT_SYNCHRONOUS);
2838         MNT_FLAG(MNT_NOEXEC);
2839         MNT_FLAG(MNT_NOSUID);
2840         MNT_FLAG(MNT_UNION);
2841         MNT_FLAG(MNT_ASYNC);
2842         MNT_FLAG(MNT_SUIDDIR);
2843         MNT_FLAG(MNT_SOFTDEP);
2844         MNT_FLAG(MNT_SUJ);
2845         MNT_FLAG(MNT_NOSYMFOLLOW);
2846         MNT_FLAG(MNT_GJOURNAL);
2847         MNT_FLAG(MNT_MULTILABEL);
2848         MNT_FLAG(MNT_ACLS);
2849         MNT_FLAG(MNT_NOATIME);
2850         MNT_FLAG(MNT_NOCLUSTERR);
2851         MNT_FLAG(MNT_NOCLUSTERW);
2852         MNT_FLAG(MNT_NFS4ACLS);
2853         MNT_FLAG(MNT_EXRDONLY);
2854         MNT_FLAG(MNT_EXPORTED);
2855         MNT_FLAG(MNT_DEFEXPORTED);
2856         MNT_FLAG(MNT_EXPORTANON);
2857         MNT_FLAG(MNT_EXKERB);
2858         MNT_FLAG(MNT_EXPUBLIC);
2859         MNT_FLAG(MNT_LOCAL);
2860         MNT_FLAG(MNT_QUOTA);
2861         MNT_FLAG(MNT_ROOTFS);
2862         MNT_FLAG(MNT_USER);
2863         MNT_FLAG(MNT_IGNORE);
2864         MNT_FLAG(MNT_UPDATE);
2865         MNT_FLAG(MNT_DELEXPORT);
2866         MNT_FLAG(MNT_RELOAD);
2867         MNT_FLAG(MNT_FORCE);
2868         MNT_FLAG(MNT_SNAPSHOT);
2869         MNT_FLAG(MNT_BYFSID);
2870 #undef MNT_FLAG
2871         if (flags != 0) {
2872                 if (buf[0] != '\0')
2873                         strlcat(buf, ", ", sizeof(buf));
2874                 snprintf(buf + strlen(buf), sizeof(buf) - strlen(buf),
2875                     "0x%08x", flags);
2876         }
2877         db_printf("    mnt_flag = %s\n", buf);
2878
2879         buf[0] = '\0';
2880         flags = mp->mnt_kern_flag;
2881 #define MNT_KERN_FLAG(flag)     do {                                    \
2882         if (flags & (flag)) {                                           \
2883                 if (buf[0] != '\0')                                     \
2884                         strlcat(buf, ", ", sizeof(buf));                \
2885                 strlcat(buf, (#flag) + 5, sizeof(buf));                 \
2886                 flags &= ~(flag);                                       \
2887         }                                                               \
2888 } while (0)
2889         MNT_KERN_FLAG(MNTK_UNMOUNTF);
2890         MNT_KERN_FLAG(MNTK_ASYNC);
2891         MNT_KERN_FLAG(MNTK_SOFTDEP);
2892         MNT_KERN_FLAG(MNTK_NOINSMNTQ);
2893         MNT_KERN_FLAG(MNTK_DRAINING);
2894         MNT_KERN_FLAG(MNTK_REFEXPIRE);
2895         MNT_KERN_FLAG(MNTK_EXTENDED_SHARED);
2896         MNT_KERN_FLAG(MNTK_SHARED_WRITES);
2897         MNT_KERN_FLAG(MNTK_UNMOUNT);
2898         MNT_KERN_FLAG(MNTK_MWAIT);
2899         MNT_KERN_FLAG(MNTK_SUSPEND);
2900         MNT_KERN_FLAG(MNTK_SUSPEND2);
2901         MNT_KERN_FLAG(MNTK_SUSPENDED);
2902         MNT_KERN_FLAG(MNTK_MPSAFE);
2903         MNT_KERN_FLAG(MNTK_LOOKUP_SHARED);
2904         MNT_KERN_FLAG(MNTK_NOKNOTE);
2905 #undef MNT_KERN_FLAG
2906         if (flags != 0) {
2907                 if (buf[0] != '\0')
2908                         strlcat(buf, ", ", sizeof(buf));
2909                 snprintf(buf + strlen(buf), sizeof(buf) - strlen(buf),
2910                     "0x%08x", flags);
2911         }
2912         db_printf("    mnt_kern_flag = %s\n", buf);
2913
2914         db_printf("    mnt_opt = ");
2915         opt = TAILQ_FIRST(mp->mnt_opt);
2916         if (opt != NULL) {
2917                 db_printf("%s", opt->name);
2918                 opt = TAILQ_NEXT(opt, link);
2919                 while (opt != NULL) {
2920                         db_printf(", %s", opt->name);
2921                         opt = TAILQ_NEXT(opt, link);
2922                 }
2923         }
2924         db_printf("\n");
2925
2926         sp = &mp->mnt_stat;
2927         db_printf("    mnt_stat = { version=%u type=%u flags=0x%016jx "
2928             "bsize=%ju iosize=%ju blocks=%ju bfree=%ju bavail=%jd files=%ju "
2929             "ffree=%jd syncwrites=%ju asyncwrites=%ju syncreads=%ju "
2930             "asyncreads=%ju namemax=%u owner=%u fsid=[%d, %d] }\n",
2931             (u_int)sp->f_version, (u_int)sp->f_type, (uintmax_t)sp->f_flags,
2932             (uintmax_t)sp->f_bsize, (uintmax_t)sp->f_iosize,
2933             (uintmax_t)sp->f_blocks, (uintmax_t)sp->f_bfree,
2934             (intmax_t)sp->f_bavail, (uintmax_t)sp->f_files,
2935             (intmax_t)sp->f_ffree, (uintmax_t)sp->f_syncwrites,
2936             (uintmax_t)sp->f_asyncwrites, (uintmax_t)sp->f_syncreads,
2937             (uintmax_t)sp->f_asyncreads, (u_int)sp->f_namemax,
2938             (u_int)sp->f_owner, (int)sp->f_fsid.val[0], (int)sp->f_fsid.val[1]);
2939
2940         db_printf("    mnt_cred = { uid=%u ruid=%u",
2941             (u_int)mp->mnt_cred->cr_uid, (u_int)mp->mnt_cred->cr_ruid);
2942         if (jailed(mp->mnt_cred))
2943                 db_printf(", jail=%d", mp->mnt_cred->cr_prison->pr_id);
2944         db_printf(" }\n");
2945         db_printf("    mnt_ref = %d\n", mp->mnt_ref);
2946         db_printf("    mnt_gen = %d\n", mp->mnt_gen);
2947         db_printf("    mnt_nvnodelistsize = %d\n", mp->mnt_nvnodelistsize);
2948         db_printf("    mnt_writeopcount = %d\n", mp->mnt_writeopcount);
2949         db_printf("    mnt_noasync = %u\n", mp->mnt_noasync);
2950         db_printf("    mnt_maxsymlinklen = %d\n", mp->mnt_maxsymlinklen);
2951         db_printf("    mnt_iosize_max = %d\n", mp->mnt_iosize_max);
2952         db_printf("    mnt_hashseed = %u\n", mp->mnt_hashseed);
2953         db_printf("    mnt_secondary_writes = %d\n", mp->mnt_secondary_writes);
2954         db_printf("    mnt_secondary_accwrites = %d\n",
2955             mp->mnt_secondary_accwrites);
2956         db_printf("    mnt_gjprovider = %s\n",
2957             mp->mnt_gjprovider != NULL ? mp->mnt_gjprovider : "NULL");
2958         db_printf("\n");
2959
2960         TAILQ_FOREACH(vp, &mp->mnt_nvnodelist, v_nmntvnodes) {
2961                 if (vp->v_type != VMARKER) {
2962                         vn_printf(vp, "vnode ");
2963                         if (db_pager_quit)
2964                                 break;
2965                 }
2966         }
2967 }
2968 #endif  /* DDB */
2969
2970 /*
2971  * Fill in a struct xvfsconf based on a struct vfsconf.
2972  */
2973 static void
2974 vfsconf2x(struct vfsconf *vfsp, struct xvfsconf *xvfsp)
2975 {
2976
2977         strcpy(xvfsp->vfc_name, vfsp->vfc_name);
2978         xvfsp->vfc_typenum = vfsp->vfc_typenum;
2979         xvfsp->vfc_refcount = vfsp->vfc_refcount;
2980         xvfsp->vfc_flags = vfsp->vfc_flags;
2981         /*
2982          * These are unused in userland, we keep them
2983          * to not break binary compatibility.
2984          */
2985         xvfsp->vfc_vfsops = NULL;
2986         xvfsp->vfc_next = NULL;
2987 }
2988
2989 /*
2990  * Top level filesystem related information gathering.
2991  */
2992 static int
2993 sysctl_vfs_conflist(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
2994 {
2995         struct vfsconf *vfsp;
2996         struct xvfsconf xvfsp;
2997         int error;
2998
2999         error = 0;
3000         TAILQ_FOREACH(vfsp, &vfsconf, vfc_list) {
3001                 bzero(&xvfsp, sizeof(xvfsp));
3002                 vfsconf2x(vfsp, &xvfsp);
3003                 error = SYSCTL_OUT(req, &xvfsp, sizeof xvfsp);
3004                 if (error)
3005                         break;
3006         }
3007         return (error);
3008 }
3009
3010 SYSCTL_PROC(_vfs, OID_AUTO, conflist, CTLTYPE_OPAQUE | CTLFLAG_RD,
3011     NULL, 0, sysctl_vfs_conflist,
3012     "S,xvfsconf", "List of all configured filesystems");
3013
3014 #ifndef BURN_BRIDGES
3015 static int      sysctl_ovfs_conf(SYSCTL_HANDLER_ARGS);
3016
3017 static int
3018 vfs_sysctl(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
3019 {
3020         int *name = (int *)arg1 - 1;    /* XXX */
3021         u_int namelen = arg2 + 1;       /* XXX */
3022         struct vfsconf *vfsp;
3023         struct xvfsconf xvfsp;
3024
3025         printf("WARNING: userland calling deprecated sysctl, "
3026             "please rebuild world\n");
3027
3028 #if 1 || defined(COMPAT_PRELITE2)
3029         /* Resolve ambiguity between VFS_VFSCONF and VFS_GENERIC. */
3030         if (namelen == 1)
3031                 return (sysctl_ovfs_conf(oidp, arg1, arg2, req));
3032 #endif
3033
3034         switch (name[1]) {
3035         case VFS_MAXTYPENUM:
3036                 if (namelen != 2)
3037                         return (ENOTDIR);
3038                 return (SYSCTL_OUT(req, &maxvfsconf, sizeof(int)));
3039         case VFS_CONF:
3040                 if (namelen != 3)
3041                         return (ENOTDIR);       /* overloaded */
3042                 TAILQ_FOREACH(vfsp, &vfsconf, vfc_list)
3043                         if (vfsp->vfc_typenum == name[2])
3044                                 break;
3045                 if (vfsp == NULL)
3046                         return (EOPNOTSUPP);
3047                 bzero(&xvfsp, sizeof(xvfsp));
3048                 vfsconf2x(vfsp, &xvfsp);
3049                 return (SYSCTL_OUT(req, &xvfsp, sizeof(xvfsp)));
3050         }
3051         return (EOPNOTSUPP);
3052 }
3053
3054 static SYSCTL_NODE(_vfs, VFS_GENERIC, generic, CTLFLAG_RD | CTLFLAG_SKIP,
3055     vfs_sysctl, "Generic filesystem");
3056
3057 #if 1 || defined(COMPAT_PRELITE2)
3058
3059 static int
3060 sysctl_ovfs_conf(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
3061 {
3062         int error;
3063         struct vfsconf *vfsp;
3064         struct ovfsconf ovfs;
3065
3066         TAILQ_FOREACH(vfsp, &vfsconf, vfc_list) {
3067                 bzero(&ovfs, sizeof(ovfs));
3068                 ovfs.vfc_vfsops = vfsp->vfc_vfsops;     /* XXX used as flag */
3069                 strcpy(ovfs.vfc_name, vfsp->vfc_name);
3070                 ovfs.vfc_index = vfsp->vfc_typenum;
3071                 ovfs.vfc_refcount = vfsp->vfc_refcount;
3072                 ovfs.vfc_flags = vfsp->vfc_flags;
3073                 error = SYSCTL_OUT(req, &ovfs, sizeof ovfs);
3074                 if (error)
3075                         return error;
3076         }
3077         return 0;
3078 }
3079
3080 #endif /* 1 || COMPAT_PRELITE2 */
3081 #endif /* !BURN_BRIDGES */
3082
3083 #define KINFO_VNODESLOP         10
3084 #ifdef notyet
3085 /*
3086  * Dump vnode list (via sysctl).
3087  */
3088 /* ARGSUSED */
3089 static int
3090 sysctl_vnode(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
3091 {
3092         struct xvnode *xvn;
3093         struct mount *mp;
3094         struct vnode *vp;
3095         int error, len, n;
3096
3097         /*
3098          * Stale numvnodes access is not fatal here.
3099          */
3100         req->lock = 0;
3101         len = (numvnodes + KINFO_VNODESLOP) * sizeof *xvn;
3102         if (!req->oldptr)
3103                 /* Make an estimate */
3104                 return (SYSCTL_OUT(req, 0, len));
3105
3106         error = sysctl_wire_old_buffer(req, 0);
3107         if (error != 0)
3108                 return (error);
3109         xvn = malloc(len, M_TEMP, M_ZERO | M_WAITOK);
3110         n = 0;
3111         mtx_lock(&mountlist_mtx);
3112         TAILQ_FOREACH(mp, &mountlist, mnt_list) {
3113                 if (vfs_busy(mp, MBF_NOWAIT | MBF_MNTLSTLOCK))
3114                         continue;
3115                 MNT_ILOCK(mp);
3116                 TAILQ_FOREACH(vp, &mp->mnt_nvnodelist, v_nmntvnodes) {
3117                         if (n == len)
3118                                 break;
3119                         vref(vp);
3120                         xvn[n].xv_size = sizeof *xvn;
3121                         xvn[n].xv_vnode = vp;
3122                         xvn[n].xv_id = 0;       /* XXX compat */
3123 #define XV_COPY(field) xvn[n].xv_##field = vp->v_##field
3124                         XV_COPY(usecount);
3125                         XV_COPY(writecount);
3126                         XV_COPY(holdcnt);
3127                         XV_COPY(mount);
3128                         XV_COPY(numoutput);
3129                         XV_COPY(type);
3130 #undef XV_COPY
3131                         xvn[n].xv_flag = vp->v_vflag;
3132
3133                         switch (vp->v_type) {
3134                         case VREG:
3135                         case VDIR:
3136                         case VLNK:
3137                                 break;
3138                         case VBLK:
3139                         case VCHR:
3140                                 if (vp->v_rdev == NULL) {
3141                                         vrele(vp);
3142                                         continue;
3143                                 }
3144                                 xvn[n].xv_dev = dev2udev(vp->v_rdev);
3145                                 break;
3146                         case VSOCK:
3147                                 xvn[n].xv_socket = vp->v_socket;
3148                                 break;
3149                         case VFIFO:
3150                                 xvn[n].xv_fifo = vp->v_fifoinfo;
3151                                 break;
3152                         case VNON:
3153                         case VBAD:
3154                         default:
3155                                 /* shouldn't happen? */
3156                                 vrele(vp);
3157                                 continue;
3158                         }
3159                         vrele(vp);
3160                         ++n;
3161                 }
3162                 MNT_IUNLOCK(mp);
3163                 mtx_lock(&mountlist_mtx);
3164                 vfs_unbusy(mp);
3165                 if (n == len)
3166                         break;
3167         }
3168         mtx_unlock(&mountlist_mtx);
3169
3170         error = SYSCTL_OUT(req, xvn, n * sizeof *xvn);
3171         free(xvn, M_TEMP);
3172         return (error);
3173 }
3174
3175 SYSCTL_PROC(_kern, KERN_VNODE, vnode, CTLTYPE_OPAQUE|CTLFLAG_RD,
3176     0, 0, sysctl_vnode, "S,xvnode", "");
3177 #endif
3178
3179 /*
3180  * Unmount all filesystems. The list is traversed in reverse order
3181  * of mounting to avoid dependencies.
3182  */
3183 void
3184 vfs_unmountall(void)
3185 {
3186         struct mount *mp;
3187         struct thread *td;
3188         int error;
3189
3190         KASSERT(curthread != NULL, ("vfs_unmountall: NULL curthread"));
3191         CTR1(KTR_VFS, "%s: unmounting all filesystems", __func__);
3192         td = curthread;
3193
3194         /*
3195          * Since this only runs when rebooting, it is not interlocked.
3196          */
3197         while(!TAILQ_EMPTY(&mountlist)) {
3198                 mp = TAILQ_LAST(&mountlist, mntlist);
3199                 error = dounmount(mp, MNT_FORCE, td);
3200                 if (error) {
3201                         TAILQ_REMOVE(&mountlist, mp, mnt_list);
3202                         /*
3203                          * XXX: Due to the way in which we mount the root
3204                          * file system off of devfs, devfs will generate a
3205                          * "busy" warning when we try to unmount it before
3206                          * the root.  Don't print a warning as a result in
3207                          * order to avoid false positive errors that may
3208                          * cause needless upset.
3209                          */
3210                         if (strcmp(mp->mnt_vfc->vfc_name, "devfs") != 0) {
3211                                 printf("unmount of %s failed (",
3212                                     mp->mnt_stat.f_mntonname);
3213                                 if (error == EBUSY)
3214                                         printf("BUSY)\n");
3215                                 else
3216                                         printf("%d)\n", error);
3217                         }
3218                 } else {
3219                         /* The unmount has removed mp from the mountlist */
3220                 }
3221         }
3222 }
3223
3224 /*
3225  * perform msync on all vnodes under a mount point
3226  * the mount point must be locked.
3227  */
3228 void
3229 vfs_msync(struct mount *mp, int flags)
3230 {
3231         struct vnode *vp, *mvp;
3232         struct vm_object *obj;
3233
3234         CTR2(KTR_VFS, "%s: mp %p", __func__, mp);
3235         MNT_ILOCK(mp);
3236         MNT_VNODE_FOREACH(vp, mp, mvp) {
3237                 VI_LOCK(vp);
3238                 obj = vp->v_object;
3239                 if (obj != NULL && (obj->flags & OBJ_MIGHTBEDIRTY) != 0 &&
3240                     (flags == MNT_WAIT || VOP_ISLOCKED(vp) == 0)) {
3241                         MNT_IUNLOCK(mp);
3242                         if (!vget(vp,
3243                             LK_EXCLUSIVE | LK_RETRY | LK_INTERLOCK,
3244                             curthread)) {
3245                                 if (vp->v_vflag & VV_NOSYNC) {  /* unlinked */
3246                                         vput(vp);
3247                                         MNT_ILOCK(mp);
3248                                         continue;
3249                                 }
3250
3251                                 obj = vp->v_object;
3252                                 if (obj != NULL) {
3253                                         VM_OBJECT_LOCK(obj);
3254                                         vm_object_page_clean(obj, 0, 0,
3255                                             flags == MNT_WAIT ?
3256                                             OBJPC_SYNC : OBJPC_NOSYNC);
3257                                         VM_OBJECT_UNLOCK(obj);
3258                                 }
3259                                 vput(vp);
3260                         }
3261                         MNT_ILOCK(mp);
3262                 } else
3263                         VI_UNLOCK(vp);
3264         }
3265         MNT_IUNLOCK(mp);
3266 }
3267
3268 /*
3269  * Mark a vnode as free, putting it up for recycling.
3270  */
3271 static void
3272 vfree(struct vnode *vp)
3273 {
3274
3275         ASSERT_VI_LOCKED(vp, "vfree");
3276         mtx_lock(&vnode_free_list_mtx);
3277         VNASSERT(vp->v_op != NULL, vp, ("vfree: vnode already reclaimed."));
3278         VNASSERT((vp->v_iflag & VI_FREE) == 0, vp, ("vnode already free"));
3279         VNASSERT(VSHOULDFREE(vp), vp, ("vfree: freeing when we shouldn't"));
3280         VNASSERT((vp->v_iflag & VI_DOOMED) == 0, vp,
3281             ("vfree: Freeing doomed vnode"));
3282         CTR2(KTR_VFS, "%s: vp %p", __func__, vp);
3283         if (vp->v_iflag & VI_AGE) {
3284                 TAILQ_INSERT_HEAD(&vnode_free_list, vp, v_freelist);
3285         } else {
3286                 TAILQ_INSERT_TAIL(&vnode_free_list, vp, v_freelist);
3287         }
3288         freevnodes++;
3289         vp->v_iflag &= ~VI_AGE;
3290         vp->v_iflag |= VI_FREE;
3291         mtx_unlock(&vnode_free_list_mtx);
3292 }
3293
3294 /*
3295  * Opposite of vfree() - mark a vnode as in use.
3296  */
3297 static void
3298 vbusy(struct vnode *vp)
3299 {
3300         ASSERT_VI_LOCKED(vp, "vbusy");
3301         VNASSERT((vp->v_iflag & VI_FREE) != 0, vp, ("vnode not free"));
3302         VNASSERT(vp->v_op != NULL, vp, ("vbusy: vnode already reclaimed."));
3303         CTR2(KTR_VFS, "%s: vp %p", __func__, vp);
3304
3305         mtx_lock(&vnode_free_list_mtx);
3306         TAILQ_REMOVE(&vnode_free_list, vp, v_freelist);
3307         freevnodes--;
3308         vp->v_iflag &= ~(VI_FREE|VI_AGE);
3309         mtx_unlock(&vnode_free_list_mtx);
3310 }
3311
3312 static void
3313 destroy_vpollinfo(struct vpollinfo *vi)
3314 {
3315         seldrain(&vi->vpi_selinfo);
3316         knlist_destroy(&vi->vpi_selinfo.si_note);
3317         mtx_destroy(&vi->vpi_lock);
3318         uma_zfree(vnodepoll_zone, vi);
3319 }
3320
3321 /*
3322  * Initalize per-vnode helper structure to hold poll-related state.
3323  */
3324 void
3325 v_addpollinfo(struct vnode *vp)
3326 {
3327         struct vpollinfo *vi;
3328
3329         if (vp->v_pollinfo != NULL)
3330                 return;
3331         vi = uma_zalloc(vnodepoll_zone, M_WAITOK);
3332         mtx_init(&vi->vpi_lock, "vnode pollinfo", NULL, MTX_DEF);
3333         knlist_init(&vi->vpi_selinfo.si_note, vp, vfs_knllock,
3334             vfs_knlunlock, vfs_knl_assert_locked, vfs_knl_assert_unlocked);
3335         VI_LOCK(vp);
3336         if (vp->v_pollinfo != NULL) {
3337                 VI_UNLOCK(vp);
3338                 destroy_vpollinfo(vi);
3339                 return;
3340         }
3341         vp->v_pollinfo = vi;
3342         VI_UNLOCK(vp);
3343 }
3344
3345 /*
3346  * Record a process's interest in events which might happen to
3347  * a vnode.  Because poll uses the historic select-style interface
3348  * internally, this routine serves as both the ``check for any
3349  * pending events'' and the ``record my interest in future events''
3350  * functions.  (These are done together, while the lock is held,
3351  * to avoid race conditions.)
3352  */
3353 int
3354 vn_pollrecord(struct vnode *vp, struct thread *td, int events)
3355 {
3356
3357         v_addpollinfo(vp);
3358         mtx_lock(&vp->v_pollinfo->vpi_lock);
3359         if (vp->v_pollinfo->vpi_revents & events) {
3360                 /*
3361                  * This leaves events we are not interested
3362                  * in available for the other process which
3363                  * which presumably had requested them
3364                  * (otherwise they would never have been
3365                  * recorded).
3366                  */
3367                 events &= vp->v_pollinfo->vpi_revents;
3368                 vp->v_pollinfo->vpi_revents &= ~events;
3369
3370                 mtx_unlock(&vp->v_pollinfo->vpi_lock);
3371                 return (events);
3372         }
3373         vp->v_pollinfo->vpi_events |= events;
3374         selrecord(td, &vp->v_pollinfo->vpi_selinfo);
3375         mtx_unlock(&vp->v_pollinfo->vpi_lock);
3376         return (0);
3377 }
3378
3379 /*
3380  * Routine to create and manage a filesystem syncer vnode.
3381  */
3382 #define sync_close ((int (*)(struct  vop_close_args *))nullop)
3383 static int      sync_fsync(struct  vop_fsync_args *);
3384 static int      sync_inactive(struct  vop_inactive_args *);
3385 static int      sync_reclaim(struct  vop_reclaim_args *);
3386
3387 static struct vop_vector sync_vnodeops = {
3388         .vop_bypass =   VOP_EOPNOTSUPP,
3389         .vop_close =    sync_close,             /* close */
3390         .vop_fsync =    sync_fsync,             /* fsync */
3391         .vop_inactive = sync_inactive,  /* inactive */
3392         .vop_reclaim =  sync_reclaim,   /* reclaim */
3393         .vop_lock1 =    vop_stdlock,    /* lock */
3394         .vop_unlock =   vop_stdunlock,  /* unlock */
3395         .vop_islocked = vop_stdislocked,        /* islocked */
3396 };
3397
3398 /*
3399  * Create a new filesystem syncer vnode for the specified mount point.
3400  */
3401 void
3402 vfs_allocate_syncvnode(struct mount *mp)
3403 {
3404         struct vnode *vp;
3405         struct bufobj *bo;
3406         static long start, incr, next;
3407         int error;
3408
3409         /* Allocate a new vnode */
3410         error = getnewvnode("syncer", mp, &sync_vnodeops, &vp);
3411         if (error != 0)
3412                 panic("vfs_allocate_syncvnode: getnewvnode() failed");
3413         vp->v_type = VNON;
3414         vn_lock(vp, LK_EXCLUSIVE | LK_RETRY);
3415         vp->v_vflag |= VV_FORCEINSMQ;
3416         error = insmntque(vp, mp);
3417         if (error != 0)
3418                 panic("vfs_allocate_syncvnode: insmntque() failed");
3419         vp->v_vflag &= ~VV_FORCEINSMQ;
3420         VOP_UNLOCK(vp, 0);
3421         /*
3422          * Place the vnode onto the syncer worklist. We attempt to
3423          * scatter them about on the list so that they will go off
3424          * at evenly distributed times even if all the filesystems
3425          * are mounted at once.
3426          */
3427         next += incr;
3428         if (next == 0 || next > syncer_maxdelay) {
3429                 start /= 2;
3430                 incr /= 2;
3431                 if (start == 0) {
3432                         start = syncer_maxdelay / 2;
3433                         incr = syncer_maxdelay;
3434                 }
3435                 next = start;
3436         }
3437         bo = &vp->v_bufobj;
3438         BO_LOCK(bo);
3439         vn_syncer_add_to_worklist(bo, syncdelay > 0 ? next % syncdelay : 0);
3440         /* XXX - vn_syncer_add_to_worklist() also grabs and drops sync_mtx. */
3441         mtx_lock(&sync_mtx);
3442         sync_vnode_count++;
3443         if (mp->mnt_syncer == NULL) {
3444                 mp->mnt_syncer = vp;
3445                 vp = NULL;
3446         }
3447         mtx_unlock(&sync_mtx);
3448         BO_UNLOCK(bo);
3449         if (vp != NULL) {
3450                 vn_lock(vp, LK_EXCLUSIVE | LK_RETRY);
3451                 vgone(vp);
3452                 vput(vp);
3453         }
3454 }
3455
3456 void
3457 vfs_deallocate_syncvnode(struct mount *mp)
3458 {
3459         struct vnode *vp;
3460
3461         mtx_lock(&sync_mtx);
3462         vp = mp->mnt_syncer;
3463         if (vp != NULL)
3464                 mp->mnt_syncer = NULL;
3465         mtx_unlock(&sync_mtx);
3466         if (vp != NULL)
3467                 vrele(vp);
3468 }
3469
3470 /*
3471  * Do a lazy sync of the filesystem.
3472  */
3473 static int
3474 sync_fsync(struct vop_fsync_args *ap)
3475 {
3476         struct vnode *syncvp = ap->a_vp;
3477         struct mount *mp = syncvp->v_mount;
3478         int error;
3479         struct bufobj *bo;
3480
3481         /*
3482          * We only need to do something if this is a lazy evaluation.
3483          */
3484         if (ap->a_waitfor != MNT_LAZY)
3485                 return (0);
3486
3487         /*
3488          * Move ourselves to the back of the sync list.
3489          */
3490         bo = &syncvp->v_bufobj;
3491         BO_LOCK(bo);
3492         vn_syncer_add_to_worklist(bo, syncdelay);
3493         BO_UNLOCK(bo);
3494
3495         /*
3496          * Walk the list of vnodes pushing all that are dirty and
3497          * not already on the sync list.
3498          */
3499         mtx_lock(&mountlist_mtx);
3500         if (vfs_busy(mp, MBF_NOWAIT | MBF_MNTLSTLOCK) != 0) {
3501                 mtx_unlock(&mountlist_mtx);
3502                 return (0);
3503         }
3504         if (vn_start_write(NULL, &mp, V_NOWAIT) != 0) {
3505                 vfs_unbusy(mp);
3506                 return (0);
3507         }
3508         MNT_ILOCK(mp);
3509         mp->mnt_noasync++;
3510         mp->mnt_kern_flag &= ~MNTK_ASYNC;
3511         MNT_IUNLOCK(mp);
3512         vfs_msync(mp, MNT_NOWAIT);
3513         error = VFS_SYNC(mp, MNT_LAZY);
3514         MNT_ILOCK(mp);
3515         mp->mnt_noasync--;
3516         if ((mp->mnt_flag & MNT_ASYNC) != 0 && mp->mnt_noasync == 0)
3517                 mp->mnt_kern_flag |= MNTK_ASYNC;
3518         MNT_IUNLOCK(mp);
3519         vn_finished_write(mp);
3520         vfs_unbusy(mp);
3521         return (error);
3522 }
3523
3524 /*
3525  * The syncer vnode is no referenced.
3526  */
3527 static int
3528 sync_inactive(struct vop_inactive_args *ap)
3529 {
3530
3531         vgone(ap->a_vp);
3532         return (0);
3533 }
3534
3535 /*
3536  * The syncer vnode is no longer needed and is being decommissioned.
3537  *
3538  * Modifications to the worklist must be protected by sync_mtx.
3539  */
3540 static int
3541 sync_reclaim(struct vop_reclaim_args *ap)
3542 {
3543         struct vnode *vp = ap->a_vp;
3544         struct bufobj *bo;
3545
3546         bo = &vp->v_bufobj;
3547         BO_LOCK(bo);
3548         mtx_lock(&sync_mtx);
3549         if (vp->v_mount->mnt_syncer == vp)
3550                 vp->v_mount->mnt_syncer = NULL;
3551         if (bo->bo_flag & BO_ONWORKLST) {
3552                 LIST_REMOVE(bo, bo_synclist);
3553                 syncer_worklist_len--;
3554                 sync_vnode_count--;
3555                 bo->bo_flag &= ~BO_ONWORKLST;
3556         }
3557         mtx_unlock(&sync_mtx);
3558         BO_UNLOCK(bo);
3559
3560         return (0);
3561 }
3562
3563 /*
3564  * Check if vnode represents a disk device
3565  */
3566 int
3567 vn_isdisk(struct vnode *vp, int *errp)
3568 {
3569         int error;
3570
3571         error = 0;
3572         dev_lock();
3573         if (vp->v_type != VCHR)
3574                 error = ENOTBLK;
3575         else if (vp->v_rdev == NULL)
3576                 error = ENXIO;
3577         else if (vp->v_rdev->si_devsw == NULL)
3578                 error = ENXIO;
3579         else if (!(vp->v_rdev->si_devsw->d_flags & D_DISK))
3580                 error = ENOTBLK;
3581         dev_unlock();
3582         if (errp != NULL)
3583                 *errp = error;
3584         return (error == 0);
3585 }
3586
3587 /*
3588  * Common filesystem object access control check routine.  Accepts a
3589  * vnode's type, "mode", uid and gid, requested access mode, credentials,
3590  * and optional call-by-reference privused argument allowing vaccess()
3591  * to indicate to the caller whether privilege was used to satisfy the
3592  * request (obsoleted).  Returns 0 on success, or an errno on failure.
3593  */
3594 int
3595 vaccess(enum vtype type, mode_t file_mode, uid_t file_uid, gid_t file_gid,
3596     accmode_t accmode, struct ucred *cred, int *privused)
3597 {
3598         accmode_t dac_granted;
3599         accmode_t priv_granted;
3600
3601         KASSERT((accmode & ~(VEXEC | VWRITE | VREAD | VADMIN | VAPPEND)) == 0,
3602             ("invalid bit in accmode"));
3603         KASSERT((accmode & VAPPEND) == 0 || (accmode & VWRITE),
3604             ("VAPPEND without VWRITE"));
3605
3606         /*
3607          * Look for a normal, non-privileged way to access the file/directory
3608          * as requested.  If it exists, go with that.
3609          */
3610
3611         if (privused != NULL)
3612                 *privused = 0;
3613
3614         dac_granted = 0;
3615
3616         /* Check the owner. */
3617         if (cred->cr_uid == file_uid) {
3618                 dac_granted |= VADMIN;
3619                 if (file_mode & S_IXUSR)
3620                         dac_granted |= VEXEC;
3621                 if (file_mode & S_IRUSR)
3622                         dac_granted |= VREAD;
3623                 if (file_mode & S_IWUSR)
3624                         dac_granted |= (VWRITE | VAPPEND);
3625
3626                 if ((accmode & dac_granted) == accmode)
3627                         return (0);
3628
3629                 goto privcheck;
3630         }
3631
3632         /* Otherwise, check the groups (first match) */
3633         if (groupmember(file_gid, cred)) {
3634                 if (file_mode & S_IXGRP)
3635                         dac_granted |= VEXEC;
3636                 if (file_mode & S_IRGRP)
3637                         dac_granted |= VREAD;
3638                 if (file_mode & S_IWGRP)
3639                         dac_granted |= (VWRITE | VAPPEND);
3640
3641                 if ((accmode & dac_granted) == accmode)
3642                         return (0);
3643
3644                 goto privcheck;
3645         }
3646
3647         /* Otherwise, check everyone else. */
3648         if (file_mode & S_IXOTH)
3649                 dac_granted |= VEXEC;
3650         if (file_mode & S_IROTH)
3651                 dac_granted |= VREAD;
3652         if (file_mode & S_IWOTH)
3653                 dac_granted |= (VWRITE | VAPPEND);
3654         if ((accmode & dac_granted) == accmode)
3655                 return (0);
3656
3657 privcheck:
3658         /*
3659          * Build a privilege mask to determine if the set of privileges
3660          * satisfies the requirements when combined with the granted mask
3661          * from above.  For each privilege, if the privilege is required,
3662          * bitwise or the request type onto the priv_granted mask.
3663          */
3664         priv_granted = 0;
3665
3666         if (type == VDIR) {
3667                 /*
3668                  * For directories, use PRIV_VFS_LOOKUP to satisfy VEXEC
3669                  * requests, instead of PRIV_VFS_EXEC.
3670                  */
3671                 if ((accmode & VEXEC) && ((dac_granted & VEXEC) == 0) &&
3672                     !priv_check_cred(cred, PRIV_VFS_LOOKUP, 0))
3673                         priv_granted |= VEXEC;
3674         } else {
3675                 /*
3676                  * Ensure that at least one execute bit is on. Otherwise,
3677                  * a privileged user will always succeed, and we don't want
3678                  * this to happen unless the file really is executable.
3679                  */
3680                 if ((accmode & VEXEC) && ((dac_granted & VEXEC) == 0) &&
3681                     (file_mode & (S_IXUSR | S_IXGRP | S_IXOTH)) != 0 &&
3682                     !priv_check_cred(cred, PRIV_VFS_EXEC, 0))
3683                         priv_granted |= VEXEC;
3684         }
3685
3686         if ((accmode & VREAD) && ((dac_granted & VREAD) == 0) &&
3687             !priv_check_cred(cred, PRIV_VFS_READ, 0))
3688                 priv_granted |= VREAD;
3689
3690         if ((accmode & VWRITE) && ((dac_granted & VWRITE) == 0) &&
3691             !priv_check_cred(cred, PRIV_VFS_WRITE, 0))
3692                 priv_granted |= (VWRITE | VAPPEND);
3693
3694         if ((accmode & VADMIN) && ((dac_granted & VADMIN) == 0) &&
3695             !priv_check_cred(cred, PRIV_VFS_ADMIN, 0))
3696                 priv_granted |= VADMIN;
3697
3698         if ((accmode & (priv_granted | dac_granted)) == accmode) {
3699                 /* XXX audit: privilege used */
3700                 if (privused != NULL)
3701                         *privused = 1;
3702                 return (0);
3703         }
3704
3705         return ((accmode & VADMIN) ? EPERM : EACCES);
3706 }
3707
3708 /*
3709  * Credential check based on process requesting service, and per-attribute
3710  * permissions.
3711  */
3712 int
3713 extattr_check_cred(struct vnode *vp, int attrnamespace, struct ucred *cred,
3714     struct thread *td, accmode_t accmode)
3715 {
3716
3717         /*
3718          * Kernel-invoked always succeeds.
3719          */
3720         if (cred == NOCRED)
3721                 return (0);
3722
3723         /*
3724          * Do not allow privileged processes in jail to directly manipulate
3725          * system attributes.
3726          */
3727         switch (attrnamespace) {
3728         case EXTATTR_NAMESPACE_SYSTEM:
3729                 /* Potentially should be: return (EPERM); */
3730                 return (priv_check_cred(cred, PRIV_VFS_EXTATTR_SYSTEM, 0));
3731         case EXTATTR_NAMESPACE_USER:
3732                 return (VOP_ACCESS(vp, accmode, cred, td));
3733         default:
3734                 return (EPERM);
3735         }
3736 }
3737
3738 #ifdef DEBUG_VFS_LOCKS
3739 /*
3740  * This only exists to supress warnings from unlocked specfs accesses.  It is
3741  * no longer ok to have an unlocked VFS.
3742  */
3743 #define IGNORE_LOCK(vp) (panicstr != NULL || (vp) == NULL ||            \
3744         (vp)->v_type == VCHR || (vp)->v_type == VBAD)
3745
3746 int vfs_badlock_ddb = 1;        /* Drop into debugger on violation. */
3747 SYSCTL_INT(_debug, OID_AUTO, vfs_badlock_ddb, CTLFLAG_RW, &vfs_badlock_ddb, 0,
3748     "Drop into debugger on lock violation");
3749
3750 int vfs_badlock_mutex = 1;      /* Check for interlock across VOPs. */
3751 SYSCTL_INT(_debug, OID_AUTO, vfs_badlock_mutex, CTLFLAG_RW, &vfs_badlock_mutex,
3752     0, "Check for interlock across VOPs");
3753
3754 int vfs_badlock_print = 1;      /* Print lock violations. */
3755 SYSCTL_INT(_debug, OID_AUTO, vfs_badlock_print, CTLFLAG_RW, &vfs_badlock_print,
3756     0, "Print lock violations");
3757
3758 #ifdef KDB
3759 int vfs_badlock_backtrace = 1;  /* Print backtrace at lock violations. */
3760 SYSCTL_INT(_debug, OID_AUTO, vfs_badlock_backtrace, CTLFLAG_RW,
3761     &vfs_badlock_backtrace, 0, "Print backtrace at lock violations");
3762 #endif
3763
3764 static void
3765 vfs_badlock(const char *msg, const char *str, struct vnode *vp)
3766 {
3767
3768 #ifdef KDB
3769         if (vfs_badlock_backtrace)
3770                 kdb_backtrace();
3771 #endif
3772         if (vfs_badlock_print)
3773                 printf("%s: %p %s\n", str, (void *)vp, msg);
3774         if (vfs_badlock_ddb)
3775                 kdb_enter(KDB_WHY_VFSLOCK, "lock violation");
3776 }
3777
3778 void
3779 assert_vi_locked(struct vnode *vp, const char *str)
3780 {
3781
3782         if (vfs_badlock_mutex && !mtx_owned(VI_MTX(vp)))
3783                 vfs_badlock("interlock is not locked but should be", str, vp);
3784 }
3785
3786 void
3787 assert_vi_unlocked(struct vnode *vp, const char *str)
3788 {
3789
3790         if (vfs_badlock_mutex && mtx_owned(VI_MTX(vp)))
3791                 vfs_badlock("interlock is locked but should not be", str, vp);
3792 }
3793
3794 void
3795 assert_vop_locked(struct vnode *vp, const char *str)
3796 {
3797
3798         if (!IGNORE_LOCK(vp) && VOP_ISLOCKED(vp) == 0)
3799                 vfs_badlock("is not locked but should be", str, vp);
3800 }
3801
3802 void
3803 assert_vop_unlocked(struct vnode *vp, const char *str)
3804 {
3805
3806         if (!IGNORE_LOCK(vp) && VOP_ISLOCKED(vp) == LK_EXCLUSIVE)
3807                 vfs_badlock("is locked but should not be", str, vp);
3808 }
3809
3810 void
3811 assert_vop_elocked(struct vnode *vp, const char *str)
3812 {
3813
3814         if (!IGNORE_LOCK(vp) && VOP_ISLOCKED(vp) != LK_EXCLUSIVE)
3815                 vfs_badlock("is not exclusive locked but should be", str, vp);
3816 }
3817
3818 #if 0
3819 void
3820 assert_vop_elocked_other(struct vnode *vp, const char *str)
3821 {
3822
3823         if (!IGNORE_LOCK(vp) && VOP_ISLOCKED(vp) != LK_EXCLOTHER)
3824                 vfs_badlock("is not exclusive locked by another thread",
3825                     str, vp);
3826 }
3827
3828 void
3829 assert_vop_slocked(struct vnode *vp, const char *str)
3830 {
3831
3832         if (!IGNORE_LOCK(vp) && VOP_ISLOCKED(vp) != LK_SHARED)
3833                 vfs_badlock("is not locked shared but should be", str, vp);
3834 }
3835 #endif /* 0 */
3836 #endif /* DEBUG_VFS_LOCKS */
3837
3838 void
3839 vop_rename_fail(struct vop_rename_args *ap)
3840 {
3841
3842         if (ap->a_tvp != NULL)
3843                 vput(ap->a_tvp);
3844         if (ap->a_tdvp == ap->a_tvp)
3845                 vrele(ap->a_tdvp);
3846         else
3847                 vput(ap->a_tdvp);
3848         vrele(ap->a_fdvp);
3849         vrele(ap->a_fvp);
3850 }
3851
3852 void
3853 vop_rename_pre(void *ap)
3854 {
3855         struct vop_rename_args *a = ap;
3856
3857 #ifdef DEBUG_VFS_LOCKS
3858         if (a->a_tvp)
3859                 ASSERT_VI_UNLOCKED(a->a_tvp, "VOP_RENAME");
3860         ASSERT_VI_UNLOCKED(a->a_tdvp, "VOP_RENAME");
3861         ASSERT_VI_UNLOCKED(a->a_fvp, "VOP_RENAME");
3862         ASSERT_VI_UNLOCKED(a->a_fdvp, "VOP_RENAME");
3863
3864         /* Check the source (from). */
3865         if (a->a_tdvp->v_vnlock != a->a_fdvp->v_vnlock &&
3866             (a->a_tvp == NULL || a->a_tvp->v_vnlock != a->a_fdvp->v_vnlock))
3867                 ASSERT_VOP_UNLOCKED(a->a_fdvp, "vop_rename: fdvp locked");
3868         if (a->a_tvp == NULL || a->a_tvp->v_vnlock != a->a_fvp->v_vnlock)
3869                 ASSERT_VOP_UNLOCKED(a->a_fvp, "vop_rename: fvp locked");
3870
3871         /* Check the target. */
3872         if (a->a_tvp)
3873                 ASSERT_VOP_LOCKED(a->a_tvp, "vop_rename: tvp not locked");
3874         ASSERT_VOP_LOCKED(a->a_tdvp, "vop_rename: tdvp not locked");
3875 #endif
3876         if (a->a_tdvp != a->a_fdvp)
3877                 vhold(a->a_fdvp);
3878         if (a->a_tvp != a->a_fvp)
3879                 vhold(a->a_fvp);
3880         vhold(a->a_tdvp);
3881         if (a->a_tvp)
3882                 vhold(a->a_tvp);
3883 }
3884
3885 void
3886 vop_strategy_pre(void *ap)
3887 {
3888 #ifdef DEBUG_VFS_LOCKS
3889         struct vop_strategy_args *a;
3890         struct buf *bp;
3891
3892         a = ap;
3893         bp = a->a_bp;
3894
3895         /*
3896          * Cluster ops lock their component buffers but not the IO container.
3897          */
3898         if ((bp->b_flags & B_CLUSTER) != 0)
3899                 return;
3900
3901         if (panicstr == NULL && !BUF_ISLOCKED(bp)) {
3902                 if (vfs_badlock_print)
3903                         printf(
3904                             "VOP_STRATEGY: bp is not locked but should be\n");
3905                 if (vfs_badlock_ddb)
3906                         kdb_enter(KDB_WHY_VFSLOCK, "lock violation");
3907         }
3908 #endif
3909 }
3910
3911 void
3912 vop_lookup_pre(void *ap)
3913 {
3914 #ifdef DEBUG_VFS_LOCKS
3915         struct vop_lookup_args *a;
3916         struct vnode *dvp;
3917
3918         a = ap;
3919         dvp = a->a_dvp;
3920         ASSERT_VI_UNLOCKED(dvp, "VOP_LOOKUP");
3921         ASSERT_VOP_LOCKED(dvp, "VOP_LOOKUP");
3922 #endif
3923 }
3924
3925 void
3926 vop_lookup_post(void *ap, int rc)
3927 {
3928 #ifdef DEBUG_VFS_LOCKS
3929         struct vop_lookup_args *a;
3930         struct vnode *dvp;
3931         struct vnode *vp;
3932
3933         a = ap;
3934         dvp = a->a_dvp;
3935         vp = *(a->a_vpp);
3936
3937         ASSERT_VI_UNLOCKED(dvp, "VOP_LOOKUP");
3938         ASSERT_VOP_LOCKED(dvp, "VOP_LOOKUP");
3939
3940         if (!rc)
3941                 ASSERT_VOP_LOCKED(vp, "VOP_LOOKUP (child)");
3942 #endif
3943 }
3944
3945 void
3946 vop_lock_pre(void *ap)
3947 {
3948 #ifdef DEBUG_VFS_LOCKS
3949         struct vop_lock1_args *a = ap;
3950
3951         if ((a->a_flags & LK_INTERLOCK) == 0)
3952                 ASSERT_VI_UNLOCKED(a->a_vp, "VOP_LOCK");
3953         else
3954                 ASSERT_VI_LOCKED(a->a_vp, "VOP_LOCK");
3955 #endif
3956 }
3957
3958 void
3959 vop_lock_post(void *ap, int rc)
3960 {
3961 #ifdef DEBUG_VFS_LOCKS
3962         struct vop_lock1_args *a = ap;
3963
3964         ASSERT_VI_UNLOCKED(a->a_vp, "VOP_LOCK");
3965         if (rc == 0)
3966                 ASSERT_VOP_LOCKED(a->a_vp, "VOP_LOCK");
3967 #endif
3968 }
3969
3970 void
3971 vop_unlock_pre(void *ap)
3972 {
3973 #ifdef DEBUG_VFS_LOCKS
3974         struct vop_unlock_args *a = ap;
3975
3976         if (a->a_flags & LK_INTERLOCK)
3977                 ASSERT_VI_LOCKED(a->a_vp, "VOP_UNLOCK");
3978         ASSERT_VOP_LOCKED(a->a_vp, "VOP_UNLOCK");
3979 #endif
3980 }
3981
3982 void
3983 vop_unlock_post(void *ap, int rc)
3984 {
3985 #ifdef DEBUG_VFS_LOCKS
3986         struct vop_unlock_args *a = ap;
3987
3988         if (a->a_flags & LK_INTERLOCK)
3989                 ASSERT_VI_UNLOCKED(a->a_vp, "VOP_UNLOCK");
3990 #endif
3991 }
3992
3993 void
3994 vop_create_post(void *ap, int rc)
3995 {
3996         struct vop_create_args *a = ap;
3997
3998         if (!rc)
3999                 VFS_KNOTE_LOCKED(a->a_dvp, NOTE_WRITE);
4000 }
4001
4002 void
4003 vop_link_post(void *ap, int rc)
4004 {
4005         struct vop_link_args *a = ap;
4006
4007         if (!rc) {
4008                 VFS_KNOTE_LOCKED(a->a_vp, NOTE_LINK);
4009                 VFS_KNOTE_LOCKED(a->a_tdvp, NOTE_WRITE);
4010         }
4011 }
4012
4013 void
4014 vop_mkdir_post(void *ap, int rc)
4015 {
4016         struct vop_mkdir_args *a = ap;
4017
4018         if (!rc)
4019                 VFS_KNOTE_LOCKED(a->a_dvp, NOTE_WRITE | NOTE_LINK);
4020 }
4021
4022 void
4023 vop_mknod_post(void *ap, int rc)
4024 {
4025         struct vop_mknod_args *a = ap;
4026
4027         if (!rc)
4028                 VFS_KNOTE_LOCKED(a->a_dvp, NOTE_WRITE);
4029 }
4030
4031 void
4032 vop_remove_post(void *ap, int rc)
4033 {
4034         struct vop_remove_args *a = ap;
4035
4036         if (!rc) {
4037                 VFS_KNOTE_LOCKED(a->a_dvp, NOTE_WRITE);
4038                 VFS_KNOTE_LOCKED(a->a_vp, NOTE_DELETE);
4039         }
4040 }
4041
4042 void
4043 vop_rename_post(void *ap, int rc)
4044 {
4045         struct vop_rename_args *a = ap;
4046
4047         if (!rc) {
4048                 VFS_KNOTE_UNLOCKED(a->a_fdvp, NOTE_WRITE);
4049                 VFS_KNOTE_UNLOCKED(a->a_tdvp, NOTE_WRITE);
4050                 VFS_KNOTE_UNLOCKED(a->a_fvp, NOTE_RENAME);
4051                 if (a->a_tvp)
4052                         VFS_KNOTE_UNLOCKED(a->a_tvp, NOTE_DELETE);
4053         }
4054         if (a->a_tdvp != a->a_fdvp)
4055                 vdrop(a->a_fdvp);
4056         if (a->a_tvp != a->a_fvp)
4057                 vdrop(a->a_fvp);
4058         vdrop(a->a_tdvp);
4059         if (a->a_tvp)
4060                 vdrop(a->a_tvp);
4061 }
4062
4063 void
4064 vop_rmdir_post(void *ap, int rc)
4065 {
4066         struct vop_rmdir_args *a = ap;
4067
4068         if (!rc) {
4069                 VFS_KNOTE_LOCKED(a->a_dvp, NOTE_WRITE | NOTE_LINK);
4070                 VFS_KNOTE_LOCKED(a->a_vp, NOTE_DELETE);
4071         }
4072 }
4073
4074 void
4075 vop_setattr_post(void *ap, int rc)
4076 {
4077         struct vop_setattr_args *a = ap;
4078
4079         if (!rc)
4080                 VFS_KNOTE_LOCKED(a->a_vp, NOTE_ATTRIB);
4081 }
4082
4083 void
4084 vop_symlink_post(void *ap, int rc)
4085 {
4086         struct vop_symlink_args *a = ap;
4087
4088         if (!rc)
4089                 VFS_KNOTE_LOCKED(a->a_dvp, NOTE_WRITE);
4090 }
4091
4092 static struct knlist fs_knlist;
4093
4094 static void
4095 vfs_event_init(void *arg)
4096 {
4097         knlist_init_mtx(&fs_knlist, NULL);
4098 }
4099 /* XXX - correct order? */
4100 SYSINIT(vfs_knlist, SI_SUB_VFS, SI_ORDER_ANY, vfs_event_init, NULL);
4101
4102 void
4103 vfs_event_signal(fsid_t *fsid, uint32_t event, intptr_t data __unused)
4104 {
4105
4106         KNOTE_UNLOCKED(&fs_knlist, event);
4107 }
4108
4109 static int      filt_fsattach(struct knote *kn);
4110 static void     filt_fsdetach(struct knote *kn);
4111 static int      filt_fsevent(struct knote *kn, long hint);
4112
4113 struct filterops fs_filtops = {
4114         .f_isfd = 0,
4115         .f_attach = filt_fsattach,
4116         .f_detach = filt_fsdetach,
4117         .f_event = filt_fsevent
4118 };
4119
4120 static int
4121 filt_fsattach(struct knote *kn)
4122 {
4123
4124         kn->kn_flags |= EV_CLEAR;
4125         knlist_add(&fs_knlist, kn, 0);
4126         return (0);
4127 }
4128
4129 static void
4130 filt_fsdetach(struct knote *kn)
4131 {
4132
4133         knlist_remove(&fs_knlist, kn, 0);
4134 }
4135
4136 static int
4137 filt_fsevent(struct knote *kn, long hint)
4138 {
4139
4140         kn->kn_fflags |= hint;
4141         return (kn->kn_fflags != 0);
4142 }
4143
4144 static int
4145 sysctl_vfs_ctl(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
4146 {
4147         struct vfsidctl vc;
4148         int error;
4149         struct mount *mp;
4150
4151         error = SYSCTL_IN(req, &vc, sizeof(vc));
4152         if (error)
4153                 return (error);
4154         if (vc.vc_vers != VFS_CTL_VERS1)
4155                 return (EINVAL);
4156         mp = vfs_getvfs(&vc.vc_fsid);
4157         if (mp == NULL)
4158                 return (ENOENT);
4159         /* ensure that a specific sysctl goes to the right filesystem. */
4160         if (strcmp(vc.vc_fstypename, "*") != 0 &&
4161             strcmp(vc.vc_fstypename, mp->mnt_vfc->vfc_name) != 0) {
4162                 vfs_rel(mp);
4163                 return (EINVAL);
4164         }
4165         VCTLTOREQ(&vc, req);
4166         error = VFS_SYSCTL(mp, vc.vc_op, req);
4167         vfs_rel(mp);
4168         return (error);
4169 }
4170
4171 SYSCTL_PROC(_vfs, OID_AUTO, ctl, CTLTYPE_OPAQUE | CTLFLAG_WR,
4172     NULL, 0, sysctl_vfs_ctl, "",
4173     "Sysctl by fsid");
4174
4175 /*
4176  * Function to initialize a va_filerev field sensibly.
4177  * XXX: Wouldn't a random number make a lot more sense ??
4178  */
4179 u_quad_t
4180 init_va_filerev(void)
4181 {
4182         struct bintime bt;
4183
4184         getbinuptime(&bt);
4185         return (((u_quad_t)bt.sec << 32LL) | (bt.frac >> 32LL));
4186 }
4187
4188 static int      filt_vfsread(struct knote *kn, long hint);
4189 static int      filt_vfswrite(struct knote *kn, long hint);
4190 static int      filt_vfsvnode(struct knote *kn, long hint);
4191 static void     filt_vfsdetach(struct knote *kn);
4192 static struct filterops vfsread_filtops = {
4193         .f_isfd = 1,
4194         .f_detach = filt_vfsdetach,
4195         .f_event = filt_vfsread
4196 };
4197 static struct filterops vfswrite_filtops = {
4198         .f_isfd = 1,
4199         .f_detach = filt_vfsdetach,
4200         .f_event = filt_vfswrite
4201 };
4202 static struct filterops vfsvnode_filtops = {
4203         .f_isfd = 1,
4204         .f_detach = filt_vfsdetach,
4205         .f_event = filt_vfsvnode
4206 };
4207
4208 static void
4209 vfs_knllock(void *arg)
4210 {
4211         struct vnode *vp = arg;
4212
4213         vn_lock(vp, LK_EXCLUSIVE | LK_RETRY);
4214 }
4215
4216 static void
4217 vfs_knlunlock(void *arg)
4218 {
4219         struct vnode *vp = arg;
4220
4221         VOP_UNLOCK(vp, 0);
4222 }
4223
4224 static void
4225 vfs_knl_assert_locked(void *arg)
4226 {
4227 #ifdef DEBUG_VFS_LOCKS
4228         struct vnode *vp = arg;
4229
4230         ASSERT_VOP_LOCKED(vp, "vfs_knl_assert_locked");
4231 #endif
4232 }
4233
4234 static void
4235 vfs_knl_assert_unlocked(void *arg)
4236 {
4237 #ifdef DEBUG_VFS_LOCKS
4238         struct vnode *vp = arg;
4239
4240         ASSERT_VOP_UNLOCKED(vp, "vfs_knl_assert_unlocked");
4241 #endif
4242 }
4243
4244 int
4245 vfs_kqfilter(struct vop_kqfilter_args *ap)
4246 {
4247         struct vnode *vp = ap->a_vp;
4248         struct knote *kn = ap->a_kn;
4249         struct knlist *knl;
4250
4251         switch (kn->kn_filter) {
4252         case EVFILT_READ:
4253                 kn->kn_fop = &vfsread_filtops;
4254                 break;
4255         case EVFILT_WRITE:
4256                 kn->kn_fop = &vfswrite_filtops;
4257                 break;
4258         case EVFILT_VNODE:
4259                 kn->kn_fop = &vfsvnode_filtops;
4260                 break;
4261         default:
4262                 return (EINVAL);
4263         }
4264
4265         kn->kn_hook = (caddr_t)vp;
4266
4267         v_addpollinfo(vp);
4268         if (vp->v_pollinfo == NULL)
4269                 return (ENOMEM);
4270         knl = &vp->v_pollinfo->vpi_selinfo.si_note;
4271         knlist_add(knl, kn, 0);
4272
4273         return (0);
4274 }
4275
4276 /*
4277  * Detach knote from vnode
4278  */
4279 static void
4280 filt_vfsdetach(struct knote *kn)
4281 {
4282         struct vnode *vp = (struct vnode *)kn->kn_hook;
4283
4284         KASSERT(vp->v_pollinfo != NULL, ("Missing v_pollinfo"));
4285         knlist_remove(&vp->v_pollinfo->vpi_selinfo.si_note, kn, 0);
4286 }
4287
4288 /*ARGSUSED*/
4289 static int
4290 filt_vfsread(struct knote *kn, long hint)
4291 {
4292         struct vnode *vp = (struct vnode *)kn->kn_hook;
4293         struct vattr va;
4294         int res;
4295
4296         /*
4297          * filesystem is gone, so set the EOF flag and schedule
4298          * the knote for deletion.
4299          */
4300         if (hint == NOTE_REVOKE) {
4301                 VI_LOCK(vp);
4302                 kn->kn_flags |= (EV_EOF | EV_ONESHOT);
4303                 VI_UNLOCK(vp);
4304                 return (1);
4305         }
4306
4307         if (VOP_GETATTR(vp, &va, curthread->td_ucred))
4308                 return (0);
4309
4310         VI_LOCK(vp);
4311         kn->kn_data = va.va_size - kn->kn_fp->f_offset;
4312         res = (kn->kn_data != 0);
4313         VI_UNLOCK(vp);
4314         return (res);
4315 }
4316
4317 /*ARGSUSED*/
4318 static int
4319 filt_vfswrite(struct knote *kn, long hint)
4320 {
4321         struct vnode *vp = (struct vnode *)kn->kn_hook;
4322
4323         VI_LOCK(vp);
4324
4325         /*
4326          * filesystem is gone, so set the EOF flag and schedule
4327          * the knote for deletion.
4328          */
4329         if (hint == NOTE_REVOKE)
4330                 kn->kn_flags |= (EV_EOF | EV_ONESHOT);
4331
4332         kn->kn_data = 0;
4333         VI_UNLOCK(vp);
4334         return (1);
4335 }
4336
4337 static int
4338 filt_vfsvnode(struct knote *kn, long hint)
4339 {
4340         struct vnode *vp = (struct vnode *)kn->kn_hook;
4341         int res;
4342
4343         VI_LOCK(vp);
4344         if (kn->kn_sfflags & hint)
4345                 kn->kn_fflags |= hint;
4346         if (hint == NOTE_REVOKE) {
4347                 kn->kn_flags |= EV_EOF;
4348                 VI_UNLOCK(vp);
4349                 return (1);
4350         }
4351         res = (kn->kn_fflags != 0);
4352         VI_UNLOCK(vp);
4353         return (res);
4354 }
4355
4356 int
4357 vfs_read_dirent(struct vop_readdir_args *ap, struct dirent *dp, off_t off)
4358 {
4359         int error;
4360
4361         if (dp->d_reclen > ap->a_uio->uio_resid)
4362                 return (ENAMETOOLONG);
4363         error = uiomove(dp, dp->d_reclen, ap->a_uio);
4364         if (error) {
4365                 if (ap->a_ncookies != NULL) {
4366                         if (ap->a_cookies != NULL)
4367                                 free(ap->a_cookies, M_TEMP);
4368                         ap->a_cookies = NULL;
4369                         *ap->a_ncookies = 0;
4370                 }
4371                 return (error);
4372         }
4373         if (ap->a_ncookies == NULL)
4374                 return (0);
4375
4376         KASSERT(ap->a_cookies,
4377             ("NULL ap->a_cookies value with non-NULL ap->a_ncookies!"));
4378
4379         *ap->a_cookies = realloc(*ap->a_cookies,
4380             (*ap->a_ncookies + 1) * sizeof(u_long), M_TEMP, M_WAITOK | M_ZERO);
4381         (*ap->a_cookies)[*ap->a_ncookies] = off;
4382         return (0);
4383 }
4384
4385 /*
4386  * Mark for update the access time of the file if the filesystem
4387  * supports VOP_MARKATIME.  This functionality is used by execve and
4388  * mmap, so we want to avoid the I/O implied by directly setting
4389  * va_atime for the sake of efficiency.
4390  */
4391 void
4392 vfs_mark_atime(struct vnode *vp, struct ucred *cred)
4393 {
4394         struct mount *mp;
4395
4396         mp = vp->v_mount;
4397         VFS_ASSERT_GIANT(mp);
4398         ASSERT_VOP_LOCKED(vp, "vfs_mark_atime");
4399         if (mp != NULL && (mp->mnt_flag & (MNT_NOATIME | MNT_RDONLY)) == 0)
4400                 (void)VOP_MARKATIME(vp);
4401 }
4402
4403 /*
4404  * The purpose of this routine is to remove granularity from accmode_t,
4405  * reducing it into standard unix access bits - VEXEC, VREAD, VWRITE,
4406  * VADMIN and VAPPEND.
4407  *
4408  * If it returns 0, the caller is supposed to continue with the usual
4409  * access checks using 'accmode' as modified by this routine.  If it
4410  * returns nonzero value, the caller is supposed to return that value
4411  * as errno.
4412  *
4413  * Note that after this routine runs, accmode may be zero.
4414  */
4415 int
4416 vfs_unixify_accmode(accmode_t *accmode)
4417 {
4418         /*
4419          * There is no way to specify explicit "deny" rule using
4420          * file mode or POSIX.1e ACLs.
4421          */
4422         if (*accmode & VEXPLICIT_DENY) {
4423                 *accmode = 0;
4424                 return (0);
4425         }
4426
4427         /*
4428          * None of these can be translated into usual access bits.
4429          * Also, the common case for NFSv4 ACLs is to not contain
4430          * either of these bits. Caller should check for VWRITE
4431          * on the containing directory instead.
4432          */
4433         if (*accmode & (VDELETE_CHILD | VDELETE))
4434                 return (EPERM);
4435
4436         if (*accmode & VADMIN_PERMS) {
4437                 *accmode &= ~VADMIN_PERMS;
4438                 *accmode |= VADMIN;
4439         }
4440
4441         /*
4442          * There is no way to deny VREAD_ATTRIBUTES, VREAD_ACL
4443          * or VSYNCHRONIZE using file mode or POSIX.1e ACL.
4444          */
4445         *accmode &= ~(VSTAT_PERMS | VSYNCHRONIZE);
4446
4447         return (0);
4448 }