]> git.sesse.net Git - bcachefs-tools-debian/blob - libbcachefs/bcachefs.h
Update bcachefs sources to 8fd009dd76 bcachefs: Rip out code for storing backpointers...
[bcachefs-tools-debian] / libbcachefs / bcachefs.h
1 /* SPDX-License-Identifier: GPL-2.0 */
2 #ifndef _BCACHEFS_H
3 #define _BCACHEFS_H
4
5 /*
6  * SOME HIGH LEVEL CODE DOCUMENTATION:
7  *
8  * Bcache mostly works with cache sets, cache devices, and backing devices.
9  *
10  * Support for multiple cache devices hasn't quite been finished off yet, but
11  * it's about 95% plumbed through. A cache set and its cache devices is sort of
12  * like a md raid array and its component devices. Most of the code doesn't care
13  * about individual cache devices, the main abstraction is the cache set.
14  *
15  * Multiple cache devices is intended to give us the ability to mirror dirty
16  * cached data and metadata, without mirroring clean cached data.
17  *
18  * Backing devices are different, in that they have a lifetime independent of a
19  * cache set. When you register a newly formatted backing device it'll come up
20  * in passthrough mode, and then you can attach and detach a backing device from
21  * a cache set at runtime - while it's mounted and in use. Detaching implicitly
22  * invalidates any cached data for that backing device.
23  *
24  * A cache set can have multiple (many) backing devices attached to it.
25  *
26  * There's also flash only volumes - this is the reason for the distinction
27  * between struct cached_dev and struct bcache_device. A flash only volume
28  * works much like a bcache device that has a backing device, except the
29  * "cached" data is always dirty. The end result is that we get thin
30  * provisioning with very little additional code.
31  *
32  * Flash only volumes work but they're not production ready because the moving
33  * garbage collector needs more work. More on that later.
34  *
35  * BUCKETS/ALLOCATION:
36  *
37  * Bcache is primarily designed for caching, which means that in normal
38  * operation all of our available space will be allocated. Thus, we need an
39  * efficient way of deleting things from the cache so we can write new things to
40  * it.
41  *
42  * To do this, we first divide the cache device up into buckets. A bucket is the
43  * unit of allocation; they're typically around 1 mb - anywhere from 128k to 2M+
44  * works efficiently.
45  *
46  * Each bucket has a 16 bit priority, and an 8 bit generation associated with
47  * it. The gens and priorities for all the buckets are stored contiguously and
48  * packed on disk (in a linked list of buckets - aside from the superblock, all
49  * of bcache's metadata is stored in buckets).
50  *
51  * The priority is used to implement an LRU. We reset a bucket's priority when
52  * we allocate it or on cache it, and every so often we decrement the priority
53  * of each bucket. It could be used to implement something more sophisticated,
54  * if anyone ever gets around to it.
55  *
56  * The generation is used for invalidating buckets. Each pointer also has an 8
57  * bit generation embedded in it; for a pointer to be considered valid, its gen
58  * must match the gen of the bucket it points into.  Thus, to reuse a bucket all
59  * we have to do is increment its gen (and write its new gen to disk; we batch
60  * this up).
61  *
62  * Bcache is entirely COW - we never write twice to a bucket, even buckets that
63  * contain metadata (including btree nodes).
64  *
65  * THE BTREE:
66  *
67  * Bcache is in large part design around the btree.
68  *
69  * At a high level, the btree is just an index of key -> ptr tuples.
70  *
71  * Keys represent extents, and thus have a size field. Keys also have a variable
72  * number of pointers attached to them (potentially zero, which is handy for
73  * invalidating the cache).
74  *
75  * The key itself is an inode:offset pair. The inode number corresponds to a
76  * backing device or a flash only volume. The offset is the ending offset of the
77  * extent within the inode - not the starting offset; this makes lookups
78  * slightly more convenient.
79  *
80  * Pointers contain the cache device id, the offset on that device, and an 8 bit
81  * generation number. More on the gen later.
82  *
83  * Index lookups are not fully abstracted - cache lookups in particular are
84  * still somewhat mixed in with the btree code, but things are headed in that
85  * direction.
86  *
87  * Updates are fairly well abstracted, though. There are two different ways of
88  * updating the btree; insert and replace.
89  *
90  * BTREE_INSERT will just take a list of keys and insert them into the btree -
91  * overwriting (possibly only partially) any extents they overlap with. This is
92  * used to update the index after a write.
93  *
94  * BTREE_REPLACE is really cmpxchg(); it inserts a key into the btree iff it is
95  * overwriting a key that matches another given key. This is used for inserting
96  * data into the cache after a cache miss, and for background writeback, and for
97  * the moving garbage collector.
98  *
99  * There is no "delete" operation; deleting things from the index is
100  * accomplished by either by invalidating pointers (by incrementing a bucket's
101  * gen) or by inserting a key with 0 pointers - which will overwrite anything
102  * previously present at that location in the index.
103  *
104  * This means that there are always stale/invalid keys in the btree. They're
105  * filtered out by the code that iterates through a btree node, and removed when
106  * a btree node is rewritten.
107  *
108  * BTREE NODES:
109  *
110  * Our unit of allocation is a bucket, and we can't arbitrarily allocate and
111  * free smaller than a bucket - so, that's how big our btree nodes are.
112  *
113  * (If buckets are really big we'll only use part of the bucket for a btree node
114  * - no less than 1/4th - but a bucket still contains no more than a single
115  * btree node. I'd actually like to change this, but for now we rely on the
116  * bucket's gen for deleting btree nodes when we rewrite/split a node.)
117  *
118  * Anyways, btree nodes are big - big enough to be inefficient with a textbook
119  * btree implementation.
120  *
121  * The way this is solved is that btree nodes are internally log structured; we
122  * can append new keys to an existing btree node without rewriting it. This
123  * means each set of keys we write is sorted, but the node is not.
124  *
125  * We maintain this log structure in memory - keeping 1Mb of keys sorted would
126  * be expensive, and we have to distinguish between the keys we have written and
127  * the keys we haven't. So to do a lookup in a btree node, we have to search
128  * each sorted set. But we do merge written sets together lazily, so the cost of
129  * these extra searches is quite low (normally most of the keys in a btree node
130  * will be in one big set, and then there'll be one or two sets that are much
131  * smaller).
132  *
133  * This log structure makes bcache's btree more of a hybrid between a
134  * conventional btree and a compacting data structure, with some of the
135  * advantages of both.
136  *
137  * GARBAGE COLLECTION:
138  *
139  * We can't just invalidate any bucket - it might contain dirty data or
140  * metadata. If it once contained dirty data, other writes might overwrite it
141  * later, leaving no valid pointers into that bucket in the index.
142  *
143  * Thus, the primary purpose of garbage collection is to find buckets to reuse.
144  * It also counts how much valid data it each bucket currently contains, so that
145  * allocation can reuse buckets sooner when they've been mostly overwritten.
146  *
147  * It also does some things that are really internal to the btree
148  * implementation. If a btree node contains pointers that are stale by more than
149  * some threshold, it rewrites the btree node to avoid the bucket's generation
150  * wrapping around. It also merges adjacent btree nodes if they're empty enough.
151  *
152  * THE JOURNAL:
153  *
154  * Bcache's journal is not necessary for consistency; we always strictly
155  * order metadata writes so that the btree and everything else is consistent on
156  * disk in the event of an unclean shutdown, and in fact bcache had writeback
157  * caching (with recovery from unclean shutdown) before journalling was
158  * implemented.
159  *
160  * Rather, the journal is purely a performance optimization; we can't complete a
161  * write until we've updated the index on disk, otherwise the cache would be
162  * inconsistent in the event of an unclean shutdown. This means that without the
163  * journal, on random write workloads we constantly have to update all the leaf
164  * nodes in the btree, and those writes will be mostly empty (appending at most
165  * a few keys each) - highly inefficient in terms of amount of metadata writes,
166  * and it puts more strain on the various btree resorting/compacting code.
167  *
168  * The journal is just a log of keys we've inserted; on startup we just reinsert
169  * all the keys in the open journal entries. That means that when we're updating
170  * a node in the btree, we can wait until a 4k block of keys fills up before
171  * writing them out.
172  *
173  * For simplicity, we only journal updates to leaf nodes; updates to parent
174  * nodes are rare enough (since our leaf nodes are huge) that it wasn't worth
175  * the complexity to deal with journalling them (in particular, journal replay)
176  * - updates to non leaf nodes just happen synchronously (see btree_split()).
177  */
178
179 #undef pr_fmt
180 #ifdef __KERNEL__
181 #define pr_fmt(fmt) "bcachefs: %s() " fmt "\n", __func__
182 #else
183 #define pr_fmt(fmt) "%s() " fmt "\n", __func__
184 #endif
185
186 #include <linux/backing-dev-defs.h>
187 #include <linux/bug.h>
188 #include <linux/bio.h>
189 #include <linux/closure.h>
190 #include <linux/kobject.h>
191 #include <linux/list.h>
192 #include <linux/math64.h>
193 #include <linux/mutex.h>
194 #include <linux/percpu-refcount.h>
195 #include <linux/percpu-rwsem.h>
196 #include <linux/rhashtable.h>
197 #include <linux/rwsem.h>
198 #include <linux/semaphore.h>
199 #include <linux/seqlock.h>
200 #include <linux/shrinker.h>
201 #include <linux/srcu.h>
202 #include <linux/types.h>
203 #include <linux/workqueue.h>
204 #include <linux/zstd.h>
205
206 #include "bcachefs_format.h"
207 #include "errcode.h"
208 #include "fifo.h"
209 #include "nocow_locking_types.h"
210 #include "opts.h"
211 #include "util.h"
212
213 #ifdef CONFIG_BCACHEFS_DEBUG
214 #define BCH_WRITE_REF_DEBUG
215 #endif
216
217 #ifndef dynamic_fault
218 #define dynamic_fault(...)              0
219 #endif
220
221 #define race_fault(...)                 dynamic_fault("bcachefs:race")
222
223 #define trace_and_count(_c, _name, ...)                                 \
224 do {                                                                    \
225         this_cpu_inc((_c)->counters[BCH_COUNTER_##_name]);              \
226         trace_##_name(__VA_ARGS__);                                     \
227 } while (0)
228
229 #define bch2_fs_init_fault(name)                                        \
230         dynamic_fault("bcachefs:bch_fs_init:" name)
231 #define bch2_meta_read_fault(name)                                      \
232          dynamic_fault("bcachefs:meta:read:" name)
233 #define bch2_meta_write_fault(name)                                     \
234          dynamic_fault("bcachefs:meta:write:" name)
235
236 #ifdef __KERNEL__
237 #define BCACHEFS_LOG_PREFIX
238 #endif
239
240 #ifdef BCACHEFS_LOG_PREFIX
241
242 #define bch2_log_msg(_c, fmt)                   "bcachefs (%s): " fmt, ((_c)->name)
243 #define bch2_fmt_dev(_ca, fmt)                  "bcachefs (%s): " fmt "\n", ((_ca)->name)
244 #define bch2_fmt_dev_offset(_ca, _offset, fmt)  "bcachefs (%s sector %llu): " fmt "\n", ((_ca)->name), (_offset)
245 #define bch2_fmt_inum(_c, _inum, fmt)           "bcachefs (%s inum %llu): " fmt "\n", ((_c)->name), (_inum)
246 #define bch2_fmt_inum_offset(_c, _inum, _offset, fmt)                   \
247          "bcachefs (%s inum %llu offset %llu): " fmt "\n", ((_c)->name), (_inum), (_offset)
248
249 #else
250
251 #define bch2_log_msg(_c, fmt)                   fmt
252 #define bch2_fmt_dev(_ca, fmt)                  "%s: " fmt "\n", ((_ca)->name)
253 #define bch2_fmt_dev_offset(_ca, _offset, fmt)  "%s sector %llu: " fmt "\n", ((_ca)->name), (_offset)
254 #define bch2_fmt_inum(_c, _inum, fmt)           "inum %llu: " fmt "\n", (_inum)
255 #define bch2_fmt_inum_offset(_c, _inum, _offset, fmt)                           \
256          "inum %llu offset %llu: " fmt "\n", (_inum), (_offset)
257
258 #endif
259
260 #define bch2_fmt(_c, fmt)               bch2_log_msg(_c, fmt "\n")
261
262 #define bch_info(c, fmt, ...) \
263         printk(KERN_INFO bch2_fmt(c, fmt), ##__VA_ARGS__)
264 #define bch_notice(c, fmt, ...) \
265         printk(KERN_NOTICE bch2_fmt(c, fmt), ##__VA_ARGS__)
266 #define bch_warn(c, fmt, ...) \
267         printk(KERN_WARNING bch2_fmt(c, fmt), ##__VA_ARGS__)
268 #define bch_warn_ratelimited(c, fmt, ...) \
269         printk_ratelimited(KERN_WARNING bch2_fmt(c, fmt), ##__VA_ARGS__)
270
271 #define bch_err(c, fmt, ...) \
272         printk(KERN_ERR bch2_fmt(c, fmt), ##__VA_ARGS__)
273 #define bch_err_dev(ca, fmt, ...) \
274         printk(KERN_ERR bch2_fmt_dev(ca, fmt), ##__VA_ARGS__)
275 #define bch_err_dev_offset(ca, _offset, fmt, ...) \
276         printk(KERN_ERR bch2_fmt_dev_offset(ca, _offset, fmt), ##__VA_ARGS__)
277 #define bch_err_inum(c, _inum, fmt, ...) \
278         printk(KERN_ERR bch2_fmt_inum(c, _inum, fmt), ##__VA_ARGS__)
279 #define bch_err_inum_offset(c, _inum, _offset, fmt, ...) \
280         printk(KERN_ERR bch2_fmt_inum_offset(c, _inum, _offset, fmt), ##__VA_ARGS__)
281
282 #define bch_err_ratelimited(c, fmt, ...) \
283         printk_ratelimited(KERN_ERR bch2_fmt(c, fmt), ##__VA_ARGS__)
284 #define bch_err_dev_ratelimited(ca, fmt, ...) \
285         printk_ratelimited(KERN_ERR bch2_fmt_dev(ca, fmt), ##__VA_ARGS__)
286 #define bch_err_dev_offset_ratelimited(ca, _offset, fmt, ...) \
287         printk_ratelimited(KERN_ERR bch2_fmt_dev_offset(ca, _offset, fmt), ##__VA_ARGS__)
288 #define bch_err_inum_ratelimited(c, _inum, fmt, ...) \
289         printk_ratelimited(KERN_ERR bch2_fmt_inum(c, _inum, fmt), ##__VA_ARGS__)
290 #define bch_err_inum_offset_ratelimited(c, _inum, _offset, fmt, ...) \
291         printk_ratelimited(KERN_ERR bch2_fmt_inum_offset(c, _inum, _offset, fmt), ##__VA_ARGS__)
292
293 #define bch_verbose(c, fmt, ...)                                        \
294 do {                                                                    \
295         if ((c)->opts.verbose)                                          \
296                 bch_info(c, fmt, ##__VA_ARGS__);                        \
297 } while (0)
298
299 #define pr_verbose_init(opts, fmt, ...)                                 \
300 do {                                                                    \
301         if (opt_get(opts, verbose))                                     \
302                 pr_info(fmt, ##__VA_ARGS__);                            \
303 } while (0)
304
305 /* Parameters that are useful for debugging, but should always be compiled in: */
306 #define BCH_DEBUG_PARAMS_ALWAYS()                                       \
307         BCH_DEBUG_PARAM(key_merging_disabled,                           \
308                 "Disables merging of extents")                          \
309         BCH_DEBUG_PARAM(btree_gc_always_rewrite,                        \
310                 "Causes mark and sweep to compact and rewrite every "   \
311                 "btree node it traverses")                              \
312         BCH_DEBUG_PARAM(btree_gc_rewrite_disabled,                      \
313                 "Disables rewriting of btree nodes during mark and sweep")\
314         BCH_DEBUG_PARAM(btree_shrinker_disabled,                        \
315                 "Disables the shrinker callback for the btree node cache")\
316         BCH_DEBUG_PARAM(verify_btree_ondisk,                            \
317                 "Reread btree nodes at various points to verify the "   \
318                 "mergesort in the read path against modifications "     \
319                 "done in memory")                                       \
320         BCH_DEBUG_PARAM(verify_all_btree_replicas,                      \
321                 "When reading btree nodes, read all replicas and "      \
322                 "compare them")                                         \
323         BCH_DEBUG_PARAM(backpointers_no_use_write_buffer,               \
324                 "Don't use the write buffer for backpointers, enabling "\
325                 "extra runtime checks")
326
327 /* Parameters that should only be compiled in debug mode: */
328 #define BCH_DEBUG_PARAMS_DEBUG()                                        \
329         BCH_DEBUG_PARAM(expensive_debug_checks,                         \
330                 "Enables various runtime debugging checks that "        \
331                 "significantly affect performance")                     \
332         BCH_DEBUG_PARAM(debug_check_iterators,                          \
333                 "Enables extra verification for btree iterators")       \
334         BCH_DEBUG_PARAM(debug_check_btree_accounting,                   \
335                 "Verify btree accounting for keys within a node")       \
336         BCH_DEBUG_PARAM(journal_seq_verify,                             \
337                 "Store the journal sequence number in the version "     \
338                 "number of every btree key, and verify that btree "     \
339                 "update ordering is preserved during recovery")         \
340         BCH_DEBUG_PARAM(inject_invalid_keys,                            \
341                 "Store the journal sequence number in the version "     \
342                 "number of every btree key, and verify that btree "     \
343                 "update ordering is preserved during recovery")         \
344         BCH_DEBUG_PARAM(test_alloc_startup,                             \
345                 "Force allocator startup to use the slowpath where it"  \
346                 "can't find enough free buckets without invalidating"   \
347                 "cached data")                                          \
348         BCH_DEBUG_PARAM(force_reconstruct_read,                         \
349                 "Force reads to use the reconstruct path, when reading" \
350                 "from erasure coded extents")                           \
351         BCH_DEBUG_PARAM(test_restart_gc,                                \
352                 "Test restarting mark and sweep gc when bucket gens change")
353
354 #define BCH_DEBUG_PARAMS_ALL() BCH_DEBUG_PARAMS_ALWAYS() BCH_DEBUG_PARAMS_DEBUG()
355
356 #ifdef CONFIG_BCACHEFS_DEBUG
357 #define BCH_DEBUG_PARAMS() BCH_DEBUG_PARAMS_ALL()
358 #else
359 #define BCH_DEBUG_PARAMS() BCH_DEBUG_PARAMS_ALWAYS()
360 #endif
361
362 #define BCH_DEBUG_PARAM(name, description) extern bool bch2_##name;
363 BCH_DEBUG_PARAMS()
364 #undef BCH_DEBUG_PARAM
365
366 #ifndef CONFIG_BCACHEFS_DEBUG
367 #define BCH_DEBUG_PARAM(name, description) static const bool bch2_##name;
368 BCH_DEBUG_PARAMS_DEBUG()
369 #undef BCH_DEBUG_PARAM
370 #endif
371
372 #define BCH_TIME_STATS()                        \
373         x(btree_node_mem_alloc)                 \
374         x(btree_node_split)                     \
375         x(btree_node_compact)                   \
376         x(btree_node_merge)                     \
377         x(btree_node_sort)                      \
378         x(btree_node_read)                      \
379         x(btree_interior_update_foreground)     \
380         x(btree_interior_update_total)          \
381         x(btree_gc)                             \
382         x(data_write)                           \
383         x(data_read)                            \
384         x(data_promote)                         \
385         x(journal_flush_write)                  \
386         x(journal_noflush_write)                \
387         x(journal_flush_seq)                    \
388         x(blocked_journal)                      \
389         x(blocked_allocate)                     \
390         x(blocked_allocate_open_bucket)         \
391         x(nocow_lock_contended)
392
393 enum bch_time_stats {
394 #define x(name) BCH_TIME_##name,
395         BCH_TIME_STATS()
396 #undef x
397         BCH_TIME_STAT_NR
398 };
399
400 #include "alloc_types.h"
401 #include "btree_types.h"
402 #include "btree_write_buffer_types.h"
403 #include "buckets_types.h"
404 #include "buckets_waiting_for_journal_types.h"
405 #include "clock_types.h"
406 #include "ec_types.h"
407 #include "journal_types.h"
408 #include "keylist_types.h"
409 #include "quota_types.h"
410 #include "rebalance_types.h"
411 #include "replicas_types.h"
412 #include "subvolume_types.h"
413 #include "super_types.h"
414
415 /* Number of nodes btree coalesce will try to coalesce at once */
416 #define GC_MERGE_NODES          4U
417
418 /* Maximum number of nodes we might need to allocate atomically: */
419 #define BTREE_RESERVE_MAX       (BTREE_MAX_DEPTH + (BTREE_MAX_DEPTH - 1))
420
421 /* Size of the freelist we allocate btree nodes from: */
422 #define BTREE_NODE_RESERVE      (BTREE_RESERVE_MAX * 4)
423
424 #define BTREE_NODE_OPEN_BUCKET_RESERVE  (BTREE_RESERVE_MAX * BCH_REPLICAS_MAX)
425
426 struct btree;
427
428 enum gc_phase {
429         GC_PHASE_NOT_RUNNING,
430         GC_PHASE_START,
431         GC_PHASE_SB,
432
433         GC_PHASE_BTREE_stripes,
434         GC_PHASE_BTREE_extents,
435         GC_PHASE_BTREE_inodes,
436         GC_PHASE_BTREE_dirents,
437         GC_PHASE_BTREE_xattrs,
438         GC_PHASE_BTREE_alloc,
439         GC_PHASE_BTREE_quotas,
440         GC_PHASE_BTREE_reflink,
441         GC_PHASE_BTREE_subvolumes,
442         GC_PHASE_BTREE_snapshots,
443         GC_PHASE_BTREE_lru,
444         GC_PHASE_BTREE_freespace,
445         GC_PHASE_BTREE_need_discard,
446         GC_PHASE_BTREE_backpointers,
447         GC_PHASE_BTREE_bucket_gens,
448
449         GC_PHASE_PENDING_DELETE,
450 };
451
452 struct gc_pos {
453         enum gc_phase           phase;
454         struct bpos             pos;
455         unsigned                level;
456 };
457
458 struct reflink_gc {
459         u64             offset;
460         u32             size;
461         u32             refcount;
462 };
463
464 typedef GENRADIX(struct reflink_gc) reflink_gc_table;
465
466 struct io_count {
467         u64                     sectors[2][BCH_DATA_NR];
468 };
469
470 struct bch_dev {
471         struct kobject          kobj;
472         struct percpu_ref       ref;
473         struct completion       ref_completion;
474         struct percpu_ref       io_ref;
475         struct completion       io_ref_completion;
476
477         struct bch_fs           *fs;
478
479         u8                      dev_idx;
480         /*
481          * Cached version of this device's member info from superblock
482          * Committed by bch2_write_super() -> bch_fs_mi_update()
483          */
484         struct bch_member_cpu   mi;
485         uuid_le                 uuid;
486         char                    name[BDEVNAME_SIZE];
487
488         struct bch_sb_handle    disk_sb;
489         struct bch_sb           *sb_read_scratch;
490         int                     sb_write_error;
491         dev_t                   dev;
492         atomic_t                flush_seq;
493
494         struct bch_devs_mask    self;
495
496         /* biosets used in cloned bios for writing multiple replicas */
497         struct bio_set          replica_set;
498
499         /*
500          * Buckets:
501          * Per-bucket arrays are protected by c->mark_lock, bucket_lock and
502          * gc_lock, for device resize - holding any is sufficient for access:
503          * Or rcu_read_lock(), but only for ptr_stale():
504          */
505         struct bucket_array __rcu *buckets_gc;
506         struct bucket_gens __rcu *bucket_gens;
507         u8                      *oldest_gen;
508         unsigned long           *buckets_nouse;
509         struct rw_semaphore     bucket_lock;
510
511         struct bch_dev_usage            *usage_base;
512         struct bch_dev_usage __percpu   *usage[JOURNAL_BUF_NR];
513         struct bch_dev_usage __percpu   *usage_gc;
514
515         /* Allocator: */
516         u64                     new_fs_bucket_idx;
517         u64                     alloc_cursor;
518
519         unsigned                nr_open_buckets;
520         unsigned                nr_btree_reserve;
521
522         size_t                  inc_gen_needs_gc;
523         size_t                  inc_gen_really_needs_gc;
524         size_t                  buckets_waiting_on_journal;
525
526         atomic64_t              rebalance_work;
527
528         struct journal_device   journal;
529         u64                     prev_journal_sector;
530
531         struct work_struct      io_error_work;
532
533         /* The rest of this all shows up in sysfs */
534         atomic64_t              cur_latency[2];
535         struct bch2_time_stats  io_latency[2];
536
537 #define CONGESTED_MAX           1024
538         atomic_t                congested;
539         u64                     congested_last;
540
541         struct io_count __percpu *io_done;
542 };
543
544 enum {
545         /* startup: */
546         BCH_FS_STARTED,
547         BCH_FS_MAY_GO_RW,
548         BCH_FS_RW,
549         BCH_FS_WAS_RW,
550
551         /* shutdown: */
552         BCH_FS_STOPPING,
553         BCH_FS_EMERGENCY_RO,
554         BCH_FS_GOING_RO,
555         BCH_FS_WRITE_DISABLE_COMPLETE,
556         BCH_FS_CLEAN_SHUTDOWN,
557
558         /* fsck passes: */
559         BCH_FS_TOPOLOGY_REPAIR_DONE,
560         BCH_FS_INITIAL_GC_DONE,         /* kill when we enumerate fsck passes */
561         BCH_FS_CHECK_ALLOC_DONE,
562         BCH_FS_CHECK_LRUS_DONE,
563         BCH_FS_CHECK_BACKPOINTERS_DONE,
564         BCH_FS_CHECK_ALLOC_TO_LRU_REFS_DONE,
565         BCH_FS_FSCK_DONE,
566         BCH_FS_INITIAL_GC_UNFIXED,      /* kill when we enumerate fsck errors */
567         BCH_FS_NEED_ANOTHER_GC,
568
569         BCH_FS_HAVE_DELETED_SNAPSHOTS,
570
571         /* errors: */
572         BCH_FS_ERROR,
573         BCH_FS_TOPOLOGY_ERROR,
574         BCH_FS_ERRORS_FIXED,
575         BCH_FS_ERRORS_NOT_FIXED,
576 };
577
578 struct btree_debug {
579         unsigned                id;
580 };
581
582 #define BCH_TRANSACTIONS_NR 128
583
584 struct btree_transaction_stats {
585         struct bch2_time_stats  lock_hold_times;
586         struct mutex            lock;
587         unsigned                nr_max_paths;
588         unsigned                wb_updates_size;
589         unsigned                max_mem;
590         char                    *max_paths_text;
591 };
592
593 struct bch_fs_pcpu {
594         u64                     sectors_available;
595 };
596
597 struct journal_seq_blacklist_table {
598         size_t                  nr;
599         struct journal_seq_blacklist_table_entry {
600                 u64             start;
601                 u64             end;
602                 bool            dirty;
603         }                       entries[0];
604 };
605
606 struct journal_keys {
607         struct journal_key {
608                 u64             journal_seq;
609                 u32             journal_offset;
610                 enum btree_id   btree_id:8;
611                 unsigned        level:8;
612                 bool            allocated;
613                 bool            overwritten;
614                 struct bkey_i   *k;
615         }                       *d;
616         /*
617          * Gap buffer: instead of all the empty space in the array being at the
618          * end of the buffer - from @nr to @size - the empty space is at @gap.
619          * This means that sequential insertions are O(n) instead of O(n^2).
620          */
621         size_t                  gap;
622         size_t                  nr;
623         size_t                  size;
624 };
625
626 struct btree_path_buf {
627         struct btree_path       *path;
628 };
629
630 #define REPLICAS_DELTA_LIST_MAX (1U << 16)
631
632 #define BCACHEFS_ROOT_SUBVOL_INUM                                       \
633         ((subvol_inum) { BCACHEFS_ROOT_SUBVOL,  BCACHEFS_ROOT_INO })
634
635 #define BCH_WRITE_REFS()                                                \
636         x(trans)                                                        \
637         x(write)                                                        \
638         x(promote)                                                      \
639         x(node_rewrite)                                                 \
640         x(stripe_create)                                                \
641         x(stripe_delete)                                                \
642         x(reflink)                                                      \
643         x(fallocate)                                                    \
644         x(discard)                                                      \
645         x(invalidate)                                                   \
646         x(delete_dead_snapshots)                                        \
647         x(snapshot_delete_pagecache)                                    \
648         x(sysfs)
649
650 enum bch_write_ref {
651 #define x(n) BCH_WRITE_REF_##n,
652         BCH_WRITE_REFS()
653 #undef x
654         BCH_WRITE_REF_NR,
655 };
656
657 struct bch_fs {
658         struct closure          cl;
659
660         struct list_head        list;
661         struct kobject          kobj;
662         struct kobject          counters_kobj;
663         struct kobject          internal;
664         struct kobject          opts_dir;
665         struct kobject          time_stats;
666         unsigned long           flags;
667
668         int                     minor;
669         struct device           *chardev;
670         struct super_block      *vfs_sb;
671         dev_t                   dev;
672         char                    name[40];
673
674         /* ro/rw, add/remove/resize devices: */
675         struct rw_semaphore     state_lock;
676
677         /* Counts outstanding writes, for clean transition to read-only */
678 #ifdef BCH_WRITE_REF_DEBUG
679         atomic_long_t           writes[BCH_WRITE_REF_NR];
680 #else
681         struct percpu_ref       writes;
682 #endif
683         struct work_struct      read_only_work;
684
685         struct bch_dev __rcu    *devs[BCH_SB_MEMBERS_MAX];
686
687         struct bch_replicas_cpu replicas;
688         struct bch_replicas_cpu replicas_gc;
689         struct mutex            replicas_gc_lock;
690         mempool_t               replicas_delta_pool;
691
692         struct journal_entry_res btree_root_journal_res;
693         struct journal_entry_res replicas_journal_res;
694         struct journal_entry_res clock_journal_res;
695         struct journal_entry_res dev_usage_journal_res;
696
697         struct bch_disk_groups_cpu __rcu *disk_groups;
698
699         struct bch_opts         opts;
700
701         /* Updated by bch2_sb_update():*/
702         struct {
703                 uuid_le         uuid;
704                 uuid_le         user_uuid;
705
706                 u16             version;
707                 u16             version_min;
708
709                 u8              nr_devices;
710                 u8              clean;
711
712                 u8              encryption_type;
713
714                 u64             time_base_lo;
715                 u32             time_base_hi;
716                 unsigned        time_units_per_sec;
717                 unsigned        nsec_per_time_unit;
718                 u64             features;
719                 u64             compat;
720         }                       sb;
721
722
723         struct bch_sb_handle    disk_sb;
724
725         unsigned short          block_bits;     /* ilog2(block_size) */
726
727         u16                     btree_foreground_merge_threshold;
728
729         struct closure          sb_write;
730         struct mutex            sb_lock;
731
732         /* snapshot.c: */
733         GENRADIX(struct snapshot_t) snapshots;
734         struct bch_snapshot_table __rcu *snapshot_table;
735         struct mutex            snapshot_table_lock;
736         struct work_struct      snapshot_delete_work;
737         struct work_struct      snapshot_wait_for_pagecache_and_delete_work;
738         snapshot_id_list        snapshots_unlinked;
739         struct mutex            snapshots_unlinked_lock;
740
741         /* BTREE CACHE */
742         struct bio_set          btree_bio;
743         struct workqueue_struct *io_complete_wq;
744
745         struct btree_root       btree_roots[BTREE_ID_NR];
746         struct mutex            btree_root_lock;
747
748         struct btree_cache      btree_cache;
749
750         /*
751          * Cache of allocated btree nodes - if we allocate a btree node and
752          * don't use it, if we free it that space can't be reused until going
753          * _all_ the way through the allocator (which exposes us to a livelock
754          * when allocating btree reserves fail halfway through) - instead, we
755          * can stick them here:
756          */
757         struct btree_alloc      btree_reserve_cache[BTREE_NODE_RESERVE * 2];
758         unsigned                btree_reserve_cache_nr;
759         struct mutex            btree_reserve_cache_lock;
760
761         mempool_t               btree_interior_update_pool;
762         struct list_head        btree_interior_update_list;
763         struct list_head        btree_interior_updates_unwritten;
764         struct mutex            btree_interior_update_lock;
765         struct closure_waitlist btree_interior_update_wait;
766
767         struct workqueue_struct *btree_interior_update_worker;
768         struct work_struct      btree_interior_update_work;
769
770         struct list_head        pending_node_rewrites;
771         struct mutex            pending_node_rewrites_lock;
772
773         /* btree_io.c: */
774         spinlock_t              btree_write_error_lock;
775         struct btree_write_stats {
776                 atomic64_t      nr;
777                 atomic64_t      bytes;
778         }                       btree_write_stats[BTREE_WRITE_TYPE_NR];
779
780         /* btree_iter.c: */
781         struct mutex            btree_trans_lock;
782         struct list_head        btree_trans_list;
783         mempool_t               btree_paths_pool;
784         mempool_t               btree_trans_mem_pool;
785         struct btree_path_buf  __percpu *btree_paths_bufs;
786
787         struct srcu_struct      btree_trans_barrier;
788         bool                    btree_trans_barrier_initialized;
789
790         struct btree_key_cache  btree_key_cache;
791         unsigned                btree_key_cache_btrees;
792
793         struct btree_write_buffer btree_write_buffer;
794
795         struct workqueue_struct *btree_update_wq;
796         struct workqueue_struct *btree_io_complete_wq;
797         /* copygc needs its own workqueue for index updates.. */
798         struct workqueue_struct *copygc_wq;
799         /*
800          * Use a dedicated wq for write ref holder tasks. Required to avoid
801          * dependency problems with other wq tasks that can block on ref
802          * draining, such as read-only transition.
803          */
804         struct workqueue_struct *write_ref_wq;
805
806         /* ALLOCATION */
807         struct bch_devs_mask    rw_devs[BCH_DATA_NR];
808
809         u64                     capacity; /* sectors */
810
811         /*
812          * When capacity _decreases_ (due to a disk being removed), we
813          * increment capacity_gen - this invalidates outstanding reservations
814          * and forces them to be revalidated
815          */
816         u32                     capacity_gen;
817         unsigned                bucket_size_max;
818
819         atomic64_t              sectors_available;
820         struct mutex            sectors_available_lock;
821
822         struct bch_fs_pcpu __percpu     *pcpu;
823
824         struct percpu_rw_semaphore      mark_lock;
825
826         seqcount_t                      usage_lock;
827         struct bch_fs_usage             *usage_base;
828         struct bch_fs_usage __percpu    *usage[JOURNAL_BUF_NR];
829         struct bch_fs_usage __percpu    *usage_gc;
830         u64 __percpu            *online_reserved;
831
832         /* single element mempool: */
833         struct mutex            usage_scratch_lock;
834         struct bch_fs_usage_online *usage_scratch;
835
836         struct io_clock         io_clock[2];
837
838         /* JOURNAL SEQ BLACKLIST */
839         struct journal_seq_blacklist_table *
840                                 journal_seq_blacklist_table;
841         struct work_struct      journal_seq_blacklist_gc_work;
842
843         /* ALLOCATOR */
844         spinlock_t              freelist_lock;
845         struct closure_waitlist freelist_wait;
846         u64                     blocked_allocate;
847         u64                     blocked_allocate_open_bucket;
848
849         open_bucket_idx_t       open_buckets_freelist;
850         open_bucket_idx_t       open_buckets_nr_free;
851         struct closure_waitlist open_buckets_wait;
852         struct open_bucket      open_buckets[OPEN_BUCKETS_COUNT];
853         open_bucket_idx_t       open_buckets_hash[OPEN_BUCKETS_COUNT];
854
855         open_bucket_idx_t       open_buckets_partial[OPEN_BUCKETS_COUNT];
856         open_bucket_idx_t       open_buckets_partial_nr;
857
858         struct write_point      btree_write_point;
859         struct write_point      rebalance_write_point;
860
861         struct write_point      write_points[WRITE_POINT_MAX];
862         struct hlist_head       write_points_hash[WRITE_POINT_HASH_NR];
863         struct mutex            write_points_hash_lock;
864         unsigned                write_points_nr;
865
866         struct buckets_waiting_for_journal buckets_waiting_for_journal;
867         struct work_struct      discard_work;
868         struct work_struct      invalidate_work;
869
870         /* GARBAGE COLLECTION */
871         struct task_struct      *gc_thread;
872         atomic_t                kick_gc;
873         unsigned long           gc_count;
874
875         enum btree_id           gc_gens_btree;
876         struct bpos             gc_gens_pos;
877
878         /*
879          * Tracks GC's progress - everything in the range [ZERO_KEY..gc_cur_pos]
880          * has been marked by GC.
881          *
882          * gc_cur_phase is a superset of btree_ids (BTREE_ID_extents etc.)
883          *
884          * Protected by gc_pos_lock. Only written to by GC thread, so GC thread
885          * can read without a lock.
886          */
887         seqcount_t              gc_pos_lock;
888         struct gc_pos           gc_pos;
889
890         /*
891          * The allocation code needs gc_mark in struct bucket to be correct, but
892          * it's not while a gc is in progress.
893          */
894         struct rw_semaphore     gc_lock;
895         struct mutex            gc_gens_lock;
896
897         /* IO PATH */
898         struct semaphore        io_in_flight;
899         struct bio_set          bio_read;
900         struct bio_set          bio_read_split;
901         struct bio_set          bio_write;
902         struct mutex            bio_bounce_pages_lock;
903         mempool_t               bio_bounce_pages;
904         struct bucket_nocow_lock_table
905                                 nocow_locks;
906         struct rhashtable       promote_table;
907
908         mempool_t               compression_bounce[2];
909         mempool_t               compress_workspace[BCH_COMPRESSION_TYPE_NR];
910         mempool_t               decompress_workspace;
911         ZSTD_parameters         zstd_params;
912
913         struct crypto_shash     *sha256;
914         struct crypto_sync_skcipher *chacha20;
915         struct crypto_shash     *poly1305;
916
917         atomic64_t              key_version;
918
919         mempool_t               large_bkey_pool;
920
921         /* MOVE.C */
922         struct list_head        moving_context_list;
923         struct mutex            moving_context_lock;
924
925         struct list_head        data_progress_list;
926         struct mutex            data_progress_lock;
927
928         /* REBALANCE */
929         struct bch_fs_rebalance rebalance;
930
931         /* COPYGC */
932         struct task_struct      *copygc_thread;
933         struct write_point      copygc_write_point;
934         s64                     copygc_wait_at;
935         s64                     copygc_wait;
936         bool                    copygc_running;
937         wait_queue_head_t       copygc_running_wq;
938
939         /* STRIPES: */
940         GENRADIX(struct stripe) stripes;
941         GENRADIX(struct gc_stripe) gc_stripes;
942
943         struct hlist_head       ec_stripes_new[32];
944         spinlock_t              ec_stripes_new_lock;
945
946         ec_stripes_heap         ec_stripes_heap;
947         struct mutex            ec_stripes_heap_lock;
948
949         /* ERASURE CODING */
950         struct list_head        ec_stripe_head_list;
951         struct mutex            ec_stripe_head_lock;
952
953         struct list_head        ec_stripe_new_list;
954         struct mutex            ec_stripe_new_lock;
955         wait_queue_head_t       ec_stripe_new_wait;
956
957         struct work_struct      ec_stripe_create_work;
958         u64                     ec_stripe_hint;
959
960         struct work_struct      ec_stripe_delete_work;
961
962         struct bio_set          ec_bioset;
963
964         /* REFLINK */
965         u64                     reflink_hint;
966         reflink_gc_table        reflink_gc_table;
967         size_t                  reflink_gc_nr;
968
969         /* fs.c */
970         struct list_head        vfs_inodes_list;
971         struct mutex            vfs_inodes_lock;
972
973         /* VFS IO PATH - fs-io.c */
974         struct bio_set          writepage_bioset;
975         struct bio_set          dio_write_bioset;
976         struct bio_set          dio_read_bioset;
977         struct bio_set          nocow_flush_bioset;
978
979         /* ERRORS */
980         struct list_head        fsck_errors;
981         struct mutex            fsck_error_lock;
982         bool                    fsck_alloc_err;
983
984         /* QUOTAS */
985         struct bch_memquota_type quotas[QTYP_NR];
986
987         /* DEBUG JUNK */
988         struct dentry           *fs_debug_dir;
989         struct dentry           *btree_debug_dir;
990         struct btree_debug      btree_debug[BTREE_ID_NR];
991         struct btree            *verify_data;
992         struct btree_node       *verify_ondisk;
993         struct mutex            verify_lock;
994
995         u64                     *unused_inode_hints;
996         unsigned                inode_shard_bits;
997
998         /*
999          * A btree node on disk could have too many bsets for an iterator to fit
1000          * on the stack - have to dynamically allocate them
1001          */
1002         mempool_t               fill_iter;
1003
1004         mempool_t               btree_bounce_pool;
1005
1006         struct journal          journal;
1007         GENRADIX(struct journal_replay *) journal_entries;
1008         u64                     journal_entries_base_seq;
1009         struct journal_keys     journal_keys;
1010         struct list_head        journal_iters;
1011
1012         u64                     last_bucket_seq_cleanup;
1013
1014         u64                     counters_on_mount[BCH_COUNTER_NR];
1015         u64 __percpu            *counters;
1016
1017         unsigned                btree_gc_periodic:1;
1018         unsigned                copy_gc_enabled:1;
1019         bool                    promote_whole_extents;
1020
1021         struct bch2_time_stats  times[BCH_TIME_STAT_NR];
1022
1023         struct btree_transaction_stats btree_transaction_stats[BCH_TRANSACTIONS_NR];
1024 };
1025
1026 extern struct wait_queue_head bch2_read_only_wait;
1027
1028 static inline void bch2_write_ref_get(struct bch_fs *c, enum bch_write_ref ref)
1029 {
1030 #ifdef BCH_WRITE_REF_DEBUG
1031         atomic_long_inc(&c->writes[ref]);
1032 #else
1033         percpu_ref_get(&c->writes);
1034 #endif
1035 }
1036
1037 static inline bool bch2_write_ref_tryget(struct bch_fs *c, enum bch_write_ref ref)
1038 {
1039 #ifdef BCH_WRITE_REF_DEBUG
1040         return !test_bit(BCH_FS_GOING_RO, &c->flags) &&
1041                 atomic_long_inc_not_zero(&c->writes[ref]);
1042 #else
1043         return percpu_ref_tryget_live(&c->writes);
1044 #endif
1045 }
1046
1047 static inline void bch2_write_ref_put(struct bch_fs *c, enum bch_write_ref ref)
1048 {
1049 #ifdef BCH_WRITE_REF_DEBUG
1050         long v = atomic_long_dec_return(&c->writes[ref]);
1051
1052         BUG_ON(v < 0);
1053         if (v)
1054                 return;
1055         for (unsigned i = 0; i < BCH_WRITE_REF_NR; i++)
1056                 if (atomic_long_read(&c->writes[i]))
1057                         return;
1058
1059         set_bit(BCH_FS_WRITE_DISABLE_COMPLETE, &c->flags);
1060         wake_up(&bch2_read_only_wait);
1061 #else
1062         percpu_ref_put(&c->writes);
1063 #endif
1064 }
1065
1066 static inline void bch2_set_ra_pages(struct bch_fs *c, unsigned ra_pages)
1067 {
1068 #ifndef NO_BCACHEFS_FS
1069         if (c->vfs_sb)
1070                 c->vfs_sb->s_bdi->ra_pages = ra_pages;
1071 #endif
1072 }
1073
1074 static inline unsigned bucket_bytes(const struct bch_dev *ca)
1075 {
1076         return ca->mi.bucket_size << 9;
1077 }
1078
1079 static inline unsigned block_bytes(const struct bch_fs *c)
1080 {
1081         return c->opts.block_size;
1082 }
1083
1084 static inline unsigned block_sectors(const struct bch_fs *c)
1085 {
1086         return c->opts.block_size >> 9;
1087 }
1088
1089 static inline size_t btree_sectors(const struct bch_fs *c)
1090 {
1091         return c->opts.btree_node_size >> 9;
1092 }
1093
1094 static inline bool btree_id_cached(const struct bch_fs *c, enum btree_id btree)
1095 {
1096         return c->btree_key_cache_btrees & (1U << btree);
1097 }
1098
1099 static inline struct timespec64 bch2_time_to_timespec(const struct bch_fs *c, s64 time)
1100 {
1101         struct timespec64 t;
1102         s32 rem;
1103
1104         time += c->sb.time_base_lo;
1105
1106         t.tv_sec = div_s64_rem(time, c->sb.time_units_per_sec, &rem);
1107         t.tv_nsec = rem * c->sb.nsec_per_time_unit;
1108         return t;
1109 }
1110
1111 static inline s64 timespec_to_bch2_time(const struct bch_fs *c, struct timespec64 ts)
1112 {
1113         return (ts.tv_sec * c->sb.time_units_per_sec +
1114                 (int) ts.tv_nsec / c->sb.nsec_per_time_unit) - c->sb.time_base_lo;
1115 }
1116
1117 static inline s64 bch2_current_time(const struct bch_fs *c)
1118 {
1119         struct timespec64 now;
1120
1121         ktime_get_coarse_real_ts64(&now);
1122         return timespec_to_bch2_time(c, now);
1123 }
1124
1125 static inline bool bch2_dev_exists2(const struct bch_fs *c, unsigned dev)
1126 {
1127         return dev < c->sb.nr_devices && c->devs[dev];
1128 }
1129
1130 #define BKEY_PADDED_ONSTACK(key, pad)                           \
1131         struct { struct bkey_i key; __u64 key ## _pad[pad]; }
1132
1133 #endif /* _BCACHEFS_H */