]> Git Repo - linux.git/blob - fs/f2fs/f2fs.h
4a84b3fbbfd1ec6dbe8c31eb24ec15a2d9244436
[linux.git] / fs / f2fs / f2fs.h
1 /*
2  * fs/f2fs/f2fs.h
3  *
4  * Copyright (c) 2012 Samsung Electronics Co., Ltd.
5  *             http://www.samsung.com/
6  *
7  * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
8  * it under the terms of the GNU General Public License version 2 as
9  * published by the Free Software Foundation.
10  */
11 #ifndef _LINUX_F2FS_H
12 #define _LINUX_F2FS_H
13
14 #include <linux/types.h>
15 #include <linux/page-flags.h>
16 #include <linux/buffer_head.h>
17 #include <linux/slab.h>
18 #include <linux/crc32.h>
19 #include <linux/magic.h>
20 #include <linux/kobject.h>
21 #include <linux/sched.h>
22 #include <linux/vmalloc.h>
23 #include <linux/bio.h>
24 #include <linux/blkdev.h>
25 #include <linux/fscrypto.h>
26 #include <crypto/hash.h>
27
28 #ifdef CONFIG_F2FS_CHECK_FS
29 #define f2fs_bug_on(sbi, condition)     BUG_ON(condition)
30 #else
31 #define f2fs_bug_on(sbi, condition)                                     \
32         do {                                                            \
33                 if (unlikely(condition)) {                              \
34                         WARN_ON(1);                                     \
35                         set_sbi_flag(sbi, SBI_NEED_FSCK);               \
36                 }                                                       \
37         } while (0)
38 #endif
39
40 #ifdef CONFIG_F2FS_FAULT_INJECTION
41 enum {
42         FAULT_KMALLOC,
43         FAULT_PAGE_ALLOC,
44         FAULT_ALLOC_NID,
45         FAULT_ORPHAN,
46         FAULT_BLOCK,
47         FAULT_DIR_DEPTH,
48         FAULT_EVICT_INODE,
49         FAULT_IO,
50         FAULT_CHECKPOINT,
51         FAULT_MAX,
52 };
53
54 struct f2fs_fault_info {
55         atomic_t inject_ops;
56         unsigned int inject_rate;
57         unsigned int inject_type;
58 };
59
60 extern char *fault_name[FAULT_MAX];
61 #define IS_FAULT_SET(fi, type) (fi->inject_type & (1 << (type)))
62 #endif
63
64 /*
65  * For mount options
66  */
67 #define F2FS_MOUNT_BG_GC                0x00000001
68 #define F2FS_MOUNT_DISABLE_ROLL_FORWARD 0x00000002
69 #define F2FS_MOUNT_DISCARD              0x00000004
70 #define F2FS_MOUNT_NOHEAP               0x00000008
71 #define F2FS_MOUNT_XATTR_USER           0x00000010
72 #define F2FS_MOUNT_POSIX_ACL            0x00000020
73 #define F2FS_MOUNT_DISABLE_EXT_IDENTIFY 0x00000040
74 #define F2FS_MOUNT_INLINE_XATTR         0x00000080
75 #define F2FS_MOUNT_INLINE_DATA          0x00000100
76 #define F2FS_MOUNT_INLINE_DENTRY        0x00000200
77 #define F2FS_MOUNT_FLUSH_MERGE          0x00000400
78 #define F2FS_MOUNT_NOBARRIER            0x00000800
79 #define F2FS_MOUNT_FASTBOOT             0x00001000
80 #define F2FS_MOUNT_EXTENT_CACHE         0x00002000
81 #define F2FS_MOUNT_FORCE_FG_GC          0x00004000
82 #define F2FS_MOUNT_DATA_FLUSH           0x00008000
83 #define F2FS_MOUNT_FAULT_INJECTION      0x00010000
84 #define F2FS_MOUNT_ADAPTIVE             0x00020000
85 #define F2FS_MOUNT_LFS                  0x00040000
86
87 #define clear_opt(sbi, option)  (sbi->mount_opt.opt &= ~F2FS_MOUNT_##option)
88 #define set_opt(sbi, option)    (sbi->mount_opt.opt |= F2FS_MOUNT_##option)
89 #define test_opt(sbi, option)   (sbi->mount_opt.opt & F2FS_MOUNT_##option)
90
91 #define ver_after(a, b) (typecheck(unsigned long long, a) &&            \
92                 typecheck(unsigned long long, b) &&                     \
93                 ((long long)((a) - (b)) > 0))
94
95 typedef u32 block_t;    /*
96                          * should not change u32, since it is the on-disk block
97                          * address format, __le32.
98                          */
99 typedef u32 nid_t;
100
101 struct f2fs_mount_info {
102         unsigned int    opt;
103 };
104
105 #define F2FS_FEATURE_ENCRYPT    0x0001
106 #define F2FS_FEATURE_BLKZONED   0x0002
107
108 #define F2FS_HAS_FEATURE(sb, mask)                                      \
109         ((F2FS_SB(sb)->raw_super->feature & cpu_to_le32(mask)) != 0)
110 #define F2FS_SET_FEATURE(sb, mask)                                      \
111         F2FS_SB(sb)->raw_super->feature |= cpu_to_le32(mask)
112 #define F2FS_CLEAR_FEATURE(sb, mask)                                    \
113         F2FS_SB(sb)->raw_super->feature &= ~cpu_to_le32(mask)
114
115 /*
116  * For checkpoint manager
117  */
118 enum {
119         NAT_BITMAP,
120         SIT_BITMAP
121 };
122
123 enum {
124         CP_UMOUNT,
125         CP_FASTBOOT,
126         CP_SYNC,
127         CP_RECOVERY,
128         CP_DISCARD,
129 };
130
131 #define DEF_BATCHED_TRIM_SECTIONS       2
132 #define BATCHED_TRIM_SEGMENTS(sbi)      \
133                 (SM_I(sbi)->trim_sections * (sbi)->segs_per_sec)
134 #define BATCHED_TRIM_BLOCKS(sbi)        \
135                 (BATCHED_TRIM_SEGMENTS(sbi) << (sbi)->log_blocks_per_seg)
136 #define DEF_CP_INTERVAL                 60      /* 60 secs */
137 #define DEF_IDLE_INTERVAL               5       /* 5 secs */
138
139 struct cp_control {
140         int reason;
141         __u64 trim_start;
142         __u64 trim_end;
143         __u64 trim_minlen;
144         __u64 trimmed;
145 };
146
147 /*
148  * For CP/NAT/SIT/SSA readahead
149  */
150 enum {
151         META_CP,
152         META_NAT,
153         META_SIT,
154         META_SSA,
155         META_POR,
156 };
157
158 /* for the list of ino */
159 enum {
160         ORPHAN_INO,             /* for orphan ino list */
161         APPEND_INO,             /* for append ino list */
162         UPDATE_INO,             /* for update ino list */
163         MAX_INO_ENTRY,          /* max. list */
164 };
165
166 struct ino_entry {
167         struct list_head list;  /* list head */
168         nid_t ino;              /* inode number */
169 };
170
171 /* for the list of inodes to be GCed */
172 struct inode_entry {
173         struct list_head list;  /* list head */
174         struct inode *inode;    /* vfs inode pointer */
175 };
176
177 /* for the list of blockaddresses to be discarded */
178 struct discard_entry {
179         struct list_head list;  /* list head */
180         block_t blkaddr;        /* block address to be discarded */
181         int len;                /* # of consecutive blocks of the discard */
182 };
183
184 struct bio_entry {
185         struct list_head list;
186         block_t lstart;
187         block_t len;
188         struct bio *bio;
189         struct completion event;
190         int error;
191 };
192
193 /* for the list of fsync inodes, used only during recovery */
194 struct fsync_inode_entry {
195         struct list_head list;  /* list head */
196         struct inode *inode;    /* vfs inode pointer */
197         block_t blkaddr;        /* block address locating the last fsync */
198         block_t last_dentry;    /* block address locating the last dentry */
199 };
200
201 #define nats_in_cursum(jnl)             (le16_to_cpu(jnl->n_nats))
202 #define sits_in_cursum(jnl)             (le16_to_cpu(jnl->n_sits))
203
204 #define nat_in_journal(jnl, i)          (jnl->nat_j.entries[i].ne)
205 #define nid_in_journal(jnl, i)          (jnl->nat_j.entries[i].nid)
206 #define sit_in_journal(jnl, i)          (jnl->sit_j.entries[i].se)
207 #define segno_in_journal(jnl, i)        (jnl->sit_j.entries[i].segno)
208
209 #define MAX_NAT_JENTRIES(jnl)   (NAT_JOURNAL_ENTRIES - nats_in_cursum(jnl))
210 #define MAX_SIT_JENTRIES(jnl)   (SIT_JOURNAL_ENTRIES - sits_in_cursum(jnl))
211
212 static inline int update_nats_in_cursum(struct f2fs_journal *journal, int i)
213 {
214         int before = nats_in_cursum(journal);
215         journal->n_nats = cpu_to_le16(before + i);
216         return before;
217 }
218
219 static inline int update_sits_in_cursum(struct f2fs_journal *journal, int i)
220 {
221         int before = sits_in_cursum(journal);
222         journal->n_sits = cpu_to_le16(before + i);
223         return before;
224 }
225
226 static inline bool __has_cursum_space(struct f2fs_journal *journal,
227                                                         int size, int type)
228 {
229         if (type == NAT_JOURNAL)
230                 return size <= MAX_NAT_JENTRIES(journal);
231         return size <= MAX_SIT_JENTRIES(journal);
232 }
233
234 /*
235  * ioctl commands
236  */
237 #define F2FS_IOC_GETFLAGS               FS_IOC_GETFLAGS
238 #define F2FS_IOC_SETFLAGS               FS_IOC_SETFLAGS
239 #define F2FS_IOC_GETVERSION             FS_IOC_GETVERSION
240
241 #define F2FS_IOCTL_MAGIC                0xf5
242 #define F2FS_IOC_START_ATOMIC_WRITE     _IO(F2FS_IOCTL_MAGIC, 1)
243 #define F2FS_IOC_COMMIT_ATOMIC_WRITE    _IO(F2FS_IOCTL_MAGIC, 2)
244 #define F2FS_IOC_START_VOLATILE_WRITE   _IO(F2FS_IOCTL_MAGIC, 3)
245 #define F2FS_IOC_RELEASE_VOLATILE_WRITE _IO(F2FS_IOCTL_MAGIC, 4)
246 #define F2FS_IOC_ABORT_VOLATILE_WRITE   _IO(F2FS_IOCTL_MAGIC, 5)
247 #define F2FS_IOC_GARBAGE_COLLECT        _IO(F2FS_IOCTL_MAGIC, 6)
248 #define F2FS_IOC_WRITE_CHECKPOINT       _IO(F2FS_IOCTL_MAGIC, 7)
249 #define F2FS_IOC_DEFRAGMENT             _IO(F2FS_IOCTL_MAGIC, 8)
250 #define F2FS_IOC_MOVE_RANGE             _IOWR(F2FS_IOCTL_MAGIC, 9,      \
251                                                 struct f2fs_move_range)
252
253 #define F2FS_IOC_SET_ENCRYPTION_POLICY  FS_IOC_SET_ENCRYPTION_POLICY
254 #define F2FS_IOC_GET_ENCRYPTION_POLICY  FS_IOC_GET_ENCRYPTION_POLICY
255 #define F2FS_IOC_GET_ENCRYPTION_PWSALT  FS_IOC_GET_ENCRYPTION_PWSALT
256
257 /*
258  * should be same as XFS_IOC_GOINGDOWN.
259  * Flags for going down operation used by FS_IOC_GOINGDOWN
260  */
261 #define F2FS_IOC_SHUTDOWN       _IOR('X', 125, __u32)   /* Shutdown */
262 #define F2FS_GOING_DOWN_FULLSYNC        0x0     /* going down with full sync */
263 #define F2FS_GOING_DOWN_METASYNC        0x1     /* going down with metadata */
264 #define F2FS_GOING_DOWN_NOSYNC          0x2     /* going down */
265 #define F2FS_GOING_DOWN_METAFLUSH       0x3     /* going down with meta flush */
266
267 #if defined(__KERNEL__) && defined(CONFIG_COMPAT)
268 /*
269  * ioctl commands in 32 bit emulation
270  */
271 #define F2FS_IOC32_GETFLAGS             FS_IOC32_GETFLAGS
272 #define F2FS_IOC32_SETFLAGS             FS_IOC32_SETFLAGS
273 #define F2FS_IOC32_GETVERSION           FS_IOC32_GETVERSION
274 #endif
275
276 struct f2fs_defragment {
277         u64 start;
278         u64 len;
279 };
280
281 struct f2fs_move_range {
282         u32 dst_fd;             /* destination fd */
283         u64 pos_in;             /* start position in src_fd */
284         u64 pos_out;            /* start position in dst_fd */
285         u64 len;                /* size to move */
286 };
287
288 /*
289  * For INODE and NODE manager
290  */
291 /* for directory operations */
292 struct f2fs_dentry_ptr {
293         struct inode *inode;
294         const void *bitmap;
295         struct f2fs_dir_entry *dentry;
296         __u8 (*filename)[F2FS_SLOT_LEN];
297         int max;
298 };
299
300 static inline void make_dentry_ptr(struct inode *inode,
301                 struct f2fs_dentry_ptr *d, void *src, int type)
302 {
303         d->inode = inode;
304
305         if (type == 1) {
306                 struct f2fs_dentry_block *t = (struct f2fs_dentry_block *)src;
307                 d->max = NR_DENTRY_IN_BLOCK;
308                 d->bitmap = &t->dentry_bitmap;
309                 d->dentry = t->dentry;
310                 d->filename = t->filename;
311         } else {
312                 struct f2fs_inline_dentry *t = (struct f2fs_inline_dentry *)src;
313                 d->max = NR_INLINE_DENTRY;
314                 d->bitmap = &t->dentry_bitmap;
315                 d->dentry = t->dentry;
316                 d->filename = t->filename;
317         }
318 }
319
320 /*
321  * XATTR_NODE_OFFSET stores xattrs to one node block per file keeping -1
322  * as its node offset to distinguish from index node blocks.
323  * But some bits are used to mark the node block.
324  */
325 #define XATTR_NODE_OFFSET       ((((unsigned int)-1) << OFFSET_BIT_SHIFT) \
326                                 >> OFFSET_BIT_SHIFT)
327 enum {
328         ALLOC_NODE,                     /* allocate a new node page if needed */
329         LOOKUP_NODE,                    /* look up a node without readahead */
330         LOOKUP_NODE_RA,                 /*
331                                          * look up a node with readahead called
332                                          * by get_data_block.
333                                          */
334 };
335
336 #define F2FS_LINK_MAX   0xffffffff      /* maximum link count per file */
337
338 #define MAX_DIR_RA_PAGES        4       /* maximum ra pages of dir */
339
340 /* vector size for gang look-up from extent cache that consists of radix tree */
341 #define EXT_TREE_VEC_SIZE       64
342
343 /* for in-memory extent cache entry */
344 #define F2FS_MIN_EXTENT_LEN     64      /* minimum extent length */
345
346 /* number of extent info in extent cache we try to shrink */
347 #define EXTENT_CACHE_SHRINK_NUMBER      128
348
349 struct extent_info {
350         unsigned int fofs;              /* start offset in a file */
351         u32 blk;                        /* start block address of the extent */
352         unsigned int len;               /* length of the extent */
353 };
354
355 struct extent_node {
356         struct rb_node rb_node;         /* rb node located in rb-tree */
357         struct list_head list;          /* node in global extent list of sbi */
358         struct extent_info ei;          /* extent info */
359         struct extent_tree *et;         /* extent tree pointer */
360 };
361
362 struct extent_tree {
363         nid_t ino;                      /* inode number */
364         struct rb_root root;            /* root of extent info rb-tree */
365         struct extent_node *cached_en;  /* recently accessed extent node */
366         struct extent_info largest;     /* largested extent info */
367         struct list_head list;          /* to be used by sbi->zombie_list */
368         rwlock_t lock;                  /* protect extent info rb-tree */
369         atomic_t node_cnt;              /* # of extent node in rb-tree*/
370 };
371
372 /*
373  * This structure is taken from ext4_map_blocks.
374  *
375  * Note that, however, f2fs uses NEW and MAPPED flags for f2fs_map_blocks().
376  */
377 #define F2FS_MAP_NEW            (1 << BH_New)
378 #define F2FS_MAP_MAPPED         (1 << BH_Mapped)
379 #define F2FS_MAP_UNWRITTEN      (1 << BH_Unwritten)
380 #define F2FS_MAP_FLAGS          (F2FS_MAP_NEW | F2FS_MAP_MAPPED |\
381                                 F2FS_MAP_UNWRITTEN)
382
383 struct f2fs_map_blocks {
384         block_t m_pblk;
385         block_t m_lblk;
386         unsigned int m_len;
387         unsigned int m_flags;
388         pgoff_t *m_next_pgofs;          /* point next possible non-hole pgofs */
389 };
390
391 /* for flag in get_data_block */
392 #define F2FS_GET_BLOCK_READ             0
393 #define F2FS_GET_BLOCK_DIO              1
394 #define F2FS_GET_BLOCK_FIEMAP           2
395 #define F2FS_GET_BLOCK_BMAP             3
396 #define F2FS_GET_BLOCK_PRE_DIO          4
397 #define F2FS_GET_BLOCK_PRE_AIO          5
398
399 /*
400  * i_advise uses FADVISE_XXX_BIT. We can add additional hints later.
401  */
402 #define FADVISE_COLD_BIT        0x01
403 #define FADVISE_LOST_PINO_BIT   0x02
404 #define FADVISE_ENCRYPT_BIT     0x04
405 #define FADVISE_ENC_NAME_BIT    0x08
406 #define FADVISE_KEEP_SIZE_BIT   0x10
407
408 #define file_is_cold(inode)     is_file(inode, FADVISE_COLD_BIT)
409 #define file_wrong_pino(inode)  is_file(inode, FADVISE_LOST_PINO_BIT)
410 #define file_set_cold(inode)    set_file(inode, FADVISE_COLD_BIT)
411 #define file_lost_pino(inode)   set_file(inode, FADVISE_LOST_PINO_BIT)
412 #define file_clear_cold(inode)  clear_file(inode, FADVISE_COLD_BIT)
413 #define file_got_pino(inode)    clear_file(inode, FADVISE_LOST_PINO_BIT)
414 #define file_is_encrypt(inode)  is_file(inode, FADVISE_ENCRYPT_BIT)
415 #define file_set_encrypt(inode) set_file(inode, FADVISE_ENCRYPT_BIT)
416 #define file_clear_encrypt(inode) clear_file(inode, FADVISE_ENCRYPT_BIT)
417 #define file_enc_name(inode)    is_file(inode, FADVISE_ENC_NAME_BIT)
418 #define file_set_enc_name(inode) set_file(inode, FADVISE_ENC_NAME_BIT)
419 #define file_keep_isize(inode)  is_file(inode, FADVISE_KEEP_SIZE_BIT)
420 #define file_set_keep_isize(inode) set_file(inode, FADVISE_KEEP_SIZE_BIT)
421
422 #define DEF_DIR_LEVEL           0
423
424 struct f2fs_inode_info {
425         struct inode vfs_inode;         /* serve a vfs inode */
426         unsigned long i_flags;          /* keep an inode flags for ioctl */
427         unsigned char i_advise;         /* use to give file attribute hints */
428         unsigned char i_dir_level;      /* use for dentry level for large dir */
429         unsigned int i_current_depth;   /* use only in directory structure */
430         unsigned int i_pino;            /* parent inode number */
431         umode_t i_acl_mode;             /* keep file acl mode temporarily */
432
433         /* Use below internally in f2fs*/
434         unsigned long flags;            /* use to pass per-file flags */
435         struct rw_semaphore i_sem;      /* protect fi info */
436         atomic_t dirty_pages;           /* # of dirty pages */
437         f2fs_hash_t chash;              /* hash value of given file name */
438         unsigned int clevel;            /* maximum level of given file name */
439         nid_t i_xattr_nid;              /* node id that contains xattrs */
440         unsigned long long xattr_ver;   /* cp version of xattr modification */
441         loff_t  last_disk_size;         /* lastly written file size */
442
443         struct list_head dirty_list;    /* dirty list for dirs and files */
444         struct list_head gdirty_list;   /* linked in global dirty list */
445         struct list_head inmem_pages;   /* inmemory pages managed by f2fs */
446         struct mutex inmem_lock;        /* lock for inmemory pages */
447         struct extent_tree *extent_tree;        /* cached extent_tree entry */
448         struct rw_semaphore dio_rwsem[2];/* avoid racing between dio and gc */
449 };
450
451 static inline void get_extent_info(struct extent_info *ext,
452                                         struct f2fs_extent *i_ext)
453 {
454         ext->fofs = le32_to_cpu(i_ext->fofs);
455         ext->blk = le32_to_cpu(i_ext->blk);
456         ext->len = le32_to_cpu(i_ext->len);
457 }
458
459 static inline void set_raw_extent(struct extent_info *ext,
460                                         struct f2fs_extent *i_ext)
461 {
462         i_ext->fofs = cpu_to_le32(ext->fofs);
463         i_ext->blk = cpu_to_le32(ext->blk);
464         i_ext->len = cpu_to_le32(ext->len);
465 }
466
467 static inline void set_extent_info(struct extent_info *ei, unsigned int fofs,
468                                                 u32 blk, unsigned int len)
469 {
470         ei->fofs = fofs;
471         ei->blk = blk;
472         ei->len = len;
473 }
474
475 static inline bool __is_extent_same(struct extent_info *ei1,
476                                                 struct extent_info *ei2)
477 {
478         return (ei1->fofs == ei2->fofs && ei1->blk == ei2->blk &&
479                                                 ei1->len == ei2->len);
480 }
481
482 static inline bool __is_extent_mergeable(struct extent_info *back,
483                                                 struct extent_info *front)
484 {
485         return (back->fofs + back->len == front->fofs &&
486                         back->blk + back->len == front->blk);
487 }
488
489 static inline bool __is_back_mergeable(struct extent_info *cur,
490                                                 struct extent_info *back)
491 {
492         return __is_extent_mergeable(back, cur);
493 }
494
495 static inline bool __is_front_mergeable(struct extent_info *cur,
496                                                 struct extent_info *front)
497 {
498         return __is_extent_mergeable(cur, front);
499 }
500
501 extern void f2fs_mark_inode_dirty_sync(struct inode *, bool);
502 static inline void __try_update_largest_extent(struct inode *inode,
503                         struct extent_tree *et, struct extent_node *en)
504 {
505         if (en->ei.len > et->largest.len) {
506                 et->largest = en->ei;
507                 f2fs_mark_inode_dirty_sync(inode, true);
508         }
509 }
510
511 enum nid_list {
512         FREE_NID_LIST,
513         ALLOC_NID_LIST,
514         MAX_NID_LIST,
515 };
516
517 struct f2fs_nm_info {
518         block_t nat_blkaddr;            /* base disk address of NAT */
519         nid_t max_nid;                  /* maximum possible node ids */
520         nid_t available_nids;           /* # of available node ids */
521         nid_t next_scan_nid;            /* the next nid to be scanned */
522         unsigned int ram_thresh;        /* control the memory footprint */
523         unsigned int ra_nid_pages;      /* # of nid pages to be readaheaded */
524         unsigned int dirty_nats_ratio;  /* control dirty nats ratio threshold */
525
526         /* NAT cache management */
527         struct radix_tree_root nat_root;/* root of the nat entry cache */
528         struct radix_tree_root nat_set_root;/* root of the nat set cache */
529         struct rw_semaphore nat_tree_lock;      /* protect nat_tree_lock */
530         struct list_head nat_entries;   /* cached nat entry list (clean) */
531         unsigned int nat_cnt;           /* the # of cached nat entries */
532         unsigned int dirty_nat_cnt;     /* total num of nat entries in set */
533
534         /* free node ids management */
535         struct radix_tree_root free_nid_root;/* root of the free_nid cache */
536         struct list_head nid_list[MAX_NID_LIST];/* lists for free nids */
537         unsigned int nid_cnt[MAX_NID_LIST];     /* the number of free node id */
538         spinlock_t nid_list_lock;       /* protect nid lists ops */
539         struct mutex build_lock;        /* lock for build free nids */
540
541         /* for checkpoint */
542         char *nat_bitmap;               /* NAT bitmap pointer */
543 #ifdef CONFIG_F2FS_CHECK_FS
544         char *nat_bitmap_mir;           /* NAT bitmap mirror */
545 #endif
546         int bitmap_size;                /* bitmap size */
547 };
548
549 /*
550  * this structure is used as one of function parameters.
551  * all the information are dedicated to a given direct node block determined
552  * by the data offset in a file.
553  */
554 struct dnode_of_data {
555         struct inode *inode;            /* vfs inode pointer */
556         struct page *inode_page;        /* its inode page, NULL is possible */
557         struct page *node_page;         /* cached direct node page */
558         nid_t nid;                      /* node id of the direct node block */
559         unsigned int ofs_in_node;       /* data offset in the node page */
560         bool inode_page_locked;         /* inode page is locked or not */
561         bool node_changed;              /* is node block changed */
562         char cur_level;                 /* level of hole node page */
563         char max_level;                 /* level of current page located */
564         block_t data_blkaddr;           /* block address of the node block */
565 };
566
567 static inline void set_new_dnode(struct dnode_of_data *dn, struct inode *inode,
568                 struct page *ipage, struct page *npage, nid_t nid)
569 {
570         memset(dn, 0, sizeof(*dn));
571         dn->inode = inode;
572         dn->inode_page = ipage;
573         dn->node_page = npage;
574         dn->nid = nid;
575 }
576
577 /*
578  * For SIT manager
579  *
580  * By default, there are 6 active log areas across the whole main area.
581  * When considering hot and cold data separation to reduce cleaning overhead,
582  * we split 3 for data logs and 3 for node logs as hot, warm, and cold types,
583  * respectively.
584  * In the current design, you should not change the numbers intentionally.
585  * Instead, as a mount option such as active_logs=x, you can use 2, 4, and 6
586  * logs individually according to the underlying devices. (default: 6)
587  * Just in case, on-disk layout covers maximum 16 logs that consist of 8 for
588  * data and 8 for node logs.
589  */
590 #define NR_CURSEG_DATA_TYPE     (3)
591 #define NR_CURSEG_NODE_TYPE     (3)
592 #define NR_CURSEG_TYPE  (NR_CURSEG_DATA_TYPE + NR_CURSEG_NODE_TYPE)
593
594 enum {
595         CURSEG_HOT_DATA = 0,    /* directory entry blocks */
596         CURSEG_WARM_DATA,       /* data blocks */
597         CURSEG_COLD_DATA,       /* multimedia or GCed data blocks */
598         CURSEG_HOT_NODE,        /* direct node blocks of directory files */
599         CURSEG_WARM_NODE,       /* direct node blocks of normal files */
600         CURSEG_COLD_NODE,       /* indirect node blocks */
601         NO_CHECK_TYPE,
602 };
603
604 struct flush_cmd {
605         struct completion wait;
606         struct llist_node llnode;
607         int ret;
608 };
609
610 struct flush_cmd_control {
611         struct task_struct *f2fs_issue_flush;   /* flush thread */
612         wait_queue_head_t flush_wait_queue;     /* waiting queue for wake-up */
613         atomic_t submit_flush;                  /* # of issued flushes */
614         struct llist_head issue_list;           /* list for command issue */
615         struct llist_node *dispatch_list;       /* list for command dispatch */
616 };
617
618 struct f2fs_sm_info {
619         struct sit_info *sit_info;              /* whole segment information */
620         struct free_segmap_info *free_info;     /* free segment information */
621         struct dirty_seglist_info *dirty_info;  /* dirty segment information */
622         struct curseg_info *curseg_array;       /* active segment information */
623
624         block_t seg0_blkaddr;           /* block address of 0'th segment */
625         block_t main_blkaddr;           /* start block address of main area */
626         block_t ssa_blkaddr;            /* start block address of SSA area */
627
628         unsigned int segment_count;     /* total # of segments */
629         unsigned int main_segments;     /* # of segments in main area */
630         unsigned int reserved_segments; /* # of reserved segments */
631         unsigned int ovp_segments;      /* # of overprovision segments */
632
633         /* a threshold to reclaim prefree segments */
634         unsigned int rec_prefree_segments;
635
636         /* for small discard management */
637         struct list_head discard_list;          /* 4KB discard list */
638         struct list_head wait_list;             /* linked with issued discard bio */
639         int nr_discards;                        /* # of discards in the list */
640         int max_discards;                       /* max. discards to be issued */
641
642         /* for batched trimming */
643         unsigned int trim_sections;             /* # of sections to trim */
644
645         struct list_head sit_entry_set; /* sit entry set list */
646
647         unsigned int ipu_policy;        /* in-place-update policy */
648         unsigned int min_ipu_util;      /* in-place-update threshold */
649         unsigned int min_fsync_blocks;  /* threshold for fsync */
650
651         /* for flush command control */
652         struct flush_cmd_control *cmd_control_info;
653
654 };
655
656 /*
657  * For superblock
658  */
659 /*
660  * COUNT_TYPE for monitoring
661  *
662  * f2fs monitors the number of several block types such as on-writeback,
663  * dirty dentry blocks, dirty node blocks, and dirty meta blocks.
664  */
665 #define WB_DATA_TYPE(p) (__is_cp_guaranteed(p) ? F2FS_WB_CP_DATA : F2FS_WB_DATA)
666 enum count_type {
667         F2FS_DIRTY_DENTS,
668         F2FS_DIRTY_DATA,
669         F2FS_DIRTY_NODES,
670         F2FS_DIRTY_META,
671         F2FS_INMEM_PAGES,
672         F2FS_DIRTY_IMETA,
673         F2FS_WB_CP_DATA,
674         F2FS_WB_DATA,
675         NR_COUNT_TYPE,
676 };
677
678 /*
679  * The below are the page types of bios used in submit_bio().
680  * The available types are:
681  * DATA                 User data pages. It operates as async mode.
682  * NODE                 Node pages. It operates as async mode.
683  * META                 FS metadata pages such as SIT, NAT, CP.
684  * NR_PAGE_TYPE         The number of page types.
685  * META_FLUSH           Make sure the previous pages are written
686  *                      with waiting the bio's completion
687  * ...                  Only can be used with META.
688  */
689 #define PAGE_TYPE_OF_BIO(type)  ((type) > META ? META : (type))
690 enum page_type {
691         DATA,
692         NODE,
693         META,
694         NR_PAGE_TYPE,
695         META_FLUSH,
696         INMEM,          /* the below types are used by tracepoints only. */
697         INMEM_DROP,
698         INMEM_REVOKE,
699         IPU,
700         OPU,
701 };
702
703 struct f2fs_io_info {
704         struct f2fs_sb_info *sbi;       /* f2fs_sb_info pointer */
705         enum page_type type;    /* contains DATA/NODE/META/META_FLUSH */
706         int op;                 /* contains REQ_OP_ */
707         int op_flags;           /* req_flag_bits */
708         block_t new_blkaddr;    /* new block address to be written */
709         block_t old_blkaddr;    /* old block address before Cow */
710         struct page *page;      /* page to be written */
711         struct page *encrypted_page;    /* encrypted page */
712 };
713
714 #define is_read_io(rw) (rw == READ)
715 struct f2fs_bio_info {
716         struct f2fs_sb_info *sbi;       /* f2fs superblock */
717         struct bio *bio;                /* bios to merge */
718         sector_t last_block_in_bio;     /* last block number */
719         struct f2fs_io_info fio;        /* store buffered io info. */
720         struct rw_semaphore io_rwsem;   /* blocking op for bio */
721 };
722
723 #define FDEV(i)                         (sbi->devs[i])
724 #define RDEV(i)                         (raw_super->devs[i])
725 struct f2fs_dev_info {
726         struct block_device *bdev;
727         char path[MAX_PATH_LEN];
728         unsigned int total_segments;
729         block_t start_blk;
730         block_t end_blk;
731 #ifdef CONFIG_BLK_DEV_ZONED
732         unsigned int nr_blkz;                   /* Total number of zones */
733         u8 *blkz_type;                          /* Array of zones type */
734 #endif
735 };
736
737 enum inode_type {
738         DIR_INODE,                      /* for dirty dir inode */
739         FILE_INODE,                     /* for dirty regular/symlink inode */
740         DIRTY_META,                     /* for all dirtied inode metadata */
741         NR_INODE_TYPE,
742 };
743
744 /* for inner inode cache management */
745 struct inode_management {
746         struct radix_tree_root ino_root;        /* ino entry array */
747         spinlock_t ino_lock;                    /* for ino entry lock */
748         struct list_head ino_list;              /* inode list head */
749         unsigned long ino_num;                  /* number of entries */
750 };
751
752 /* For s_flag in struct f2fs_sb_info */
753 enum {
754         SBI_IS_DIRTY,                           /* dirty flag for checkpoint */
755         SBI_IS_CLOSE,                           /* specify unmounting */
756         SBI_NEED_FSCK,                          /* need fsck.f2fs to fix */
757         SBI_POR_DOING,                          /* recovery is doing or not */
758         SBI_NEED_SB_WRITE,                      /* need to recover superblock */
759         SBI_NEED_CP,                            /* need to checkpoint */
760 };
761
762 enum {
763         CP_TIME,
764         REQ_TIME,
765         MAX_TIME,
766 };
767
768 #ifdef CONFIG_F2FS_FS_ENCRYPTION
769 #define F2FS_KEY_DESC_PREFIX "f2fs:"
770 #define F2FS_KEY_DESC_PREFIX_SIZE 5
771 #endif
772 struct f2fs_sb_info {
773         struct super_block *sb;                 /* pointer to VFS super block */
774         struct proc_dir_entry *s_proc;          /* proc entry */
775         struct f2fs_super_block *raw_super;     /* raw super block pointer */
776         int valid_super_block;                  /* valid super block no */
777         unsigned long s_flag;                           /* flags for sbi */
778
779 #ifdef CONFIG_F2FS_FS_ENCRYPTION
780         u8 key_prefix[F2FS_KEY_DESC_PREFIX_SIZE];
781         u8 key_prefix_size;
782 #endif
783
784 #ifdef CONFIG_BLK_DEV_ZONED
785         unsigned int blocks_per_blkz;           /* F2FS blocks per zone */
786         unsigned int log_blocks_per_blkz;       /* log2 F2FS blocks per zone */
787 #endif
788
789         /* for node-related operations */
790         struct f2fs_nm_info *nm_info;           /* node manager */
791         struct inode *node_inode;               /* cache node blocks */
792
793         /* for segment-related operations */
794         struct f2fs_sm_info *sm_info;           /* segment manager */
795
796         /* for bio operations */
797         struct f2fs_bio_info read_io;                   /* for read bios */
798         struct f2fs_bio_info write_io[NR_PAGE_TYPE];    /* for write bios */
799         struct mutex wio_mutex[NODE + 1];       /* bio ordering for NODE/DATA */
800         int write_io_size_bits;                 /* Write IO size bits */
801         mempool_t *write_io_dummy;              /* Dummy pages */
802
803         /* for checkpoint */
804         struct f2fs_checkpoint *ckpt;           /* raw checkpoint pointer */
805         int cur_cp_pack;                        /* remain current cp pack */
806         spinlock_t cp_lock;                     /* for flag in ckpt */
807         struct inode *meta_inode;               /* cache meta blocks */
808         struct mutex cp_mutex;                  /* checkpoint procedure lock */
809         struct rw_semaphore cp_rwsem;           /* blocking FS operations */
810         struct rw_semaphore node_write;         /* locking node writes */
811         wait_queue_head_t cp_wait;
812         unsigned long last_time[MAX_TIME];      /* to store time in jiffies */
813         long interval_time[MAX_TIME];           /* to store thresholds */
814
815         struct inode_management im[MAX_INO_ENTRY];      /* manage inode cache */
816
817         /* for orphan inode, use 0'th array */
818         unsigned int max_orphans;               /* max orphan inodes */
819
820         /* for inode management */
821         struct list_head inode_list[NR_INODE_TYPE];     /* dirty inode list */
822         spinlock_t inode_lock[NR_INODE_TYPE];   /* for dirty inode list lock */
823
824         /* for extent tree cache */
825         struct radix_tree_root extent_tree_root;/* cache extent cache entries */
826         struct rw_semaphore extent_tree_lock;   /* locking extent radix tree */
827         struct list_head extent_list;           /* lru list for shrinker */
828         spinlock_t extent_lock;                 /* locking extent lru list */
829         atomic_t total_ext_tree;                /* extent tree count */
830         struct list_head zombie_list;           /* extent zombie tree list */
831         atomic_t total_zombie_tree;             /* extent zombie tree count */
832         atomic_t total_ext_node;                /* extent info count */
833
834         /* basic filesystem units */
835         unsigned int log_sectors_per_block;     /* log2 sectors per block */
836         unsigned int log_blocksize;             /* log2 block size */
837         unsigned int blocksize;                 /* block size */
838         unsigned int root_ino_num;              /* root inode number*/
839         unsigned int node_ino_num;              /* node inode number*/
840         unsigned int meta_ino_num;              /* meta inode number*/
841         unsigned int log_blocks_per_seg;        /* log2 blocks per segment */
842         unsigned int blocks_per_seg;            /* blocks per segment */
843         unsigned int segs_per_sec;              /* segments per section */
844         unsigned int secs_per_zone;             /* sections per zone */
845         unsigned int total_sections;            /* total section count */
846         unsigned int total_node_count;          /* total node block count */
847         unsigned int total_valid_node_count;    /* valid node block count */
848         loff_t max_file_blocks;                 /* max block index of file */
849         int active_logs;                        /* # of active logs */
850         int dir_level;                          /* directory level */
851
852         block_t user_block_count;               /* # of user blocks */
853         block_t total_valid_block_count;        /* # of valid blocks */
854         block_t discard_blks;                   /* discard command candidats */
855         block_t last_valid_block_count;         /* for recovery */
856         u32 s_next_generation;                  /* for NFS support */
857
858         /* # of pages, see count_type */
859         atomic_t nr_pages[NR_COUNT_TYPE];
860         /* # of allocated blocks */
861         struct percpu_counter alloc_valid_block_count;
862
863         /* valid inode count */
864         struct percpu_counter total_valid_inode_count;
865
866         struct f2fs_mount_info mount_opt;       /* mount options */
867
868         /* for cleaning operations */
869         struct mutex gc_mutex;                  /* mutex for GC */
870         struct f2fs_gc_kthread  *gc_thread;     /* GC thread */
871         unsigned int cur_victim_sec;            /* current victim section num */
872
873         /* maximum # of trials to find a victim segment for SSR and GC */
874         unsigned int max_victim_search;
875
876         /*
877          * for stat information.
878          * one is for the LFS mode, and the other is for the SSR mode.
879          */
880 #ifdef CONFIG_F2FS_STAT_FS
881         struct f2fs_stat_info *stat_info;       /* FS status information */
882         unsigned int segment_count[2];          /* # of allocated segments */
883         unsigned int block_count[2];            /* # of allocated blocks */
884         atomic_t inplace_count;         /* # of inplace update */
885         atomic64_t total_hit_ext;               /* # of lookup extent cache */
886         atomic64_t read_hit_rbtree;             /* # of hit rbtree extent node */
887         atomic64_t read_hit_largest;            /* # of hit largest extent node */
888         atomic64_t read_hit_cached;             /* # of hit cached extent node */
889         atomic_t inline_xattr;                  /* # of inline_xattr inodes */
890         atomic_t inline_inode;                  /* # of inline_data inodes */
891         atomic_t inline_dir;                    /* # of inline_dentry inodes */
892         atomic_t aw_cnt;                        /* # of atomic writes */
893         atomic_t max_aw_cnt;                    /* max # of atomic writes */
894         int bg_gc;                              /* background gc calls */
895         unsigned int ndirty_inode[NR_INODE_TYPE];       /* # of dirty inodes */
896 #endif
897         unsigned int last_victim[2];            /* last victim segment # */
898         spinlock_t stat_lock;                   /* lock for stat operations */
899
900         /* For sysfs suppport */
901         struct kobject s_kobj;
902         struct completion s_kobj_unregister;
903
904         /* For shrinker support */
905         struct list_head s_list;
906         int s_ndevs;                            /* number of devices */
907         struct f2fs_dev_info *devs;             /* for device list */
908         struct mutex umount_mutex;
909         unsigned int shrinker_run_no;
910
911         /* For write statistics */
912         u64 sectors_written_start;
913         u64 kbytes_written;
914
915         /* Reference to checksum algorithm driver via cryptoapi */
916         struct crypto_shash *s_chksum_driver;
917
918         /* For fault injection */
919 #ifdef CONFIG_F2FS_FAULT_INJECTION
920         struct f2fs_fault_info fault_info;
921 #endif
922 };
923
924 #ifdef CONFIG_F2FS_FAULT_INJECTION
925 static inline bool time_to_inject(struct f2fs_sb_info *sbi, int type)
926 {
927         struct f2fs_fault_info *ffi = &sbi->fault_info;
928
929         if (!ffi->inject_rate)
930                 return false;
931
932         if (!IS_FAULT_SET(ffi, type))
933                 return false;
934
935         atomic_inc(&ffi->inject_ops);
936         if (atomic_read(&ffi->inject_ops) >= ffi->inject_rate) {
937                 atomic_set(&ffi->inject_ops, 0);
938                 printk("%sF2FS-fs : inject %s in %pF\n",
939                                 KERN_INFO,
940                                 fault_name[type],
941                                 __builtin_return_address(0));
942                 return true;
943         }
944         return false;
945 }
946 #endif
947
948 /* For write statistics. Suppose sector size is 512 bytes,
949  * and the return value is in kbytes. s is of struct f2fs_sb_info.
950  */
951 #define BD_PART_WRITTEN(s)                                               \
952 (((u64)part_stat_read(s->sb->s_bdev->bd_part, sectors[1]) -              \
953                 s->sectors_written_start) >> 1)
954
955 static inline void f2fs_update_time(struct f2fs_sb_info *sbi, int type)
956 {
957         sbi->last_time[type] = jiffies;
958 }
959
960 static inline bool f2fs_time_over(struct f2fs_sb_info *sbi, int type)
961 {
962         struct timespec ts = {sbi->interval_time[type], 0};
963         unsigned long interval = timespec_to_jiffies(&ts);
964
965         return time_after(jiffies, sbi->last_time[type] + interval);
966 }
967
968 static inline bool is_idle(struct f2fs_sb_info *sbi)
969 {
970         struct block_device *bdev = sbi->sb->s_bdev;
971         struct request_queue *q = bdev_get_queue(bdev);
972         struct request_list *rl = &q->root_rl;
973
974         if (rl->count[BLK_RW_SYNC] || rl->count[BLK_RW_ASYNC])
975                 return 0;
976
977         return f2fs_time_over(sbi, REQ_TIME);
978 }
979
980 /*
981  * Inline functions
982  */
983 static inline u32 f2fs_crc32(struct f2fs_sb_info *sbi, const void *address,
984                            unsigned int length)
985 {
986         SHASH_DESC_ON_STACK(shash, sbi->s_chksum_driver);
987         u32 *ctx = (u32 *)shash_desc_ctx(shash);
988         int err;
989
990         shash->tfm = sbi->s_chksum_driver;
991         shash->flags = 0;
992         *ctx = F2FS_SUPER_MAGIC;
993
994         err = crypto_shash_update(shash, address, length);
995         BUG_ON(err);
996
997         return *ctx;
998 }
999
1000 static inline bool f2fs_crc_valid(struct f2fs_sb_info *sbi, __u32 blk_crc,
1001                                   void *buf, size_t buf_size)
1002 {
1003         return f2fs_crc32(sbi, buf, buf_size) == blk_crc;
1004 }
1005
1006 static inline struct f2fs_inode_info *F2FS_I(struct inode *inode)
1007 {
1008         return container_of(inode, struct f2fs_inode_info, vfs_inode);
1009 }
1010
1011 static inline struct f2fs_sb_info *F2FS_SB(struct super_block *sb)
1012 {
1013         return sb->s_fs_info;
1014 }
1015
1016 static inline struct f2fs_sb_info *F2FS_I_SB(struct inode *inode)
1017 {
1018         return F2FS_SB(inode->i_sb);
1019 }
1020
1021 static inline struct f2fs_sb_info *F2FS_M_SB(struct address_space *mapping)
1022 {
1023         return F2FS_I_SB(mapping->host);
1024 }
1025
1026 static inline struct f2fs_sb_info *F2FS_P_SB(struct page *page)
1027 {
1028         return F2FS_M_SB(page->mapping);
1029 }
1030
1031 static inline struct f2fs_super_block *F2FS_RAW_SUPER(struct f2fs_sb_info *sbi)
1032 {
1033         return (struct f2fs_super_block *)(sbi->raw_super);
1034 }
1035
1036 static inline struct f2fs_checkpoint *F2FS_CKPT(struct f2fs_sb_info *sbi)
1037 {
1038         return (struct f2fs_checkpoint *)(sbi->ckpt);
1039 }
1040
1041 static inline struct f2fs_node *F2FS_NODE(struct page *page)
1042 {
1043         return (struct f2fs_node *)page_address(page);
1044 }
1045
1046 static inline struct f2fs_inode *F2FS_INODE(struct page *page)
1047 {
1048         return &((struct f2fs_node *)page_address(page))->i;
1049 }
1050
1051 static inline struct f2fs_nm_info *NM_I(struct f2fs_sb_info *sbi)
1052 {
1053         return (struct f2fs_nm_info *)(sbi->nm_info);
1054 }
1055
1056 static inline struct f2fs_sm_info *SM_I(struct f2fs_sb_info *sbi)
1057 {
1058         return (struct f2fs_sm_info *)(sbi->sm_info);
1059 }
1060
1061 static inline struct sit_info *SIT_I(struct f2fs_sb_info *sbi)
1062 {
1063         return (struct sit_info *)(SM_I(sbi)->sit_info);
1064 }
1065
1066 static inline struct free_segmap_info *FREE_I(struct f2fs_sb_info *sbi)
1067 {
1068         return (struct free_segmap_info *)(SM_I(sbi)->free_info);
1069 }
1070
1071 static inline struct dirty_seglist_info *DIRTY_I(struct f2fs_sb_info *sbi)
1072 {
1073         return (struct dirty_seglist_info *)(SM_I(sbi)->dirty_info);
1074 }
1075
1076 static inline struct address_space *META_MAPPING(struct f2fs_sb_info *sbi)
1077 {
1078         return sbi->meta_inode->i_mapping;
1079 }
1080
1081 static inline struct address_space *NODE_MAPPING(struct f2fs_sb_info *sbi)
1082 {
1083         return sbi->node_inode->i_mapping;
1084 }
1085
1086 static inline bool is_sbi_flag_set(struct f2fs_sb_info *sbi, unsigned int type)
1087 {
1088         return test_bit(type, &sbi->s_flag);
1089 }
1090
1091 static inline void set_sbi_flag(struct f2fs_sb_info *sbi, unsigned int type)
1092 {
1093         set_bit(type, &sbi->s_flag);
1094 }
1095
1096 static inline void clear_sbi_flag(struct f2fs_sb_info *sbi, unsigned int type)
1097 {
1098         clear_bit(type, &sbi->s_flag);
1099 }
1100
1101 static inline unsigned long long cur_cp_version(struct f2fs_checkpoint *cp)
1102 {
1103         return le64_to_cpu(cp->checkpoint_ver);
1104 }
1105
1106 static inline bool __is_set_ckpt_flags(struct f2fs_checkpoint *cp, unsigned int f)
1107 {
1108         unsigned int ckpt_flags = le32_to_cpu(cp->ckpt_flags);
1109
1110         return ckpt_flags & f;
1111 }
1112
1113 static inline bool is_set_ckpt_flags(struct f2fs_sb_info *sbi, unsigned int f)
1114 {
1115         return __is_set_ckpt_flags(F2FS_CKPT(sbi), f);
1116 }
1117
1118 static inline void __set_ckpt_flags(struct f2fs_checkpoint *cp, unsigned int f)
1119 {
1120         unsigned int ckpt_flags;
1121
1122         ckpt_flags = le32_to_cpu(cp->ckpt_flags);
1123         ckpt_flags |= f;
1124         cp->ckpt_flags = cpu_to_le32(ckpt_flags);
1125 }
1126
1127 static inline void set_ckpt_flags(struct f2fs_sb_info *sbi, unsigned int f)
1128 {
1129         spin_lock(&sbi->cp_lock);
1130         __set_ckpt_flags(F2FS_CKPT(sbi), f);
1131         spin_unlock(&sbi->cp_lock);
1132 }
1133
1134 static inline void __clear_ckpt_flags(struct f2fs_checkpoint *cp, unsigned int f)
1135 {
1136         unsigned int ckpt_flags;
1137
1138         ckpt_flags = le32_to_cpu(cp->ckpt_flags);
1139         ckpt_flags &= (~f);
1140         cp->ckpt_flags = cpu_to_le32(ckpt_flags);
1141 }
1142
1143 static inline void clear_ckpt_flags(struct f2fs_sb_info *sbi, unsigned int f)
1144 {
1145         spin_lock(&sbi->cp_lock);
1146         __clear_ckpt_flags(F2FS_CKPT(sbi), f);
1147         spin_unlock(&sbi->cp_lock);
1148 }
1149
1150 static inline void f2fs_lock_op(struct f2fs_sb_info *sbi)
1151 {
1152         down_read(&sbi->cp_rwsem);
1153 }
1154
1155 static inline void f2fs_unlock_op(struct f2fs_sb_info *sbi)
1156 {
1157         up_read(&sbi->cp_rwsem);
1158 }
1159
1160 static inline void f2fs_lock_all(struct f2fs_sb_info *sbi)
1161 {
1162         down_write(&sbi->cp_rwsem);
1163 }
1164
1165 static inline void f2fs_unlock_all(struct f2fs_sb_info *sbi)
1166 {
1167         up_write(&sbi->cp_rwsem);
1168 }
1169
1170 static inline int __get_cp_reason(struct f2fs_sb_info *sbi)
1171 {
1172         int reason = CP_SYNC;
1173
1174         if (test_opt(sbi, FASTBOOT))
1175                 reason = CP_FASTBOOT;
1176         if (is_sbi_flag_set(sbi, SBI_IS_CLOSE))
1177                 reason = CP_UMOUNT;
1178         return reason;
1179 }
1180
1181 static inline bool __remain_node_summaries(int reason)
1182 {
1183         return (reason == CP_UMOUNT || reason == CP_FASTBOOT);
1184 }
1185
1186 static inline bool __exist_node_summaries(struct f2fs_sb_info *sbi)
1187 {
1188         return (is_set_ckpt_flags(sbi, CP_UMOUNT_FLAG) ||
1189                         is_set_ckpt_flags(sbi, CP_FASTBOOT_FLAG));
1190 }
1191
1192 /*
1193  * Check whether the given nid is within node id range.
1194  */
1195 static inline int check_nid_range(struct f2fs_sb_info *sbi, nid_t nid)
1196 {
1197         if (unlikely(nid < F2FS_ROOT_INO(sbi)))
1198                 return -EINVAL;
1199         if (unlikely(nid >= NM_I(sbi)->max_nid))
1200                 return -EINVAL;
1201         return 0;
1202 }
1203
1204 #define F2FS_DEFAULT_ALLOCATED_BLOCKS   1
1205
1206 /*
1207  * Check whether the inode has blocks or not
1208  */
1209 static inline int F2FS_HAS_BLOCKS(struct inode *inode)
1210 {
1211         if (F2FS_I(inode)->i_xattr_nid)
1212                 return inode->i_blocks > F2FS_DEFAULT_ALLOCATED_BLOCKS + 1;
1213         else
1214                 return inode->i_blocks > F2FS_DEFAULT_ALLOCATED_BLOCKS;
1215 }
1216
1217 static inline bool f2fs_has_xattr_block(unsigned int ofs)
1218 {
1219         return ofs == XATTR_NODE_OFFSET;
1220 }
1221
1222 static inline void f2fs_i_blocks_write(struct inode *, blkcnt_t, bool);
1223 static inline bool inc_valid_block_count(struct f2fs_sb_info *sbi,
1224                                  struct inode *inode, blkcnt_t *count)
1225 {
1226         blkcnt_t diff;
1227
1228 #ifdef CONFIG_F2FS_FAULT_INJECTION
1229         if (time_to_inject(sbi, FAULT_BLOCK))
1230                 return false;
1231 #endif
1232         /*
1233          * let's increase this in prior to actual block count change in order
1234          * for f2fs_sync_file to avoid data races when deciding checkpoint.
1235          */
1236         percpu_counter_add(&sbi->alloc_valid_block_count, (*count));
1237
1238         spin_lock(&sbi->stat_lock);
1239         sbi->total_valid_block_count += (block_t)(*count);
1240         if (unlikely(sbi->total_valid_block_count > sbi->user_block_count)) {
1241                 diff = sbi->total_valid_block_count - sbi->user_block_count;
1242                 *count -= diff;
1243                 sbi->total_valid_block_count = sbi->user_block_count;
1244                 if (!*count) {
1245                         spin_unlock(&sbi->stat_lock);
1246                         percpu_counter_sub(&sbi->alloc_valid_block_count, diff);
1247                         return false;
1248                 }
1249         }
1250         spin_unlock(&sbi->stat_lock);
1251
1252         f2fs_i_blocks_write(inode, *count, true);
1253         return true;
1254 }
1255
1256 static inline void dec_valid_block_count(struct f2fs_sb_info *sbi,
1257                                                 struct inode *inode,
1258                                                 blkcnt_t count)
1259 {
1260         spin_lock(&sbi->stat_lock);
1261         f2fs_bug_on(sbi, sbi->total_valid_block_count < (block_t) count);
1262         f2fs_bug_on(sbi, inode->i_blocks < count);
1263         sbi->total_valid_block_count -= (block_t)count;
1264         spin_unlock(&sbi->stat_lock);
1265         f2fs_i_blocks_write(inode, count, false);
1266 }
1267
1268 static inline void inc_page_count(struct f2fs_sb_info *sbi, int count_type)
1269 {
1270         atomic_inc(&sbi->nr_pages[count_type]);
1271
1272         if (count_type == F2FS_DIRTY_DATA || count_type == F2FS_INMEM_PAGES ||
1273                 count_type == F2FS_WB_CP_DATA || count_type == F2FS_WB_DATA)
1274                 return;
1275
1276         set_sbi_flag(sbi, SBI_IS_DIRTY);
1277 }
1278
1279 static inline void inode_inc_dirty_pages(struct inode *inode)
1280 {
1281         atomic_inc(&F2FS_I(inode)->dirty_pages);
1282         inc_page_count(F2FS_I_SB(inode), S_ISDIR(inode->i_mode) ?
1283                                 F2FS_DIRTY_DENTS : F2FS_DIRTY_DATA);
1284 }
1285
1286 static inline void dec_page_count(struct f2fs_sb_info *sbi, int count_type)
1287 {
1288         atomic_dec(&sbi->nr_pages[count_type]);
1289 }
1290
1291 static inline void inode_dec_dirty_pages(struct inode *inode)
1292 {
1293         if (!S_ISDIR(inode->i_mode) && !S_ISREG(inode->i_mode) &&
1294                         !S_ISLNK(inode->i_mode))
1295                 return;
1296
1297         atomic_dec(&F2FS_I(inode)->dirty_pages);
1298         dec_page_count(F2FS_I_SB(inode), S_ISDIR(inode->i_mode) ?
1299                                 F2FS_DIRTY_DENTS : F2FS_DIRTY_DATA);
1300 }
1301
1302 static inline s64 get_pages(struct f2fs_sb_info *sbi, int count_type)
1303 {
1304         return atomic_read(&sbi->nr_pages[count_type]);
1305 }
1306
1307 static inline int get_dirty_pages(struct inode *inode)
1308 {
1309         return atomic_read(&F2FS_I(inode)->dirty_pages);
1310 }
1311
1312 static inline int get_blocktype_secs(struct f2fs_sb_info *sbi, int block_type)
1313 {
1314         unsigned int pages_per_sec = sbi->segs_per_sec * sbi->blocks_per_seg;
1315         unsigned int segs = (get_pages(sbi, block_type) + pages_per_sec - 1) >>
1316                                                 sbi->log_blocks_per_seg;
1317
1318         return segs / sbi->segs_per_sec;
1319 }
1320
1321 static inline block_t valid_user_blocks(struct f2fs_sb_info *sbi)
1322 {
1323         return sbi->total_valid_block_count;
1324 }
1325
1326 static inline block_t discard_blocks(struct f2fs_sb_info *sbi)
1327 {
1328         return sbi->discard_blks;
1329 }
1330
1331 static inline unsigned long __bitmap_size(struct f2fs_sb_info *sbi, int flag)
1332 {
1333         struct f2fs_checkpoint *ckpt = F2FS_CKPT(sbi);
1334
1335         /* return NAT or SIT bitmap */
1336         if (flag == NAT_BITMAP)
1337                 return le32_to_cpu(ckpt->nat_ver_bitmap_bytesize);
1338         else if (flag == SIT_BITMAP)
1339                 return le32_to_cpu(ckpt->sit_ver_bitmap_bytesize);
1340
1341         return 0;
1342 }
1343
1344 static inline block_t __cp_payload(struct f2fs_sb_info *sbi)
1345 {
1346         return le32_to_cpu(F2FS_RAW_SUPER(sbi)->cp_payload);
1347 }
1348
1349 static inline void *__bitmap_ptr(struct f2fs_sb_info *sbi, int flag)
1350 {
1351         struct f2fs_checkpoint *ckpt = F2FS_CKPT(sbi);
1352         int offset;
1353
1354         if (__cp_payload(sbi) > 0) {
1355                 if (flag == NAT_BITMAP)
1356                         return &ckpt->sit_nat_version_bitmap;
1357                 else
1358                         return (unsigned char *)ckpt + F2FS_BLKSIZE;
1359         } else {
1360                 offset = (flag == NAT_BITMAP) ?
1361                         le32_to_cpu(ckpt->sit_ver_bitmap_bytesize) : 0;
1362                 return &ckpt->sit_nat_version_bitmap + offset;
1363         }
1364 }
1365
1366 static inline block_t __start_cp_addr(struct f2fs_sb_info *sbi)
1367 {
1368         block_t start_addr = le32_to_cpu(F2FS_RAW_SUPER(sbi)->cp_blkaddr);
1369
1370         if (sbi->cur_cp_pack == 2)
1371                 start_addr += sbi->blocks_per_seg;
1372         return start_addr;
1373 }
1374
1375 static inline block_t __start_cp_next_addr(struct f2fs_sb_info *sbi)
1376 {
1377         block_t start_addr = le32_to_cpu(F2FS_RAW_SUPER(sbi)->cp_blkaddr);
1378
1379         if (sbi->cur_cp_pack == 1)
1380                 start_addr += sbi->blocks_per_seg;
1381         return start_addr;
1382 }
1383
1384 static inline void __set_cp_next_pack(struct f2fs_sb_info *sbi)
1385 {
1386         sbi->cur_cp_pack = (sbi->cur_cp_pack == 1) ? 2 : 1;
1387 }
1388
1389 static inline block_t __start_sum_addr(struct f2fs_sb_info *sbi)
1390 {
1391         return le32_to_cpu(F2FS_CKPT(sbi)->cp_pack_start_sum);
1392 }
1393
1394 static inline bool inc_valid_node_count(struct f2fs_sb_info *sbi,
1395                                                 struct inode *inode)
1396 {
1397         block_t valid_block_count;
1398         unsigned int valid_node_count;
1399
1400         spin_lock(&sbi->stat_lock);
1401
1402         valid_block_count = sbi->total_valid_block_count + 1;
1403         if (unlikely(valid_block_count > sbi->user_block_count)) {
1404                 spin_unlock(&sbi->stat_lock);
1405                 return false;
1406         }
1407
1408         valid_node_count = sbi->total_valid_node_count + 1;
1409         if (unlikely(valid_node_count > sbi->total_node_count)) {
1410                 spin_unlock(&sbi->stat_lock);
1411                 return false;
1412         }
1413
1414         if (inode)
1415                 f2fs_i_blocks_write(inode, 1, true);
1416
1417         sbi->total_valid_node_count++;
1418         sbi->total_valid_block_count++;
1419         spin_unlock(&sbi->stat_lock);
1420
1421         percpu_counter_inc(&sbi->alloc_valid_block_count);
1422         return true;
1423 }
1424
1425 static inline void dec_valid_node_count(struct f2fs_sb_info *sbi,
1426                                                 struct inode *inode)
1427 {
1428         spin_lock(&sbi->stat_lock);
1429
1430         f2fs_bug_on(sbi, !sbi->total_valid_block_count);
1431         f2fs_bug_on(sbi, !sbi->total_valid_node_count);
1432         f2fs_bug_on(sbi, !inode->i_blocks);
1433
1434         f2fs_i_blocks_write(inode, 1, false);
1435         sbi->total_valid_node_count--;
1436         sbi->total_valid_block_count--;
1437
1438         spin_unlock(&sbi->stat_lock);
1439 }
1440
1441 static inline unsigned int valid_node_count(struct f2fs_sb_info *sbi)
1442 {
1443         return sbi->total_valid_node_count;
1444 }
1445
1446 static inline void inc_valid_inode_count(struct f2fs_sb_info *sbi)
1447 {
1448         percpu_counter_inc(&sbi->total_valid_inode_count);
1449 }
1450
1451 static inline void dec_valid_inode_count(struct f2fs_sb_info *sbi)
1452 {
1453         percpu_counter_dec(&sbi->total_valid_inode_count);
1454 }
1455
1456 static inline s64 valid_inode_count(struct f2fs_sb_info *sbi)
1457 {
1458         return percpu_counter_sum_positive(&sbi->total_valid_inode_count);
1459 }
1460
1461 static inline struct page *f2fs_grab_cache_page(struct address_space *mapping,
1462                                                 pgoff_t index, bool for_write)
1463 {
1464 #ifdef CONFIG_F2FS_FAULT_INJECTION
1465         struct page *page = find_lock_page(mapping, index);
1466         if (page)
1467                 return page;
1468
1469         if (time_to_inject(F2FS_M_SB(mapping), FAULT_PAGE_ALLOC))
1470                 return NULL;
1471 #endif
1472         if (!for_write)
1473                 return grab_cache_page(mapping, index);
1474         return grab_cache_page_write_begin(mapping, index, AOP_FLAG_NOFS);
1475 }
1476
1477 static inline void f2fs_copy_page(struct page *src, struct page *dst)
1478 {
1479         char *src_kaddr = kmap(src);
1480         char *dst_kaddr = kmap(dst);
1481
1482         memcpy(dst_kaddr, src_kaddr, PAGE_SIZE);
1483         kunmap(dst);
1484         kunmap(src);
1485 }
1486
1487 static inline void f2fs_put_page(struct page *page, int unlock)
1488 {
1489         if (!page)
1490                 return;
1491
1492         if (unlock) {
1493                 f2fs_bug_on(F2FS_P_SB(page), !PageLocked(page));
1494                 unlock_page(page);
1495         }
1496         put_page(page);
1497 }
1498
1499 static inline void f2fs_put_dnode(struct dnode_of_data *dn)
1500 {
1501         if (dn->node_page)
1502                 f2fs_put_page(dn->node_page, 1);
1503         if (dn->inode_page && dn->node_page != dn->inode_page)
1504                 f2fs_put_page(dn->inode_page, 0);
1505         dn->node_page = NULL;
1506         dn->inode_page = NULL;
1507 }
1508
1509 static inline struct kmem_cache *f2fs_kmem_cache_create(const char *name,
1510                                         size_t size)
1511 {
1512         return kmem_cache_create(name, size, 0, SLAB_RECLAIM_ACCOUNT, NULL);
1513 }
1514
1515 static inline void *f2fs_kmem_cache_alloc(struct kmem_cache *cachep,
1516                                                 gfp_t flags)
1517 {
1518         void *entry;
1519
1520         entry = kmem_cache_alloc(cachep, flags);
1521         if (!entry)
1522                 entry = kmem_cache_alloc(cachep, flags | __GFP_NOFAIL);
1523         return entry;
1524 }
1525
1526 static inline struct bio *f2fs_bio_alloc(int npages)
1527 {
1528         struct bio *bio;
1529
1530         /* No failure on bio allocation */
1531         bio = bio_alloc(GFP_NOIO, npages);
1532         if (!bio)
1533                 bio = bio_alloc(GFP_NOIO | __GFP_NOFAIL, npages);
1534         return bio;
1535 }
1536
1537 static inline void f2fs_radix_tree_insert(struct radix_tree_root *root,
1538                                 unsigned long index, void *item)
1539 {
1540         while (radix_tree_insert(root, index, item))
1541                 cond_resched();
1542 }
1543
1544 #define RAW_IS_INODE(p) ((p)->footer.nid == (p)->footer.ino)
1545
1546 static inline bool IS_INODE(struct page *page)
1547 {
1548         struct f2fs_node *p = F2FS_NODE(page);
1549         return RAW_IS_INODE(p);
1550 }
1551
1552 static inline __le32 *blkaddr_in_node(struct f2fs_node *node)
1553 {
1554         return RAW_IS_INODE(node) ? node->i.i_addr : node->dn.addr;
1555 }
1556
1557 static inline block_t datablock_addr(struct page *node_page,
1558                 unsigned int offset)
1559 {
1560         struct f2fs_node *raw_node;
1561         __le32 *addr_array;
1562         raw_node = F2FS_NODE(node_page);
1563         addr_array = blkaddr_in_node(raw_node);
1564         return le32_to_cpu(addr_array[offset]);
1565 }
1566
1567 static inline int f2fs_test_bit(unsigned int nr, char *addr)
1568 {
1569         int mask;
1570
1571         addr += (nr >> 3);
1572         mask = 1 << (7 - (nr & 0x07));
1573         return mask & *addr;
1574 }
1575
1576 static inline void f2fs_set_bit(unsigned int nr, char *addr)
1577 {
1578         int mask;
1579
1580         addr += (nr >> 3);
1581         mask = 1 << (7 - (nr & 0x07));
1582         *addr |= mask;
1583 }
1584
1585 static inline void f2fs_clear_bit(unsigned int nr, char *addr)
1586 {
1587         int mask;
1588
1589         addr += (nr >> 3);
1590         mask = 1 << (7 - (nr & 0x07));
1591         *addr &= ~mask;
1592 }
1593
1594 static inline int f2fs_test_and_set_bit(unsigned int nr, char *addr)
1595 {
1596         int mask;
1597         int ret;
1598
1599         addr += (nr >> 3);
1600         mask = 1 << (7 - (nr & 0x07));
1601         ret = mask & *addr;
1602         *addr |= mask;
1603         return ret;
1604 }
1605
1606 static inline int f2fs_test_and_clear_bit(unsigned int nr, char *addr)
1607 {
1608         int mask;
1609         int ret;
1610
1611         addr += (nr >> 3);
1612         mask = 1 << (7 - (nr & 0x07));
1613         ret = mask & *addr;
1614         *addr &= ~mask;
1615         return ret;
1616 }
1617
1618 static inline void f2fs_change_bit(unsigned int nr, char *addr)
1619 {
1620         int mask;
1621
1622         addr += (nr >> 3);
1623         mask = 1 << (7 - (nr & 0x07));
1624         *addr ^= mask;
1625 }
1626
1627 /* used for f2fs_inode_info->flags */
1628 enum {
1629         FI_NEW_INODE,           /* indicate newly allocated inode */
1630         FI_DIRTY_INODE,         /* indicate inode is dirty or not */
1631         FI_AUTO_RECOVER,        /* indicate inode is recoverable */
1632         FI_DIRTY_DIR,           /* indicate directory has dirty pages */
1633         FI_INC_LINK,            /* need to increment i_nlink */
1634         FI_ACL_MODE,            /* indicate acl mode */
1635         FI_NO_ALLOC,            /* should not allocate any blocks */
1636         FI_FREE_NID,            /* free allocated nide */
1637         FI_NO_EXTENT,           /* not to use the extent cache */
1638         FI_INLINE_XATTR,        /* used for inline xattr */
1639         FI_INLINE_DATA,         /* used for inline data*/
1640         FI_INLINE_DENTRY,       /* used for inline dentry */
1641         FI_APPEND_WRITE,        /* inode has appended data */
1642         FI_UPDATE_WRITE,        /* inode has in-place-update data */
1643         FI_NEED_IPU,            /* used for ipu per file */
1644         FI_ATOMIC_FILE,         /* indicate atomic file */
1645         FI_ATOMIC_COMMIT,       /* indicate the state of atomical committing */
1646         FI_VOLATILE_FILE,       /* indicate volatile file */
1647         FI_FIRST_BLOCK_WRITTEN, /* indicate #0 data block was written */
1648         FI_DROP_CACHE,          /* drop dirty page cache */
1649         FI_DATA_EXIST,          /* indicate data exists */
1650         FI_INLINE_DOTS,         /* indicate inline dot dentries */
1651         FI_DO_DEFRAG,           /* indicate defragment is running */
1652         FI_DIRTY_FILE,          /* indicate regular/symlink has dirty pages */
1653 };
1654
1655 static inline void __mark_inode_dirty_flag(struct inode *inode,
1656                                                 int flag, bool set)
1657 {
1658         switch (flag) {
1659         case FI_INLINE_XATTR:
1660         case FI_INLINE_DATA:
1661         case FI_INLINE_DENTRY:
1662                 if (set)
1663                         return;
1664         case FI_DATA_EXIST:
1665         case FI_INLINE_DOTS:
1666                 f2fs_mark_inode_dirty_sync(inode, true);
1667         }
1668 }
1669
1670 static inline void set_inode_flag(struct inode *inode, int flag)
1671 {
1672         if (!test_bit(flag, &F2FS_I(inode)->flags))
1673                 set_bit(flag, &F2FS_I(inode)->flags);
1674         __mark_inode_dirty_flag(inode, flag, true);
1675 }
1676
1677 static inline int is_inode_flag_set(struct inode *inode, int flag)
1678 {
1679         return test_bit(flag, &F2FS_I(inode)->flags);
1680 }
1681
1682 static inline void clear_inode_flag(struct inode *inode, int flag)
1683 {
1684         if (test_bit(flag, &F2FS_I(inode)->flags))
1685                 clear_bit(flag, &F2FS_I(inode)->flags);
1686         __mark_inode_dirty_flag(inode, flag, false);
1687 }
1688
1689 static inline void set_acl_inode(struct inode *inode, umode_t mode)
1690 {
1691         F2FS_I(inode)->i_acl_mode = mode;
1692         set_inode_flag(inode, FI_ACL_MODE);
1693         f2fs_mark_inode_dirty_sync(inode, false);
1694 }
1695
1696 static inline void f2fs_i_links_write(struct inode *inode, bool inc)
1697 {
1698         if (inc)
1699                 inc_nlink(inode);
1700         else
1701                 drop_nlink(inode);
1702         f2fs_mark_inode_dirty_sync(inode, true);
1703 }
1704
1705 static inline void f2fs_i_blocks_write(struct inode *inode,
1706                                         blkcnt_t diff, bool add)
1707 {
1708         bool clean = !is_inode_flag_set(inode, FI_DIRTY_INODE);
1709         bool recover = is_inode_flag_set(inode, FI_AUTO_RECOVER);
1710
1711         inode->i_blocks = add ? inode->i_blocks + diff :
1712                                 inode->i_blocks - diff;
1713         f2fs_mark_inode_dirty_sync(inode, true);
1714         if (clean || recover)
1715                 set_inode_flag(inode, FI_AUTO_RECOVER);
1716 }
1717
1718 static inline void f2fs_i_size_write(struct inode *inode, loff_t i_size)
1719 {
1720         bool clean = !is_inode_flag_set(inode, FI_DIRTY_INODE);
1721         bool recover = is_inode_flag_set(inode, FI_AUTO_RECOVER);
1722
1723         if (i_size_read(inode) == i_size)
1724                 return;
1725
1726         i_size_write(inode, i_size);
1727         f2fs_mark_inode_dirty_sync(inode, true);
1728         if (clean || recover)
1729                 set_inode_flag(inode, FI_AUTO_RECOVER);
1730 }
1731
1732 static inline void f2fs_i_depth_write(struct inode *inode, unsigned int depth)
1733 {
1734         F2FS_I(inode)->i_current_depth = depth;
1735         f2fs_mark_inode_dirty_sync(inode, true);
1736 }
1737
1738 static inline void f2fs_i_xnid_write(struct inode *inode, nid_t xnid)
1739 {
1740         F2FS_I(inode)->i_xattr_nid = xnid;
1741         f2fs_mark_inode_dirty_sync(inode, true);
1742 }
1743
1744 static inline void f2fs_i_pino_write(struct inode *inode, nid_t pino)
1745 {
1746         F2FS_I(inode)->i_pino = pino;
1747         f2fs_mark_inode_dirty_sync(inode, true);
1748 }
1749
1750 static inline void get_inline_info(struct inode *inode, struct f2fs_inode *ri)
1751 {
1752         struct f2fs_inode_info *fi = F2FS_I(inode);
1753
1754         if (ri->i_inline & F2FS_INLINE_XATTR)
1755                 set_bit(FI_INLINE_XATTR, &fi->flags);
1756         if (ri->i_inline & F2FS_INLINE_DATA)
1757                 set_bit(FI_INLINE_DATA, &fi->flags);
1758         if (ri->i_inline & F2FS_INLINE_DENTRY)
1759                 set_bit(FI_INLINE_DENTRY, &fi->flags);
1760         if (ri->i_inline & F2FS_DATA_EXIST)
1761                 set_bit(FI_DATA_EXIST, &fi->flags);
1762         if (ri->i_inline & F2FS_INLINE_DOTS)
1763                 set_bit(FI_INLINE_DOTS, &fi->flags);
1764 }
1765
1766 static inline void set_raw_inline(struct inode *inode, struct f2fs_inode *ri)
1767 {
1768         ri->i_inline = 0;
1769
1770         if (is_inode_flag_set(inode, FI_INLINE_XATTR))
1771                 ri->i_inline |= F2FS_INLINE_XATTR;
1772         if (is_inode_flag_set(inode, FI_INLINE_DATA))
1773                 ri->i_inline |= F2FS_INLINE_DATA;
1774         if (is_inode_flag_set(inode, FI_INLINE_DENTRY))
1775                 ri->i_inline |= F2FS_INLINE_DENTRY;
1776         if (is_inode_flag_set(inode, FI_DATA_EXIST))
1777                 ri->i_inline |= F2FS_DATA_EXIST;
1778         if (is_inode_flag_set(inode, FI_INLINE_DOTS))
1779                 ri->i_inline |= F2FS_INLINE_DOTS;
1780 }
1781
1782 static inline int f2fs_has_inline_xattr(struct inode *inode)
1783 {
1784         return is_inode_flag_set(inode, FI_INLINE_XATTR);
1785 }
1786
1787 static inline unsigned int addrs_per_inode(struct inode *inode)
1788 {
1789         if (f2fs_has_inline_xattr(inode))
1790                 return DEF_ADDRS_PER_INODE - F2FS_INLINE_XATTR_ADDRS;
1791         return DEF_ADDRS_PER_INODE;
1792 }
1793
1794 static inline void *inline_xattr_addr(struct page *page)
1795 {
1796         struct f2fs_inode *ri = F2FS_INODE(page);
1797         return (void *)&(ri->i_addr[DEF_ADDRS_PER_INODE -
1798                                         F2FS_INLINE_XATTR_ADDRS]);
1799 }
1800
1801 static inline int inline_xattr_size(struct inode *inode)
1802 {
1803         if (f2fs_has_inline_xattr(inode))
1804                 return F2FS_INLINE_XATTR_ADDRS << 2;
1805         else
1806                 return 0;
1807 }
1808
1809 static inline int f2fs_has_inline_data(struct inode *inode)
1810 {
1811         return is_inode_flag_set(inode, FI_INLINE_DATA);
1812 }
1813
1814 static inline void f2fs_clear_inline_inode(struct inode *inode)
1815 {
1816         clear_inode_flag(inode, FI_INLINE_DATA);
1817         clear_inode_flag(inode, FI_DATA_EXIST);
1818 }
1819
1820 static inline int f2fs_exist_data(struct inode *inode)
1821 {
1822         return is_inode_flag_set(inode, FI_DATA_EXIST);
1823 }
1824
1825 static inline int f2fs_has_inline_dots(struct inode *inode)
1826 {
1827         return is_inode_flag_set(inode, FI_INLINE_DOTS);
1828 }
1829
1830 static inline bool f2fs_is_atomic_file(struct inode *inode)
1831 {
1832         return is_inode_flag_set(inode, FI_ATOMIC_FILE);
1833 }
1834
1835 static inline bool f2fs_is_commit_atomic_write(struct inode *inode)
1836 {
1837         return is_inode_flag_set(inode, FI_ATOMIC_COMMIT);
1838 }
1839
1840 static inline bool f2fs_is_volatile_file(struct inode *inode)
1841 {
1842         return is_inode_flag_set(inode, FI_VOLATILE_FILE);
1843 }
1844
1845 static inline bool f2fs_is_first_block_written(struct inode *inode)
1846 {
1847         return is_inode_flag_set(inode, FI_FIRST_BLOCK_WRITTEN);
1848 }
1849
1850 static inline bool f2fs_is_drop_cache(struct inode *inode)
1851 {
1852         return is_inode_flag_set(inode, FI_DROP_CACHE);
1853 }
1854
1855 static inline void *inline_data_addr(struct page *page)
1856 {
1857         struct f2fs_inode *ri = F2FS_INODE(page);
1858         return (void *)&(ri->i_addr[1]);
1859 }
1860
1861 static inline int f2fs_has_inline_dentry(struct inode *inode)
1862 {
1863         return is_inode_flag_set(inode, FI_INLINE_DENTRY);
1864 }
1865
1866 static inline void f2fs_dentry_kunmap(struct inode *dir, struct page *page)
1867 {
1868         if (!f2fs_has_inline_dentry(dir))
1869                 kunmap(page);
1870 }
1871
1872 static inline int is_file(struct inode *inode, int type)
1873 {
1874         return F2FS_I(inode)->i_advise & type;
1875 }
1876
1877 static inline void set_file(struct inode *inode, int type)
1878 {
1879         F2FS_I(inode)->i_advise |= type;
1880         f2fs_mark_inode_dirty_sync(inode, true);
1881 }
1882
1883 static inline void clear_file(struct inode *inode, int type)
1884 {
1885         F2FS_I(inode)->i_advise &= ~type;
1886         f2fs_mark_inode_dirty_sync(inode, true);
1887 }
1888
1889 static inline bool f2fs_skip_inode_update(struct inode *inode, int dsync)
1890 {
1891         if (dsync) {
1892                 struct f2fs_sb_info *sbi = F2FS_I_SB(inode);
1893                 bool ret;
1894
1895                 spin_lock(&sbi->inode_lock[DIRTY_META]);
1896                 ret = list_empty(&F2FS_I(inode)->gdirty_list);
1897                 spin_unlock(&sbi->inode_lock[DIRTY_META]);
1898                 return ret;
1899         }
1900         if (!is_inode_flag_set(inode, FI_AUTO_RECOVER) ||
1901                         file_keep_isize(inode) ||
1902                         i_size_read(inode) & PAGE_MASK)
1903                 return false;
1904         return F2FS_I(inode)->last_disk_size == i_size_read(inode);
1905 }
1906
1907 static inline int f2fs_readonly(struct super_block *sb)
1908 {
1909         return sb->s_flags & MS_RDONLY;
1910 }
1911
1912 static inline bool f2fs_cp_error(struct f2fs_sb_info *sbi)
1913 {
1914         return is_set_ckpt_flags(sbi, CP_ERROR_FLAG);
1915 }
1916
1917 static inline bool is_dot_dotdot(const struct qstr *str)
1918 {
1919         if (str->len == 1 && str->name[0] == '.')
1920                 return true;
1921
1922         if (str->len == 2 && str->name[0] == '.' && str->name[1] == '.')
1923                 return true;
1924
1925         return false;
1926 }
1927
1928 static inline bool f2fs_may_extent_tree(struct inode *inode)
1929 {
1930         if (!test_opt(F2FS_I_SB(inode), EXTENT_CACHE) ||
1931                         is_inode_flag_set(inode, FI_NO_EXTENT))
1932                 return false;
1933
1934         return S_ISREG(inode->i_mode);
1935 }
1936
1937 static inline void *f2fs_kmalloc(struct f2fs_sb_info *sbi,
1938                                         size_t size, gfp_t flags)
1939 {
1940 #ifdef CONFIG_F2FS_FAULT_INJECTION
1941         if (time_to_inject(sbi, FAULT_KMALLOC))
1942                 return NULL;
1943 #endif
1944         return kmalloc(size, flags);
1945 }
1946
1947 static inline void *f2fs_kvmalloc(size_t size, gfp_t flags)
1948 {
1949         void *ret;
1950
1951         ret = kmalloc(size, flags | __GFP_NOWARN);
1952         if (!ret)
1953                 ret = __vmalloc(size, flags, PAGE_KERNEL);
1954         return ret;
1955 }
1956
1957 static inline void *f2fs_kvzalloc(size_t size, gfp_t flags)
1958 {
1959         void *ret;
1960
1961         ret = kzalloc(size, flags | __GFP_NOWARN);
1962         if (!ret)
1963                 ret = __vmalloc(size, flags | __GFP_ZERO, PAGE_KERNEL);
1964         return ret;
1965 }
1966
1967 #define get_inode_mode(i) \
1968         ((is_inode_flag_set(i, FI_ACL_MODE)) ? \
1969          (F2FS_I(i)->i_acl_mode) : ((i)->i_mode))
1970
1971 /* get offset of first page in next direct node */
1972 #define PGOFS_OF_NEXT_DNODE(pgofs, inode)                               \
1973         ((pgofs < ADDRS_PER_INODE(inode)) ? ADDRS_PER_INODE(inode) :    \
1974         (pgofs - ADDRS_PER_INODE(inode) + ADDRS_PER_BLOCK) /    \
1975         ADDRS_PER_BLOCK * ADDRS_PER_BLOCK + ADDRS_PER_INODE(inode))
1976
1977 /*
1978  * file.c
1979  */
1980 int f2fs_sync_file(struct file *, loff_t, loff_t, int);
1981 void truncate_data_blocks(struct dnode_of_data *);
1982 int truncate_blocks(struct inode *, u64, bool);
1983 int f2fs_truncate(struct inode *);
1984 int f2fs_getattr(struct vfsmount *, struct dentry *, struct kstat *);
1985 int f2fs_setattr(struct dentry *, struct iattr *);
1986 int truncate_hole(struct inode *, pgoff_t, pgoff_t);
1987 int truncate_data_blocks_range(struct dnode_of_data *, int);
1988 long f2fs_ioctl(struct file *, unsigned int, unsigned long);
1989 long f2fs_compat_ioctl(struct file *, unsigned int, unsigned long);
1990
1991 /*
1992  * inode.c
1993  */
1994 void f2fs_set_inode_flags(struct inode *);
1995 struct inode *f2fs_iget(struct super_block *, unsigned long);
1996 struct inode *f2fs_iget_retry(struct super_block *, unsigned long);
1997 int try_to_free_nats(struct f2fs_sb_info *, int);
1998 int update_inode(struct inode *, struct page *);
1999 int update_inode_page(struct inode *);
2000 int f2fs_write_inode(struct inode *, struct writeback_control *);
2001 void f2fs_evict_inode(struct inode *);
2002 void handle_failed_inode(struct inode *);
2003
2004 /*
2005  * namei.c
2006  */
2007 struct dentry *f2fs_get_parent(struct dentry *child);
2008
2009 /*
2010  * dir.c
2011  */
2012 void set_de_type(struct f2fs_dir_entry *, umode_t);
2013 unsigned char get_de_type(struct f2fs_dir_entry *);
2014 struct f2fs_dir_entry *find_target_dentry(struct fscrypt_name *,
2015                         f2fs_hash_t, int *, struct f2fs_dentry_ptr *);
2016 int f2fs_fill_dentries(struct dir_context *, struct f2fs_dentry_ptr *,
2017                         unsigned int, struct fscrypt_str *);
2018 void do_make_empty_dir(struct inode *, struct inode *,
2019                         struct f2fs_dentry_ptr *);
2020 struct page *init_inode_metadata(struct inode *, struct inode *,
2021                 const struct qstr *, const struct qstr *, struct page *);
2022 void update_parent_metadata(struct inode *, struct inode *, unsigned int);
2023 int room_for_filename(const void *, int, int);
2024 void f2fs_drop_nlink(struct inode *, struct inode *);
2025 struct f2fs_dir_entry *__f2fs_find_entry(struct inode *, struct fscrypt_name *,
2026                                                         struct page **);
2027 struct f2fs_dir_entry *f2fs_find_entry(struct inode *, const struct qstr *,
2028                                                         struct page **);
2029 struct f2fs_dir_entry *f2fs_parent_dir(struct inode *, struct page **);
2030 ino_t f2fs_inode_by_name(struct inode *, const struct qstr *, struct page **);
2031 void f2fs_set_link(struct inode *, struct f2fs_dir_entry *,
2032                                 struct page *, struct inode *);
2033 int update_dent_inode(struct inode *, struct inode *, const struct qstr *);
2034 void f2fs_update_dentry(nid_t ino, umode_t mode, struct f2fs_dentry_ptr *,
2035                         const struct qstr *, f2fs_hash_t , unsigned int);
2036 int f2fs_add_regular_entry(struct inode *, const struct qstr *,
2037                         const struct qstr *, struct inode *, nid_t, umode_t);
2038 int __f2fs_do_add_link(struct inode *, struct fscrypt_name*, struct inode *,
2039                         nid_t, umode_t);
2040 int __f2fs_add_link(struct inode *, const struct qstr *, struct inode *, nid_t,
2041                         umode_t);
2042 void f2fs_delete_entry(struct f2fs_dir_entry *, struct page *, struct inode *,
2043                                                         struct inode *);
2044 int f2fs_do_tmpfile(struct inode *, struct inode *);
2045 bool f2fs_empty_dir(struct inode *);
2046
2047 static inline int f2fs_add_link(struct dentry *dentry, struct inode *inode)
2048 {
2049         return __f2fs_add_link(d_inode(dentry->d_parent), &dentry->d_name,
2050                                 inode, inode->i_ino, inode->i_mode);
2051 }
2052
2053 /*
2054  * super.c
2055  */
2056 int f2fs_inode_dirtied(struct inode *, bool);
2057 void f2fs_inode_synced(struct inode *);
2058 int f2fs_commit_super(struct f2fs_sb_info *, bool);
2059 int f2fs_sync_fs(struct super_block *, int);
2060 extern __printf(3, 4)
2061 void f2fs_msg(struct super_block *, const char *, const char *, ...);
2062 int sanity_check_ckpt(struct f2fs_sb_info *sbi);
2063
2064 /*
2065  * hash.c
2066  */
2067 f2fs_hash_t f2fs_dentry_hash(const struct qstr *);
2068
2069 /*
2070  * node.c
2071  */
2072 struct dnode_of_data;
2073 struct node_info;
2074
2075 bool available_free_memory(struct f2fs_sb_info *, int);
2076 int need_dentry_mark(struct f2fs_sb_info *, nid_t);
2077 bool is_checkpointed_node(struct f2fs_sb_info *, nid_t);
2078 bool need_inode_block_update(struct f2fs_sb_info *, nid_t);
2079 void get_node_info(struct f2fs_sb_info *, nid_t, struct node_info *);
2080 pgoff_t get_next_page_offset(struct dnode_of_data *, pgoff_t);
2081 int get_dnode_of_data(struct dnode_of_data *, pgoff_t, int);
2082 int truncate_inode_blocks(struct inode *, pgoff_t);
2083 int truncate_xattr_node(struct inode *, struct page *);
2084 int wait_on_node_pages_writeback(struct f2fs_sb_info *, nid_t);
2085 int remove_inode_page(struct inode *);
2086 struct page *new_inode_page(struct inode *);
2087 struct page *new_node_page(struct dnode_of_data *, unsigned int, struct page *);
2088 void ra_node_page(struct f2fs_sb_info *, nid_t);
2089 struct page *get_node_page(struct f2fs_sb_info *, pgoff_t);
2090 struct page *get_node_page_ra(struct page *, int);
2091 void move_node_page(struct page *, int);
2092 int fsync_node_pages(struct f2fs_sb_info *, struct inode *,
2093                         struct writeback_control *, bool);
2094 int sync_node_pages(struct f2fs_sb_info *, struct writeback_control *);
2095 void build_free_nids(struct f2fs_sb_info *, bool);
2096 bool alloc_nid(struct f2fs_sb_info *, nid_t *);
2097 void alloc_nid_done(struct f2fs_sb_info *, nid_t);
2098 void alloc_nid_failed(struct f2fs_sb_info *, nid_t);
2099 int try_to_free_nids(struct f2fs_sb_info *, int);
2100 void recover_inline_xattr(struct inode *, struct page *);
2101 void recover_xattr_data(struct inode *, struct page *, block_t);
2102 int recover_inode_page(struct f2fs_sb_info *, struct page *);
2103 int restore_node_summary(struct f2fs_sb_info *, unsigned int,
2104                                 struct f2fs_summary_block *);
2105 void flush_nat_entries(struct f2fs_sb_info *);
2106 int build_node_manager(struct f2fs_sb_info *);
2107 void destroy_node_manager(struct f2fs_sb_info *);
2108 int __init create_node_manager_caches(void);
2109 void destroy_node_manager_caches(void);
2110
2111 /*
2112  * segment.c
2113  */
2114 void register_inmem_page(struct inode *, struct page *);
2115 void drop_inmem_pages(struct inode *);
2116 int commit_inmem_pages(struct inode *);
2117 void f2fs_balance_fs(struct f2fs_sb_info *, bool);
2118 void f2fs_balance_fs_bg(struct f2fs_sb_info *);
2119 int f2fs_issue_flush(struct f2fs_sb_info *);
2120 int create_flush_cmd_control(struct f2fs_sb_info *);
2121 void destroy_flush_cmd_control(struct f2fs_sb_info *, bool);
2122 void invalidate_blocks(struct f2fs_sb_info *, block_t);
2123 bool is_checkpointed_data(struct f2fs_sb_info *, block_t);
2124 void refresh_sit_entry(struct f2fs_sb_info *, block_t, block_t);
2125 void f2fs_wait_discard_bio(struct f2fs_sb_info *, block_t);
2126 void clear_prefree_segments(struct f2fs_sb_info *, struct cp_control *);
2127 void release_discard_addrs(struct f2fs_sb_info *);
2128 int npages_for_summary_flush(struct f2fs_sb_info *, bool);
2129 void allocate_new_segments(struct f2fs_sb_info *);
2130 int f2fs_trim_fs(struct f2fs_sb_info *, struct fstrim_range *);
2131 bool exist_trim_candidates(struct f2fs_sb_info *, struct cp_control *);
2132 struct page *get_sum_page(struct f2fs_sb_info *, unsigned int);
2133 void update_meta_page(struct f2fs_sb_info *, void *, block_t);
2134 void write_meta_page(struct f2fs_sb_info *, struct page *);
2135 void write_node_page(unsigned int, struct f2fs_io_info *);
2136 void write_data_page(struct dnode_of_data *, struct f2fs_io_info *);
2137 void rewrite_data_page(struct f2fs_io_info *);
2138 void __f2fs_replace_block(struct f2fs_sb_info *, struct f2fs_summary *,
2139                                         block_t, block_t, bool, bool);
2140 void f2fs_replace_block(struct f2fs_sb_info *, struct dnode_of_data *,
2141                                 block_t, block_t, unsigned char, bool, bool);
2142 void allocate_data_block(struct f2fs_sb_info *, struct page *,
2143                 block_t, block_t *, struct f2fs_summary *, int);
2144 void f2fs_wait_on_page_writeback(struct page *, enum page_type, bool);
2145 void f2fs_wait_on_encrypted_page_writeback(struct f2fs_sb_info *, block_t);
2146 void write_data_summaries(struct f2fs_sb_info *, block_t);
2147 void write_node_summaries(struct f2fs_sb_info *, block_t);
2148 int lookup_journal_in_cursum(struct f2fs_journal *, int, unsigned int, int);
2149 void flush_sit_entries(struct f2fs_sb_info *, struct cp_control *);
2150 int build_segment_manager(struct f2fs_sb_info *);
2151 void destroy_segment_manager(struct f2fs_sb_info *);
2152 int __init create_segment_manager_caches(void);
2153 void destroy_segment_manager_caches(void);
2154
2155 /*
2156  * checkpoint.c
2157  */
2158 void f2fs_stop_checkpoint(struct f2fs_sb_info *, bool);
2159 struct page *grab_meta_page(struct f2fs_sb_info *, pgoff_t);
2160 struct page *get_meta_page(struct f2fs_sb_info *, pgoff_t);
2161 struct page *get_tmp_page(struct f2fs_sb_info *, pgoff_t);
2162 bool is_valid_blkaddr(struct f2fs_sb_info *, block_t, int);
2163 int ra_meta_pages(struct f2fs_sb_info *, block_t, int, int, bool);
2164 void ra_meta_pages_cond(struct f2fs_sb_info *, pgoff_t);
2165 long sync_meta_pages(struct f2fs_sb_info *, enum page_type, long);
2166 void add_ino_entry(struct f2fs_sb_info *, nid_t, int type);
2167 void remove_ino_entry(struct f2fs_sb_info *, nid_t, int type);
2168 void release_ino_entry(struct f2fs_sb_info *, bool);
2169 bool exist_written_data(struct f2fs_sb_info *, nid_t, int);
2170 int f2fs_sync_inode_meta(struct f2fs_sb_info *);
2171 int acquire_orphan_inode(struct f2fs_sb_info *);
2172 void release_orphan_inode(struct f2fs_sb_info *);
2173 void add_orphan_inode(struct inode *);
2174 void remove_orphan_inode(struct f2fs_sb_info *, nid_t);
2175 int recover_orphan_inodes(struct f2fs_sb_info *);
2176 int get_valid_checkpoint(struct f2fs_sb_info *);
2177 void update_dirty_page(struct inode *, struct page *);
2178 void remove_dirty_inode(struct inode *);
2179 int sync_dirty_inodes(struct f2fs_sb_info *, enum inode_type);
2180 int write_checkpoint(struct f2fs_sb_info *, struct cp_control *);
2181 void init_ino_entry_info(struct f2fs_sb_info *);
2182 int __init create_checkpoint_caches(void);
2183 void destroy_checkpoint_caches(void);
2184
2185 /*
2186  * data.c
2187  */
2188 void f2fs_submit_merged_bio(struct f2fs_sb_info *, enum page_type, int);
2189 void f2fs_submit_merged_bio_cond(struct f2fs_sb_info *, struct inode *,
2190                                 struct page *, nid_t, enum page_type, int);
2191 void f2fs_flush_merged_bios(struct f2fs_sb_info *);
2192 int f2fs_submit_page_bio(struct f2fs_io_info *);
2193 int f2fs_submit_page_mbio(struct f2fs_io_info *);
2194 struct block_device *f2fs_target_device(struct f2fs_sb_info *,
2195                                 block_t, struct bio *);
2196 int f2fs_target_device_index(struct f2fs_sb_info *, block_t);
2197 void set_data_blkaddr(struct dnode_of_data *);
2198 void f2fs_update_data_blkaddr(struct dnode_of_data *, block_t);
2199 int reserve_new_blocks(struct dnode_of_data *, blkcnt_t);
2200 int reserve_new_block(struct dnode_of_data *);
2201 int f2fs_get_block(struct dnode_of_data *, pgoff_t);
2202 int f2fs_preallocate_blocks(struct kiocb *, struct iov_iter *);
2203 int f2fs_reserve_block(struct dnode_of_data *, pgoff_t);
2204 struct page *get_read_data_page(struct inode *, pgoff_t, int, bool);
2205 struct page *find_data_page(struct inode *, pgoff_t);
2206 struct page *get_lock_data_page(struct inode *, pgoff_t, bool);
2207 struct page *get_new_data_page(struct inode *, struct page *, pgoff_t, bool);
2208 int do_write_data_page(struct f2fs_io_info *);
2209 int f2fs_map_blocks(struct inode *, struct f2fs_map_blocks *, int, int);
2210 int f2fs_fiemap(struct inode *inode, struct fiemap_extent_info *, u64, u64);
2211 void f2fs_set_page_dirty_nobuffers(struct page *);
2212 void f2fs_invalidate_page(struct page *, unsigned int, unsigned int);
2213 int f2fs_release_page(struct page *, gfp_t);
2214 #ifdef CONFIG_MIGRATION
2215 int f2fs_migrate_page(struct address_space *, struct page *, struct page *,
2216                                 enum migrate_mode);
2217 #endif
2218
2219 /*
2220  * gc.c
2221  */
2222 int start_gc_thread(struct f2fs_sb_info *);
2223 void stop_gc_thread(struct f2fs_sb_info *);
2224 block_t start_bidx_of_node(unsigned int, struct inode *);
2225 int f2fs_gc(struct f2fs_sb_info *, bool, bool);
2226 void build_gc_manager(struct f2fs_sb_info *);
2227
2228 /*
2229  * recovery.c
2230  */
2231 int recover_fsync_data(struct f2fs_sb_info *, bool);
2232 bool space_for_roll_forward(struct f2fs_sb_info *);
2233
2234 /*
2235  * debug.c
2236  */
2237 #ifdef CONFIG_F2FS_STAT_FS
2238 struct f2fs_stat_info {
2239         struct list_head stat_list;
2240         struct f2fs_sb_info *sbi;
2241         int all_area_segs, sit_area_segs, nat_area_segs, ssa_area_segs;
2242         int main_area_segs, main_area_sections, main_area_zones;
2243         unsigned long long hit_largest, hit_cached, hit_rbtree;
2244         unsigned long long hit_total, total_ext;
2245         int ext_tree, zombie_tree, ext_node;
2246         int ndirty_node, ndirty_dent, ndirty_meta, ndirty_data, ndirty_imeta;
2247         int inmem_pages;
2248         unsigned int ndirty_dirs, ndirty_files, ndirty_all;
2249         int nats, dirty_nats, sits, dirty_sits, free_nids, alloc_nids;
2250         int total_count, utilization;
2251         int bg_gc, nr_wb_cp_data, nr_wb_data;
2252         int inline_xattr, inline_inode, inline_dir, orphans;
2253         int aw_cnt, max_aw_cnt;
2254         unsigned int valid_count, valid_node_count, valid_inode_count, discard_blks;
2255         unsigned int bimodal, avg_vblocks;
2256         int util_free, util_valid, util_invalid;
2257         int rsvd_segs, overp_segs;
2258         int dirty_count, node_pages, meta_pages;
2259         int prefree_count, call_count, cp_count, bg_cp_count;
2260         int tot_segs, node_segs, data_segs, free_segs, free_secs;
2261         int bg_node_segs, bg_data_segs;
2262         int tot_blks, data_blks, node_blks;
2263         int bg_data_blks, bg_node_blks;
2264         int curseg[NR_CURSEG_TYPE];
2265         int cursec[NR_CURSEG_TYPE];
2266         int curzone[NR_CURSEG_TYPE];
2267
2268         unsigned int segment_count[2];
2269         unsigned int block_count[2];
2270         unsigned int inplace_count;
2271         unsigned long long base_mem, cache_mem, page_mem;
2272 };
2273
2274 static inline struct f2fs_stat_info *F2FS_STAT(struct f2fs_sb_info *sbi)
2275 {
2276         return (struct f2fs_stat_info *)sbi->stat_info;
2277 }
2278
2279 #define stat_inc_cp_count(si)           ((si)->cp_count++)
2280 #define stat_inc_bg_cp_count(si)        ((si)->bg_cp_count++)
2281 #define stat_inc_call_count(si)         ((si)->call_count++)
2282 #define stat_inc_bggc_count(sbi)        ((sbi)->bg_gc++)
2283 #define stat_inc_dirty_inode(sbi, type) ((sbi)->ndirty_inode[type]++)
2284 #define stat_dec_dirty_inode(sbi, type) ((sbi)->ndirty_inode[type]--)
2285 #define stat_inc_total_hit(sbi)         (atomic64_inc(&(sbi)->total_hit_ext))
2286 #define stat_inc_rbtree_node_hit(sbi)   (atomic64_inc(&(sbi)->read_hit_rbtree))
2287 #define stat_inc_largest_node_hit(sbi)  (atomic64_inc(&(sbi)->read_hit_largest))
2288 #define stat_inc_cached_node_hit(sbi)   (atomic64_inc(&(sbi)->read_hit_cached))
2289 #define stat_inc_inline_xattr(inode)                                    \
2290         do {                                                            \
2291                 if (f2fs_has_inline_xattr(inode))                       \
2292                         (atomic_inc(&F2FS_I_SB(inode)->inline_xattr));  \
2293         } while (0)
2294 #define stat_dec_inline_xattr(inode)                                    \
2295         do {                                                            \
2296                 if (f2fs_has_inline_xattr(inode))                       \
2297                         (atomic_dec(&F2FS_I_SB(inode)->inline_xattr));  \
2298         } while (0)
2299 #define stat_inc_inline_inode(inode)                                    \
2300         do {                                                            \
2301                 if (f2fs_has_inline_data(inode))                        \
2302                         (atomic_inc(&F2FS_I_SB(inode)->inline_inode));  \
2303         } while (0)
2304 #define stat_dec_inline_inode(inode)                                    \
2305         do {                                                            \
2306                 if (f2fs_has_inline_data(inode))                        \
2307                         (atomic_dec(&F2FS_I_SB(inode)->inline_inode));  \
2308         } while (0)
2309 #define stat_inc_inline_dir(inode)                                      \
2310         do {                                                            \
2311                 if (f2fs_has_inline_dentry(inode))                      \
2312                         (atomic_inc(&F2FS_I_SB(inode)->inline_dir));    \
2313         } while (0)
2314 #define stat_dec_inline_dir(inode)                                      \
2315         do {                                                            \
2316                 if (f2fs_has_inline_dentry(inode))                      \
2317                         (atomic_dec(&F2FS_I_SB(inode)->inline_dir));    \
2318         } while (0)
2319 #define stat_inc_seg_type(sbi, curseg)                                  \
2320                 ((sbi)->segment_count[(curseg)->alloc_type]++)
2321 #define stat_inc_block_count(sbi, curseg)                               \
2322                 ((sbi)->block_count[(curseg)->alloc_type]++)
2323 #define stat_inc_inplace_blocks(sbi)                                    \
2324                 (atomic_inc(&(sbi)->inplace_count))
2325 #define stat_inc_atomic_write(inode)                                    \
2326                 (atomic_inc(&F2FS_I_SB(inode)->aw_cnt));
2327 #define stat_dec_atomic_write(inode)                                    \
2328                 (atomic_dec(&F2FS_I_SB(inode)->aw_cnt));
2329 #define stat_update_max_atomic_write(inode)                             \
2330         do {                                                            \
2331                 int cur = atomic_read(&F2FS_I_SB(inode)->aw_cnt);       \
2332                 int max = atomic_read(&F2FS_I_SB(inode)->max_aw_cnt);   \
2333                 if (cur > max)                                          \
2334                         atomic_set(&F2FS_I_SB(inode)->max_aw_cnt, cur); \
2335         } while (0)
2336 #define stat_inc_seg_count(sbi, type, gc_type)                          \
2337         do {                                                            \
2338                 struct f2fs_stat_info *si = F2FS_STAT(sbi);             \
2339                 (si)->tot_segs++;                                       \
2340                 if (type == SUM_TYPE_DATA) {                            \
2341                         si->data_segs++;                                \
2342                         si->bg_data_segs += (gc_type == BG_GC) ? 1 : 0; \
2343                 } else {                                                \
2344                         si->node_segs++;                                \
2345                         si->bg_node_segs += (gc_type == BG_GC) ? 1 : 0; \
2346                 }                                                       \
2347         } while (0)
2348
2349 #define stat_inc_tot_blk_count(si, blks)                                \
2350         (si->tot_blks += (blks))
2351
2352 #define stat_inc_data_blk_count(sbi, blks, gc_type)                     \
2353         do {                                                            \
2354                 struct f2fs_stat_info *si = F2FS_STAT(sbi);             \
2355                 stat_inc_tot_blk_count(si, blks);                       \
2356                 si->data_blks += (blks);                                \
2357                 si->bg_data_blks += (gc_type == BG_GC) ? (blks) : 0;    \
2358         } while (0)
2359
2360 #define stat_inc_node_blk_count(sbi, blks, gc_type)                     \
2361         do {                                                            \
2362                 struct f2fs_stat_info *si = F2FS_STAT(sbi);             \
2363                 stat_inc_tot_blk_count(si, blks);                       \
2364                 si->node_blks += (blks);                                \
2365                 si->bg_node_blks += (gc_type == BG_GC) ? (blks) : 0;    \
2366         } while (0)
2367
2368 int f2fs_build_stats(struct f2fs_sb_info *);
2369 void f2fs_destroy_stats(struct f2fs_sb_info *);
2370 int __init f2fs_create_root_stats(void);
2371 void f2fs_destroy_root_stats(void);
2372 #else
2373 #define stat_inc_cp_count(si)
2374 #define stat_inc_bg_cp_count(si)
2375 #define stat_inc_call_count(si)
2376 #define stat_inc_bggc_count(si)
2377 #define stat_inc_dirty_inode(sbi, type)
2378 #define stat_dec_dirty_inode(sbi, type)
2379 #define stat_inc_total_hit(sb)
2380 #define stat_inc_rbtree_node_hit(sb)
2381 #define stat_inc_largest_node_hit(sbi)
2382 #define stat_inc_cached_node_hit(sbi)
2383 #define stat_inc_inline_xattr(inode)
2384 #define stat_dec_inline_xattr(inode)
2385 #define stat_inc_inline_inode(inode)
2386 #define stat_dec_inline_inode(inode)
2387 #define stat_inc_inline_dir(inode)
2388 #define stat_dec_inline_dir(inode)
2389 #define stat_inc_atomic_write(inode)
2390 #define stat_dec_atomic_write(inode)
2391 #define stat_update_max_atomic_write(inode)
2392 #define stat_inc_seg_type(sbi, curseg)
2393 #define stat_inc_block_count(sbi, curseg)
2394 #define stat_inc_inplace_blocks(sbi)
2395 #define stat_inc_seg_count(sbi, type, gc_type)
2396 #define stat_inc_tot_blk_count(si, blks)
2397 #define stat_inc_data_blk_count(sbi, blks, gc_type)
2398 #define stat_inc_node_blk_count(sbi, blks, gc_type)
2399
2400 static inline int f2fs_build_stats(struct f2fs_sb_info *sbi) { return 0; }
2401 static inline void f2fs_destroy_stats(struct f2fs_sb_info *sbi) { }
2402 static inline int __init f2fs_create_root_stats(void) { return 0; }
2403 static inline void f2fs_destroy_root_stats(void) { }
2404 #endif
2405
2406 extern const struct file_operations f2fs_dir_operations;
2407 extern const struct file_operations f2fs_file_operations;
2408 extern const struct inode_operations f2fs_file_inode_operations;
2409 extern const struct address_space_operations f2fs_dblock_aops;
2410 extern const struct address_space_operations f2fs_node_aops;
2411 extern const struct address_space_operations f2fs_meta_aops;
2412 extern const struct inode_operations f2fs_dir_inode_operations;
2413 extern const struct inode_operations f2fs_symlink_inode_operations;
2414 extern const struct inode_operations f2fs_encrypted_symlink_inode_operations;
2415 extern const struct inode_operations f2fs_special_inode_operations;
2416 extern struct kmem_cache *inode_entry_slab;
2417
2418 /*
2419  * inline.c
2420  */
2421 bool f2fs_may_inline_data(struct inode *);
2422 bool f2fs_may_inline_dentry(struct inode *);
2423 void read_inline_data(struct page *, struct page *);
2424 bool truncate_inline_inode(struct page *, u64);
2425 int f2fs_read_inline_data(struct inode *, struct page *);
2426 int f2fs_convert_inline_page(struct dnode_of_data *, struct page *);
2427 int f2fs_convert_inline_inode(struct inode *);
2428 int f2fs_write_inline_data(struct inode *, struct page *);
2429 bool recover_inline_data(struct inode *, struct page *);
2430 struct f2fs_dir_entry *find_in_inline_dir(struct inode *,
2431                                 struct fscrypt_name *, struct page **);
2432 int make_empty_inline_dir(struct inode *inode, struct inode *, struct page *);
2433 int f2fs_add_inline_entry(struct inode *, const struct qstr *,
2434                 const struct qstr *, struct inode *, nid_t, umode_t);
2435 void f2fs_delete_inline_entry(struct f2fs_dir_entry *, struct page *,
2436                                                 struct inode *, struct inode *);
2437 bool f2fs_empty_inline_dir(struct inode *);
2438 int f2fs_read_inline_dir(struct file *, struct dir_context *,
2439                                                 struct fscrypt_str *);
2440 int f2fs_inline_data_fiemap(struct inode *,
2441                 struct fiemap_extent_info *, __u64, __u64);
2442
2443 /*
2444  * shrinker.c
2445  */
2446 unsigned long f2fs_shrink_count(struct shrinker *, struct shrink_control *);
2447 unsigned long f2fs_shrink_scan(struct shrinker *, struct shrink_control *);
2448 void f2fs_join_shrinker(struct f2fs_sb_info *);
2449 void f2fs_leave_shrinker(struct f2fs_sb_info *);
2450
2451 /*
2452  * extent_cache.c
2453  */
2454 unsigned int f2fs_shrink_extent_tree(struct f2fs_sb_info *, int);
2455 bool f2fs_init_extent_tree(struct inode *, struct f2fs_extent *);
2456 void f2fs_drop_extent_tree(struct inode *);
2457 unsigned int f2fs_destroy_extent_node(struct inode *);
2458 void f2fs_destroy_extent_tree(struct inode *);
2459 bool f2fs_lookup_extent_cache(struct inode *, pgoff_t, struct extent_info *);
2460 void f2fs_update_extent_cache(struct dnode_of_data *);
2461 void f2fs_update_extent_cache_range(struct dnode_of_data *dn,
2462                                                 pgoff_t, block_t, unsigned int);
2463 void init_extent_cache_info(struct f2fs_sb_info *);
2464 int __init create_extent_cache(void);
2465 void destroy_extent_cache(void);
2466
2467 /*
2468  * crypto support
2469  */
2470 static inline bool f2fs_encrypted_inode(struct inode *inode)
2471 {
2472         return file_is_encrypt(inode);
2473 }
2474
2475 static inline void f2fs_set_encrypted_inode(struct inode *inode)
2476 {
2477 #ifdef CONFIG_F2FS_FS_ENCRYPTION
2478         file_set_encrypt(inode);
2479 #endif
2480 }
2481
2482 static inline bool f2fs_bio_encrypted(struct bio *bio)
2483 {
2484         return bio->bi_private != NULL;
2485 }
2486
2487 static inline int f2fs_sb_has_crypto(struct super_block *sb)
2488 {
2489         return F2FS_HAS_FEATURE(sb, F2FS_FEATURE_ENCRYPT);
2490 }
2491
2492 static inline int f2fs_sb_mounted_blkzoned(struct super_block *sb)
2493 {
2494         return F2FS_HAS_FEATURE(sb, F2FS_FEATURE_BLKZONED);
2495 }
2496
2497 #ifdef CONFIG_BLK_DEV_ZONED
2498 static inline int get_blkz_type(struct f2fs_sb_info *sbi,
2499                         struct block_device *bdev, block_t blkaddr)
2500 {
2501         unsigned int zno = blkaddr >> sbi->log_blocks_per_blkz;
2502         int i;
2503
2504         for (i = 0; i < sbi->s_ndevs; i++)
2505                 if (FDEV(i).bdev == bdev)
2506                         return FDEV(i).blkz_type[zno];
2507         return -EINVAL;
2508 }
2509 #endif
2510
2511 static inline bool f2fs_discard_en(struct f2fs_sb_info *sbi)
2512 {
2513         struct request_queue *q = bdev_get_queue(sbi->sb->s_bdev);
2514
2515         return blk_queue_discard(q) || f2fs_sb_mounted_blkzoned(sbi->sb);
2516 }
2517
2518 static inline void set_opt_mode(struct f2fs_sb_info *sbi, unsigned int mt)
2519 {
2520         clear_opt(sbi, ADAPTIVE);
2521         clear_opt(sbi, LFS);
2522
2523         switch (mt) {
2524         case F2FS_MOUNT_ADAPTIVE:
2525                 set_opt(sbi, ADAPTIVE);
2526                 break;
2527         case F2FS_MOUNT_LFS:
2528                 set_opt(sbi, LFS);
2529                 break;
2530         }
2531 }
2532
2533 static inline bool f2fs_may_encrypt(struct inode *inode)
2534 {
2535 #ifdef CONFIG_F2FS_FS_ENCRYPTION
2536         umode_t mode = inode->i_mode;
2537
2538         return (S_ISREG(mode) || S_ISDIR(mode) || S_ISLNK(mode));
2539 #else
2540         return 0;
2541 #endif
2542 }
2543
2544 #ifndef CONFIG_F2FS_FS_ENCRYPTION
2545 #define fscrypt_set_d_op(i)
2546 #define fscrypt_get_ctx                 fscrypt_notsupp_get_ctx
2547 #define fscrypt_release_ctx             fscrypt_notsupp_release_ctx
2548 #define fscrypt_encrypt_page            fscrypt_notsupp_encrypt_page
2549 #define fscrypt_decrypt_page            fscrypt_notsupp_decrypt_page
2550 #define fscrypt_decrypt_bio_pages       fscrypt_notsupp_decrypt_bio_pages
2551 #define fscrypt_pullback_bio_page       fscrypt_notsupp_pullback_bio_page
2552 #define fscrypt_restore_control_page    fscrypt_notsupp_restore_control_page
2553 #define fscrypt_zeroout_range           fscrypt_notsupp_zeroout_range
2554 #define fscrypt_ioctl_set_policy        fscrypt_notsupp_ioctl_set_policy
2555 #define fscrypt_ioctl_get_policy        fscrypt_notsupp_ioctl_get_policy
2556 #define fscrypt_has_permitted_context   fscrypt_notsupp_has_permitted_context
2557 #define fscrypt_inherit_context         fscrypt_notsupp_inherit_context
2558 #define fscrypt_get_encryption_info     fscrypt_notsupp_get_encryption_info
2559 #define fscrypt_put_encryption_info     fscrypt_notsupp_put_encryption_info
2560 #define fscrypt_setup_filename          fscrypt_notsupp_setup_filename
2561 #define fscrypt_free_filename           fscrypt_notsupp_free_filename
2562 #define fscrypt_fname_encrypted_size    fscrypt_notsupp_fname_encrypted_size
2563 #define fscrypt_fname_alloc_buffer      fscrypt_notsupp_fname_alloc_buffer
2564 #define fscrypt_fname_free_buffer       fscrypt_notsupp_fname_free_buffer
2565 #define fscrypt_fname_disk_to_usr       fscrypt_notsupp_fname_disk_to_usr
2566 #define fscrypt_fname_usr_to_disk       fscrypt_notsupp_fname_usr_to_disk
2567 #endif
2568 #endif
This page took 0.17159 seconds and 2 git commands to generate.