]> git.kernelconcepts.de Git - karo-tx-linux.git/blob - fs/f2fs/file.c
Merge tag 'driver-core-4.13-rc5' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git...
[karo-tx-linux.git] / fs / f2fs / file.c
1 /*
2  * fs/f2fs/file.c
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 #include <linux/fs.h>
12 #include <linux/f2fs_fs.h>
13 #include <linux/stat.h>
14 #include <linux/buffer_head.h>
15 #include <linux/writeback.h>
16 #include <linux/blkdev.h>
17 #include <linux/falloc.h>
18 #include <linux/types.h>
19 #include <linux/compat.h>
20 #include <linux/uaccess.h>
21 #include <linux/mount.h>
22 #include <linux/pagevec.h>
23 #include <linux/uio.h>
24 #include <linux/uuid.h>
25 #include <linux/file.h>
26
27 #include "f2fs.h"
28 #include "node.h"
29 #include "segment.h"
30 #include "xattr.h"
31 #include "acl.h"
32 #include "gc.h"
33 #include "trace.h"
34 #include <trace/events/f2fs.h>
35
36 static int f2fs_filemap_fault(struct vm_fault *vmf)
37 {
38         struct inode *inode = file_inode(vmf->vma->vm_file);
39         int err;
40
41         down_read(&F2FS_I(inode)->i_mmap_sem);
42         err = filemap_fault(vmf);
43         up_read(&F2FS_I(inode)->i_mmap_sem);
44
45         return err;
46 }
47
48 static int f2fs_vm_page_mkwrite(struct vm_fault *vmf)
49 {
50         struct page *page = vmf->page;
51         struct inode *inode = file_inode(vmf->vma->vm_file);
52         struct f2fs_sb_info *sbi = F2FS_I_SB(inode);
53         struct dnode_of_data dn;
54         int err;
55
56         sb_start_pagefault(inode->i_sb);
57
58         f2fs_bug_on(sbi, f2fs_has_inline_data(inode));
59
60         /* block allocation */
61         f2fs_lock_op(sbi);
62         set_new_dnode(&dn, inode, NULL, NULL, 0);
63         err = f2fs_reserve_block(&dn, page->index);
64         if (err) {
65                 f2fs_unlock_op(sbi);
66                 goto out;
67         }
68         f2fs_put_dnode(&dn);
69         f2fs_unlock_op(sbi);
70
71         f2fs_balance_fs(sbi, dn.node_changed);
72
73         file_update_time(vmf->vma->vm_file);
74         down_read(&F2FS_I(inode)->i_mmap_sem);
75         lock_page(page);
76         if (unlikely(page->mapping != inode->i_mapping ||
77                         page_offset(page) > i_size_read(inode) ||
78                         !PageUptodate(page))) {
79                 unlock_page(page);
80                 err = -EFAULT;
81                 goto out_sem;
82         }
83
84         /*
85          * check to see if the page is mapped already (no holes)
86          */
87         if (PageMappedToDisk(page))
88                 goto mapped;
89
90         /* page is wholly or partially inside EOF */
91         if (((loff_t)(page->index + 1) << PAGE_SHIFT) >
92                                                 i_size_read(inode)) {
93                 unsigned offset;
94                 offset = i_size_read(inode) & ~PAGE_MASK;
95                 zero_user_segment(page, offset, PAGE_SIZE);
96         }
97         set_page_dirty(page);
98         if (!PageUptodate(page))
99                 SetPageUptodate(page);
100
101         trace_f2fs_vm_page_mkwrite(page, DATA);
102 mapped:
103         /* fill the page */
104         f2fs_wait_on_page_writeback(page, DATA, false);
105
106         /* wait for GCed encrypted page writeback */
107         if (f2fs_encrypted_inode(inode) && S_ISREG(inode->i_mode))
108                 f2fs_wait_on_encrypted_page_writeback(sbi, dn.data_blkaddr);
109
110 out_sem:
111         up_read(&F2FS_I(inode)->i_mmap_sem);
112 out:
113         sb_end_pagefault(inode->i_sb);
114         f2fs_update_time(sbi, REQ_TIME);
115         return block_page_mkwrite_return(err);
116 }
117
118 static const struct vm_operations_struct f2fs_file_vm_ops = {
119         .fault          = f2fs_filemap_fault,
120         .map_pages      = filemap_map_pages,
121         .page_mkwrite   = f2fs_vm_page_mkwrite,
122 };
123
124 static int get_parent_ino(struct inode *inode, nid_t *pino)
125 {
126         struct dentry *dentry;
127
128         inode = igrab(inode);
129         dentry = d_find_any_alias(inode);
130         iput(inode);
131         if (!dentry)
132                 return 0;
133
134         *pino = parent_ino(dentry);
135         dput(dentry);
136         return 1;
137 }
138
139 static inline bool need_do_checkpoint(struct inode *inode)
140 {
141         struct f2fs_sb_info *sbi = F2FS_I_SB(inode);
142         bool need_cp = false;
143
144         if (!S_ISREG(inode->i_mode) || inode->i_nlink != 1)
145                 need_cp = true;
146         else if (is_sbi_flag_set(sbi, SBI_NEED_CP))
147                 need_cp = true;
148         else if (file_wrong_pino(inode))
149                 need_cp = true;
150         else if (!space_for_roll_forward(sbi))
151                 need_cp = true;
152         else if (!is_checkpointed_node(sbi, F2FS_I(inode)->i_pino))
153                 need_cp = true;
154         else if (test_opt(sbi, FASTBOOT))
155                 need_cp = true;
156         else if (sbi->active_logs == 2)
157                 need_cp = true;
158
159         return need_cp;
160 }
161
162 static bool need_inode_page_update(struct f2fs_sb_info *sbi, nid_t ino)
163 {
164         struct page *i = find_get_page(NODE_MAPPING(sbi), ino);
165         bool ret = false;
166         /* But we need to avoid that there are some inode updates */
167         if ((i && PageDirty(i)) || need_inode_block_update(sbi, ino))
168                 ret = true;
169         f2fs_put_page(i, 0);
170         return ret;
171 }
172
173 static void try_to_fix_pino(struct inode *inode)
174 {
175         struct f2fs_inode_info *fi = F2FS_I(inode);
176         nid_t pino;
177
178         down_write(&fi->i_sem);
179         if (file_wrong_pino(inode) && inode->i_nlink == 1 &&
180                         get_parent_ino(inode, &pino)) {
181                 f2fs_i_pino_write(inode, pino);
182                 file_got_pino(inode);
183         }
184         up_write(&fi->i_sem);
185 }
186
187 static int f2fs_do_sync_file(struct file *file, loff_t start, loff_t end,
188                                                 int datasync, bool atomic)
189 {
190         struct inode *inode = file->f_mapping->host;
191         struct f2fs_sb_info *sbi = F2FS_I_SB(inode);
192         nid_t ino = inode->i_ino;
193         int ret = 0;
194         bool need_cp = false;
195         struct writeback_control wbc = {
196                 .sync_mode = WB_SYNC_ALL,
197                 .nr_to_write = LONG_MAX,
198                 .for_reclaim = 0,
199         };
200
201         if (unlikely(f2fs_readonly(inode->i_sb)))
202                 return 0;
203
204         trace_f2fs_sync_file_enter(inode);
205
206         /* if fdatasync is triggered, let's do in-place-update */
207         if (datasync || get_dirty_pages(inode) <= SM_I(sbi)->min_fsync_blocks)
208                 set_inode_flag(inode, FI_NEED_IPU);
209         ret = filemap_write_and_wait_range(inode->i_mapping, start, end);
210         clear_inode_flag(inode, FI_NEED_IPU);
211
212         if (ret) {
213                 trace_f2fs_sync_file_exit(inode, need_cp, datasync, ret);
214                 return ret;
215         }
216
217         /* if the inode is dirty, let's recover all the time */
218         if (!f2fs_skip_inode_update(inode, datasync)) {
219                 f2fs_write_inode(inode, NULL);
220                 goto go_write;
221         }
222
223         /*
224          * if there is no written data, don't waste time to write recovery info.
225          */
226         if (!is_inode_flag_set(inode, FI_APPEND_WRITE) &&
227                         !exist_written_data(sbi, ino, APPEND_INO)) {
228
229                 /* it may call write_inode just prior to fsync */
230                 if (need_inode_page_update(sbi, ino))
231                         goto go_write;
232
233                 if (is_inode_flag_set(inode, FI_UPDATE_WRITE) ||
234                                 exist_written_data(sbi, ino, UPDATE_INO))
235                         goto flush_out;
236                 goto out;
237         }
238 go_write:
239         /*
240          * Both of fdatasync() and fsync() are able to be recovered from
241          * sudden-power-off.
242          */
243         down_read(&F2FS_I(inode)->i_sem);
244         need_cp = need_do_checkpoint(inode);
245         up_read(&F2FS_I(inode)->i_sem);
246
247         if (need_cp) {
248                 /* all the dirty node pages should be flushed for POR */
249                 ret = f2fs_sync_fs(inode->i_sb, 1);
250
251                 /*
252                  * We've secured consistency through sync_fs. Following pino
253                  * will be used only for fsynced inodes after checkpoint.
254                  */
255                 try_to_fix_pino(inode);
256                 clear_inode_flag(inode, FI_APPEND_WRITE);
257                 clear_inode_flag(inode, FI_UPDATE_WRITE);
258                 goto out;
259         }
260 sync_nodes:
261         ret = fsync_node_pages(sbi, inode, &wbc, atomic);
262         if (ret)
263                 goto out;
264
265         /* if cp_error was enabled, we should avoid infinite loop */
266         if (unlikely(f2fs_cp_error(sbi))) {
267                 ret = -EIO;
268                 goto out;
269         }
270
271         if (need_inode_block_update(sbi, ino)) {
272                 f2fs_mark_inode_dirty_sync(inode, true);
273                 f2fs_write_inode(inode, NULL);
274                 goto sync_nodes;
275         }
276
277         ret = wait_on_node_pages_writeback(sbi, ino);
278         if (ret)
279                 goto out;
280
281         /* once recovery info is written, don't need to tack this */
282         remove_ino_entry(sbi, ino, APPEND_INO);
283         clear_inode_flag(inode, FI_APPEND_WRITE);
284 flush_out:
285         remove_ino_entry(sbi, ino, UPDATE_INO);
286         clear_inode_flag(inode, FI_UPDATE_WRITE);
287         if (!atomic)
288                 ret = f2fs_issue_flush(sbi);
289         f2fs_update_time(sbi, REQ_TIME);
290 out:
291         trace_f2fs_sync_file_exit(inode, need_cp, datasync, ret);
292         f2fs_trace_ios(NULL, 1);
293         return ret;
294 }
295
296 int f2fs_sync_file(struct file *file, loff_t start, loff_t end, int datasync)
297 {
298         return f2fs_do_sync_file(file, start, end, datasync, false);
299 }
300
301 static pgoff_t __get_first_dirty_index(struct address_space *mapping,
302                                                 pgoff_t pgofs, int whence)
303 {
304         struct pagevec pvec;
305         int nr_pages;
306
307         if (whence != SEEK_DATA)
308                 return 0;
309
310         /* find first dirty page index */
311         pagevec_init(&pvec, 0);
312         nr_pages = pagevec_lookup_tag(&pvec, mapping, &pgofs,
313                                         PAGECACHE_TAG_DIRTY, 1);
314         pgofs = nr_pages ? pvec.pages[0]->index : ULONG_MAX;
315         pagevec_release(&pvec);
316         return pgofs;
317 }
318
319 static bool __found_offset(block_t blkaddr, pgoff_t dirty, pgoff_t pgofs,
320                                                         int whence)
321 {
322         switch (whence) {
323         case SEEK_DATA:
324                 if ((blkaddr == NEW_ADDR && dirty == pgofs) ||
325                         (blkaddr != NEW_ADDR && blkaddr != NULL_ADDR))
326                         return true;
327                 break;
328         case SEEK_HOLE:
329                 if (blkaddr == NULL_ADDR)
330                         return true;
331                 break;
332         }
333         return false;
334 }
335
336 static loff_t f2fs_seek_block(struct file *file, loff_t offset, int whence)
337 {
338         struct inode *inode = file->f_mapping->host;
339         loff_t maxbytes = inode->i_sb->s_maxbytes;
340         struct dnode_of_data dn;
341         pgoff_t pgofs, end_offset, dirty;
342         loff_t data_ofs = offset;
343         loff_t isize;
344         int err = 0;
345
346         inode_lock(inode);
347
348         isize = i_size_read(inode);
349         if (offset >= isize)
350                 goto fail;
351
352         /* handle inline data case */
353         if (f2fs_has_inline_data(inode) || f2fs_has_inline_dentry(inode)) {
354                 if (whence == SEEK_HOLE)
355                         data_ofs = isize;
356                 goto found;
357         }
358
359         pgofs = (pgoff_t)(offset >> PAGE_SHIFT);
360
361         dirty = __get_first_dirty_index(inode->i_mapping, pgofs, whence);
362
363         for (; data_ofs < isize; data_ofs = (loff_t)pgofs << PAGE_SHIFT) {
364                 set_new_dnode(&dn, inode, NULL, NULL, 0);
365                 err = get_dnode_of_data(&dn, pgofs, LOOKUP_NODE);
366                 if (err && err != -ENOENT) {
367                         goto fail;
368                 } else if (err == -ENOENT) {
369                         /* direct node does not exists */
370                         if (whence == SEEK_DATA) {
371                                 pgofs = get_next_page_offset(&dn, pgofs);
372                                 continue;
373                         } else {
374                                 goto found;
375                         }
376                 }
377
378                 end_offset = ADDRS_PER_PAGE(dn.node_page, inode);
379
380                 /* find data/hole in dnode block */
381                 for (; dn.ofs_in_node < end_offset;
382                                 dn.ofs_in_node++, pgofs++,
383                                 data_ofs = (loff_t)pgofs << PAGE_SHIFT) {
384                         block_t blkaddr;
385                         blkaddr = datablock_addr(dn.node_page, dn.ofs_in_node);
386
387                         if (__found_offset(blkaddr, dirty, pgofs, whence)) {
388                                 f2fs_put_dnode(&dn);
389                                 goto found;
390                         }
391                 }
392                 f2fs_put_dnode(&dn);
393         }
394
395         if (whence == SEEK_DATA)
396                 goto fail;
397 found:
398         if (whence == SEEK_HOLE && data_ofs > isize)
399                 data_ofs = isize;
400         inode_unlock(inode);
401         return vfs_setpos(file, data_ofs, maxbytes);
402 fail:
403         inode_unlock(inode);
404         return -ENXIO;
405 }
406
407 static loff_t f2fs_llseek(struct file *file, loff_t offset, int whence)
408 {
409         struct inode *inode = file->f_mapping->host;
410         loff_t maxbytes = inode->i_sb->s_maxbytes;
411
412         switch (whence) {
413         case SEEK_SET:
414         case SEEK_CUR:
415         case SEEK_END:
416                 return generic_file_llseek_size(file, offset, whence,
417                                                 maxbytes, i_size_read(inode));
418         case SEEK_DATA:
419         case SEEK_HOLE:
420                 if (offset < 0)
421                         return -ENXIO;
422                 return f2fs_seek_block(file, offset, whence);
423         }
424
425         return -EINVAL;
426 }
427
428 static int f2fs_file_mmap(struct file *file, struct vm_area_struct *vma)
429 {
430         struct inode *inode = file_inode(file);
431         int err;
432
433         /* we don't need to use inline_data strictly */
434         err = f2fs_convert_inline_inode(inode);
435         if (err)
436                 return err;
437
438         file_accessed(file);
439         vma->vm_ops = &f2fs_file_vm_ops;
440         return 0;
441 }
442
443 static int f2fs_file_open(struct inode *inode, struct file *filp)
444 {
445         struct dentry *dir;
446
447         if (f2fs_encrypted_inode(inode)) {
448                 int ret = fscrypt_get_encryption_info(inode);
449                 if (ret)
450                         return -EACCES;
451                 if (!fscrypt_has_encryption_key(inode))
452                         return -ENOKEY;
453         }
454         dir = dget_parent(file_dentry(filp));
455         if (f2fs_encrypted_inode(d_inode(dir)) &&
456                         !fscrypt_has_permitted_context(d_inode(dir), inode)) {
457                 dput(dir);
458                 return -EPERM;
459         }
460         dput(dir);
461         return dquot_file_open(inode, filp);
462 }
463
464 int truncate_data_blocks_range(struct dnode_of_data *dn, int count)
465 {
466         struct f2fs_sb_info *sbi = F2FS_I_SB(dn->inode);
467         struct f2fs_node *raw_node;
468         int nr_free = 0, ofs = dn->ofs_in_node, len = count;
469         __le32 *addr;
470
471         raw_node = F2FS_NODE(dn->node_page);
472         addr = blkaddr_in_node(raw_node) + ofs;
473
474         for (; count > 0; count--, addr++, dn->ofs_in_node++) {
475                 block_t blkaddr = le32_to_cpu(*addr);
476                 if (blkaddr == NULL_ADDR)
477                         continue;
478
479                 dn->data_blkaddr = NULL_ADDR;
480                 set_data_blkaddr(dn);
481                 invalidate_blocks(sbi, blkaddr);
482                 if (dn->ofs_in_node == 0 && IS_INODE(dn->node_page))
483                         clear_inode_flag(dn->inode, FI_FIRST_BLOCK_WRITTEN);
484                 nr_free++;
485         }
486
487         if (nr_free) {
488                 pgoff_t fofs;
489                 /*
490                  * once we invalidate valid blkaddr in range [ofs, ofs + count],
491                  * we will invalidate all blkaddr in the whole range.
492                  */
493                 fofs = start_bidx_of_node(ofs_of_node(dn->node_page),
494                                                         dn->inode) + ofs;
495                 f2fs_update_extent_cache_range(dn, fofs, 0, len);
496                 dec_valid_block_count(sbi, dn->inode, nr_free);
497         }
498         dn->ofs_in_node = ofs;
499
500         f2fs_update_time(sbi, REQ_TIME);
501         trace_f2fs_truncate_data_blocks_range(dn->inode, dn->nid,
502                                          dn->ofs_in_node, nr_free);
503         return nr_free;
504 }
505
506 void truncate_data_blocks(struct dnode_of_data *dn)
507 {
508         truncate_data_blocks_range(dn, ADDRS_PER_BLOCK);
509 }
510
511 static int truncate_partial_data_page(struct inode *inode, u64 from,
512                                                                 bool cache_only)
513 {
514         unsigned offset = from & (PAGE_SIZE - 1);
515         pgoff_t index = from >> PAGE_SHIFT;
516         struct address_space *mapping = inode->i_mapping;
517         struct page *page;
518
519         if (!offset && !cache_only)
520                 return 0;
521
522         if (cache_only) {
523                 page = find_lock_page(mapping, index);
524                 if (page && PageUptodate(page))
525                         goto truncate_out;
526                 f2fs_put_page(page, 1);
527                 return 0;
528         }
529
530         page = get_lock_data_page(inode, index, true);
531         if (IS_ERR(page))
532                 return PTR_ERR(page) == -ENOENT ? 0 : PTR_ERR(page);
533 truncate_out:
534         f2fs_wait_on_page_writeback(page, DATA, true);
535         zero_user(page, offset, PAGE_SIZE - offset);
536
537         /* An encrypted inode should have a key and truncate the last page. */
538         f2fs_bug_on(F2FS_I_SB(inode), cache_only && f2fs_encrypted_inode(inode));
539         if (!cache_only)
540                 set_page_dirty(page);
541         f2fs_put_page(page, 1);
542         return 0;
543 }
544
545 int truncate_blocks(struct inode *inode, u64 from, bool lock)
546 {
547         struct f2fs_sb_info *sbi = F2FS_I_SB(inode);
548         unsigned int blocksize = inode->i_sb->s_blocksize;
549         struct dnode_of_data dn;
550         pgoff_t free_from;
551         int count = 0, err = 0;
552         struct page *ipage;
553         bool truncate_page = false;
554
555         trace_f2fs_truncate_blocks_enter(inode, from);
556
557         free_from = (pgoff_t)F2FS_BYTES_TO_BLK(from + blocksize - 1);
558
559         if (free_from >= sbi->max_file_blocks)
560                 goto free_partial;
561
562         if (lock)
563                 f2fs_lock_op(sbi);
564
565         ipage = get_node_page(sbi, inode->i_ino);
566         if (IS_ERR(ipage)) {
567                 err = PTR_ERR(ipage);
568                 goto out;
569         }
570
571         if (f2fs_has_inline_data(inode)) {
572                 truncate_inline_inode(inode, ipage, from);
573                 f2fs_put_page(ipage, 1);
574                 truncate_page = true;
575                 goto out;
576         }
577
578         set_new_dnode(&dn, inode, ipage, NULL, 0);
579         err = get_dnode_of_data(&dn, free_from, LOOKUP_NODE_RA);
580         if (err) {
581                 if (err == -ENOENT)
582                         goto free_next;
583                 goto out;
584         }
585
586         count = ADDRS_PER_PAGE(dn.node_page, inode);
587
588         count -= dn.ofs_in_node;
589         f2fs_bug_on(sbi, count < 0);
590
591         if (dn.ofs_in_node || IS_INODE(dn.node_page)) {
592                 truncate_data_blocks_range(&dn, count);
593                 free_from += count;
594         }
595
596         f2fs_put_dnode(&dn);
597 free_next:
598         err = truncate_inode_blocks(inode, free_from);
599 out:
600         if (lock)
601                 f2fs_unlock_op(sbi);
602 free_partial:
603         /* lastly zero out the first data page */
604         if (!err)
605                 err = truncate_partial_data_page(inode, from, truncate_page);
606
607         trace_f2fs_truncate_blocks_exit(inode, err);
608         return err;
609 }
610
611 int f2fs_truncate(struct inode *inode)
612 {
613         int err;
614
615         if (!(S_ISREG(inode->i_mode) || S_ISDIR(inode->i_mode) ||
616                                 S_ISLNK(inode->i_mode)))
617                 return 0;
618
619         trace_f2fs_truncate(inode);
620
621 #ifdef CONFIG_F2FS_FAULT_INJECTION
622         if (time_to_inject(F2FS_I_SB(inode), FAULT_TRUNCATE)) {
623                 f2fs_show_injection_info(FAULT_TRUNCATE);
624                 return -EIO;
625         }
626 #endif
627         /* we should check inline_data size */
628         if (!f2fs_may_inline_data(inode)) {
629                 err = f2fs_convert_inline_inode(inode);
630                 if (err)
631                         return err;
632         }
633
634         err = truncate_blocks(inode, i_size_read(inode), true);
635         if (err)
636                 return err;
637
638         inode->i_mtime = inode->i_ctime = current_time(inode);
639         f2fs_mark_inode_dirty_sync(inode, false);
640         return 0;
641 }
642
643 int f2fs_getattr(const struct path *path, struct kstat *stat,
644                  u32 request_mask, unsigned int query_flags)
645 {
646         struct inode *inode = d_inode(path->dentry);
647         struct f2fs_inode_info *fi = F2FS_I(inode);
648         unsigned int flags;
649
650         flags = fi->i_flags & FS_FL_USER_VISIBLE;
651         if (flags & FS_APPEND_FL)
652                 stat->attributes |= STATX_ATTR_APPEND;
653         if (flags & FS_COMPR_FL)
654                 stat->attributes |= STATX_ATTR_COMPRESSED;
655         if (f2fs_encrypted_inode(inode))
656                 stat->attributes |= STATX_ATTR_ENCRYPTED;
657         if (flags & FS_IMMUTABLE_FL)
658                 stat->attributes |= STATX_ATTR_IMMUTABLE;
659         if (flags & FS_NODUMP_FL)
660                 stat->attributes |= STATX_ATTR_NODUMP;
661
662         stat->attributes_mask |= (STATX_ATTR_APPEND |
663                                   STATX_ATTR_COMPRESSED |
664                                   STATX_ATTR_ENCRYPTED |
665                                   STATX_ATTR_IMMUTABLE |
666                                   STATX_ATTR_NODUMP);
667
668         generic_fillattr(inode, stat);
669         return 0;
670 }
671
672 #ifdef CONFIG_F2FS_FS_POSIX_ACL
673 static void __setattr_copy(struct inode *inode, const struct iattr *attr)
674 {
675         unsigned int ia_valid = attr->ia_valid;
676
677         if (ia_valid & ATTR_UID)
678                 inode->i_uid = attr->ia_uid;
679         if (ia_valid & ATTR_GID)
680                 inode->i_gid = attr->ia_gid;
681         if (ia_valid & ATTR_ATIME)
682                 inode->i_atime = timespec_trunc(attr->ia_atime,
683                                                 inode->i_sb->s_time_gran);
684         if (ia_valid & ATTR_MTIME)
685                 inode->i_mtime = timespec_trunc(attr->ia_mtime,
686                                                 inode->i_sb->s_time_gran);
687         if (ia_valid & ATTR_CTIME)
688                 inode->i_ctime = timespec_trunc(attr->ia_ctime,
689                                                 inode->i_sb->s_time_gran);
690         if (ia_valid & ATTR_MODE) {
691                 umode_t mode = attr->ia_mode;
692
693                 if (!in_group_p(inode->i_gid) && !capable(CAP_FSETID))
694                         mode &= ~S_ISGID;
695                 set_acl_inode(inode, mode);
696         }
697 }
698 #else
699 #define __setattr_copy setattr_copy
700 #endif
701
702 int f2fs_setattr(struct dentry *dentry, struct iattr *attr)
703 {
704         struct inode *inode = d_inode(dentry);
705         int err;
706         bool size_changed = false;
707
708         err = setattr_prepare(dentry, attr);
709         if (err)
710                 return err;
711
712         if (is_quota_modification(inode, attr)) {
713                 err = dquot_initialize(inode);
714                 if (err)
715                         return err;
716         }
717         if ((attr->ia_valid & ATTR_UID &&
718                 !uid_eq(attr->ia_uid, inode->i_uid)) ||
719                 (attr->ia_valid & ATTR_GID &&
720                 !gid_eq(attr->ia_gid, inode->i_gid))) {
721                 err = dquot_transfer(inode, attr);
722                 if (err)
723                         return err;
724         }
725
726         if (attr->ia_valid & ATTR_SIZE) {
727                 if (f2fs_encrypted_inode(inode)) {
728                         err = fscrypt_get_encryption_info(inode);
729                         if (err)
730                                 return err;
731                         if (!fscrypt_has_encryption_key(inode))
732                                 return -ENOKEY;
733                 }
734
735                 if (attr->ia_size <= i_size_read(inode)) {
736                         down_write(&F2FS_I(inode)->i_mmap_sem);
737                         truncate_setsize(inode, attr->ia_size);
738                         err = f2fs_truncate(inode);
739                         up_write(&F2FS_I(inode)->i_mmap_sem);
740                         if (err)
741                                 return err;
742                 } else {
743                         /*
744                          * do not trim all blocks after i_size if target size is
745                          * larger than i_size.
746                          */
747                         down_write(&F2FS_I(inode)->i_mmap_sem);
748                         truncate_setsize(inode, attr->ia_size);
749                         up_write(&F2FS_I(inode)->i_mmap_sem);
750
751                         /* should convert inline inode here */
752                         if (!f2fs_may_inline_data(inode)) {
753                                 err = f2fs_convert_inline_inode(inode);
754                                 if (err)
755                                         return err;
756                         }
757                         inode->i_mtime = inode->i_ctime = current_time(inode);
758                 }
759
760                 size_changed = true;
761         }
762
763         __setattr_copy(inode, attr);
764
765         if (attr->ia_valid & ATTR_MODE) {
766                 err = posix_acl_chmod(inode, get_inode_mode(inode));
767                 if (err || is_inode_flag_set(inode, FI_ACL_MODE)) {
768                         inode->i_mode = F2FS_I(inode)->i_acl_mode;
769                         clear_inode_flag(inode, FI_ACL_MODE);
770                 }
771         }
772
773         /* file size may changed here */
774         f2fs_mark_inode_dirty_sync(inode, size_changed);
775
776         /* inode change will produce dirty node pages flushed by checkpoint */
777         f2fs_balance_fs(F2FS_I_SB(inode), true);
778
779         return err;
780 }
781
782 const struct inode_operations f2fs_file_inode_operations = {
783         .getattr        = f2fs_getattr,
784         .setattr        = f2fs_setattr,
785         .get_acl        = f2fs_get_acl,
786         .set_acl        = f2fs_set_acl,
787 #ifdef CONFIG_F2FS_FS_XATTR
788         .listxattr      = f2fs_listxattr,
789 #endif
790         .fiemap         = f2fs_fiemap,
791 };
792
793 static int fill_zero(struct inode *inode, pgoff_t index,
794                                         loff_t start, loff_t len)
795 {
796         struct f2fs_sb_info *sbi = F2FS_I_SB(inode);
797         struct page *page;
798
799         if (!len)
800                 return 0;
801
802         f2fs_balance_fs(sbi, true);
803
804         f2fs_lock_op(sbi);
805         page = get_new_data_page(inode, NULL, index, false);
806         f2fs_unlock_op(sbi);
807
808         if (IS_ERR(page))
809                 return PTR_ERR(page);
810
811         f2fs_wait_on_page_writeback(page, DATA, true);
812         zero_user(page, start, len);
813         set_page_dirty(page);
814         f2fs_put_page(page, 1);
815         return 0;
816 }
817
818 int truncate_hole(struct inode *inode, pgoff_t pg_start, pgoff_t pg_end)
819 {
820         int err;
821
822         while (pg_start < pg_end) {
823                 struct dnode_of_data dn;
824                 pgoff_t end_offset, count;
825
826                 set_new_dnode(&dn, inode, NULL, NULL, 0);
827                 err = get_dnode_of_data(&dn, pg_start, LOOKUP_NODE);
828                 if (err) {
829                         if (err == -ENOENT) {
830                                 pg_start++;
831                                 continue;
832                         }
833                         return err;
834                 }
835
836                 end_offset = ADDRS_PER_PAGE(dn.node_page, inode);
837                 count = min(end_offset - dn.ofs_in_node, pg_end - pg_start);
838
839                 f2fs_bug_on(F2FS_I_SB(inode), count == 0 || count > end_offset);
840
841                 truncate_data_blocks_range(&dn, count);
842                 f2fs_put_dnode(&dn);
843
844                 pg_start += count;
845         }
846         return 0;
847 }
848
849 static int punch_hole(struct inode *inode, loff_t offset, loff_t len)
850 {
851         pgoff_t pg_start, pg_end;
852         loff_t off_start, off_end;
853         int ret;
854
855         ret = f2fs_convert_inline_inode(inode);
856         if (ret)
857                 return ret;
858
859         pg_start = ((unsigned long long) offset) >> PAGE_SHIFT;
860         pg_end = ((unsigned long long) offset + len) >> PAGE_SHIFT;
861
862         off_start = offset & (PAGE_SIZE - 1);
863         off_end = (offset + len) & (PAGE_SIZE - 1);
864
865         if (pg_start == pg_end) {
866                 ret = fill_zero(inode, pg_start, off_start,
867                                                 off_end - off_start);
868                 if (ret)
869                         return ret;
870         } else {
871                 if (off_start) {
872                         ret = fill_zero(inode, pg_start++, off_start,
873                                                 PAGE_SIZE - off_start);
874                         if (ret)
875                                 return ret;
876                 }
877                 if (off_end) {
878                         ret = fill_zero(inode, pg_end, 0, off_end);
879                         if (ret)
880                                 return ret;
881                 }
882
883                 if (pg_start < pg_end) {
884                         struct address_space *mapping = inode->i_mapping;
885                         loff_t blk_start, blk_end;
886                         struct f2fs_sb_info *sbi = F2FS_I_SB(inode);
887
888                         f2fs_balance_fs(sbi, true);
889
890                         blk_start = (loff_t)pg_start << PAGE_SHIFT;
891                         blk_end = (loff_t)pg_end << PAGE_SHIFT;
892                         down_write(&F2FS_I(inode)->i_mmap_sem);
893                         truncate_inode_pages_range(mapping, blk_start,
894                                         blk_end - 1);
895
896                         f2fs_lock_op(sbi);
897                         ret = truncate_hole(inode, pg_start, pg_end);
898                         f2fs_unlock_op(sbi);
899                         up_write(&F2FS_I(inode)->i_mmap_sem);
900                 }
901         }
902
903         return ret;
904 }
905
906 static int __read_out_blkaddrs(struct inode *inode, block_t *blkaddr,
907                                 int *do_replace, pgoff_t off, pgoff_t len)
908 {
909         struct f2fs_sb_info *sbi = F2FS_I_SB(inode);
910         struct dnode_of_data dn;
911         int ret, done, i;
912
913 next_dnode:
914         set_new_dnode(&dn, inode, NULL, NULL, 0);
915         ret = get_dnode_of_data(&dn, off, LOOKUP_NODE_RA);
916         if (ret && ret != -ENOENT) {
917                 return ret;
918         } else if (ret == -ENOENT) {
919                 if (dn.max_level == 0)
920                         return -ENOENT;
921                 done = min((pgoff_t)ADDRS_PER_BLOCK - dn.ofs_in_node, len);
922                 blkaddr += done;
923                 do_replace += done;
924                 goto next;
925         }
926
927         done = min((pgoff_t)ADDRS_PER_PAGE(dn.node_page, inode) -
928                                                         dn.ofs_in_node, len);
929         for (i = 0; i < done; i++, blkaddr++, do_replace++, dn.ofs_in_node++) {
930                 *blkaddr = datablock_addr(dn.node_page, dn.ofs_in_node);
931                 if (!is_checkpointed_data(sbi, *blkaddr)) {
932
933                         if (test_opt(sbi, LFS)) {
934                                 f2fs_put_dnode(&dn);
935                                 return -ENOTSUPP;
936                         }
937
938                         /* do not invalidate this block address */
939                         f2fs_update_data_blkaddr(&dn, NULL_ADDR);
940                         *do_replace = 1;
941                 }
942         }
943         f2fs_put_dnode(&dn);
944 next:
945         len -= done;
946         off += done;
947         if (len)
948                 goto next_dnode;
949         return 0;
950 }
951
952 static int __roll_back_blkaddrs(struct inode *inode, block_t *blkaddr,
953                                 int *do_replace, pgoff_t off, int len)
954 {
955         struct f2fs_sb_info *sbi = F2FS_I_SB(inode);
956         struct dnode_of_data dn;
957         int ret, i;
958
959         for (i = 0; i < len; i++, do_replace++, blkaddr++) {
960                 if (*do_replace == 0)
961                         continue;
962
963                 set_new_dnode(&dn, inode, NULL, NULL, 0);
964                 ret = get_dnode_of_data(&dn, off + i, LOOKUP_NODE_RA);
965                 if (ret) {
966                         dec_valid_block_count(sbi, inode, 1);
967                         invalidate_blocks(sbi, *blkaddr);
968                 } else {
969                         f2fs_update_data_blkaddr(&dn, *blkaddr);
970                 }
971                 f2fs_put_dnode(&dn);
972         }
973         return 0;
974 }
975
976 static int __clone_blkaddrs(struct inode *src_inode, struct inode *dst_inode,
977                         block_t *blkaddr, int *do_replace,
978                         pgoff_t src, pgoff_t dst, pgoff_t len, bool full)
979 {
980         struct f2fs_sb_info *sbi = F2FS_I_SB(src_inode);
981         pgoff_t i = 0;
982         int ret;
983
984         while (i < len) {
985                 if (blkaddr[i] == NULL_ADDR && !full) {
986                         i++;
987                         continue;
988                 }
989
990                 if (do_replace[i] || blkaddr[i] == NULL_ADDR) {
991                         struct dnode_of_data dn;
992                         struct node_info ni;
993                         size_t new_size;
994                         pgoff_t ilen;
995
996                         set_new_dnode(&dn, dst_inode, NULL, NULL, 0);
997                         ret = get_dnode_of_data(&dn, dst + i, ALLOC_NODE);
998                         if (ret)
999                                 return ret;
1000
1001                         get_node_info(sbi, dn.nid, &ni);
1002                         ilen = min((pgoff_t)
1003                                 ADDRS_PER_PAGE(dn.node_page, dst_inode) -
1004                                                 dn.ofs_in_node, len - i);
1005                         do {
1006                                 dn.data_blkaddr = datablock_addr(dn.node_page,
1007                                                                 dn.ofs_in_node);
1008                                 truncate_data_blocks_range(&dn, 1);
1009
1010                                 if (do_replace[i]) {
1011                                         f2fs_i_blocks_write(src_inode,
1012                                                         1, false, false);
1013                                         f2fs_i_blocks_write(dst_inode,
1014                                                         1, true, false);
1015                                         f2fs_replace_block(sbi, &dn, dn.data_blkaddr,
1016                                         blkaddr[i], ni.version, true, false);
1017
1018                                         do_replace[i] = 0;
1019                                 }
1020                                 dn.ofs_in_node++;
1021                                 i++;
1022                                 new_size = (dst + i) << PAGE_SHIFT;
1023                                 if (dst_inode->i_size < new_size)
1024                                         f2fs_i_size_write(dst_inode, new_size);
1025                         } while (--ilen && (do_replace[i] || blkaddr[i] == NULL_ADDR));
1026
1027                         f2fs_put_dnode(&dn);
1028                 } else {
1029                         struct page *psrc, *pdst;
1030
1031                         psrc = get_lock_data_page(src_inode, src + i, true);
1032                         if (IS_ERR(psrc))
1033                                 return PTR_ERR(psrc);
1034                         pdst = get_new_data_page(dst_inode, NULL, dst + i,
1035                                                                 true);
1036                         if (IS_ERR(pdst)) {
1037                                 f2fs_put_page(psrc, 1);
1038                                 return PTR_ERR(pdst);
1039                         }
1040                         f2fs_copy_page(psrc, pdst);
1041                         set_page_dirty(pdst);
1042                         f2fs_put_page(pdst, 1);
1043                         f2fs_put_page(psrc, 1);
1044
1045                         ret = truncate_hole(src_inode, src + i, src + i + 1);
1046                         if (ret)
1047                                 return ret;
1048                         i++;
1049                 }
1050         }
1051         return 0;
1052 }
1053
1054 static int __exchange_data_block(struct inode *src_inode,
1055                         struct inode *dst_inode, pgoff_t src, pgoff_t dst,
1056                         pgoff_t len, bool full)
1057 {
1058         block_t *src_blkaddr;
1059         int *do_replace;
1060         pgoff_t olen;
1061         int ret;
1062
1063         while (len) {
1064                 olen = min((pgoff_t)4 * ADDRS_PER_BLOCK, len);
1065
1066                 src_blkaddr = kvzalloc(sizeof(block_t) * olen, GFP_KERNEL);
1067                 if (!src_blkaddr)
1068                         return -ENOMEM;
1069
1070                 do_replace = kvzalloc(sizeof(int) * olen, GFP_KERNEL);
1071                 if (!do_replace) {
1072                         kvfree(src_blkaddr);
1073                         return -ENOMEM;
1074                 }
1075
1076                 ret = __read_out_blkaddrs(src_inode, src_blkaddr,
1077                                         do_replace, src, olen);
1078                 if (ret)
1079                         goto roll_back;
1080
1081                 ret = __clone_blkaddrs(src_inode, dst_inode, src_blkaddr,
1082                                         do_replace, src, dst, olen, full);
1083                 if (ret)
1084                         goto roll_back;
1085
1086                 src += olen;
1087                 dst += olen;
1088                 len -= olen;
1089
1090                 kvfree(src_blkaddr);
1091                 kvfree(do_replace);
1092         }
1093         return 0;
1094
1095 roll_back:
1096         __roll_back_blkaddrs(src_inode, src_blkaddr, do_replace, src, len);
1097         kvfree(src_blkaddr);
1098         kvfree(do_replace);
1099         return ret;
1100 }
1101
1102 static int f2fs_do_collapse(struct inode *inode, pgoff_t start, pgoff_t end)
1103 {
1104         struct f2fs_sb_info *sbi = F2FS_I_SB(inode);
1105         pgoff_t nrpages = (i_size_read(inode) + PAGE_SIZE - 1) / PAGE_SIZE;
1106         int ret;
1107
1108         f2fs_balance_fs(sbi, true);
1109         f2fs_lock_op(sbi);
1110
1111         f2fs_drop_extent_tree(inode);
1112
1113         ret = __exchange_data_block(inode, inode, end, start, nrpages - end, true);
1114         f2fs_unlock_op(sbi);
1115         return ret;
1116 }
1117
1118 static int f2fs_collapse_range(struct inode *inode, loff_t offset, loff_t len)
1119 {
1120         pgoff_t pg_start, pg_end;
1121         loff_t new_size;
1122         int ret;
1123
1124         if (offset + len >= i_size_read(inode))
1125                 return -EINVAL;
1126
1127         /* collapse range should be aligned to block size of f2fs. */
1128         if (offset & (F2FS_BLKSIZE - 1) || len & (F2FS_BLKSIZE - 1))
1129                 return -EINVAL;
1130
1131         ret = f2fs_convert_inline_inode(inode);
1132         if (ret)
1133                 return ret;
1134
1135         pg_start = offset >> PAGE_SHIFT;
1136         pg_end = (offset + len) >> PAGE_SHIFT;
1137
1138         down_write(&F2FS_I(inode)->i_mmap_sem);
1139         /* write out all dirty pages from offset */
1140         ret = filemap_write_and_wait_range(inode->i_mapping, offset, LLONG_MAX);
1141         if (ret)
1142                 goto out;
1143
1144         truncate_pagecache(inode, offset);
1145
1146         ret = f2fs_do_collapse(inode, pg_start, pg_end);
1147         if (ret)
1148                 goto out;
1149
1150         /* write out all moved pages, if possible */
1151         filemap_write_and_wait_range(inode->i_mapping, offset, LLONG_MAX);
1152         truncate_pagecache(inode, offset);
1153
1154         new_size = i_size_read(inode) - len;
1155         truncate_pagecache(inode, new_size);
1156
1157         ret = truncate_blocks(inode, new_size, true);
1158         if (!ret)
1159                 f2fs_i_size_write(inode, new_size);
1160
1161 out:
1162         up_write(&F2FS_I(inode)->i_mmap_sem);
1163         return ret;
1164 }
1165
1166 static int f2fs_do_zero_range(struct dnode_of_data *dn, pgoff_t start,
1167                                                                 pgoff_t end)
1168 {
1169         struct f2fs_sb_info *sbi = F2FS_I_SB(dn->inode);
1170         pgoff_t index = start;
1171         unsigned int ofs_in_node = dn->ofs_in_node;
1172         blkcnt_t count = 0;
1173         int ret;
1174
1175         for (; index < end; index++, dn->ofs_in_node++) {
1176                 if (datablock_addr(dn->node_page, dn->ofs_in_node) == NULL_ADDR)
1177                         count++;
1178         }
1179
1180         dn->ofs_in_node = ofs_in_node;
1181         ret = reserve_new_blocks(dn, count);
1182         if (ret)
1183                 return ret;
1184
1185         dn->ofs_in_node = ofs_in_node;
1186         for (index = start; index < end; index++, dn->ofs_in_node++) {
1187                 dn->data_blkaddr =
1188                                 datablock_addr(dn->node_page, dn->ofs_in_node);
1189                 /*
1190                  * reserve_new_blocks will not guarantee entire block
1191                  * allocation.
1192                  */
1193                 if (dn->data_blkaddr == NULL_ADDR) {
1194                         ret = -ENOSPC;
1195                         break;
1196                 }
1197                 if (dn->data_blkaddr != NEW_ADDR) {
1198                         invalidate_blocks(sbi, dn->data_blkaddr);
1199                         dn->data_blkaddr = NEW_ADDR;
1200                         set_data_blkaddr(dn);
1201                 }
1202         }
1203
1204         f2fs_update_extent_cache_range(dn, start, 0, index - start);
1205
1206         return ret;
1207 }
1208
1209 static int f2fs_zero_range(struct inode *inode, loff_t offset, loff_t len,
1210                                                                 int mode)
1211 {
1212         struct f2fs_sb_info *sbi = F2FS_I_SB(inode);
1213         struct address_space *mapping = inode->i_mapping;
1214         pgoff_t index, pg_start, pg_end;
1215         loff_t new_size = i_size_read(inode);
1216         loff_t off_start, off_end;
1217         int ret = 0;
1218
1219         ret = inode_newsize_ok(inode, (len + offset));
1220         if (ret)
1221                 return ret;
1222
1223         ret = f2fs_convert_inline_inode(inode);
1224         if (ret)
1225                 return ret;
1226
1227         down_write(&F2FS_I(inode)->i_mmap_sem);
1228         ret = filemap_write_and_wait_range(mapping, offset, offset + len - 1);
1229         if (ret)
1230                 goto out_sem;
1231
1232         truncate_pagecache_range(inode, offset, offset + len - 1);
1233
1234         pg_start = ((unsigned long long) offset) >> PAGE_SHIFT;
1235         pg_end = ((unsigned long long) offset + len) >> PAGE_SHIFT;
1236
1237         off_start = offset & (PAGE_SIZE - 1);
1238         off_end = (offset + len) & (PAGE_SIZE - 1);
1239
1240         if (pg_start == pg_end) {
1241                 ret = fill_zero(inode, pg_start, off_start,
1242                                                 off_end - off_start);
1243                 if (ret)
1244                         goto out_sem;
1245
1246                 new_size = max_t(loff_t, new_size, offset + len);
1247         } else {
1248                 if (off_start) {
1249                         ret = fill_zero(inode, pg_start++, off_start,
1250                                                 PAGE_SIZE - off_start);
1251                         if (ret)
1252                                 goto out_sem;
1253
1254                         new_size = max_t(loff_t, new_size,
1255                                         (loff_t)pg_start << PAGE_SHIFT);
1256                 }
1257
1258                 for (index = pg_start; index < pg_end;) {
1259                         struct dnode_of_data dn;
1260                         unsigned int end_offset;
1261                         pgoff_t end;
1262
1263                         f2fs_lock_op(sbi);
1264
1265                         set_new_dnode(&dn, inode, NULL, NULL, 0);
1266                         ret = get_dnode_of_data(&dn, index, ALLOC_NODE);
1267                         if (ret) {
1268                                 f2fs_unlock_op(sbi);
1269                                 goto out;
1270                         }
1271
1272                         end_offset = ADDRS_PER_PAGE(dn.node_page, inode);
1273                         end = min(pg_end, end_offset - dn.ofs_in_node + index);
1274
1275                         ret = f2fs_do_zero_range(&dn, index, end);
1276                         f2fs_put_dnode(&dn);
1277                         f2fs_unlock_op(sbi);
1278
1279                         f2fs_balance_fs(sbi, dn.node_changed);
1280
1281                         if (ret)
1282                                 goto out;
1283
1284                         index = end;
1285                         new_size = max_t(loff_t, new_size,
1286                                         (loff_t)index << PAGE_SHIFT);
1287                 }
1288
1289                 if (off_end) {
1290                         ret = fill_zero(inode, pg_end, 0, off_end);
1291                         if (ret)
1292                                 goto out;
1293
1294                         new_size = max_t(loff_t, new_size, offset + len);
1295                 }
1296         }
1297
1298 out:
1299         if (!(mode & FALLOC_FL_KEEP_SIZE) && i_size_read(inode) < new_size)
1300                 f2fs_i_size_write(inode, new_size);
1301 out_sem:
1302         up_write(&F2FS_I(inode)->i_mmap_sem);
1303
1304         return ret;
1305 }
1306
1307 static int f2fs_insert_range(struct inode *inode, loff_t offset, loff_t len)
1308 {
1309         struct f2fs_sb_info *sbi = F2FS_I_SB(inode);
1310         pgoff_t nr, pg_start, pg_end, delta, idx;
1311         loff_t new_size;
1312         int ret = 0;
1313
1314         new_size = i_size_read(inode) + len;
1315         ret = inode_newsize_ok(inode, new_size);
1316         if (ret)
1317                 return ret;
1318
1319         if (offset >= i_size_read(inode))
1320                 return -EINVAL;
1321
1322         /* insert range should be aligned to block size of f2fs. */
1323         if (offset & (F2FS_BLKSIZE - 1) || len & (F2FS_BLKSIZE - 1))
1324                 return -EINVAL;
1325
1326         ret = f2fs_convert_inline_inode(inode);
1327         if (ret)
1328                 return ret;
1329
1330         f2fs_balance_fs(sbi, true);
1331
1332         down_write(&F2FS_I(inode)->i_mmap_sem);
1333         ret = truncate_blocks(inode, i_size_read(inode), true);
1334         if (ret)
1335                 goto out;
1336
1337         /* write out all dirty pages from offset */
1338         ret = filemap_write_and_wait_range(inode->i_mapping, offset, LLONG_MAX);
1339         if (ret)
1340                 goto out;
1341
1342         truncate_pagecache(inode, offset);
1343
1344         pg_start = offset >> PAGE_SHIFT;
1345         pg_end = (offset + len) >> PAGE_SHIFT;
1346         delta = pg_end - pg_start;
1347         idx = (i_size_read(inode) + PAGE_SIZE - 1) / PAGE_SIZE;
1348
1349         while (!ret && idx > pg_start) {
1350                 nr = idx - pg_start;
1351                 if (nr > delta)
1352                         nr = delta;
1353                 idx -= nr;
1354
1355                 f2fs_lock_op(sbi);
1356                 f2fs_drop_extent_tree(inode);
1357
1358                 ret = __exchange_data_block(inode, inode, idx,
1359                                         idx + delta, nr, false);
1360                 f2fs_unlock_op(sbi);
1361         }
1362
1363         /* write out all moved pages, if possible */
1364         filemap_write_and_wait_range(inode->i_mapping, offset, LLONG_MAX);
1365         truncate_pagecache(inode, offset);
1366
1367         if (!ret)
1368                 f2fs_i_size_write(inode, new_size);
1369 out:
1370         up_write(&F2FS_I(inode)->i_mmap_sem);
1371         return ret;
1372 }
1373
1374 static int expand_inode_data(struct inode *inode, loff_t offset,
1375                                         loff_t len, int mode)
1376 {
1377         struct f2fs_sb_info *sbi = F2FS_I_SB(inode);
1378         struct f2fs_map_blocks map = { .m_next_pgofs = NULL };
1379         pgoff_t pg_end;
1380         loff_t new_size = i_size_read(inode);
1381         loff_t off_end;
1382         int err;
1383
1384         err = inode_newsize_ok(inode, (len + offset));
1385         if (err)
1386                 return err;
1387
1388         err = f2fs_convert_inline_inode(inode);
1389         if (err)
1390                 return err;
1391
1392         f2fs_balance_fs(sbi, true);
1393
1394         pg_end = ((unsigned long long)offset + len) >> PAGE_SHIFT;
1395         off_end = (offset + len) & (PAGE_SIZE - 1);
1396
1397         map.m_lblk = ((unsigned long long)offset) >> PAGE_SHIFT;
1398         map.m_len = pg_end - map.m_lblk;
1399         if (off_end)
1400                 map.m_len++;
1401
1402         err = f2fs_map_blocks(inode, &map, 1, F2FS_GET_BLOCK_PRE_AIO);
1403         if (err) {
1404                 pgoff_t last_off;
1405
1406                 if (!map.m_len)
1407                         return err;
1408
1409                 last_off = map.m_lblk + map.m_len - 1;
1410
1411                 /* update new size to the failed position */
1412                 new_size = (last_off == pg_end) ? offset + len:
1413                                         (loff_t)(last_off + 1) << PAGE_SHIFT;
1414         } else {
1415                 new_size = ((loff_t)pg_end << PAGE_SHIFT) + off_end;
1416         }
1417
1418         if (!(mode & FALLOC_FL_KEEP_SIZE) && i_size_read(inode) < new_size)
1419                 f2fs_i_size_write(inode, new_size);
1420
1421         return err;
1422 }
1423
1424 static long f2fs_fallocate(struct file *file, int mode,
1425                                 loff_t offset, loff_t len)
1426 {
1427         struct inode *inode = file_inode(file);
1428         long ret = 0;
1429
1430         /* f2fs only support ->fallocate for regular file */
1431         if (!S_ISREG(inode->i_mode))
1432                 return -EINVAL;
1433
1434         if (f2fs_encrypted_inode(inode) &&
1435                 (mode & (FALLOC_FL_COLLAPSE_RANGE | FALLOC_FL_INSERT_RANGE)))
1436                 return -EOPNOTSUPP;
1437
1438         if (mode & ~(FALLOC_FL_KEEP_SIZE | FALLOC_FL_PUNCH_HOLE |
1439                         FALLOC_FL_COLLAPSE_RANGE | FALLOC_FL_ZERO_RANGE |
1440                         FALLOC_FL_INSERT_RANGE))
1441                 return -EOPNOTSUPP;
1442
1443         inode_lock(inode);
1444
1445         if (mode & FALLOC_FL_PUNCH_HOLE) {
1446                 if (offset >= inode->i_size)
1447                         goto out;
1448
1449                 ret = punch_hole(inode, offset, len);
1450         } else if (mode & FALLOC_FL_COLLAPSE_RANGE) {
1451                 ret = f2fs_collapse_range(inode, offset, len);
1452         } else if (mode & FALLOC_FL_ZERO_RANGE) {
1453                 ret = f2fs_zero_range(inode, offset, len, mode);
1454         } else if (mode & FALLOC_FL_INSERT_RANGE) {
1455                 ret = f2fs_insert_range(inode, offset, len);
1456         } else {
1457                 ret = expand_inode_data(inode, offset, len, mode);
1458         }
1459
1460         if (!ret) {
1461                 inode->i_mtime = inode->i_ctime = current_time(inode);
1462                 f2fs_mark_inode_dirty_sync(inode, false);
1463                 if (mode & FALLOC_FL_KEEP_SIZE)
1464                         file_set_keep_isize(inode);
1465                 f2fs_update_time(F2FS_I_SB(inode), REQ_TIME);
1466         }
1467
1468 out:
1469         inode_unlock(inode);
1470
1471         trace_f2fs_fallocate(inode, mode, offset, len, ret);
1472         return ret;
1473 }
1474
1475 static int f2fs_release_file(struct inode *inode, struct file *filp)
1476 {
1477         /*
1478          * f2fs_relase_file is called at every close calls. So we should
1479          * not drop any inmemory pages by close called by other process.
1480          */
1481         if (!(filp->f_mode & FMODE_WRITE) ||
1482                         atomic_read(&inode->i_writecount) != 1)
1483                 return 0;
1484
1485         /* some remained atomic pages should discarded */
1486         if (f2fs_is_atomic_file(inode))
1487                 drop_inmem_pages(inode);
1488         if (f2fs_is_volatile_file(inode)) {
1489                 clear_inode_flag(inode, FI_VOLATILE_FILE);
1490                 stat_dec_volatile_write(inode);
1491                 set_inode_flag(inode, FI_DROP_CACHE);
1492                 filemap_fdatawrite(inode->i_mapping);
1493                 clear_inode_flag(inode, FI_DROP_CACHE);
1494         }
1495         return 0;
1496 }
1497
1498 #define F2FS_REG_FLMASK         (~(FS_DIRSYNC_FL | FS_TOPDIR_FL))
1499 #define F2FS_OTHER_FLMASK       (FS_NODUMP_FL | FS_NOATIME_FL)
1500
1501 static inline __u32 f2fs_mask_flags(umode_t mode, __u32 flags)
1502 {
1503         if (S_ISDIR(mode))
1504                 return flags;
1505         else if (S_ISREG(mode))
1506                 return flags & F2FS_REG_FLMASK;
1507         else
1508                 return flags & F2FS_OTHER_FLMASK;
1509 }
1510
1511 static int f2fs_ioc_getflags(struct file *filp, unsigned long arg)
1512 {
1513         struct inode *inode = file_inode(filp);
1514         struct f2fs_inode_info *fi = F2FS_I(inode);
1515         unsigned int flags = fi->i_flags & FS_FL_USER_VISIBLE;
1516         return put_user(flags, (int __user *)arg);
1517 }
1518
1519 static int f2fs_ioc_setflags(struct file *filp, unsigned long arg)
1520 {
1521         struct inode *inode = file_inode(filp);
1522         struct f2fs_inode_info *fi = F2FS_I(inode);
1523         unsigned int flags;
1524         unsigned int oldflags;
1525         int ret;
1526
1527         if (!inode_owner_or_capable(inode))
1528                 return -EACCES;
1529
1530         if (get_user(flags, (int __user *)arg))
1531                 return -EFAULT;
1532
1533         ret = mnt_want_write_file(filp);
1534         if (ret)
1535                 return ret;
1536
1537         inode_lock(inode);
1538
1539         /* Is it quota file? Do not allow user to mess with it */
1540         if (IS_NOQUOTA(inode)) {
1541                 ret = -EPERM;
1542                 goto unlock_out;
1543         }
1544
1545         flags = f2fs_mask_flags(inode->i_mode, flags);
1546
1547         oldflags = fi->i_flags;
1548
1549         if ((flags ^ oldflags) & (FS_APPEND_FL | FS_IMMUTABLE_FL)) {
1550                 if (!capable(CAP_LINUX_IMMUTABLE)) {
1551                         ret = -EPERM;
1552                         goto unlock_out;
1553                 }
1554         }
1555
1556         flags = flags & FS_FL_USER_MODIFIABLE;
1557         flags |= oldflags & ~FS_FL_USER_MODIFIABLE;
1558         fi->i_flags = flags;
1559
1560         inode->i_ctime = current_time(inode);
1561         f2fs_set_inode_flags(inode);
1562         f2fs_mark_inode_dirty_sync(inode, false);
1563 unlock_out:
1564         inode_unlock(inode);
1565         mnt_drop_write_file(filp);
1566         return ret;
1567 }
1568
1569 static int f2fs_ioc_getversion(struct file *filp, unsigned long arg)
1570 {
1571         struct inode *inode = file_inode(filp);
1572
1573         return put_user(inode->i_generation, (int __user *)arg);
1574 }
1575
1576 static int f2fs_ioc_start_atomic_write(struct file *filp)
1577 {
1578         struct inode *inode = file_inode(filp);
1579         int ret;
1580
1581         if (!inode_owner_or_capable(inode))
1582                 return -EACCES;
1583
1584         if (!S_ISREG(inode->i_mode))
1585                 return -EINVAL;
1586
1587         ret = mnt_want_write_file(filp);
1588         if (ret)
1589                 return ret;
1590
1591         inode_lock(inode);
1592
1593         if (f2fs_is_atomic_file(inode))
1594                 goto out;
1595
1596         ret = f2fs_convert_inline_inode(inode);
1597         if (ret)
1598                 goto out;
1599
1600         set_inode_flag(inode, FI_ATOMIC_FILE);
1601         set_inode_flag(inode, FI_HOT_DATA);
1602         f2fs_update_time(F2FS_I_SB(inode), REQ_TIME);
1603
1604         if (!get_dirty_pages(inode))
1605                 goto inc_stat;
1606
1607         f2fs_msg(F2FS_I_SB(inode)->sb, KERN_WARNING,
1608                 "Unexpected flush for atomic writes: ino=%lu, npages=%u",
1609                                         inode->i_ino, get_dirty_pages(inode));
1610         ret = filemap_write_and_wait_range(inode->i_mapping, 0, LLONG_MAX);
1611         if (ret) {
1612                 clear_inode_flag(inode, FI_ATOMIC_FILE);
1613                 goto out;
1614         }
1615
1616 inc_stat:
1617         stat_inc_atomic_write(inode);
1618         stat_update_max_atomic_write(inode);
1619 out:
1620         inode_unlock(inode);
1621         mnt_drop_write_file(filp);
1622         return ret;
1623 }
1624
1625 static int f2fs_ioc_commit_atomic_write(struct file *filp)
1626 {
1627         struct inode *inode = file_inode(filp);
1628         int ret;
1629
1630         if (!inode_owner_or_capable(inode))
1631                 return -EACCES;
1632
1633         ret = mnt_want_write_file(filp);
1634         if (ret)
1635                 return ret;
1636
1637         inode_lock(inode);
1638
1639         if (f2fs_is_volatile_file(inode))
1640                 goto err_out;
1641
1642         if (f2fs_is_atomic_file(inode)) {
1643                 ret = commit_inmem_pages(inode);
1644                 if (ret)
1645                         goto err_out;
1646
1647                 ret = f2fs_do_sync_file(filp, 0, LLONG_MAX, 0, true);
1648                 if (!ret) {
1649                         clear_inode_flag(inode, FI_ATOMIC_FILE);
1650                         stat_dec_atomic_write(inode);
1651                 }
1652         } else {
1653                 ret = f2fs_do_sync_file(filp, 0, LLONG_MAX, 0, true);
1654         }
1655 err_out:
1656         inode_unlock(inode);
1657         mnt_drop_write_file(filp);
1658         return ret;
1659 }
1660
1661 static int f2fs_ioc_start_volatile_write(struct file *filp)
1662 {
1663         struct inode *inode = file_inode(filp);
1664         int ret;
1665
1666         if (!inode_owner_or_capable(inode))
1667                 return -EACCES;
1668
1669         if (!S_ISREG(inode->i_mode))
1670                 return -EINVAL;
1671
1672         ret = mnt_want_write_file(filp);
1673         if (ret)
1674                 return ret;
1675
1676         inode_lock(inode);
1677
1678         if (f2fs_is_volatile_file(inode))
1679                 goto out;
1680
1681         ret = f2fs_convert_inline_inode(inode);
1682         if (ret)
1683                 goto out;
1684
1685         stat_inc_volatile_write(inode);
1686         stat_update_max_volatile_write(inode);
1687
1688         set_inode_flag(inode, FI_VOLATILE_FILE);
1689         f2fs_update_time(F2FS_I_SB(inode), REQ_TIME);
1690 out:
1691         inode_unlock(inode);
1692         mnt_drop_write_file(filp);
1693         return ret;
1694 }
1695
1696 static int f2fs_ioc_release_volatile_write(struct file *filp)
1697 {
1698         struct inode *inode = file_inode(filp);
1699         int ret;
1700
1701         if (!inode_owner_or_capable(inode))
1702                 return -EACCES;
1703
1704         ret = mnt_want_write_file(filp);
1705         if (ret)
1706                 return ret;
1707
1708         inode_lock(inode);
1709
1710         if (!f2fs_is_volatile_file(inode))
1711                 goto out;
1712
1713         if (!f2fs_is_first_block_written(inode)) {
1714                 ret = truncate_partial_data_page(inode, 0, true);
1715                 goto out;
1716         }
1717
1718         ret = punch_hole(inode, 0, F2FS_BLKSIZE);
1719 out:
1720         inode_unlock(inode);
1721         mnt_drop_write_file(filp);
1722         return ret;
1723 }
1724
1725 static int f2fs_ioc_abort_volatile_write(struct file *filp)
1726 {
1727         struct inode *inode = file_inode(filp);
1728         int ret;
1729
1730         if (!inode_owner_or_capable(inode))
1731                 return -EACCES;
1732
1733         ret = mnt_want_write_file(filp);
1734         if (ret)
1735                 return ret;
1736
1737         inode_lock(inode);
1738
1739         if (f2fs_is_atomic_file(inode))
1740                 drop_inmem_pages(inode);
1741         if (f2fs_is_volatile_file(inode)) {
1742                 clear_inode_flag(inode, FI_VOLATILE_FILE);
1743                 stat_dec_volatile_write(inode);
1744                 ret = f2fs_do_sync_file(filp, 0, LLONG_MAX, 0, true);
1745         }
1746
1747         inode_unlock(inode);
1748
1749         mnt_drop_write_file(filp);
1750         f2fs_update_time(F2FS_I_SB(inode), REQ_TIME);
1751         return ret;
1752 }
1753
1754 static int f2fs_ioc_shutdown(struct file *filp, unsigned long arg)
1755 {
1756         struct inode *inode = file_inode(filp);
1757         struct f2fs_sb_info *sbi = F2FS_I_SB(inode);
1758         struct super_block *sb = sbi->sb;
1759         __u32 in;
1760         int ret;
1761
1762         if (!capable(CAP_SYS_ADMIN))
1763                 return -EPERM;
1764
1765         if (get_user(in, (__u32 __user *)arg))
1766                 return -EFAULT;
1767
1768         ret = mnt_want_write_file(filp);
1769         if (ret)
1770                 return ret;
1771
1772         switch (in) {
1773         case F2FS_GOING_DOWN_FULLSYNC:
1774                 sb = freeze_bdev(sb->s_bdev);
1775                 if (sb && !IS_ERR(sb)) {
1776                         f2fs_stop_checkpoint(sbi, false);
1777                         thaw_bdev(sb->s_bdev, sb);
1778                 }
1779                 break;
1780         case F2FS_GOING_DOWN_METASYNC:
1781                 /* do checkpoint only */
1782                 f2fs_sync_fs(sb, 1);
1783                 f2fs_stop_checkpoint(sbi, false);
1784                 break;
1785         case F2FS_GOING_DOWN_NOSYNC:
1786                 f2fs_stop_checkpoint(sbi, false);
1787                 break;
1788         case F2FS_GOING_DOWN_METAFLUSH:
1789                 sync_meta_pages(sbi, META, LONG_MAX);
1790                 f2fs_stop_checkpoint(sbi, false);
1791                 break;
1792         default:
1793                 ret = -EINVAL;
1794                 goto out;
1795         }
1796         f2fs_update_time(sbi, REQ_TIME);
1797 out:
1798         mnt_drop_write_file(filp);
1799         return ret;
1800 }
1801
1802 static int f2fs_ioc_fitrim(struct file *filp, unsigned long arg)
1803 {
1804         struct inode *inode = file_inode(filp);
1805         struct super_block *sb = inode->i_sb;
1806         struct request_queue *q = bdev_get_queue(sb->s_bdev);
1807         struct fstrim_range range;
1808         int ret;
1809
1810         if (!capable(CAP_SYS_ADMIN))
1811                 return -EPERM;
1812
1813         if (!blk_queue_discard(q))
1814                 return -EOPNOTSUPP;
1815
1816         if (copy_from_user(&range, (struct fstrim_range __user *)arg,
1817                                 sizeof(range)))
1818                 return -EFAULT;
1819
1820         ret = mnt_want_write_file(filp);
1821         if (ret)
1822                 return ret;
1823
1824         range.minlen = max((unsigned int)range.minlen,
1825                                 q->limits.discard_granularity);
1826         ret = f2fs_trim_fs(F2FS_SB(sb), &range);
1827         mnt_drop_write_file(filp);
1828         if (ret < 0)
1829                 return ret;
1830
1831         if (copy_to_user((struct fstrim_range __user *)arg, &range,
1832                                 sizeof(range)))
1833                 return -EFAULT;
1834         f2fs_update_time(F2FS_I_SB(inode), REQ_TIME);
1835         return 0;
1836 }
1837
1838 static bool uuid_is_nonzero(__u8 u[16])
1839 {
1840         int i;
1841
1842         for (i = 0; i < 16; i++)
1843                 if (u[i])
1844                         return true;
1845         return false;
1846 }
1847
1848 static int f2fs_ioc_set_encryption_policy(struct file *filp, unsigned long arg)
1849 {
1850         struct inode *inode = file_inode(filp);
1851
1852         f2fs_update_time(F2FS_I_SB(inode), REQ_TIME);
1853
1854         return fscrypt_ioctl_set_policy(filp, (const void __user *)arg);
1855 }
1856
1857 static int f2fs_ioc_get_encryption_policy(struct file *filp, unsigned long arg)
1858 {
1859         return fscrypt_ioctl_get_policy(filp, (void __user *)arg);
1860 }
1861
1862 static int f2fs_ioc_get_encryption_pwsalt(struct file *filp, unsigned long arg)
1863 {
1864         struct inode *inode = file_inode(filp);
1865         struct f2fs_sb_info *sbi = F2FS_I_SB(inode);
1866         int err;
1867
1868         if (!f2fs_sb_has_crypto(inode->i_sb))
1869                 return -EOPNOTSUPP;
1870
1871         if (uuid_is_nonzero(sbi->raw_super->encrypt_pw_salt))
1872                 goto got_it;
1873
1874         err = mnt_want_write_file(filp);
1875         if (err)
1876                 return err;
1877
1878         /* update superblock with uuid */
1879         generate_random_uuid(sbi->raw_super->encrypt_pw_salt);
1880
1881         err = f2fs_commit_super(sbi, false);
1882         if (err) {
1883                 /* undo new data */
1884                 memset(sbi->raw_super->encrypt_pw_salt, 0, 16);
1885                 mnt_drop_write_file(filp);
1886                 return err;
1887         }
1888         mnt_drop_write_file(filp);
1889 got_it:
1890         if (copy_to_user((__u8 __user *)arg, sbi->raw_super->encrypt_pw_salt,
1891                                                                         16))
1892                 return -EFAULT;
1893         return 0;
1894 }
1895
1896 static int f2fs_ioc_gc(struct file *filp, unsigned long arg)
1897 {
1898         struct inode *inode = file_inode(filp);
1899         struct f2fs_sb_info *sbi = F2FS_I_SB(inode);
1900         __u32 sync;
1901         int ret;
1902
1903         if (!capable(CAP_SYS_ADMIN))
1904                 return -EPERM;
1905
1906         if (get_user(sync, (__u32 __user *)arg))
1907                 return -EFAULT;
1908
1909         if (f2fs_readonly(sbi->sb))
1910                 return -EROFS;
1911
1912         ret = mnt_want_write_file(filp);
1913         if (ret)
1914                 return ret;
1915
1916         if (!sync) {
1917                 if (!mutex_trylock(&sbi->gc_mutex)) {
1918                         ret = -EBUSY;
1919                         goto out;
1920                 }
1921         } else {
1922                 mutex_lock(&sbi->gc_mutex);
1923         }
1924
1925         ret = f2fs_gc(sbi, sync, true, NULL_SEGNO);
1926 out:
1927         mnt_drop_write_file(filp);
1928         return ret;
1929 }
1930
1931 static int f2fs_ioc_gc_range(struct file *filp, unsigned long arg)
1932 {
1933         struct inode *inode = file_inode(filp);
1934         struct f2fs_sb_info *sbi = F2FS_I_SB(inode);
1935         struct f2fs_gc_range range;
1936         u64 end;
1937         int ret;
1938
1939         if (!capable(CAP_SYS_ADMIN))
1940                 return -EPERM;
1941
1942         if (copy_from_user(&range, (struct f2fs_gc_range __user *)arg,
1943                                                         sizeof(range)))
1944                 return -EFAULT;
1945
1946         if (f2fs_readonly(sbi->sb))
1947                 return -EROFS;
1948
1949         ret = mnt_want_write_file(filp);
1950         if (ret)
1951                 return ret;
1952
1953         end = range.start + range.len;
1954         if (range.start < MAIN_BLKADDR(sbi) || end >= MAX_BLKADDR(sbi))
1955                 return -EINVAL;
1956 do_more:
1957         if (!range.sync) {
1958                 if (!mutex_trylock(&sbi->gc_mutex)) {
1959                         ret = -EBUSY;
1960                         goto out;
1961                 }
1962         } else {
1963                 mutex_lock(&sbi->gc_mutex);
1964         }
1965
1966         ret = f2fs_gc(sbi, range.sync, true, GET_SEGNO(sbi, range.start));
1967         range.start += sbi->blocks_per_seg;
1968         if (range.start <= end)
1969                 goto do_more;
1970 out:
1971         mnt_drop_write_file(filp);
1972         return ret;
1973 }
1974
1975 static int f2fs_ioc_write_checkpoint(struct file *filp, unsigned long arg)
1976 {
1977         struct inode *inode = file_inode(filp);
1978         struct f2fs_sb_info *sbi = F2FS_I_SB(inode);
1979         int ret;
1980
1981         if (!capable(CAP_SYS_ADMIN))
1982                 return -EPERM;
1983
1984         if (f2fs_readonly(sbi->sb))
1985                 return -EROFS;
1986
1987         ret = mnt_want_write_file(filp);
1988         if (ret)
1989                 return ret;
1990
1991         ret = f2fs_sync_fs(sbi->sb, 1);
1992
1993         mnt_drop_write_file(filp);
1994         return ret;
1995 }
1996
1997 static int f2fs_defragment_range(struct f2fs_sb_info *sbi,
1998                                         struct file *filp,
1999                                         struct f2fs_defragment *range)
2000 {
2001         struct inode *inode = file_inode(filp);
2002         struct f2fs_map_blocks map = { .m_next_pgofs = NULL };
2003         struct extent_info ei = {0,0,0};
2004         pgoff_t pg_start, pg_end;
2005         unsigned int blk_per_seg = sbi->blocks_per_seg;
2006         unsigned int total = 0, sec_num;
2007         block_t blk_end = 0;
2008         bool fragmented = false;
2009         int err;
2010
2011         /* if in-place-update policy is enabled, don't waste time here */
2012         if (need_inplace_update_policy(inode, NULL))
2013                 return -EINVAL;
2014
2015         pg_start = range->start >> PAGE_SHIFT;
2016         pg_end = (range->start + range->len) >> PAGE_SHIFT;
2017
2018         f2fs_balance_fs(sbi, true);
2019
2020         inode_lock(inode);
2021
2022         /* writeback all dirty pages in the range */
2023         err = filemap_write_and_wait_range(inode->i_mapping, range->start,
2024                                                 range->start + range->len - 1);
2025         if (err)
2026                 goto out;
2027
2028         /*
2029          * lookup mapping info in extent cache, skip defragmenting if physical
2030          * block addresses are continuous.
2031          */
2032         if (f2fs_lookup_extent_cache(inode, pg_start, &ei)) {
2033                 if (ei.fofs + ei.len >= pg_end)
2034                         goto out;
2035         }
2036
2037         map.m_lblk = pg_start;
2038
2039         /*
2040          * lookup mapping info in dnode page cache, skip defragmenting if all
2041          * physical block addresses are continuous even if there are hole(s)
2042          * in logical blocks.
2043          */
2044         while (map.m_lblk < pg_end) {
2045                 map.m_len = pg_end - map.m_lblk;
2046                 err = f2fs_map_blocks(inode, &map, 0, F2FS_GET_BLOCK_READ);
2047                 if (err)
2048                         goto out;
2049
2050                 if (!(map.m_flags & F2FS_MAP_FLAGS)) {
2051                         map.m_lblk++;
2052                         continue;
2053                 }
2054
2055                 if (blk_end && blk_end != map.m_pblk) {
2056                         fragmented = true;
2057                         break;
2058                 }
2059                 blk_end = map.m_pblk + map.m_len;
2060
2061                 map.m_lblk += map.m_len;
2062         }
2063
2064         if (!fragmented)
2065                 goto out;
2066
2067         map.m_lblk = pg_start;
2068         map.m_len = pg_end - pg_start;
2069
2070         sec_num = (map.m_len + BLKS_PER_SEC(sbi) - 1) / BLKS_PER_SEC(sbi);
2071
2072         /*
2073          * make sure there are enough free section for LFS allocation, this can
2074          * avoid defragment running in SSR mode when free section are allocated
2075          * intensively
2076          */
2077         if (has_not_enough_free_secs(sbi, 0, sec_num)) {
2078                 err = -EAGAIN;
2079                 goto out;
2080         }
2081
2082         while (map.m_lblk < pg_end) {
2083                 pgoff_t idx;
2084                 int cnt = 0;
2085
2086 do_map:
2087                 map.m_len = pg_end - map.m_lblk;
2088                 err = f2fs_map_blocks(inode, &map, 0, F2FS_GET_BLOCK_READ);
2089                 if (err)
2090                         goto clear_out;
2091
2092                 if (!(map.m_flags & F2FS_MAP_FLAGS)) {
2093                         map.m_lblk++;
2094                         continue;
2095                 }
2096
2097                 set_inode_flag(inode, FI_DO_DEFRAG);
2098
2099                 idx = map.m_lblk;
2100                 while (idx < map.m_lblk + map.m_len && cnt < blk_per_seg) {
2101                         struct page *page;
2102
2103                         page = get_lock_data_page(inode, idx, true);
2104                         if (IS_ERR(page)) {
2105                                 err = PTR_ERR(page);
2106                                 goto clear_out;
2107                         }
2108
2109                         set_page_dirty(page);
2110                         f2fs_put_page(page, 1);
2111
2112                         idx++;
2113                         cnt++;
2114                         total++;
2115                 }
2116
2117                 map.m_lblk = idx;
2118
2119                 if (idx < pg_end && cnt < blk_per_seg)
2120                         goto do_map;
2121
2122                 clear_inode_flag(inode, FI_DO_DEFRAG);
2123
2124                 err = filemap_fdatawrite(inode->i_mapping);
2125                 if (err)
2126                         goto out;
2127         }
2128 clear_out:
2129         clear_inode_flag(inode, FI_DO_DEFRAG);
2130 out:
2131         inode_unlock(inode);
2132         if (!err)
2133                 range->len = (u64)total << PAGE_SHIFT;
2134         return err;
2135 }
2136
2137 static int f2fs_ioc_defragment(struct file *filp, unsigned long arg)
2138 {
2139         struct inode *inode = file_inode(filp);
2140         struct f2fs_sb_info *sbi = F2FS_I_SB(inode);
2141         struct f2fs_defragment range;
2142         int err;
2143
2144         if (!capable(CAP_SYS_ADMIN))
2145                 return -EPERM;
2146
2147         if (!S_ISREG(inode->i_mode) || f2fs_is_atomic_file(inode))
2148                 return -EINVAL;
2149
2150         if (f2fs_readonly(sbi->sb))
2151                 return -EROFS;
2152
2153         if (copy_from_user(&range, (struct f2fs_defragment __user *)arg,
2154                                                         sizeof(range)))
2155                 return -EFAULT;
2156
2157         /* verify alignment of offset & size */
2158         if (range.start & (F2FS_BLKSIZE - 1) || range.len & (F2FS_BLKSIZE - 1))
2159                 return -EINVAL;
2160
2161         if (unlikely((range.start + range.len) >> PAGE_SHIFT >
2162                                         sbi->max_file_blocks))
2163                 return -EINVAL;
2164
2165         err = mnt_want_write_file(filp);
2166         if (err)
2167                 return err;
2168
2169         err = f2fs_defragment_range(sbi, filp, &range);
2170         mnt_drop_write_file(filp);
2171
2172         f2fs_update_time(sbi, REQ_TIME);
2173         if (err < 0)
2174                 return err;
2175
2176         if (copy_to_user((struct f2fs_defragment __user *)arg, &range,
2177                                                         sizeof(range)))
2178                 return -EFAULT;
2179
2180         return 0;
2181 }
2182
2183 static int f2fs_move_file_range(struct file *file_in, loff_t pos_in,
2184                         struct file *file_out, loff_t pos_out, size_t len)
2185 {
2186         struct inode *src = file_inode(file_in);
2187         struct inode *dst = file_inode(file_out);
2188         struct f2fs_sb_info *sbi = F2FS_I_SB(src);
2189         size_t olen = len, dst_max_i_size = 0;
2190         size_t dst_osize;
2191         int ret;
2192
2193         if (file_in->f_path.mnt != file_out->f_path.mnt ||
2194                                 src->i_sb != dst->i_sb)
2195                 return -EXDEV;
2196
2197         if (unlikely(f2fs_readonly(src->i_sb)))
2198                 return -EROFS;
2199
2200         if (!S_ISREG(src->i_mode) || !S_ISREG(dst->i_mode))
2201                 return -EINVAL;
2202
2203         if (f2fs_encrypted_inode(src) || f2fs_encrypted_inode(dst))
2204                 return -EOPNOTSUPP;
2205
2206         if (src == dst) {
2207                 if (pos_in == pos_out)
2208                         return 0;
2209                 if (pos_out > pos_in && pos_out < pos_in + len)
2210                         return -EINVAL;
2211         }
2212
2213         inode_lock(src);
2214         if (src != dst) {
2215                 if (!inode_trylock(dst)) {
2216                         ret = -EBUSY;
2217                         goto out;
2218                 }
2219         }
2220
2221         ret = -EINVAL;
2222         if (pos_in + len > src->i_size || pos_in + len < pos_in)
2223                 goto out_unlock;
2224         if (len == 0)
2225                 olen = len = src->i_size - pos_in;
2226         if (pos_in + len == src->i_size)
2227                 len = ALIGN(src->i_size, F2FS_BLKSIZE) - pos_in;
2228         if (len == 0) {
2229                 ret = 0;
2230                 goto out_unlock;
2231         }
2232
2233         dst_osize = dst->i_size;
2234         if (pos_out + olen > dst->i_size)
2235                 dst_max_i_size = pos_out + olen;
2236
2237         /* verify the end result is block aligned */
2238         if (!IS_ALIGNED(pos_in, F2FS_BLKSIZE) ||
2239                         !IS_ALIGNED(pos_in + len, F2FS_BLKSIZE) ||
2240                         !IS_ALIGNED(pos_out, F2FS_BLKSIZE))
2241                 goto out_unlock;
2242
2243         ret = f2fs_convert_inline_inode(src);
2244         if (ret)
2245                 goto out_unlock;
2246
2247         ret = f2fs_convert_inline_inode(dst);
2248         if (ret)
2249                 goto out_unlock;
2250
2251         /* write out all dirty pages from offset */
2252         ret = filemap_write_and_wait_range(src->i_mapping,
2253                                         pos_in, pos_in + len);
2254         if (ret)
2255                 goto out_unlock;
2256
2257         ret = filemap_write_and_wait_range(dst->i_mapping,
2258                                         pos_out, pos_out + len);
2259         if (ret)
2260                 goto out_unlock;
2261
2262         f2fs_balance_fs(sbi, true);
2263         f2fs_lock_op(sbi);
2264         ret = __exchange_data_block(src, dst, pos_in >> F2FS_BLKSIZE_BITS,
2265                                 pos_out >> F2FS_BLKSIZE_BITS,
2266                                 len >> F2FS_BLKSIZE_BITS, false);
2267
2268         if (!ret) {
2269                 if (dst_max_i_size)
2270                         f2fs_i_size_write(dst, dst_max_i_size);
2271                 else if (dst_osize != dst->i_size)
2272                         f2fs_i_size_write(dst, dst_osize);
2273         }
2274         f2fs_unlock_op(sbi);
2275 out_unlock:
2276         if (src != dst)
2277                 inode_unlock(dst);
2278 out:
2279         inode_unlock(src);
2280         return ret;
2281 }
2282
2283 static int f2fs_ioc_move_range(struct file *filp, unsigned long arg)
2284 {
2285         struct f2fs_move_range range;
2286         struct fd dst;
2287         int err;
2288
2289         if (!(filp->f_mode & FMODE_READ) ||
2290                         !(filp->f_mode & FMODE_WRITE))
2291                 return -EBADF;
2292
2293         if (copy_from_user(&range, (struct f2fs_move_range __user *)arg,
2294                                                         sizeof(range)))
2295                 return -EFAULT;
2296
2297         dst = fdget(range.dst_fd);
2298         if (!dst.file)
2299                 return -EBADF;
2300
2301         if (!(dst.file->f_mode & FMODE_WRITE)) {
2302                 err = -EBADF;
2303                 goto err_out;
2304         }
2305
2306         err = mnt_want_write_file(filp);
2307         if (err)
2308                 goto err_out;
2309
2310         err = f2fs_move_file_range(filp, range.pos_in, dst.file,
2311                                         range.pos_out, range.len);
2312
2313         mnt_drop_write_file(filp);
2314         if (err)
2315                 goto err_out;
2316
2317         if (copy_to_user((struct f2fs_move_range __user *)arg,
2318                                                 &range, sizeof(range)))
2319                 err = -EFAULT;
2320 err_out:
2321         fdput(dst);
2322         return err;
2323 }
2324
2325 static int f2fs_ioc_flush_device(struct file *filp, unsigned long arg)
2326 {
2327         struct inode *inode = file_inode(filp);
2328         struct f2fs_sb_info *sbi = F2FS_I_SB(inode);
2329         struct sit_info *sm = SIT_I(sbi);
2330         unsigned int start_segno = 0, end_segno = 0;
2331         unsigned int dev_start_segno = 0, dev_end_segno = 0;
2332         struct f2fs_flush_device range;
2333         int ret;
2334
2335         if (!capable(CAP_SYS_ADMIN))
2336                 return -EPERM;
2337
2338         if (f2fs_readonly(sbi->sb))
2339                 return -EROFS;
2340
2341         if (copy_from_user(&range, (struct f2fs_flush_device __user *)arg,
2342                                                         sizeof(range)))
2343                 return -EFAULT;
2344
2345         if (sbi->s_ndevs <= 1 || sbi->s_ndevs - 1 <= range.dev_num ||
2346                         sbi->segs_per_sec != 1) {
2347                 f2fs_msg(sbi->sb, KERN_WARNING,
2348                         "Can't flush %u in %d for segs_per_sec %u != 1\n",
2349                                 range.dev_num, sbi->s_ndevs,
2350                                 sbi->segs_per_sec);
2351                 return -EINVAL;
2352         }
2353
2354         ret = mnt_want_write_file(filp);
2355         if (ret)
2356                 return ret;
2357
2358         if (range.dev_num != 0)
2359                 dev_start_segno = GET_SEGNO(sbi, FDEV(range.dev_num).start_blk);
2360         dev_end_segno = GET_SEGNO(sbi, FDEV(range.dev_num).end_blk);
2361
2362         start_segno = sm->last_victim[FLUSH_DEVICE];
2363         if (start_segno < dev_start_segno || start_segno >= dev_end_segno)
2364                 start_segno = dev_start_segno;
2365         end_segno = min(start_segno + range.segments, dev_end_segno);
2366
2367         while (start_segno < end_segno) {
2368                 if (!mutex_trylock(&sbi->gc_mutex)) {
2369                         ret = -EBUSY;
2370                         goto out;
2371                 }
2372                 sm->last_victim[GC_CB] = end_segno + 1;
2373                 sm->last_victim[GC_GREEDY] = end_segno + 1;
2374                 sm->last_victim[ALLOC_NEXT] = end_segno + 1;
2375                 ret = f2fs_gc(sbi, true, true, start_segno);
2376                 if (ret == -EAGAIN)
2377                         ret = 0;
2378                 else if (ret < 0)
2379                         break;
2380                 start_segno++;
2381         }
2382 out:
2383         mnt_drop_write_file(filp);
2384         return ret;
2385 }
2386
2387
2388 long f2fs_ioctl(struct file *filp, unsigned int cmd, unsigned long arg)
2389 {
2390         switch (cmd) {
2391         case F2FS_IOC_GETFLAGS:
2392                 return f2fs_ioc_getflags(filp, arg);
2393         case F2FS_IOC_SETFLAGS:
2394                 return f2fs_ioc_setflags(filp, arg);
2395         case F2FS_IOC_GETVERSION:
2396                 return f2fs_ioc_getversion(filp, arg);
2397         case F2FS_IOC_START_ATOMIC_WRITE:
2398                 return f2fs_ioc_start_atomic_write(filp);
2399         case F2FS_IOC_COMMIT_ATOMIC_WRITE:
2400                 return f2fs_ioc_commit_atomic_write(filp);
2401         case F2FS_IOC_START_VOLATILE_WRITE:
2402                 return f2fs_ioc_start_volatile_write(filp);
2403         case F2FS_IOC_RELEASE_VOLATILE_WRITE:
2404                 return f2fs_ioc_release_volatile_write(filp);
2405         case F2FS_IOC_ABORT_VOLATILE_WRITE:
2406                 return f2fs_ioc_abort_volatile_write(filp);
2407         case F2FS_IOC_SHUTDOWN:
2408                 return f2fs_ioc_shutdown(filp, arg);
2409         case FITRIM:
2410                 return f2fs_ioc_fitrim(filp, arg);
2411         case F2FS_IOC_SET_ENCRYPTION_POLICY:
2412                 return f2fs_ioc_set_encryption_policy(filp, arg);
2413         case F2FS_IOC_GET_ENCRYPTION_POLICY:
2414                 return f2fs_ioc_get_encryption_policy(filp, arg);
2415         case F2FS_IOC_GET_ENCRYPTION_PWSALT:
2416                 return f2fs_ioc_get_encryption_pwsalt(filp, arg);
2417         case F2FS_IOC_GARBAGE_COLLECT:
2418                 return f2fs_ioc_gc(filp, arg);
2419         case F2FS_IOC_GARBAGE_COLLECT_RANGE:
2420                 return f2fs_ioc_gc_range(filp, arg);
2421         case F2FS_IOC_WRITE_CHECKPOINT:
2422                 return f2fs_ioc_write_checkpoint(filp, arg);
2423         case F2FS_IOC_DEFRAGMENT:
2424                 return f2fs_ioc_defragment(filp, arg);
2425         case F2FS_IOC_MOVE_RANGE:
2426                 return f2fs_ioc_move_range(filp, arg);
2427         case F2FS_IOC_FLUSH_DEVICE:
2428                 return f2fs_ioc_flush_device(filp, arg);
2429         default:
2430                 return -ENOTTY;
2431         }
2432 }
2433
2434 static ssize_t f2fs_file_write_iter(struct kiocb *iocb, struct iov_iter *from)
2435 {
2436         struct file *file = iocb->ki_filp;
2437         struct inode *inode = file_inode(file);
2438         struct blk_plug plug;
2439         ssize_t ret;
2440
2441         inode_lock(inode);
2442         ret = generic_write_checks(iocb, from);
2443         if (ret > 0) {
2444                 int err;
2445
2446                 if (iov_iter_fault_in_readable(from, iov_iter_count(from)))
2447                         set_inode_flag(inode, FI_NO_PREALLOC);
2448
2449                 err = f2fs_preallocate_blocks(iocb, from);
2450                 if (err) {
2451                         inode_unlock(inode);
2452                         return err;
2453                 }
2454                 blk_start_plug(&plug);
2455                 ret = __generic_file_write_iter(iocb, from);
2456                 blk_finish_plug(&plug);
2457                 clear_inode_flag(inode, FI_NO_PREALLOC);
2458         }
2459         inode_unlock(inode);
2460
2461         if (ret > 0)
2462                 ret = generic_write_sync(iocb, ret);
2463         return ret;
2464 }
2465
2466 #ifdef CONFIG_COMPAT
2467 long f2fs_compat_ioctl(struct file *file, unsigned int cmd, unsigned long arg)
2468 {
2469         switch (cmd) {
2470         case F2FS_IOC32_GETFLAGS:
2471                 cmd = F2FS_IOC_GETFLAGS;
2472                 break;
2473         case F2FS_IOC32_SETFLAGS:
2474                 cmd = F2FS_IOC_SETFLAGS;
2475                 break;
2476         case F2FS_IOC32_GETVERSION:
2477                 cmd = F2FS_IOC_GETVERSION;
2478                 break;
2479         case F2FS_IOC_START_ATOMIC_WRITE:
2480         case F2FS_IOC_COMMIT_ATOMIC_WRITE:
2481         case F2FS_IOC_START_VOLATILE_WRITE:
2482         case F2FS_IOC_RELEASE_VOLATILE_WRITE:
2483         case F2FS_IOC_ABORT_VOLATILE_WRITE:
2484         case F2FS_IOC_SHUTDOWN:
2485         case F2FS_IOC_SET_ENCRYPTION_POLICY:
2486         case F2FS_IOC_GET_ENCRYPTION_PWSALT:
2487         case F2FS_IOC_GET_ENCRYPTION_POLICY:
2488         case F2FS_IOC_GARBAGE_COLLECT:
2489         case F2FS_IOC_GARBAGE_COLLECT_RANGE:
2490         case F2FS_IOC_WRITE_CHECKPOINT:
2491         case F2FS_IOC_DEFRAGMENT:
2492         case F2FS_IOC_MOVE_RANGE:
2493         case F2FS_IOC_FLUSH_DEVICE:
2494                 break;
2495         default:
2496                 return -ENOIOCTLCMD;
2497         }
2498         return f2fs_ioctl(file, cmd, (unsigned long) compat_ptr(arg));
2499 }
2500 #endif
2501
2502 const struct file_operations f2fs_file_operations = {
2503         .llseek         = f2fs_llseek,
2504         .read_iter      = generic_file_read_iter,
2505         .write_iter     = f2fs_file_write_iter,
2506         .open           = f2fs_file_open,
2507         .release        = f2fs_release_file,
2508         .mmap           = f2fs_file_mmap,
2509         .fsync          = f2fs_sync_file,
2510         .fallocate      = f2fs_fallocate,
2511         .unlocked_ioctl = f2fs_ioctl,
2512 #ifdef CONFIG_COMPAT
2513         .compat_ioctl   = f2fs_compat_ioctl,
2514 #endif
2515         .splice_read    = generic_file_splice_read,
2516         .splice_write   = iter_file_splice_write,
2517 };