]> git.kernelconcepts.de Git - karo-tx-linux.git/blob - fs/xfs/xfs_file.c
f44212fae65327347db1ba9f8ec1739d30650f44
[karo-tx-linux.git] / fs / xfs / xfs_file.c
1 /*
2  * Copyright (c) 2000-2005 Silicon Graphics, Inc.
3  * All Rights Reserved.
4  *
5  * This program is free software; you can redistribute it and/or
6  * modify it under the terms of the GNU General Public License as
7  * published by the Free Software Foundation.
8  *
9  * This program is distributed in the hope that it would be useful,
10  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
11  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
12  * GNU General Public License for more details.
13  *
14  * You should have received a copy of the GNU General Public License
15  * along with this program; if not, write the Free Software Foundation,
16  * Inc.,  51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA  02110-1301  USA
17  */
18 #include "xfs.h"
19 #include "xfs_fs.h"
20 #include "xfs_shared.h"
21 #include "xfs_format.h"
22 #include "xfs_log_format.h"
23 #include "xfs_trans_resv.h"
24 #include "xfs_mount.h"
25 #include "xfs_da_format.h"
26 #include "xfs_da_btree.h"
27 #include "xfs_inode.h"
28 #include "xfs_trans.h"
29 #include "xfs_inode_item.h"
30 #include "xfs_bmap.h"
31 #include "xfs_bmap_util.h"
32 #include "xfs_error.h"
33 #include "xfs_dir2.h"
34 #include "xfs_dir2_priv.h"
35 #include "xfs_ioctl.h"
36 #include "xfs_trace.h"
37 #include "xfs_log.h"
38 #include "xfs_icache.h"
39 #include "xfs_pnfs.h"
40
41 #include <linux/dcache.h>
42 #include <linux/falloc.h>
43 #include <linux/pagevec.h>
44
45 static const struct vm_operations_struct xfs_file_vm_ops;
46
47 /*
48  * Locking primitives for read and write IO paths to ensure we consistently use
49  * and order the inode->i_mutex, ip->i_lock and ip->i_iolock.
50  */
51 static inline void
52 xfs_rw_ilock(
53         struct xfs_inode        *ip,
54         int                     type)
55 {
56         if (type & XFS_IOLOCK_EXCL)
57                 mutex_lock(&VFS_I(ip)->i_mutex);
58         xfs_ilock(ip, type);
59 }
60
61 static inline void
62 xfs_rw_iunlock(
63         struct xfs_inode        *ip,
64         int                     type)
65 {
66         xfs_iunlock(ip, type);
67         if (type & XFS_IOLOCK_EXCL)
68                 mutex_unlock(&VFS_I(ip)->i_mutex);
69 }
70
71 static inline void
72 xfs_rw_ilock_demote(
73         struct xfs_inode        *ip,
74         int                     type)
75 {
76         xfs_ilock_demote(ip, type);
77         if (type & XFS_IOLOCK_EXCL)
78                 mutex_unlock(&VFS_I(ip)->i_mutex);
79 }
80
81 /*
82  *      xfs_iozero
83  *
84  *      xfs_iozero clears the specified range of buffer supplied,
85  *      and marks all the affected blocks as valid and modified.  If
86  *      an affected block is not allocated, it will be allocated.  If
87  *      an affected block is not completely overwritten, and is not
88  *      valid before the operation, it will be read from disk before
89  *      being partially zeroed.
90  */
91 int
92 xfs_iozero(
93         struct xfs_inode        *ip,    /* inode                        */
94         loff_t                  pos,    /* offset in file               */
95         size_t                  count)  /* size of data to zero         */
96 {
97         struct page             *page;
98         struct address_space    *mapping;
99         int                     status;
100
101         mapping = VFS_I(ip)->i_mapping;
102         do {
103                 unsigned offset, bytes;
104                 void *fsdata;
105
106                 offset = (pos & (PAGE_CACHE_SIZE -1)); /* Within page */
107                 bytes = PAGE_CACHE_SIZE - offset;
108                 if (bytes > count)
109                         bytes = count;
110
111                 status = pagecache_write_begin(NULL, mapping, pos, bytes,
112                                         AOP_FLAG_UNINTERRUPTIBLE,
113                                         &page, &fsdata);
114                 if (status)
115                         break;
116
117                 zero_user(page, offset, bytes);
118
119                 status = pagecache_write_end(NULL, mapping, pos, bytes, bytes,
120                                         page, fsdata);
121                 WARN_ON(status <= 0); /* can't return less than zero! */
122                 pos += bytes;
123                 count -= bytes;
124                 status = 0;
125         } while (count);
126
127         return (-status);
128 }
129
130 int
131 xfs_update_prealloc_flags(
132         struct xfs_inode        *ip,
133         enum xfs_prealloc_flags flags)
134 {
135         struct xfs_trans        *tp;
136         int                     error;
137
138         tp = xfs_trans_alloc(ip->i_mount, XFS_TRANS_WRITEID);
139         error = xfs_trans_reserve(tp, &M_RES(ip->i_mount)->tr_writeid, 0, 0);
140         if (error) {
141                 xfs_trans_cancel(tp, 0);
142                 return error;
143         }
144
145         xfs_ilock(ip, XFS_ILOCK_EXCL);
146         xfs_trans_ijoin(tp, ip, XFS_ILOCK_EXCL);
147
148         if (!(flags & XFS_PREALLOC_INVISIBLE)) {
149                 ip->i_d.di_mode &= ~S_ISUID;
150                 if (ip->i_d.di_mode & S_IXGRP)
151                         ip->i_d.di_mode &= ~S_ISGID;
152                 xfs_trans_ichgtime(tp, ip, XFS_ICHGTIME_MOD | XFS_ICHGTIME_CHG);
153         }
154
155         if (flags & XFS_PREALLOC_SET)
156                 ip->i_d.di_flags |= XFS_DIFLAG_PREALLOC;
157         if (flags & XFS_PREALLOC_CLEAR)
158                 ip->i_d.di_flags &= ~XFS_DIFLAG_PREALLOC;
159
160         xfs_trans_log_inode(tp, ip, XFS_ILOG_CORE);
161         if (flags & XFS_PREALLOC_SYNC)
162                 xfs_trans_set_sync(tp);
163         return xfs_trans_commit(tp, 0);
164 }
165
166 /*
167  * Fsync operations on directories are much simpler than on regular files,
168  * as there is no file data to flush, and thus also no need for explicit
169  * cache flush operations, and there are no non-transaction metadata updates
170  * on directories either.
171  */
172 STATIC int
173 xfs_dir_fsync(
174         struct file             *file,
175         loff_t                  start,
176         loff_t                  end,
177         int                     datasync)
178 {
179         struct xfs_inode        *ip = XFS_I(file->f_mapping->host);
180         struct xfs_mount        *mp = ip->i_mount;
181         xfs_lsn_t               lsn = 0;
182
183         trace_xfs_dir_fsync(ip);
184
185         xfs_ilock(ip, XFS_ILOCK_SHARED);
186         if (xfs_ipincount(ip))
187                 lsn = ip->i_itemp->ili_last_lsn;
188         xfs_iunlock(ip, XFS_ILOCK_SHARED);
189
190         if (!lsn)
191                 return 0;
192         return _xfs_log_force_lsn(mp, lsn, XFS_LOG_SYNC, NULL);
193 }
194
195 STATIC int
196 xfs_file_fsync(
197         struct file             *file,
198         loff_t                  start,
199         loff_t                  end,
200         int                     datasync)
201 {
202         struct inode            *inode = file->f_mapping->host;
203         struct xfs_inode        *ip = XFS_I(inode);
204         struct xfs_mount        *mp = ip->i_mount;
205         int                     error = 0;
206         int                     log_flushed = 0;
207         xfs_lsn_t               lsn = 0;
208
209         trace_xfs_file_fsync(ip);
210
211         error = filemap_write_and_wait_range(inode->i_mapping, start, end);
212         if (error)
213                 return error;
214
215         if (XFS_FORCED_SHUTDOWN(mp))
216                 return -EIO;
217
218         xfs_iflags_clear(ip, XFS_ITRUNCATED);
219
220         if (mp->m_flags & XFS_MOUNT_BARRIER) {
221                 /*
222                  * If we have an RT and/or log subvolume we need to make sure
223                  * to flush the write cache the device used for file data
224                  * first.  This is to ensure newly written file data make
225                  * it to disk before logging the new inode size in case of
226                  * an extending write.
227                  */
228                 if (XFS_IS_REALTIME_INODE(ip))
229                         xfs_blkdev_issue_flush(mp->m_rtdev_targp);
230                 else if (mp->m_logdev_targp != mp->m_ddev_targp)
231                         xfs_blkdev_issue_flush(mp->m_ddev_targp);
232         }
233
234         /*
235          * All metadata updates are logged, which means that we just have
236          * to flush the log up to the latest LSN that touched the inode.
237          */
238         xfs_ilock(ip, XFS_ILOCK_SHARED);
239         if (xfs_ipincount(ip)) {
240                 if (!datasync ||
241                     (ip->i_itemp->ili_fields & ~XFS_ILOG_TIMESTAMP))
242                         lsn = ip->i_itemp->ili_last_lsn;
243         }
244         xfs_iunlock(ip, XFS_ILOCK_SHARED);
245
246         if (lsn)
247                 error = _xfs_log_force_lsn(mp, lsn, XFS_LOG_SYNC, &log_flushed);
248
249         /*
250          * If we only have a single device, and the log force about was
251          * a no-op we might have to flush the data device cache here.
252          * This can only happen for fdatasync/O_DSYNC if we were overwriting
253          * an already allocated file and thus do not have any metadata to
254          * commit.
255          */
256         if ((mp->m_flags & XFS_MOUNT_BARRIER) &&
257             mp->m_logdev_targp == mp->m_ddev_targp &&
258             !XFS_IS_REALTIME_INODE(ip) &&
259             !log_flushed)
260                 xfs_blkdev_issue_flush(mp->m_ddev_targp);
261
262         return error;
263 }
264
265 STATIC ssize_t
266 xfs_file_read_iter(
267         struct kiocb            *iocb,
268         struct iov_iter         *to)
269 {
270         struct file             *file = iocb->ki_filp;
271         struct inode            *inode = file->f_mapping->host;
272         struct xfs_inode        *ip = XFS_I(inode);
273         struct xfs_mount        *mp = ip->i_mount;
274         size_t                  size = iov_iter_count(to);
275         ssize_t                 ret = 0;
276         int                     ioflags = 0;
277         xfs_fsize_t             n;
278         loff_t                  pos = iocb->ki_pos;
279
280         XFS_STATS_INC(xs_read_calls);
281
282         if (unlikely(file->f_flags & O_DIRECT))
283                 ioflags |= XFS_IO_ISDIRECT;
284         if (file->f_mode & FMODE_NOCMTIME)
285                 ioflags |= XFS_IO_INVIS;
286
287         if (unlikely(ioflags & XFS_IO_ISDIRECT)) {
288                 xfs_buftarg_t   *target =
289                         XFS_IS_REALTIME_INODE(ip) ?
290                                 mp->m_rtdev_targp : mp->m_ddev_targp;
291                 /* DIO must be aligned to device logical sector size */
292                 if ((pos | size) & target->bt_logical_sectormask) {
293                         if (pos == i_size_read(inode))
294                                 return 0;
295                         return -EINVAL;
296                 }
297         }
298
299         n = mp->m_super->s_maxbytes - pos;
300         if (n <= 0 || size == 0)
301                 return 0;
302
303         if (n < size)
304                 size = n;
305
306         if (XFS_FORCED_SHUTDOWN(mp))
307                 return -EIO;
308
309         /*
310          * Locking is a bit tricky here. If we take an exclusive lock
311          * for direct IO, we effectively serialise all new concurrent
312          * read IO to this file and block it behind IO that is currently in
313          * progress because IO in progress holds the IO lock shared. We only
314          * need to hold the lock exclusive to blow away the page cache, so
315          * only take lock exclusively if the page cache needs invalidation.
316          * This allows the normal direct IO case of no page cache pages to
317          * proceeed concurrently without serialisation.
318          */
319         xfs_rw_ilock(ip, XFS_IOLOCK_SHARED);
320         if ((ioflags & XFS_IO_ISDIRECT) && inode->i_mapping->nrpages) {
321                 xfs_rw_iunlock(ip, XFS_IOLOCK_SHARED);
322                 xfs_rw_ilock(ip, XFS_IOLOCK_EXCL);
323
324                 if (inode->i_mapping->nrpages) {
325                         ret = filemap_write_and_wait_range(
326                                                         VFS_I(ip)->i_mapping,
327                                                         pos, pos + size - 1);
328                         if (ret) {
329                                 xfs_rw_iunlock(ip, XFS_IOLOCK_EXCL);
330                                 return ret;
331                         }
332
333                         /*
334                          * Invalidate whole pages. This can return an error if
335                          * we fail to invalidate a page, but this should never
336                          * happen on XFS. Warn if it does fail.
337                          */
338                         ret = invalidate_inode_pages2_range(VFS_I(ip)->i_mapping,
339                                         pos >> PAGE_CACHE_SHIFT,
340                                         (pos + size - 1) >> PAGE_CACHE_SHIFT);
341                         WARN_ON_ONCE(ret);
342                         ret = 0;
343                 }
344                 xfs_rw_ilock_demote(ip, XFS_IOLOCK_EXCL);
345         }
346
347         trace_xfs_file_read(ip, size, pos, ioflags);
348
349         ret = generic_file_read_iter(iocb, to);
350         if (ret > 0)
351                 XFS_STATS_ADD(xs_read_bytes, ret);
352
353         xfs_rw_iunlock(ip, XFS_IOLOCK_SHARED);
354         return ret;
355 }
356
357 STATIC ssize_t
358 xfs_file_splice_read(
359         struct file             *infilp,
360         loff_t                  *ppos,
361         struct pipe_inode_info  *pipe,
362         size_t                  count,
363         unsigned int            flags)
364 {
365         struct xfs_inode        *ip = XFS_I(infilp->f_mapping->host);
366         int                     ioflags = 0;
367         ssize_t                 ret;
368
369         XFS_STATS_INC(xs_read_calls);
370
371         if (infilp->f_mode & FMODE_NOCMTIME)
372                 ioflags |= XFS_IO_INVIS;
373
374         if (XFS_FORCED_SHUTDOWN(ip->i_mount))
375                 return -EIO;
376
377         xfs_rw_ilock(ip, XFS_IOLOCK_SHARED);
378
379         trace_xfs_file_splice_read(ip, count, *ppos, ioflags);
380
381         ret = generic_file_splice_read(infilp, ppos, pipe, count, flags);
382         if (ret > 0)
383                 XFS_STATS_ADD(xs_read_bytes, ret);
384
385         xfs_rw_iunlock(ip, XFS_IOLOCK_SHARED);
386         return ret;
387 }
388
389 /*
390  * This routine is called to handle zeroing any space in the last block of the
391  * file that is beyond the EOF.  We do this since the size is being increased
392  * without writing anything to that block and we don't want to read the
393  * garbage on the disk.
394  */
395 STATIC int                              /* error (positive) */
396 xfs_zero_last_block(
397         struct xfs_inode        *ip,
398         xfs_fsize_t             offset,
399         xfs_fsize_t             isize,
400         bool                    *did_zeroing)
401 {
402         struct xfs_mount        *mp = ip->i_mount;
403         xfs_fileoff_t           last_fsb = XFS_B_TO_FSBT(mp, isize);
404         int                     zero_offset = XFS_B_FSB_OFFSET(mp, isize);
405         int                     zero_len;
406         int                     nimaps = 1;
407         int                     error = 0;
408         struct xfs_bmbt_irec    imap;
409
410         xfs_ilock(ip, XFS_ILOCK_EXCL);
411         error = xfs_bmapi_read(ip, last_fsb, 1, &imap, &nimaps, 0);
412         xfs_iunlock(ip, XFS_ILOCK_EXCL);
413         if (error)
414                 return error;
415
416         ASSERT(nimaps > 0);
417
418         /*
419          * If the block underlying isize is just a hole, then there
420          * is nothing to zero.
421          */
422         if (imap.br_startblock == HOLESTARTBLOCK)
423                 return 0;
424
425         zero_len = mp->m_sb.sb_blocksize - zero_offset;
426         if (isize + zero_len > offset)
427                 zero_len = offset - isize;
428         *did_zeroing = true;
429         return xfs_iozero(ip, isize, zero_len);
430 }
431
432 /*
433  * Zero any on disk space between the current EOF and the new, larger EOF.
434  *
435  * This handles the normal case of zeroing the remainder of the last block in
436  * the file and the unusual case of zeroing blocks out beyond the size of the
437  * file.  This second case only happens with fixed size extents and when the
438  * system crashes before the inode size was updated but after blocks were
439  * allocated.
440  *
441  * Expects the iolock to be held exclusive, and will take the ilock internally.
442  */
443 int                                     /* error (positive) */
444 xfs_zero_eof(
445         struct xfs_inode        *ip,
446         xfs_off_t               offset,         /* starting I/O offset */
447         xfs_fsize_t             isize,          /* current inode size */
448         bool                    *did_zeroing)
449 {
450         struct xfs_mount        *mp = ip->i_mount;
451         xfs_fileoff_t           start_zero_fsb;
452         xfs_fileoff_t           end_zero_fsb;
453         xfs_fileoff_t           zero_count_fsb;
454         xfs_fileoff_t           last_fsb;
455         xfs_fileoff_t           zero_off;
456         xfs_fsize_t             zero_len;
457         int                     nimaps;
458         int                     error = 0;
459         struct xfs_bmbt_irec    imap;
460
461         ASSERT(xfs_isilocked(ip, XFS_IOLOCK_EXCL));
462         ASSERT(offset > isize);
463
464         /*
465          * First handle zeroing the block on which isize resides.
466          *
467          * We only zero a part of that block so it is handled specially.
468          */
469         if (XFS_B_FSB_OFFSET(mp, isize) != 0) {
470                 error = xfs_zero_last_block(ip, offset, isize, did_zeroing);
471                 if (error)
472                         return error;
473         }
474
475         /*
476          * Calculate the range between the new size and the old where blocks
477          * needing to be zeroed may exist.
478          *
479          * To get the block where the last byte in the file currently resides,
480          * we need to subtract one from the size and truncate back to a block
481          * boundary.  We subtract 1 in case the size is exactly on a block
482          * boundary.
483          */
484         last_fsb = isize ? XFS_B_TO_FSBT(mp, isize - 1) : (xfs_fileoff_t)-1;
485         start_zero_fsb = XFS_B_TO_FSB(mp, (xfs_ufsize_t)isize);
486         end_zero_fsb = XFS_B_TO_FSBT(mp, offset - 1);
487         ASSERT((xfs_sfiloff_t)last_fsb < (xfs_sfiloff_t)start_zero_fsb);
488         if (last_fsb == end_zero_fsb) {
489                 /*
490                  * The size was only incremented on its last block.
491                  * We took care of that above, so just return.
492                  */
493                 return 0;
494         }
495
496         ASSERT(start_zero_fsb <= end_zero_fsb);
497         while (start_zero_fsb <= end_zero_fsb) {
498                 nimaps = 1;
499                 zero_count_fsb = end_zero_fsb - start_zero_fsb + 1;
500
501                 xfs_ilock(ip, XFS_ILOCK_EXCL);
502                 error = xfs_bmapi_read(ip, start_zero_fsb, zero_count_fsb,
503                                           &imap, &nimaps, 0);
504                 xfs_iunlock(ip, XFS_ILOCK_EXCL);
505                 if (error)
506                         return error;
507
508                 ASSERT(nimaps > 0);
509
510                 if (imap.br_state == XFS_EXT_UNWRITTEN ||
511                     imap.br_startblock == HOLESTARTBLOCK) {
512                         start_zero_fsb = imap.br_startoff + imap.br_blockcount;
513                         ASSERT(start_zero_fsb <= (end_zero_fsb + 1));
514                         continue;
515                 }
516
517                 /*
518                  * There are blocks we need to zero.
519                  */
520                 zero_off = XFS_FSB_TO_B(mp, start_zero_fsb);
521                 zero_len = XFS_FSB_TO_B(mp, imap.br_blockcount);
522
523                 if ((zero_off + zero_len) > offset)
524                         zero_len = offset - zero_off;
525
526                 error = xfs_iozero(ip, zero_off, zero_len);
527                 if (error)
528                         return error;
529
530                 *did_zeroing = true;
531                 start_zero_fsb = imap.br_startoff + imap.br_blockcount;
532                 ASSERT(start_zero_fsb <= (end_zero_fsb + 1));
533         }
534
535         return 0;
536 }
537
538 /*
539  * Common pre-write limit and setup checks.
540  *
541  * Called with the iolocked held either shared and exclusive according to
542  * @iolock, and returns with it held.  Might upgrade the iolock to exclusive
543  * if called for a direct write beyond i_size.
544  */
545 STATIC ssize_t
546 xfs_file_aio_write_checks(
547         struct file             *file,
548         loff_t                  *pos,
549         size_t                  *count,
550         int                     *iolock)
551 {
552         struct inode            *inode = file->f_mapping->host;
553         struct xfs_inode        *ip = XFS_I(inode);
554         int                     error = 0;
555
556 restart:
557         error = generic_write_checks(file, pos, count, S_ISBLK(inode->i_mode));
558         if (error)
559                 return error;
560
561         error = xfs_break_layouts(inode, iolock);
562         if (error)
563                 return error;
564
565         /*
566          * If the offset is beyond the size of the file, we need to zero any
567          * blocks that fall between the existing EOF and the start of this
568          * write.  If zeroing is needed and we are currently holding the
569          * iolock shared, we need to update it to exclusive which implies
570          * having to redo all checks before.
571          */
572         if (*pos > i_size_read(inode)) {
573                 bool    zero = false;
574
575                 if (*iolock == XFS_IOLOCK_SHARED) {
576                         xfs_rw_iunlock(ip, *iolock);
577                         *iolock = XFS_IOLOCK_EXCL;
578                         xfs_rw_ilock(ip, *iolock);
579                         goto restart;
580                 }
581                 error = xfs_zero_eof(ip, *pos, i_size_read(inode), &zero);
582                 if (error)
583                         return error;
584         }
585
586         /*
587          * Updating the timestamps will grab the ilock again from
588          * xfs_fs_dirty_inode, so we have to call it after dropping the
589          * lock above.  Eventually we should look into a way to avoid
590          * the pointless lock roundtrip.
591          */
592         if (likely(!(file->f_mode & FMODE_NOCMTIME))) {
593                 error = file_update_time(file);
594                 if (error)
595                         return error;
596         }
597
598         /*
599          * If we're writing the file then make sure to clear the setuid and
600          * setgid bits if the process is not being run by root.  This keeps
601          * people from modifying setuid and setgid binaries.
602          */
603         return file_remove_suid(file);
604 }
605
606 /*
607  * xfs_file_dio_aio_write - handle direct IO writes
608  *
609  * Lock the inode appropriately to prepare for and issue a direct IO write.
610  * By separating it from the buffered write path we remove all the tricky to
611  * follow locking changes and looping.
612  *
613  * If there are cached pages or we're extending the file, we need IOLOCK_EXCL
614  * until we're sure the bytes at the new EOF have been zeroed and/or the cached
615  * pages are flushed out.
616  *
617  * In most cases the direct IO writes will be done holding IOLOCK_SHARED
618  * allowing them to be done in parallel with reads and other direct IO writes.
619  * However, if the IO is not aligned to filesystem blocks, the direct IO layer
620  * needs to do sub-block zeroing and that requires serialisation against other
621  * direct IOs to the same block. In this case we need to serialise the
622  * submission of the unaligned IOs so that we don't get racing block zeroing in
623  * the dio layer.  To avoid the problem with aio, we also need to wait for
624  * outstanding IOs to complete so that unwritten extent conversion is completed
625  * before we try to map the overlapping block. This is currently implemented by
626  * hitting it with a big hammer (i.e. inode_dio_wait()).
627  *
628  * Returns with locks held indicated by @iolock and errors indicated by
629  * negative return values.
630  */
631 STATIC ssize_t
632 xfs_file_dio_aio_write(
633         struct kiocb            *iocb,
634         struct iov_iter         *from)
635 {
636         struct file             *file = iocb->ki_filp;
637         struct address_space    *mapping = file->f_mapping;
638         struct inode            *inode = mapping->host;
639         struct xfs_inode        *ip = XFS_I(inode);
640         struct xfs_mount        *mp = ip->i_mount;
641         ssize_t                 ret = 0;
642         int                     unaligned_io = 0;
643         int                     iolock;
644         size_t                  count = iov_iter_count(from);
645         loff_t                  pos = iocb->ki_pos;
646         struct xfs_buftarg      *target = XFS_IS_REALTIME_INODE(ip) ?
647                                         mp->m_rtdev_targp : mp->m_ddev_targp;
648
649         /* DIO must be aligned to device logical sector size */
650         if ((pos | count) & target->bt_logical_sectormask)
651                 return -EINVAL;
652
653         /* "unaligned" here means not aligned to a filesystem block */
654         if ((pos & mp->m_blockmask) || ((pos + count) & mp->m_blockmask))
655                 unaligned_io = 1;
656
657         /*
658          * We don't need to take an exclusive lock unless there page cache needs
659          * to be invalidated or unaligned IO is being executed. We don't need to
660          * consider the EOF extension case here because
661          * xfs_file_aio_write_checks() will relock the inode as necessary for
662          * EOF zeroing cases and fill out the new inode size as appropriate.
663          */
664         if (unaligned_io || mapping->nrpages)
665                 iolock = XFS_IOLOCK_EXCL;
666         else
667                 iolock = XFS_IOLOCK_SHARED;
668         xfs_rw_ilock(ip, iolock);
669
670         /*
671          * Recheck if there are cached pages that need invalidate after we got
672          * the iolock to protect against other threads adding new pages while
673          * we were waiting for the iolock.
674          */
675         if (mapping->nrpages && iolock == XFS_IOLOCK_SHARED) {
676                 xfs_rw_iunlock(ip, iolock);
677                 iolock = XFS_IOLOCK_EXCL;
678                 xfs_rw_ilock(ip, iolock);
679         }
680
681         ret = xfs_file_aio_write_checks(file, &pos, &count, &iolock);
682         if (ret)
683                 goto out;
684         iov_iter_truncate(from, count);
685
686         if (mapping->nrpages) {
687                 ret = filemap_write_and_wait_range(VFS_I(ip)->i_mapping,
688                                                     pos, pos + count - 1);
689                 if (ret)
690                         goto out;
691                 /*
692                  * Invalidate whole pages. This can return an error if
693                  * we fail to invalidate a page, but this should never
694                  * happen on XFS. Warn if it does fail.
695                  */
696                 ret = invalidate_inode_pages2_range(VFS_I(ip)->i_mapping,
697                                         pos >> PAGE_CACHE_SHIFT,
698                                         (pos + count - 1) >> PAGE_CACHE_SHIFT);
699                 WARN_ON_ONCE(ret);
700                 ret = 0;
701         }
702
703         /*
704          * If we are doing unaligned IO, wait for all other IO to drain,
705          * otherwise demote the lock if we had to flush cached pages
706          */
707         if (unaligned_io)
708                 inode_dio_wait(inode);
709         else if (iolock == XFS_IOLOCK_EXCL) {
710                 xfs_rw_ilock_demote(ip, XFS_IOLOCK_EXCL);
711                 iolock = XFS_IOLOCK_SHARED;
712         }
713
714         trace_xfs_file_direct_write(ip, count, iocb->ki_pos, 0);
715         ret = generic_file_direct_write(iocb, from, pos);
716
717 out:
718         xfs_rw_iunlock(ip, iolock);
719
720         /* No fallback to buffered IO on errors for XFS. */
721         ASSERT(ret < 0 || ret == count);
722         return ret;
723 }
724
725 STATIC ssize_t
726 xfs_file_buffered_aio_write(
727         struct kiocb            *iocb,
728         struct iov_iter         *from)
729 {
730         struct file             *file = iocb->ki_filp;
731         struct address_space    *mapping = file->f_mapping;
732         struct inode            *inode = mapping->host;
733         struct xfs_inode        *ip = XFS_I(inode);
734         ssize_t                 ret;
735         int                     enospc = 0;
736         int                     iolock = XFS_IOLOCK_EXCL;
737         loff_t                  pos = iocb->ki_pos;
738         size_t                  count = iov_iter_count(from);
739
740         xfs_rw_ilock(ip, iolock);
741
742         ret = xfs_file_aio_write_checks(file, &pos, &count, &iolock);
743         if (ret)
744                 goto out;
745
746         iov_iter_truncate(from, count);
747         /* We can write back this queue in page reclaim */
748         current->backing_dev_info = inode_to_bdi(inode);
749
750 write_retry:
751         trace_xfs_file_buffered_write(ip, count, iocb->ki_pos, 0);
752         ret = generic_perform_write(file, from, pos);
753         if (likely(ret >= 0))
754                 iocb->ki_pos = pos + ret;
755
756         /*
757          * If we hit a space limit, try to free up some lingering preallocated
758          * space before returning an error. In the case of ENOSPC, first try to
759          * write back all dirty inodes to free up some of the excess reserved
760          * metadata space. This reduces the chances that the eofblocks scan
761          * waits on dirty mappings. Since xfs_flush_inodes() is serialized, this
762          * also behaves as a filter to prevent too many eofblocks scans from
763          * running at the same time.
764          */
765         if (ret == -EDQUOT && !enospc) {
766                 enospc = xfs_inode_free_quota_eofblocks(ip);
767                 if (enospc)
768                         goto write_retry;
769         } else if (ret == -ENOSPC && !enospc) {
770                 struct xfs_eofblocks eofb = {0};
771
772                 enospc = 1;
773                 xfs_flush_inodes(ip->i_mount);
774                 eofb.eof_scan_owner = ip->i_ino; /* for locking */
775                 eofb.eof_flags = XFS_EOF_FLAGS_SYNC;
776                 xfs_icache_free_eofblocks(ip->i_mount, &eofb);
777                 goto write_retry;
778         }
779
780         current->backing_dev_info = NULL;
781 out:
782         xfs_rw_iunlock(ip, iolock);
783         return ret;
784 }
785
786 STATIC ssize_t
787 xfs_file_write_iter(
788         struct kiocb            *iocb,
789         struct iov_iter         *from)
790 {
791         struct file             *file = iocb->ki_filp;
792         struct address_space    *mapping = file->f_mapping;
793         struct inode            *inode = mapping->host;
794         struct xfs_inode        *ip = XFS_I(inode);
795         ssize_t                 ret;
796         size_t                  ocount = iov_iter_count(from);
797
798         XFS_STATS_INC(xs_write_calls);
799
800         if (ocount == 0)
801                 return 0;
802
803         if (XFS_FORCED_SHUTDOWN(ip->i_mount))
804                 return -EIO;
805
806         if (unlikely(file->f_flags & O_DIRECT))
807                 ret = xfs_file_dio_aio_write(iocb, from);
808         else
809                 ret = xfs_file_buffered_aio_write(iocb, from);
810
811         if (ret > 0) {
812                 ssize_t err;
813
814                 XFS_STATS_ADD(xs_write_bytes, ret);
815
816                 /* Handle various SYNC-type writes */
817                 err = generic_write_sync(file, iocb->ki_pos - ret, ret);
818                 if (err < 0)
819                         ret = err;
820         }
821         return ret;
822 }
823
824 STATIC long
825 xfs_file_fallocate(
826         struct file             *file,
827         int                     mode,
828         loff_t                  offset,
829         loff_t                  len)
830 {
831         struct inode            *inode = file_inode(file);
832         struct xfs_inode        *ip = XFS_I(inode);
833         long                    error;
834         enum xfs_prealloc_flags flags = 0;
835         uint                    iolock = XFS_IOLOCK_EXCL;
836         loff_t                  new_size = 0;
837
838         if (!S_ISREG(inode->i_mode))
839                 return -EINVAL;
840         if (mode & ~(FALLOC_FL_KEEP_SIZE | FALLOC_FL_PUNCH_HOLE |
841                      FALLOC_FL_COLLAPSE_RANGE | FALLOC_FL_ZERO_RANGE))
842                 return -EOPNOTSUPP;
843
844         xfs_ilock(ip, iolock);
845         error = xfs_break_layouts(inode, &iolock);
846         if (error)
847                 goto out_unlock;
848
849         if (mode & FALLOC_FL_PUNCH_HOLE) {
850                 error = xfs_free_file_space(ip, offset, len);
851                 if (error)
852                         goto out_unlock;
853         } else if (mode & FALLOC_FL_COLLAPSE_RANGE) {
854                 unsigned blksize_mask = (1 << inode->i_blkbits) - 1;
855
856                 if (offset & blksize_mask || len & blksize_mask) {
857                         error = -EINVAL;
858                         goto out_unlock;
859                 }
860
861                 /*
862                  * There is no need to overlap collapse range with EOF,
863                  * in which case it is effectively a truncate operation
864                  */
865                 if (offset + len >= i_size_read(inode)) {
866                         error = -EINVAL;
867                         goto out_unlock;
868                 }
869
870                 new_size = i_size_read(inode) - len;
871
872                 error = xfs_collapse_file_space(ip, offset, len);
873                 if (error)
874                         goto out_unlock;
875         } else {
876                 flags |= XFS_PREALLOC_SET;
877
878                 if (!(mode & FALLOC_FL_KEEP_SIZE) &&
879                     offset + len > i_size_read(inode)) {
880                         new_size = offset + len;
881                         error = inode_newsize_ok(inode, new_size);
882                         if (error)
883                                 goto out_unlock;
884                 }
885
886                 if (mode & FALLOC_FL_ZERO_RANGE)
887                         error = xfs_zero_file_space(ip, offset, len);
888                 else
889                         error = xfs_alloc_file_space(ip, offset, len,
890                                                      XFS_BMAPI_PREALLOC);
891                 if (error)
892                         goto out_unlock;
893         }
894
895         if (file->f_flags & O_DSYNC)
896                 flags |= XFS_PREALLOC_SYNC;
897
898         error = xfs_update_prealloc_flags(ip, flags);
899         if (error)
900                 goto out_unlock;
901
902         /* Change file size if needed */
903         if (new_size) {
904                 struct iattr iattr;
905
906                 iattr.ia_valid = ATTR_SIZE;
907                 iattr.ia_size = new_size;
908                 error = xfs_setattr_size(ip, &iattr);
909         }
910
911 out_unlock:
912         xfs_iunlock(ip, iolock);
913         return error;
914 }
915
916
917 STATIC int
918 xfs_file_open(
919         struct inode    *inode,
920         struct file     *file)
921 {
922         if (!(file->f_flags & O_LARGEFILE) && i_size_read(inode) > MAX_NON_LFS)
923                 return -EFBIG;
924         if (XFS_FORCED_SHUTDOWN(XFS_M(inode->i_sb)))
925                 return -EIO;
926         return 0;
927 }
928
929 STATIC int
930 xfs_dir_open(
931         struct inode    *inode,
932         struct file     *file)
933 {
934         struct xfs_inode *ip = XFS_I(inode);
935         int             mode;
936         int             error;
937
938         error = xfs_file_open(inode, file);
939         if (error)
940                 return error;
941
942         /*
943          * If there are any blocks, read-ahead block 0 as we're almost
944          * certain to have the next operation be a read there.
945          */
946         mode = xfs_ilock_data_map_shared(ip);
947         if (ip->i_d.di_nextents > 0)
948                 xfs_dir3_data_readahead(ip, 0, -1);
949         xfs_iunlock(ip, mode);
950         return 0;
951 }
952
953 STATIC int
954 xfs_file_release(
955         struct inode    *inode,
956         struct file     *filp)
957 {
958         return xfs_release(XFS_I(inode));
959 }
960
961 STATIC int
962 xfs_file_readdir(
963         struct file     *file,
964         struct dir_context *ctx)
965 {
966         struct inode    *inode = file_inode(file);
967         xfs_inode_t     *ip = XFS_I(inode);
968         size_t          bufsize;
969
970         /*
971          * The Linux API doesn't pass down the total size of the buffer
972          * we read into down to the filesystem.  With the filldir concept
973          * it's not needed for correct information, but the XFS dir2 leaf
974          * code wants an estimate of the buffer size to calculate it's
975          * readahead window and size the buffers used for mapping to
976          * physical blocks.
977          *
978          * Try to give it an estimate that's good enough, maybe at some
979          * point we can change the ->readdir prototype to include the
980          * buffer size.  For now we use the current glibc buffer size.
981          */
982         bufsize = (size_t)min_t(loff_t, 32768, ip->i_d.di_size);
983
984         return xfs_readdir(ip, ctx, bufsize);
985 }
986
987 STATIC int
988 xfs_file_mmap(
989         struct file     *filp,
990         struct vm_area_struct *vma)
991 {
992         vma->vm_ops = &xfs_file_vm_ops;
993
994         file_accessed(filp);
995         return 0;
996 }
997
998 /*
999  * mmap()d file has taken write protection fault and is being made
1000  * writable. We can set the page state up correctly for a writable
1001  * page, which means we can do correct delalloc accounting (ENOSPC
1002  * checking!) and unwritten extent mapping.
1003  */
1004 STATIC int
1005 xfs_vm_page_mkwrite(
1006         struct vm_area_struct   *vma,
1007         struct vm_fault         *vmf)
1008 {
1009         return block_page_mkwrite(vma, vmf, xfs_get_blocks);
1010 }
1011
1012 /*
1013  * This type is designed to indicate the type of offset we would like
1014  * to search from page cache for xfs_seek_hole_data().
1015  */
1016 enum {
1017         HOLE_OFF = 0,
1018         DATA_OFF,
1019 };
1020
1021 /*
1022  * Lookup the desired type of offset from the given page.
1023  *
1024  * On success, return true and the offset argument will point to the
1025  * start of the region that was found.  Otherwise this function will
1026  * return false and keep the offset argument unchanged.
1027  */
1028 STATIC bool
1029 xfs_lookup_buffer_offset(
1030         struct page             *page,
1031         loff_t                  *offset,
1032         unsigned int            type)
1033 {
1034         loff_t                  lastoff = page_offset(page);
1035         bool                    found = false;
1036         struct buffer_head      *bh, *head;
1037
1038         bh = head = page_buffers(page);
1039         do {
1040                 /*
1041                  * Unwritten extents that have data in the page
1042                  * cache covering them can be identified by the
1043                  * BH_Unwritten state flag.  Pages with multiple
1044                  * buffers might have a mix of holes, data and
1045                  * unwritten extents - any buffer with valid
1046                  * data in it should have BH_Uptodate flag set
1047                  * on it.
1048                  */
1049                 if (buffer_unwritten(bh) ||
1050                     buffer_uptodate(bh)) {
1051                         if (type == DATA_OFF)
1052                                 found = true;
1053                 } else {
1054                         if (type == HOLE_OFF)
1055                                 found = true;
1056                 }
1057
1058                 if (found) {
1059                         *offset = lastoff;
1060                         break;
1061                 }
1062                 lastoff += bh->b_size;
1063         } while ((bh = bh->b_this_page) != head);
1064
1065         return found;
1066 }
1067
1068 /*
1069  * This routine is called to find out and return a data or hole offset
1070  * from the page cache for unwritten extents according to the desired
1071  * type for xfs_seek_hole_data().
1072  *
1073  * The argument offset is used to tell where we start to search from the
1074  * page cache.  Map is used to figure out the end points of the range to
1075  * lookup pages.
1076  *
1077  * Return true if the desired type of offset was found, and the argument
1078  * offset is filled with that address.  Otherwise, return false and keep
1079  * offset unchanged.
1080  */
1081 STATIC bool
1082 xfs_find_get_desired_pgoff(
1083         struct inode            *inode,
1084         struct xfs_bmbt_irec    *map,
1085         unsigned int            type,
1086         loff_t                  *offset)
1087 {
1088         struct xfs_inode        *ip = XFS_I(inode);
1089         struct xfs_mount        *mp = ip->i_mount;
1090         struct pagevec          pvec;
1091         pgoff_t                 index;
1092         pgoff_t                 end;
1093         loff_t                  endoff;
1094         loff_t                  startoff = *offset;
1095         loff_t                  lastoff = startoff;
1096         bool                    found = false;
1097
1098         pagevec_init(&pvec, 0);
1099
1100         index = startoff >> PAGE_CACHE_SHIFT;
1101         endoff = XFS_FSB_TO_B(mp, map->br_startoff + map->br_blockcount);
1102         end = endoff >> PAGE_CACHE_SHIFT;
1103         do {
1104                 int             want;
1105                 unsigned        nr_pages;
1106                 unsigned int    i;
1107
1108                 want = min_t(pgoff_t, end - index, PAGEVEC_SIZE);
1109                 nr_pages = pagevec_lookup(&pvec, inode->i_mapping, index,
1110                                           want);
1111                 /*
1112                  * No page mapped into given range.  If we are searching holes
1113                  * and if this is the first time we got into the loop, it means
1114                  * that the given offset is landed in a hole, return it.
1115                  *
1116                  * If we have already stepped through some block buffers to find
1117                  * holes but they all contains data.  In this case, the last
1118                  * offset is already updated and pointed to the end of the last
1119                  * mapped page, if it does not reach the endpoint to search,
1120                  * that means there should be a hole between them.
1121                  */
1122                 if (nr_pages == 0) {
1123                         /* Data search found nothing */
1124                         if (type == DATA_OFF)
1125                                 break;
1126
1127                         ASSERT(type == HOLE_OFF);
1128                         if (lastoff == startoff || lastoff < endoff) {
1129                                 found = true;
1130                                 *offset = lastoff;
1131                         }
1132                         break;
1133                 }
1134
1135                 /*
1136                  * At lease we found one page.  If this is the first time we
1137                  * step into the loop, and if the first page index offset is
1138                  * greater than the given search offset, a hole was found.
1139                  */
1140                 if (type == HOLE_OFF && lastoff == startoff &&
1141                     lastoff < page_offset(pvec.pages[0])) {
1142                         found = true;
1143                         break;
1144                 }
1145
1146                 for (i = 0; i < nr_pages; i++) {
1147                         struct page     *page = pvec.pages[i];
1148                         loff_t          b_offset;
1149
1150                         /*
1151                          * At this point, the page may be truncated or
1152                          * invalidated (changing page->mapping to NULL),
1153                          * or even swizzled back from swapper_space to tmpfs
1154                          * file mapping. However, page->index will not change
1155                          * because we have a reference on the page.
1156                          *
1157                          * Searching done if the page index is out of range.
1158                          * If the current offset is not reaches the end of
1159                          * the specified search range, there should be a hole
1160                          * between them.
1161                          */
1162                         if (page->index > end) {
1163                                 if (type == HOLE_OFF && lastoff < endoff) {
1164                                         *offset = lastoff;
1165                                         found = true;
1166                                 }
1167                                 goto out;
1168                         }
1169
1170                         lock_page(page);
1171                         /*
1172                          * Page truncated or invalidated(page->mapping == NULL).
1173                          * We can freely skip it and proceed to check the next
1174                          * page.
1175                          */
1176                         if (unlikely(page->mapping != inode->i_mapping)) {
1177                                 unlock_page(page);
1178                                 continue;
1179                         }
1180
1181                         if (!page_has_buffers(page)) {
1182                                 unlock_page(page);
1183                                 continue;
1184                         }
1185
1186                         found = xfs_lookup_buffer_offset(page, &b_offset, type);
1187                         if (found) {
1188                                 /*
1189                                  * The found offset may be less than the start
1190                                  * point to search if this is the first time to
1191                                  * come here.
1192                                  */
1193                                 *offset = max_t(loff_t, startoff, b_offset);
1194                                 unlock_page(page);
1195                                 goto out;
1196                         }
1197
1198                         /*
1199                          * We either searching data but nothing was found, or
1200                          * searching hole but found a data buffer.  In either
1201                          * case, probably the next page contains the desired
1202                          * things, update the last offset to it so.
1203                          */
1204                         lastoff = page_offset(page) + PAGE_SIZE;
1205                         unlock_page(page);
1206                 }
1207
1208                 /*
1209                  * The number of returned pages less than our desired, search
1210                  * done.  In this case, nothing was found for searching data,
1211                  * but we found a hole behind the last offset.
1212                  */
1213                 if (nr_pages < want) {
1214                         if (type == HOLE_OFF) {
1215                                 *offset = lastoff;
1216                                 found = true;
1217                         }
1218                         break;
1219                 }
1220
1221                 index = pvec.pages[i - 1]->index + 1;
1222                 pagevec_release(&pvec);
1223         } while (index <= end);
1224
1225 out:
1226         pagevec_release(&pvec);
1227         return found;
1228 }
1229
1230 STATIC loff_t
1231 xfs_seek_hole_data(
1232         struct file             *file,
1233         loff_t                  start,
1234         int                     whence)
1235 {
1236         struct inode            *inode = file->f_mapping->host;
1237         struct xfs_inode        *ip = XFS_I(inode);
1238         struct xfs_mount        *mp = ip->i_mount;
1239         loff_t                  uninitialized_var(offset);
1240         xfs_fsize_t             isize;
1241         xfs_fileoff_t           fsbno;
1242         xfs_filblks_t           end;
1243         uint                    lock;
1244         int                     error;
1245
1246         if (XFS_FORCED_SHUTDOWN(mp))
1247                 return -EIO;
1248
1249         lock = xfs_ilock_data_map_shared(ip);
1250
1251         isize = i_size_read(inode);
1252         if (start >= isize) {
1253                 error = -ENXIO;
1254                 goto out_unlock;
1255         }
1256
1257         /*
1258          * Try to read extents from the first block indicated
1259          * by fsbno to the end block of the file.
1260          */
1261         fsbno = XFS_B_TO_FSBT(mp, start);
1262         end = XFS_B_TO_FSB(mp, isize);
1263
1264         for (;;) {
1265                 struct xfs_bmbt_irec    map[2];
1266                 int                     nmap = 2;
1267                 unsigned int            i;
1268
1269                 error = xfs_bmapi_read(ip, fsbno, end - fsbno, map, &nmap,
1270                                        XFS_BMAPI_ENTIRE);
1271                 if (error)
1272                         goto out_unlock;
1273
1274                 /* No extents at given offset, must be beyond EOF */
1275                 if (nmap == 0) {
1276                         error = -ENXIO;
1277                         goto out_unlock;
1278                 }
1279
1280                 for (i = 0; i < nmap; i++) {
1281                         offset = max_t(loff_t, start,
1282                                        XFS_FSB_TO_B(mp, map[i].br_startoff));
1283
1284                         /* Landed in the hole we wanted? */
1285                         if (whence == SEEK_HOLE &&
1286                             map[i].br_startblock == HOLESTARTBLOCK)
1287                                 goto out;
1288
1289                         /* Landed in the data extent we wanted? */
1290                         if (whence == SEEK_DATA &&
1291                             (map[i].br_startblock == DELAYSTARTBLOCK ||
1292                              (map[i].br_state == XFS_EXT_NORM &&
1293                               !isnullstartblock(map[i].br_startblock))))
1294                                 goto out;
1295
1296                         /*
1297                          * Landed in an unwritten extent, try to search
1298                          * for hole or data from page cache.
1299                          */
1300                         if (map[i].br_state == XFS_EXT_UNWRITTEN) {
1301                                 if (xfs_find_get_desired_pgoff(inode, &map[i],
1302                                       whence == SEEK_HOLE ? HOLE_OFF : DATA_OFF,
1303                                                         &offset))
1304                                         goto out;
1305                         }
1306                 }
1307
1308                 /*
1309                  * We only received one extent out of the two requested. This
1310                  * means we've hit EOF and didn't find what we are looking for.
1311                  */
1312                 if (nmap == 1) {
1313                         /*
1314                          * If we were looking for a hole, set offset to
1315                          * the end of the file (i.e., there is an implicit
1316                          * hole at the end of any file).
1317                          */
1318                         if (whence == SEEK_HOLE) {
1319                                 offset = isize;
1320                                 break;
1321                         }
1322                         /*
1323                          * If we were looking for data, it's nowhere to be found
1324                          */
1325                         ASSERT(whence == SEEK_DATA);
1326                         error = -ENXIO;
1327                         goto out_unlock;
1328                 }
1329
1330                 ASSERT(i > 1);
1331
1332                 /*
1333                  * Nothing was found, proceed to the next round of search
1334                  * if the next reading offset is not at or beyond EOF.
1335                  */
1336                 fsbno = map[i - 1].br_startoff + map[i - 1].br_blockcount;
1337                 start = XFS_FSB_TO_B(mp, fsbno);
1338                 if (start >= isize) {
1339                         if (whence == SEEK_HOLE) {
1340                                 offset = isize;
1341                                 break;
1342                         }
1343                         ASSERT(whence == SEEK_DATA);
1344                         error = -ENXIO;
1345                         goto out_unlock;
1346                 }
1347         }
1348
1349 out:
1350         /*
1351          * If at this point we have found the hole we wanted, the returned
1352          * offset may be bigger than the file size as it may be aligned to
1353          * page boundary for unwritten extents.  We need to deal with this
1354          * situation in particular.
1355          */
1356         if (whence == SEEK_HOLE)
1357                 offset = min_t(loff_t, offset, isize);
1358         offset = vfs_setpos(file, offset, inode->i_sb->s_maxbytes);
1359
1360 out_unlock:
1361         xfs_iunlock(ip, lock);
1362
1363         if (error)
1364                 return error;
1365         return offset;
1366 }
1367
1368 STATIC loff_t
1369 xfs_file_llseek(
1370         struct file     *file,
1371         loff_t          offset,
1372         int             whence)
1373 {
1374         switch (whence) {
1375         case SEEK_END:
1376         case SEEK_CUR:
1377         case SEEK_SET:
1378                 return generic_file_llseek(file, offset, whence);
1379         case SEEK_HOLE:
1380         case SEEK_DATA:
1381                 return xfs_seek_hole_data(file, offset, whence);
1382         default:
1383                 return -EINVAL;
1384         }
1385 }
1386
1387 const struct file_operations xfs_file_operations = {
1388         .llseek         = xfs_file_llseek,
1389         .read           = new_sync_read,
1390         .write          = new_sync_write,
1391         .read_iter      = xfs_file_read_iter,
1392         .write_iter     = xfs_file_write_iter,
1393         .splice_read    = xfs_file_splice_read,
1394         .splice_write   = iter_file_splice_write,
1395         .unlocked_ioctl = xfs_file_ioctl,
1396 #ifdef CONFIG_COMPAT
1397         .compat_ioctl   = xfs_file_compat_ioctl,
1398 #endif
1399         .mmap           = xfs_file_mmap,
1400         .open           = xfs_file_open,
1401         .release        = xfs_file_release,
1402         .fsync          = xfs_file_fsync,
1403         .fallocate      = xfs_file_fallocate,
1404 };
1405
1406 const struct file_operations xfs_dir_file_operations = {
1407         .open           = xfs_dir_open,
1408         .read           = generic_read_dir,
1409         .iterate        = xfs_file_readdir,
1410         .llseek         = generic_file_llseek,
1411         .unlocked_ioctl = xfs_file_ioctl,
1412 #ifdef CONFIG_COMPAT
1413         .compat_ioctl   = xfs_file_compat_ioctl,
1414 #endif
1415         .fsync          = xfs_dir_fsync,
1416 };
1417
1418 static const struct vm_operations_struct xfs_file_vm_ops = {
1419         .fault          = filemap_fault,
1420         .map_pages      = filemap_map_pages,
1421         .page_mkwrite   = xfs_vm_page_mkwrite,
1422 };