]> git.kernelconcepts.de Git - karo-tx-linux.git/blob - fs/f2fs/inline.c
HID: chicony: Add support for Acer Aspire Switch 12
[karo-tx-linux.git] / fs / f2fs / inline.c
1 /*
2  * fs/f2fs/inline.c
3  * Copyright (c) 2013, Intel Corporation
4  * Authors: Huajun Li <huajun.li@intel.com>
5  *          Haicheng Li <haicheng.li@intel.com>
6  * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
7  * it under the terms of the GNU General Public License version 2 as
8  * published by the Free Software Foundation.
9  */
10
11 #include <linux/fs.h>
12 #include <linux/f2fs_fs.h>
13
14 #include "f2fs.h"
15
16 bool f2fs_may_inline_data(struct inode *inode)
17 {
18         if (!test_opt(F2FS_I_SB(inode), INLINE_DATA))
19                 return false;
20
21         if (f2fs_is_atomic_file(inode))
22                 return false;
23
24         if (!S_ISREG(inode->i_mode) && !S_ISLNK(inode->i_mode))
25                 return false;
26
27         if (i_size_read(inode) > MAX_INLINE_DATA)
28                 return false;
29
30         if (f2fs_encrypted_inode(inode) && S_ISREG(inode->i_mode))
31                 return false;
32
33         return true;
34 }
35
36 bool f2fs_may_inline_dentry(struct inode *inode)
37 {
38         if (!test_opt(F2FS_I_SB(inode), INLINE_DENTRY))
39                 return false;
40
41         if (!S_ISDIR(inode->i_mode))
42                 return false;
43
44         return true;
45 }
46
47 void read_inline_data(struct page *page, struct page *ipage)
48 {
49         void *src_addr, *dst_addr;
50
51         if (PageUptodate(page))
52                 return;
53
54         f2fs_bug_on(F2FS_P_SB(page), page->index);
55
56         zero_user_segment(page, MAX_INLINE_DATA, PAGE_CACHE_SIZE);
57
58         /* Copy the whole inline data block */
59         src_addr = inline_data_addr(ipage);
60         dst_addr = kmap_atomic(page);
61         memcpy(dst_addr, src_addr, MAX_INLINE_DATA);
62         flush_dcache_page(page);
63         kunmap_atomic(dst_addr);
64         SetPageUptodate(page);
65 }
66
67 bool truncate_inline_inode(struct page *ipage, u64 from)
68 {
69         void *addr;
70
71         if (from >= MAX_INLINE_DATA)
72                 return false;
73
74         addr = inline_data_addr(ipage);
75
76         f2fs_wait_on_page_writeback(ipage, NODE);
77         memset(addr + from, 0, MAX_INLINE_DATA - from);
78
79         return true;
80 }
81
82 int f2fs_read_inline_data(struct inode *inode, struct page *page)
83 {
84         struct page *ipage;
85
86         ipage = get_node_page(F2FS_I_SB(inode), inode->i_ino);
87         if (IS_ERR(ipage)) {
88                 unlock_page(page);
89                 return PTR_ERR(ipage);
90         }
91
92         if (!f2fs_has_inline_data(inode)) {
93                 f2fs_put_page(ipage, 1);
94                 return -EAGAIN;
95         }
96
97         if (page->index)
98                 zero_user_segment(page, 0, PAGE_CACHE_SIZE);
99         else
100                 read_inline_data(page, ipage);
101
102         SetPageUptodate(page);
103         f2fs_put_page(ipage, 1);
104         unlock_page(page);
105         return 0;
106 }
107
108 int f2fs_convert_inline_page(struct dnode_of_data *dn, struct page *page)
109 {
110         void *src_addr, *dst_addr;
111         struct f2fs_io_info fio = {
112                 .sbi = F2FS_I_SB(dn->inode),
113                 .type = DATA,
114                 .rw = WRITE_SYNC | REQ_PRIO,
115                 .page = page,
116                 .encrypted_page = NULL,
117         };
118         int dirty, err;
119
120         f2fs_bug_on(F2FS_I_SB(dn->inode), page->index);
121
122         if (!f2fs_exist_data(dn->inode))
123                 goto clear_out;
124
125         err = f2fs_reserve_block(dn, 0);
126         if (err)
127                 return err;
128
129         f2fs_wait_on_page_writeback(page, DATA);
130
131         if (PageUptodate(page))
132                 goto no_update;
133
134         zero_user_segment(page, MAX_INLINE_DATA, PAGE_CACHE_SIZE);
135
136         /* Copy the whole inline data block */
137         src_addr = inline_data_addr(dn->inode_page);
138         dst_addr = kmap_atomic(page);
139         memcpy(dst_addr, src_addr, MAX_INLINE_DATA);
140         flush_dcache_page(page);
141         kunmap_atomic(dst_addr);
142         SetPageUptodate(page);
143 no_update:
144         /* clear dirty state */
145         dirty = clear_page_dirty_for_io(page);
146
147         /* write data page to try to make data consistent */
148         set_page_writeback(page);
149         fio.blk_addr = dn->data_blkaddr;
150         write_data_page(dn, &fio);
151         set_data_blkaddr(dn);
152         f2fs_update_extent_cache(dn);
153         f2fs_wait_on_page_writeback(page, DATA);
154         if (dirty)
155                 inode_dec_dirty_pages(dn->inode);
156
157         /* this converted inline_data should be recovered. */
158         set_inode_flag(F2FS_I(dn->inode), FI_APPEND_WRITE);
159
160         /* clear inline data and flag after data writeback */
161         truncate_inline_inode(dn->inode_page, 0);
162 clear_out:
163         stat_dec_inline_inode(dn->inode);
164         f2fs_clear_inline_inode(dn->inode);
165         sync_inode_page(dn);
166         f2fs_put_dnode(dn);
167         return 0;
168 }
169
170 int f2fs_convert_inline_inode(struct inode *inode)
171 {
172         struct f2fs_sb_info *sbi = F2FS_I_SB(inode);
173         struct dnode_of_data dn;
174         struct page *ipage, *page;
175         int err = 0;
176
177         page = grab_cache_page(inode->i_mapping, 0);
178         if (!page)
179                 return -ENOMEM;
180
181         f2fs_lock_op(sbi);
182
183         ipage = get_node_page(sbi, inode->i_ino);
184         if (IS_ERR(ipage)) {
185                 err = PTR_ERR(ipage);
186                 goto out;
187         }
188
189         set_new_dnode(&dn, inode, ipage, ipage, 0);
190
191         if (f2fs_has_inline_data(inode))
192                 err = f2fs_convert_inline_page(&dn, page);
193
194         f2fs_put_dnode(&dn);
195 out:
196         f2fs_unlock_op(sbi);
197
198         f2fs_put_page(page, 1);
199         return err;
200 }
201
202 int f2fs_write_inline_data(struct inode *inode, struct page *page)
203 {
204         void *src_addr, *dst_addr;
205         struct dnode_of_data dn;
206         int err;
207
208         set_new_dnode(&dn, inode, NULL, NULL, 0);
209         err = get_dnode_of_data(&dn, 0, LOOKUP_NODE);
210         if (err)
211                 return err;
212
213         if (!f2fs_has_inline_data(inode)) {
214                 f2fs_put_dnode(&dn);
215                 return -EAGAIN;
216         }
217
218         f2fs_bug_on(F2FS_I_SB(inode), page->index);
219
220         f2fs_wait_on_page_writeback(dn.inode_page, NODE);
221         src_addr = kmap_atomic(page);
222         dst_addr = inline_data_addr(dn.inode_page);
223         memcpy(dst_addr, src_addr, MAX_INLINE_DATA);
224         kunmap_atomic(src_addr);
225
226         set_inode_flag(F2FS_I(inode), FI_APPEND_WRITE);
227         set_inode_flag(F2FS_I(inode), FI_DATA_EXIST);
228
229         sync_inode_page(&dn);
230         f2fs_put_dnode(&dn);
231         return 0;
232 }
233
234 bool recover_inline_data(struct inode *inode, struct page *npage)
235 {
236         struct f2fs_sb_info *sbi = F2FS_I_SB(inode);
237         struct f2fs_inode *ri = NULL;
238         void *src_addr, *dst_addr;
239         struct page *ipage;
240
241         /*
242          * The inline_data recovery policy is as follows.
243          * [prev.] [next] of inline_data flag
244          *    o       o  -> recover inline_data
245          *    o       x  -> remove inline_data, and then recover data blocks
246          *    x       o  -> remove inline_data, and then recover inline_data
247          *    x       x  -> recover data blocks
248          */
249         if (IS_INODE(npage))
250                 ri = F2FS_INODE(npage);
251
252         if (f2fs_has_inline_data(inode) &&
253                         ri && (ri->i_inline & F2FS_INLINE_DATA)) {
254 process_inline:
255                 ipage = get_node_page(sbi, inode->i_ino);
256                 f2fs_bug_on(sbi, IS_ERR(ipage));
257
258                 f2fs_wait_on_page_writeback(ipage, NODE);
259
260                 src_addr = inline_data_addr(npage);
261                 dst_addr = inline_data_addr(ipage);
262                 memcpy(dst_addr, src_addr, MAX_INLINE_DATA);
263
264                 set_inode_flag(F2FS_I(inode), FI_INLINE_DATA);
265                 set_inode_flag(F2FS_I(inode), FI_DATA_EXIST);
266
267                 update_inode(inode, ipage);
268                 f2fs_put_page(ipage, 1);
269                 return true;
270         }
271
272         if (f2fs_has_inline_data(inode)) {
273                 ipage = get_node_page(sbi, inode->i_ino);
274                 f2fs_bug_on(sbi, IS_ERR(ipage));
275                 truncate_inline_inode(ipage, 0);
276                 f2fs_clear_inline_inode(inode);
277                 update_inode(inode, ipage);
278                 f2fs_put_page(ipage, 1);
279         } else if (ri && (ri->i_inline & F2FS_INLINE_DATA)) {
280                 truncate_blocks(inode, 0, false);
281                 goto process_inline;
282         }
283         return false;
284 }
285
286 struct f2fs_dir_entry *find_in_inline_dir(struct inode *dir,
287                         struct f2fs_filename *fname, struct page **res_page)
288 {
289         struct f2fs_sb_info *sbi = F2FS_SB(dir->i_sb);
290         struct f2fs_inline_dentry *inline_dentry;
291         struct qstr name = FSTR_TO_QSTR(&fname->disk_name);
292         struct f2fs_dir_entry *de;
293         struct f2fs_dentry_ptr d;
294         struct page *ipage;
295         f2fs_hash_t namehash;
296
297         ipage = get_node_page(sbi, dir->i_ino);
298         if (IS_ERR(ipage))
299                 return NULL;
300
301         namehash = f2fs_dentry_hash(&name);
302
303         inline_dentry = inline_data_addr(ipage);
304
305         make_dentry_ptr(NULL, &d, (void *)inline_dentry, 2);
306         de = find_target_dentry(fname, namehash, NULL, &d);
307         unlock_page(ipage);
308         if (de)
309                 *res_page = ipage;
310         else
311                 f2fs_put_page(ipage, 0);
312
313         /*
314          * For the most part, it should be a bug when name_len is zero.
315          * We stop here for figuring out where the bugs has occurred.
316          */
317         f2fs_bug_on(sbi, d.max < 0);
318         return de;
319 }
320
321 struct f2fs_dir_entry *f2fs_parent_inline_dir(struct inode *dir,
322                                                         struct page **p)
323 {
324         struct f2fs_sb_info *sbi = F2FS_I_SB(dir);
325         struct page *ipage;
326         struct f2fs_dir_entry *de;
327         struct f2fs_inline_dentry *dentry_blk;
328
329         ipage = get_node_page(sbi, dir->i_ino);
330         if (IS_ERR(ipage))
331                 return NULL;
332
333         dentry_blk = inline_data_addr(ipage);
334         de = &dentry_blk->dentry[1];
335         *p = ipage;
336         unlock_page(ipage);
337         return de;
338 }
339
340 int make_empty_inline_dir(struct inode *inode, struct inode *parent,
341                                                         struct page *ipage)
342 {
343         struct f2fs_inline_dentry *dentry_blk;
344         struct f2fs_dentry_ptr d;
345
346         dentry_blk = inline_data_addr(ipage);
347
348         make_dentry_ptr(NULL, &d, (void *)dentry_blk, 2);
349         do_make_empty_dir(inode, parent, &d);
350
351         set_page_dirty(ipage);
352
353         /* update i_size to MAX_INLINE_DATA */
354         if (i_size_read(inode) < MAX_INLINE_DATA) {
355                 i_size_write(inode, MAX_INLINE_DATA);
356                 set_inode_flag(F2FS_I(inode), FI_UPDATE_DIR);
357         }
358         return 0;
359 }
360
361 static int f2fs_convert_inline_dir(struct inode *dir, struct page *ipage,
362                                 struct f2fs_inline_dentry *inline_dentry)
363 {
364         struct page *page;
365         struct dnode_of_data dn;
366         struct f2fs_dentry_block *dentry_blk;
367         int err;
368
369         page = grab_cache_page(dir->i_mapping, 0);
370         if (!page)
371                 return -ENOMEM;
372
373         set_new_dnode(&dn, dir, ipage, NULL, 0);
374         err = f2fs_reserve_block(&dn, 0);
375         if (err)
376                 goto out;
377
378         f2fs_wait_on_page_writeback(page, DATA);
379         zero_user_segment(page, 0, PAGE_CACHE_SIZE);
380
381         dentry_blk = kmap_atomic(page);
382
383         /* copy data from inline dentry block to new dentry block */
384         memcpy(dentry_blk->dentry_bitmap, inline_dentry->dentry_bitmap,
385                                         INLINE_DENTRY_BITMAP_SIZE);
386         memcpy(dentry_blk->dentry, inline_dentry->dentry,
387                         sizeof(struct f2fs_dir_entry) * NR_INLINE_DENTRY);
388         memcpy(dentry_blk->filename, inline_dentry->filename,
389                                         NR_INLINE_DENTRY * F2FS_SLOT_LEN);
390
391         kunmap_atomic(dentry_blk);
392         SetPageUptodate(page);
393         set_page_dirty(page);
394
395         /* clear inline dir and flag after data writeback */
396         truncate_inline_inode(ipage, 0);
397
398         stat_dec_inline_dir(dir);
399         clear_inode_flag(F2FS_I(dir), FI_INLINE_DENTRY);
400
401         if (i_size_read(dir) < PAGE_CACHE_SIZE) {
402                 i_size_write(dir, PAGE_CACHE_SIZE);
403                 set_inode_flag(F2FS_I(dir), FI_UPDATE_DIR);
404         }
405
406         sync_inode_page(&dn);
407 out:
408         f2fs_put_page(page, 1);
409         return err;
410 }
411
412 int f2fs_add_inline_entry(struct inode *dir, const struct qstr *name,
413                         struct inode *inode, nid_t ino, umode_t mode)
414 {
415         struct f2fs_sb_info *sbi = F2FS_I_SB(dir);
416         struct page *ipage;
417         unsigned int bit_pos;
418         f2fs_hash_t name_hash;
419         size_t namelen = name->len;
420         struct f2fs_inline_dentry *dentry_blk = NULL;
421         struct f2fs_dentry_ptr d;
422         int slots = GET_DENTRY_SLOTS(namelen);
423         struct page *page = NULL;
424         int err = 0;
425
426         ipage = get_node_page(sbi, dir->i_ino);
427         if (IS_ERR(ipage))
428                 return PTR_ERR(ipage);
429
430         dentry_blk = inline_data_addr(ipage);
431         bit_pos = room_for_filename(&dentry_blk->dentry_bitmap,
432                                                 slots, NR_INLINE_DENTRY);
433         if (bit_pos >= NR_INLINE_DENTRY) {
434                 err = f2fs_convert_inline_dir(dir, ipage, dentry_blk);
435                 if (!err)
436                         err = -EAGAIN;
437                 goto out;
438         }
439
440         if (inode) {
441                 down_write(&F2FS_I(inode)->i_sem);
442                 page = init_inode_metadata(inode, dir, name, ipage);
443                 if (IS_ERR(page)) {
444                         err = PTR_ERR(page);
445                         goto fail;
446                 }
447         }
448
449         f2fs_wait_on_page_writeback(ipage, NODE);
450
451         name_hash = f2fs_dentry_hash(name);
452         make_dentry_ptr(NULL, &d, (void *)dentry_blk, 2);
453         f2fs_update_dentry(ino, mode, &d, name, name_hash, bit_pos);
454
455         set_page_dirty(ipage);
456
457         /* we don't need to mark_inode_dirty now */
458         if (inode) {
459                 F2FS_I(inode)->i_pino = dir->i_ino;
460                 update_inode(inode, page);
461                 f2fs_put_page(page, 1);
462         }
463
464         update_parent_metadata(dir, inode, 0);
465 fail:
466         if (inode)
467                 up_write(&F2FS_I(inode)->i_sem);
468
469         if (is_inode_flag_set(F2FS_I(dir), FI_UPDATE_DIR)) {
470                 update_inode(dir, ipage);
471                 clear_inode_flag(F2FS_I(dir), FI_UPDATE_DIR);
472         }
473 out:
474         f2fs_put_page(ipage, 1);
475         return err;
476 }
477
478 void f2fs_delete_inline_entry(struct f2fs_dir_entry *dentry, struct page *page,
479                                         struct inode *dir, struct inode *inode)
480 {
481         struct f2fs_inline_dentry *inline_dentry;
482         int slots = GET_DENTRY_SLOTS(le16_to_cpu(dentry->name_len));
483         unsigned int bit_pos;
484         int i;
485
486         lock_page(page);
487         f2fs_wait_on_page_writeback(page, NODE);
488
489         inline_dentry = inline_data_addr(page);
490         bit_pos = dentry - inline_dentry->dentry;
491         for (i = 0; i < slots; i++)
492                 test_and_clear_bit_le(bit_pos + i,
493                                 &inline_dentry->dentry_bitmap);
494
495         set_page_dirty(page);
496
497         dir->i_ctime = dir->i_mtime = CURRENT_TIME;
498
499         if (inode)
500                 f2fs_drop_nlink(dir, inode, page);
501
502         f2fs_put_page(page, 1);
503 }
504
505 bool f2fs_empty_inline_dir(struct inode *dir)
506 {
507         struct f2fs_sb_info *sbi = F2FS_I_SB(dir);
508         struct page *ipage;
509         unsigned int bit_pos = 2;
510         struct f2fs_inline_dentry *dentry_blk;
511
512         ipage = get_node_page(sbi, dir->i_ino);
513         if (IS_ERR(ipage))
514                 return false;
515
516         dentry_blk = inline_data_addr(ipage);
517         bit_pos = find_next_bit_le(&dentry_blk->dentry_bitmap,
518                                         NR_INLINE_DENTRY,
519                                         bit_pos);
520
521         f2fs_put_page(ipage, 1);
522
523         if (bit_pos < NR_INLINE_DENTRY)
524                 return false;
525
526         return true;
527 }
528
529 int f2fs_read_inline_dir(struct file *file, struct dir_context *ctx,
530                                 struct f2fs_str *fstr)
531 {
532         struct inode *inode = file_inode(file);
533         struct f2fs_inline_dentry *inline_dentry = NULL;
534         struct page *ipage = NULL;
535         struct f2fs_dentry_ptr d;
536
537         if (ctx->pos == NR_INLINE_DENTRY)
538                 return 0;
539
540         ipage = get_node_page(F2FS_I_SB(inode), inode->i_ino);
541         if (IS_ERR(ipage))
542                 return PTR_ERR(ipage);
543
544         inline_dentry = inline_data_addr(ipage);
545
546         make_dentry_ptr(inode, &d, (void *)inline_dentry, 2);
547
548         if (!f2fs_fill_dentries(ctx, &d, 0, fstr))
549                 ctx->pos = NR_INLINE_DENTRY;
550
551         f2fs_put_page(ipage, 1);
552         return 0;
553 }