f2fs: introduce f2fs_i_blocks_write with mark_inode_dirty_sync
[linux-block.git] / fs / f2fs / f2fs.h
1 /*
2  * fs/f2fs/f2fs.h
3  *
4  * Copyright (c) 2012 Samsung Electronics Co., Ltd.
5  *             http://www.samsung.com/
6  *
7  * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
8  * it under the terms of the GNU General Public License version 2 as
9  * published by the Free Software Foundation.
10  */
11 #ifndef _LINUX_F2FS_H
12 #define _LINUX_F2FS_H
13
14 #include <linux/types.h>
15 #include <linux/page-flags.h>
16 #include <linux/buffer_head.h>
17 #include <linux/slab.h>
18 #include <linux/crc32.h>
19 #include <linux/magic.h>
20 #include <linux/kobject.h>
21 #include <linux/sched.h>
22 #include <linux/vmalloc.h>
23 #include <linux/bio.h>
24 #include <linux/blkdev.h>
25 #include <linux/fscrypto.h>
26 #include <crypto/hash.h>
27
28 #ifdef CONFIG_F2FS_CHECK_FS
29 #define f2fs_bug_on(sbi, condition)     BUG_ON(condition)
30 #else
31 #define f2fs_bug_on(sbi, condition)                                     \
32         do {                                                            \
33                 if (unlikely(condition)) {                              \
34                         WARN_ON(1);                                     \
35                         set_sbi_flag(sbi, SBI_NEED_FSCK);               \
36                 }                                                       \
37         } while (0)
38 #endif
39
40 #ifdef CONFIG_F2FS_FAULT_INJECTION
41 enum {
42         FAULT_KMALLOC,
43         FAULT_PAGE_ALLOC,
44         FAULT_ALLOC_NID,
45         FAULT_ORPHAN,
46         FAULT_BLOCK,
47         FAULT_DIR_DEPTH,
48         FAULT_MAX,
49 };
50
51 struct f2fs_fault_info {
52         atomic_t inject_ops;
53         unsigned int inject_rate;
54         unsigned int inject_type;
55 };
56
57 extern struct f2fs_fault_info f2fs_fault;
58 extern char *fault_name[FAULT_MAX];
59 #define IS_FAULT_SET(type) (f2fs_fault.inject_type & (1 << (type)))
60
61 static inline bool time_to_inject(int type)
62 {
63         if (!f2fs_fault.inject_rate)
64                 return false;
65         if (type == FAULT_KMALLOC && !IS_FAULT_SET(type))
66                 return false;
67         else if (type == FAULT_PAGE_ALLOC && !IS_FAULT_SET(type))
68                 return false;
69         else if (type == FAULT_ALLOC_NID && !IS_FAULT_SET(type))
70                 return false;
71         else if (type == FAULT_ORPHAN && !IS_FAULT_SET(type))
72                 return false;
73         else if (type == FAULT_BLOCK && !IS_FAULT_SET(type))
74                 return false;
75         else if (type == FAULT_DIR_DEPTH && !IS_FAULT_SET(type))
76                 return false;
77
78         atomic_inc(&f2fs_fault.inject_ops);
79         if (atomic_read(&f2fs_fault.inject_ops) >= f2fs_fault.inject_rate) {
80                 atomic_set(&f2fs_fault.inject_ops, 0);
81                 printk("%sF2FS-fs : inject %s in %pF\n",
82                                 KERN_INFO,
83                                 fault_name[type],
84                                 __builtin_return_address(0));
85                 return true;
86         }
87         return false;
88 }
89 #endif
90
91 /*
92  * For mount options
93  */
94 #define F2FS_MOUNT_BG_GC                0x00000001
95 #define F2FS_MOUNT_DISABLE_ROLL_FORWARD 0x00000002
96 #define F2FS_MOUNT_DISCARD              0x00000004
97 #define F2FS_MOUNT_NOHEAP               0x00000008
98 #define F2FS_MOUNT_XATTR_USER           0x00000010
99 #define F2FS_MOUNT_POSIX_ACL            0x00000020
100 #define F2FS_MOUNT_DISABLE_EXT_IDENTIFY 0x00000040
101 #define F2FS_MOUNT_INLINE_XATTR         0x00000080
102 #define F2FS_MOUNT_INLINE_DATA          0x00000100
103 #define F2FS_MOUNT_INLINE_DENTRY        0x00000200
104 #define F2FS_MOUNT_FLUSH_MERGE          0x00000400
105 #define F2FS_MOUNT_NOBARRIER            0x00000800
106 #define F2FS_MOUNT_FASTBOOT             0x00001000
107 #define F2FS_MOUNT_EXTENT_CACHE         0x00002000
108 #define F2FS_MOUNT_FORCE_FG_GC          0x00004000
109 #define F2FS_MOUNT_DATA_FLUSH           0x00008000
110 #define F2FS_MOUNT_FAULT_INJECTION      0x00010000
111
112 #define clear_opt(sbi, option)  (sbi->mount_opt.opt &= ~F2FS_MOUNT_##option)
113 #define set_opt(sbi, option)    (sbi->mount_opt.opt |= F2FS_MOUNT_##option)
114 #define test_opt(sbi, option)   (sbi->mount_opt.opt & F2FS_MOUNT_##option)
115
116 #define ver_after(a, b) (typecheck(unsigned long long, a) &&            \
117                 typecheck(unsigned long long, b) &&                     \
118                 ((long long)((a) - (b)) > 0))
119
120 typedef u32 block_t;    /*
121                          * should not change u32, since it is the on-disk block
122                          * address format, __le32.
123                          */
124 typedef u32 nid_t;
125
126 struct f2fs_mount_info {
127         unsigned int    opt;
128 };
129
130 #define F2FS_FEATURE_ENCRYPT    0x0001
131
132 #define F2FS_HAS_FEATURE(sb, mask)                                      \
133         ((F2FS_SB(sb)->raw_super->feature & cpu_to_le32(mask)) != 0)
134 #define F2FS_SET_FEATURE(sb, mask)                                      \
135         F2FS_SB(sb)->raw_super->feature |= cpu_to_le32(mask)
136 #define F2FS_CLEAR_FEATURE(sb, mask)                                    \
137         F2FS_SB(sb)->raw_super->feature &= ~cpu_to_le32(mask)
138
139 /*
140  * For checkpoint manager
141  */
142 enum {
143         NAT_BITMAP,
144         SIT_BITMAP
145 };
146
147 enum {
148         CP_UMOUNT,
149         CP_FASTBOOT,
150         CP_SYNC,
151         CP_RECOVERY,
152         CP_DISCARD,
153 };
154
155 #define DEF_BATCHED_TRIM_SECTIONS       32
156 #define BATCHED_TRIM_SEGMENTS(sbi)      \
157                 (SM_I(sbi)->trim_sections * (sbi)->segs_per_sec)
158 #define BATCHED_TRIM_BLOCKS(sbi)        \
159                 (BATCHED_TRIM_SEGMENTS(sbi) << (sbi)->log_blocks_per_seg)
160 #define DEF_CP_INTERVAL                 60      /* 60 secs */
161 #define DEF_IDLE_INTERVAL               120     /* 2 mins */
162
163 struct cp_control {
164         int reason;
165         __u64 trim_start;
166         __u64 trim_end;
167         __u64 trim_minlen;
168         __u64 trimmed;
169 };
170
171 /*
172  * For CP/NAT/SIT/SSA readahead
173  */
174 enum {
175         META_CP,
176         META_NAT,
177         META_SIT,
178         META_SSA,
179         META_POR,
180 };
181
182 /* for the list of ino */
183 enum {
184         ORPHAN_INO,             /* for orphan ino list */
185         APPEND_INO,             /* for append ino list */
186         UPDATE_INO,             /* for update ino list */
187         MAX_INO_ENTRY,          /* max. list */
188 };
189
190 struct ino_entry {
191         struct list_head list;  /* list head */
192         nid_t ino;              /* inode number */
193 };
194
195 /* for the list of inodes to be GCed */
196 struct inode_entry {
197         struct list_head list;  /* list head */
198         struct inode *inode;    /* vfs inode pointer */
199 };
200
201 /* for the list of blockaddresses to be discarded */
202 struct discard_entry {
203         struct list_head list;  /* list head */
204         block_t blkaddr;        /* block address to be discarded */
205         int len;                /* # of consecutive blocks of the discard */
206 };
207
208 /* for the list of fsync inodes, used only during recovery */
209 struct fsync_inode_entry {
210         struct list_head list;  /* list head */
211         struct inode *inode;    /* vfs inode pointer */
212         block_t blkaddr;        /* block address locating the last fsync */
213         block_t last_dentry;    /* block address locating the last dentry */
214 };
215
216 #define nats_in_cursum(jnl)             (le16_to_cpu(jnl->n_nats))
217 #define sits_in_cursum(jnl)             (le16_to_cpu(jnl->n_sits))
218
219 #define nat_in_journal(jnl, i)          (jnl->nat_j.entries[i].ne)
220 #define nid_in_journal(jnl, i)          (jnl->nat_j.entries[i].nid)
221 #define sit_in_journal(jnl, i)          (jnl->sit_j.entries[i].se)
222 #define segno_in_journal(jnl, i)        (jnl->sit_j.entries[i].segno)
223
224 #define MAX_NAT_JENTRIES(jnl)   (NAT_JOURNAL_ENTRIES - nats_in_cursum(jnl))
225 #define MAX_SIT_JENTRIES(jnl)   (SIT_JOURNAL_ENTRIES - sits_in_cursum(jnl))
226
227 static inline int update_nats_in_cursum(struct f2fs_journal *journal, int i)
228 {
229         int before = nats_in_cursum(journal);
230         journal->n_nats = cpu_to_le16(before + i);
231         return before;
232 }
233
234 static inline int update_sits_in_cursum(struct f2fs_journal *journal, int i)
235 {
236         int before = sits_in_cursum(journal);
237         journal->n_sits = cpu_to_le16(before + i);
238         return before;
239 }
240
241 static inline bool __has_cursum_space(struct f2fs_journal *journal,
242                                                         int size, int type)
243 {
244         if (type == NAT_JOURNAL)
245                 return size <= MAX_NAT_JENTRIES(journal);
246         return size <= MAX_SIT_JENTRIES(journal);
247 }
248
249 /*
250  * ioctl commands
251  */
252 #define F2FS_IOC_GETFLAGS               FS_IOC_GETFLAGS
253 #define F2FS_IOC_SETFLAGS               FS_IOC_SETFLAGS
254 #define F2FS_IOC_GETVERSION             FS_IOC_GETVERSION
255
256 #define F2FS_IOCTL_MAGIC                0xf5
257 #define F2FS_IOC_START_ATOMIC_WRITE     _IO(F2FS_IOCTL_MAGIC, 1)
258 #define F2FS_IOC_COMMIT_ATOMIC_WRITE    _IO(F2FS_IOCTL_MAGIC, 2)
259 #define F2FS_IOC_START_VOLATILE_WRITE   _IO(F2FS_IOCTL_MAGIC, 3)
260 #define F2FS_IOC_RELEASE_VOLATILE_WRITE _IO(F2FS_IOCTL_MAGIC, 4)
261 #define F2FS_IOC_ABORT_VOLATILE_WRITE   _IO(F2FS_IOCTL_MAGIC, 5)
262 #define F2FS_IOC_GARBAGE_COLLECT        _IO(F2FS_IOCTL_MAGIC, 6)
263 #define F2FS_IOC_WRITE_CHECKPOINT       _IO(F2FS_IOCTL_MAGIC, 7)
264 #define F2FS_IOC_DEFRAGMENT             _IO(F2FS_IOCTL_MAGIC, 8)
265
266 #define F2FS_IOC_SET_ENCRYPTION_POLICY  FS_IOC_SET_ENCRYPTION_POLICY
267 #define F2FS_IOC_GET_ENCRYPTION_POLICY  FS_IOC_GET_ENCRYPTION_POLICY
268 #define F2FS_IOC_GET_ENCRYPTION_PWSALT  FS_IOC_GET_ENCRYPTION_PWSALT
269
270 /*
271  * should be same as XFS_IOC_GOINGDOWN.
272  * Flags for going down operation used by FS_IOC_GOINGDOWN
273  */
274 #define F2FS_IOC_SHUTDOWN       _IOR('X', 125, __u32)   /* Shutdown */
275 #define F2FS_GOING_DOWN_FULLSYNC        0x0     /* going down with full sync */
276 #define F2FS_GOING_DOWN_METASYNC        0x1     /* going down with metadata */
277 #define F2FS_GOING_DOWN_NOSYNC          0x2     /* going down */
278 #define F2FS_GOING_DOWN_METAFLUSH       0x3     /* going down with meta flush */
279
280 #if defined(__KERNEL__) && defined(CONFIG_COMPAT)
281 /*
282  * ioctl commands in 32 bit emulation
283  */
284 #define F2FS_IOC32_GETFLAGS             FS_IOC32_GETFLAGS
285 #define F2FS_IOC32_SETFLAGS             FS_IOC32_SETFLAGS
286 #define F2FS_IOC32_GETVERSION           FS_IOC32_GETVERSION
287 #endif
288
289 struct f2fs_defragment {
290         u64 start;
291         u64 len;
292 };
293
294 /*
295  * For INODE and NODE manager
296  */
297 /* for directory operations */
298 struct f2fs_dentry_ptr {
299         struct inode *inode;
300         const void *bitmap;
301         struct f2fs_dir_entry *dentry;
302         __u8 (*filename)[F2FS_SLOT_LEN];
303         int max;
304 };
305
306 static inline void make_dentry_ptr(struct inode *inode,
307                 struct f2fs_dentry_ptr *d, void *src, int type)
308 {
309         d->inode = inode;
310
311         if (type == 1) {
312                 struct f2fs_dentry_block *t = (struct f2fs_dentry_block *)src;
313                 d->max = NR_DENTRY_IN_BLOCK;
314                 d->bitmap = &t->dentry_bitmap;
315                 d->dentry = t->dentry;
316                 d->filename = t->filename;
317         } else {
318                 struct f2fs_inline_dentry *t = (struct f2fs_inline_dentry *)src;
319                 d->max = NR_INLINE_DENTRY;
320                 d->bitmap = &t->dentry_bitmap;
321                 d->dentry = t->dentry;
322                 d->filename = t->filename;
323         }
324 }
325
326 /*
327  * XATTR_NODE_OFFSET stores xattrs to one node block per file keeping -1
328  * as its node offset to distinguish from index node blocks.
329  * But some bits are used to mark the node block.
330  */
331 #define XATTR_NODE_OFFSET       ((((unsigned int)-1) << OFFSET_BIT_SHIFT) \
332                                 >> OFFSET_BIT_SHIFT)
333 enum {
334         ALLOC_NODE,                     /* allocate a new node page if needed */
335         LOOKUP_NODE,                    /* look up a node without readahead */
336         LOOKUP_NODE_RA,                 /*
337                                          * look up a node with readahead called
338                                          * by get_data_block.
339                                          */
340 };
341
342 #define F2FS_LINK_MAX   0xffffffff      /* maximum link count per file */
343
344 #define MAX_DIR_RA_PAGES        4       /* maximum ra pages of dir */
345
346 /* vector size for gang look-up from extent cache that consists of radix tree */
347 #define EXT_TREE_VEC_SIZE       64
348
349 /* for in-memory extent cache entry */
350 #define F2FS_MIN_EXTENT_LEN     64      /* minimum extent length */
351
352 /* number of extent info in extent cache we try to shrink */
353 #define EXTENT_CACHE_SHRINK_NUMBER      128
354
355 struct extent_info {
356         unsigned int fofs;              /* start offset in a file */
357         u32 blk;                        /* start block address of the extent */
358         unsigned int len;               /* length of the extent */
359 };
360
361 struct extent_node {
362         struct rb_node rb_node;         /* rb node located in rb-tree */
363         struct list_head list;          /* node in global extent list of sbi */
364         struct extent_info ei;          /* extent info */
365         struct extent_tree *et;         /* extent tree pointer */
366 };
367
368 struct extent_tree {
369         nid_t ino;                      /* inode number */
370         struct rb_root root;            /* root of extent info rb-tree */
371         struct extent_node *cached_en;  /* recently accessed extent node */
372         struct extent_info largest;     /* largested extent info */
373         struct list_head list;          /* to be used by sbi->zombie_list */
374         rwlock_t lock;                  /* protect extent info rb-tree */
375         atomic_t node_cnt;              /* # of extent node in rb-tree*/
376 };
377
378 /*
379  * This structure is taken from ext4_map_blocks.
380  *
381  * Note that, however, f2fs uses NEW and MAPPED flags for f2fs_map_blocks().
382  */
383 #define F2FS_MAP_NEW            (1 << BH_New)
384 #define F2FS_MAP_MAPPED         (1 << BH_Mapped)
385 #define F2FS_MAP_UNWRITTEN      (1 << BH_Unwritten)
386 #define F2FS_MAP_FLAGS          (F2FS_MAP_NEW | F2FS_MAP_MAPPED |\
387                                 F2FS_MAP_UNWRITTEN)
388
389 struct f2fs_map_blocks {
390         block_t m_pblk;
391         block_t m_lblk;
392         unsigned int m_len;
393         unsigned int m_flags;
394         pgoff_t *m_next_pgofs;          /* point next possible non-hole pgofs */
395 };
396
397 /* for flag in get_data_block */
398 #define F2FS_GET_BLOCK_READ             0
399 #define F2FS_GET_BLOCK_DIO              1
400 #define F2FS_GET_BLOCK_FIEMAP           2
401 #define F2FS_GET_BLOCK_BMAP             3
402 #define F2FS_GET_BLOCK_PRE_DIO          4
403 #define F2FS_GET_BLOCK_PRE_AIO          5
404
405 /*
406  * i_advise uses FADVISE_XXX_BIT. We can add additional hints later.
407  */
408 #define FADVISE_COLD_BIT        0x01
409 #define FADVISE_LOST_PINO_BIT   0x02
410 #define FADVISE_ENCRYPT_BIT     0x04
411 #define FADVISE_ENC_NAME_BIT    0x08
412
413 #define file_is_cold(inode)     is_file(inode, FADVISE_COLD_BIT)
414 #define file_wrong_pino(inode)  is_file(inode, FADVISE_LOST_PINO_BIT)
415 #define file_set_cold(inode)    set_file(inode, FADVISE_COLD_BIT)
416 #define file_lost_pino(inode)   set_file(inode, FADVISE_LOST_PINO_BIT)
417 #define file_clear_cold(inode)  clear_file(inode, FADVISE_COLD_BIT)
418 #define file_got_pino(inode)    clear_file(inode, FADVISE_LOST_PINO_BIT)
419 #define file_is_encrypt(inode)  is_file(inode, FADVISE_ENCRYPT_BIT)
420 #define file_set_encrypt(inode) set_file(inode, FADVISE_ENCRYPT_BIT)
421 #define file_clear_encrypt(inode) clear_file(inode, FADVISE_ENCRYPT_BIT)
422 #define file_enc_name(inode)    is_file(inode, FADVISE_ENC_NAME_BIT)
423 #define file_set_enc_name(inode) set_file(inode, FADVISE_ENC_NAME_BIT)
424
425 #define DEF_DIR_LEVEL           0
426
427 struct f2fs_inode_info {
428         struct inode vfs_inode;         /* serve a vfs inode */
429         unsigned long i_flags;          /* keep an inode flags for ioctl */
430         unsigned char i_advise;         /* use to give file attribute hints */
431         unsigned char i_dir_level;      /* use for dentry level for large dir */
432         unsigned int i_current_depth;   /* use only in directory structure */
433         unsigned int i_pino;            /* parent inode number */
434         umode_t i_acl_mode;             /* keep file acl mode temporarily */
435
436         /* Use below internally in f2fs*/
437         unsigned long flags;            /* use to pass per-file flags */
438         struct rw_semaphore i_sem;      /* protect fi info */
439         struct percpu_counter dirty_pages;      /* # of dirty pages */
440         f2fs_hash_t chash;              /* hash value of given file name */
441         unsigned int clevel;            /* maximum level of given file name */
442         nid_t i_xattr_nid;              /* node id that contains xattrs */
443         unsigned long long xattr_ver;   /* cp version of xattr modification */
444
445         struct list_head dirty_list;    /* linked in global dirty list */
446         struct list_head inmem_pages;   /* inmemory pages managed by f2fs */
447         struct mutex inmem_lock;        /* lock for inmemory pages */
448         struct extent_tree *extent_tree;        /* cached extent_tree entry */
449 };
450
451 static inline void get_extent_info(struct extent_info *ext,
452                                         struct f2fs_extent *i_ext)
453 {
454         ext->fofs = le32_to_cpu(i_ext->fofs);
455         ext->blk = le32_to_cpu(i_ext->blk);
456         ext->len = le32_to_cpu(i_ext->len);
457 }
458
459 static inline void set_raw_extent(struct extent_info *ext,
460                                         struct f2fs_extent *i_ext)
461 {
462         i_ext->fofs = cpu_to_le32(ext->fofs);
463         i_ext->blk = cpu_to_le32(ext->blk);
464         i_ext->len = cpu_to_le32(ext->len);
465 }
466
467 static inline void set_extent_info(struct extent_info *ei, unsigned int fofs,
468                                                 u32 blk, unsigned int len)
469 {
470         ei->fofs = fofs;
471         ei->blk = blk;
472         ei->len = len;
473 }
474
475 static inline bool __is_extent_same(struct extent_info *ei1,
476                                                 struct extent_info *ei2)
477 {
478         return (ei1->fofs == ei2->fofs && ei1->blk == ei2->blk &&
479                                                 ei1->len == ei2->len);
480 }
481
482 static inline bool __is_extent_mergeable(struct extent_info *back,
483                                                 struct extent_info *front)
484 {
485         return (back->fofs + back->len == front->fofs &&
486                         back->blk + back->len == front->blk);
487 }
488
489 static inline bool __is_back_mergeable(struct extent_info *cur,
490                                                 struct extent_info *back)
491 {
492         return __is_extent_mergeable(back, cur);
493 }
494
495 static inline bool __is_front_mergeable(struct extent_info *cur,
496                                                 struct extent_info *front)
497 {
498         return __is_extent_mergeable(cur, front);
499 }
500
501 static inline void __try_update_largest_extent(struct extent_tree *et,
502                                                 struct extent_node *en)
503 {
504         if (en->ei.len > et->largest.len)
505                 et->largest = en->ei;
506 }
507
508 struct f2fs_nm_info {
509         block_t nat_blkaddr;            /* base disk address of NAT */
510         nid_t max_nid;                  /* maximum possible node ids */
511         nid_t available_nids;           /* maximum available node ids */
512         nid_t next_scan_nid;            /* the next nid to be scanned */
513         unsigned int ram_thresh;        /* control the memory footprint */
514         unsigned int ra_nid_pages;      /* # of nid pages to be readaheaded */
515         unsigned int dirty_nats_ratio;  /* control dirty nats ratio threshold */
516
517         /* NAT cache management */
518         struct radix_tree_root nat_root;/* root of the nat entry cache */
519         struct radix_tree_root nat_set_root;/* root of the nat set cache */
520         struct rw_semaphore nat_tree_lock;      /* protect nat_tree_lock */
521         struct list_head nat_entries;   /* cached nat entry list (clean) */
522         unsigned int nat_cnt;           /* the # of cached nat entries */
523         unsigned int dirty_nat_cnt;     /* total num of nat entries in set */
524
525         /* free node ids management */
526         struct radix_tree_root free_nid_root;/* root of the free_nid cache */
527         struct list_head free_nid_list; /* a list for free nids */
528         spinlock_t free_nid_list_lock;  /* protect free nid list */
529         unsigned int fcnt;              /* the number of free node id */
530         struct mutex build_lock;        /* lock for build free nids */
531
532         /* for checkpoint */
533         char *nat_bitmap;               /* NAT bitmap pointer */
534         int bitmap_size;                /* bitmap size */
535 };
536
537 /*
538  * this structure is used as one of function parameters.
539  * all the information are dedicated to a given direct node block determined
540  * by the data offset in a file.
541  */
542 struct dnode_of_data {
543         struct inode *inode;            /* vfs inode pointer */
544         struct page *inode_page;        /* its inode page, NULL is possible */
545         struct page *node_page;         /* cached direct node page */
546         nid_t nid;                      /* node id of the direct node block */
547         unsigned int ofs_in_node;       /* data offset in the node page */
548         bool inode_page_locked;         /* inode page is locked or not */
549         bool node_changed;              /* is node block changed */
550         char cur_level;                 /* level of hole node page */
551         char max_level;                 /* level of current page located */
552         block_t data_blkaddr;           /* block address of the node block */
553 };
554
555 static inline void set_new_dnode(struct dnode_of_data *dn, struct inode *inode,
556                 struct page *ipage, struct page *npage, nid_t nid)
557 {
558         memset(dn, 0, sizeof(*dn));
559         dn->inode = inode;
560         dn->inode_page = ipage;
561         dn->node_page = npage;
562         dn->nid = nid;
563 }
564
565 /*
566  * For SIT manager
567  *
568  * By default, there are 6 active log areas across the whole main area.
569  * When considering hot and cold data separation to reduce cleaning overhead,
570  * we split 3 for data logs and 3 for node logs as hot, warm, and cold types,
571  * respectively.
572  * In the current design, you should not change the numbers intentionally.
573  * Instead, as a mount option such as active_logs=x, you can use 2, 4, and 6
574  * logs individually according to the underlying devices. (default: 6)
575  * Just in case, on-disk layout covers maximum 16 logs that consist of 8 for
576  * data and 8 for node logs.
577  */
578 #define NR_CURSEG_DATA_TYPE     (3)
579 #define NR_CURSEG_NODE_TYPE     (3)
580 #define NR_CURSEG_TYPE  (NR_CURSEG_DATA_TYPE + NR_CURSEG_NODE_TYPE)
581
582 enum {
583         CURSEG_HOT_DATA = 0,    /* directory entry blocks */
584         CURSEG_WARM_DATA,       /* data blocks */
585         CURSEG_COLD_DATA,       /* multimedia or GCed data blocks */
586         CURSEG_HOT_NODE,        /* direct node blocks of directory files */
587         CURSEG_WARM_NODE,       /* direct node blocks of normal files */
588         CURSEG_COLD_NODE,       /* indirect node blocks */
589         NO_CHECK_TYPE,
590         CURSEG_DIRECT_IO,       /* to use for the direct IO path */
591 };
592
593 struct flush_cmd {
594         struct completion wait;
595         struct llist_node llnode;
596         int ret;
597 };
598
599 struct flush_cmd_control {
600         struct task_struct *f2fs_issue_flush;   /* flush thread */
601         wait_queue_head_t flush_wait_queue;     /* waiting queue for wake-up */
602         struct llist_head issue_list;           /* list for command issue */
603         struct llist_node *dispatch_list;       /* list for command dispatch */
604 };
605
606 struct f2fs_sm_info {
607         struct sit_info *sit_info;              /* whole segment information */
608         struct free_segmap_info *free_info;     /* free segment information */
609         struct dirty_seglist_info *dirty_info;  /* dirty segment information */
610         struct curseg_info *curseg_array;       /* active segment information */
611
612         block_t seg0_blkaddr;           /* block address of 0'th segment */
613         block_t main_blkaddr;           /* start block address of main area */
614         block_t ssa_blkaddr;            /* start block address of SSA area */
615
616         unsigned int segment_count;     /* total # of segments */
617         unsigned int main_segments;     /* # of segments in main area */
618         unsigned int reserved_segments; /* # of reserved segments */
619         unsigned int ovp_segments;      /* # of overprovision segments */
620
621         /* a threshold to reclaim prefree segments */
622         unsigned int rec_prefree_segments;
623
624         /* for small discard management */
625         struct list_head discard_list;          /* 4KB discard list */
626         int nr_discards;                        /* # of discards in the list */
627         int max_discards;                       /* max. discards to be issued */
628
629         /* for batched trimming */
630         unsigned int trim_sections;             /* # of sections to trim */
631
632         struct list_head sit_entry_set; /* sit entry set list */
633
634         unsigned int ipu_policy;        /* in-place-update policy */
635         unsigned int min_ipu_util;      /* in-place-update threshold */
636         unsigned int min_fsync_blocks;  /* threshold for fsync */
637
638         /* for flush command control */
639         struct flush_cmd_control *cmd_control_info;
640
641 };
642
643 /*
644  * For superblock
645  */
646 /*
647  * COUNT_TYPE for monitoring
648  *
649  * f2fs monitors the number of several block types such as on-writeback,
650  * dirty dentry blocks, dirty node blocks, and dirty meta blocks.
651  */
652 enum count_type {
653         F2FS_DIRTY_DENTS,
654         F2FS_DIRTY_DATA,
655         F2FS_DIRTY_NODES,
656         F2FS_DIRTY_META,
657         F2FS_INMEM_PAGES,
658         NR_COUNT_TYPE,
659 };
660
661 /*
662  * The below are the page types of bios used in submit_bio().
663  * The available types are:
664  * DATA                 User data pages. It operates as async mode.
665  * NODE                 Node pages. It operates as async mode.
666  * META                 FS metadata pages such as SIT, NAT, CP.
667  * NR_PAGE_TYPE         The number of page types.
668  * META_FLUSH           Make sure the previous pages are written
669  *                      with waiting the bio's completion
670  * ...                  Only can be used with META.
671  */
672 #define PAGE_TYPE_OF_BIO(type)  ((type) > META ? META : (type))
673 enum page_type {
674         DATA,
675         NODE,
676         META,
677         NR_PAGE_TYPE,
678         META_FLUSH,
679         INMEM,          /* the below types are used by tracepoints only. */
680         INMEM_DROP,
681         INMEM_REVOKE,
682         IPU,
683         OPU,
684 };
685
686 struct f2fs_io_info {
687         struct f2fs_sb_info *sbi;       /* f2fs_sb_info pointer */
688         enum page_type type;    /* contains DATA/NODE/META/META_FLUSH */
689         int rw;                 /* contains R/RS/W/WS with REQ_META/REQ_PRIO */
690         block_t new_blkaddr;    /* new block address to be written */
691         block_t old_blkaddr;    /* old block address before Cow */
692         struct page *page;      /* page to be written */
693         struct page *encrypted_page;    /* encrypted page */
694 };
695
696 #define is_read_io(rw)  (((rw) & 1) == READ)
697 struct f2fs_bio_info {
698         struct f2fs_sb_info *sbi;       /* f2fs superblock */
699         struct bio *bio;                /* bios to merge */
700         sector_t last_block_in_bio;     /* last block number */
701         struct f2fs_io_info fio;        /* store buffered io info. */
702         struct rw_semaphore io_rwsem;   /* blocking op for bio */
703 };
704
705 enum inode_type {
706         DIR_INODE,                      /* for dirty dir inode */
707         FILE_INODE,                     /* for dirty regular/symlink inode */
708         NR_INODE_TYPE,
709 };
710
711 /* for inner inode cache management */
712 struct inode_management {
713         struct radix_tree_root ino_root;        /* ino entry array */
714         spinlock_t ino_lock;                    /* for ino entry lock */
715         struct list_head ino_list;              /* inode list head */
716         unsigned long ino_num;                  /* number of entries */
717 };
718
719 /* For s_flag in struct f2fs_sb_info */
720 enum {
721         SBI_IS_DIRTY,                           /* dirty flag for checkpoint */
722         SBI_IS_CLOSE,                           /* specify unmounting */
723         SBI_NEED_FSCK,                          /* need fsck.f2fs to fix */
724         SBI_POR_DOING,                          /* recovery is doing or not */
725         SBI_NEED_SB_WRITE,                      /* need to recover superblock */
726 };
727
728 enum {
729         CP_TIME,
730         REQ_TIME,
731         MAX_TIME,
732 };
733
734 #ifdef CONFIG_F2FS_FS_ENCRYPTION
735 #define F2FS_KEY_DESC_PREFIX "f2fs:"
736 #define F2FS_KEY_DESC_PREFIX_SIZE 5
737 #endif
738 struct f2fs_sb_info {
739         struct super_block *sb;                 /* pointer to VFS super block */
740         struct proc_dir_entry *s_proc;          /* proc entry */
741         struct f2fs_super_block *raw_super;     /* raw super block pointer */
742         int valid_super_block;                  /* valid super block no */
743         int s_flag;                             /* flags for sbi */
744
745 #ifdef CONFIG_F2FS_FS_ENCRYPTION
746         u8 key_prefix[F2FS_KEY_DESC_PREFIX_SIZE];
747         u8 key_prefix_size;
748 #endif
749         /* for node-related operations */
750         struct f2fs_nm_info *nm_info;           /* node manager */
751         struct inode *node_inode;               /* cache node blocks */
752
753         /* for segment-related operations */
754         struct f2fs_sm_info *sm_info;           /* segment manager */
755
756         /* for bio operations */
757         struct f2fs_bio_info read_io;                   /* for read bios */
758         struct f2fs_bio_info write_io[NR_PAGE_TYPE];    /* for write bios */
759
760         /* for checkpoint */
761         struct f2fs_checkpoint *ckpt;           /* raw checkpoint pointer */
762         struct inode *meta_inode;               /* cache meta blocks */
763         struct mutex cp_mutex;                  /* checkpoint procedure lock */
764         struct rw_semaphore cp_rwsem;           /* blocking FS operations */
765         struct rw_semaphore node_write;         /* locking node writes */
766         struct mutex writepages;                /* mutex for writepages() */
767         wait_queue_head_t cp_wait;
768         unsigned long last_time[MAX_TIME];      /* to store time in jiffies */
769         long interval_time[MAX_TIME];           /* to store thresholds */
770
771         struct inode_management im[MAX_INO_ENTRY];      /* manage inode cache */
772
773         /* for orphan inode, use 0'th array */
774         unsigned int max_orphans;               /* max orphan inodes */
775
776         /* for inode management */
777         struct list_head inode_list[NR_INODE_TYPE];     /* dirty inode list */
778         spinlock_t inode_lock[NR_INODE_TYPE];   /* for dirty inode list lock */
779
780         /* for extent tree cache */
781         struct radix_tree_root extent_tree_root;/* cache extent cache entries */
782         struct rw_semaphore extent_tree_lock;   /* locking extent radix tree */
783         struct list_head extent_list;           /* lru list for shrinker */
784         spinlock_t extent_lock;                 /* locking extent lru list */
785         atomic_t total_ext_tree;                /* extent tree count */
786         struct list_head zombie_list;           /* extent zombie tree list */
787         atomic_t total_zombie_tree;             /* extent zombie tree count */
788         atomic_t total_ext_node;                /* extent info count */
789
790         /* basic filesystem units */
791         unsigned int log_sectors_per_block;     /* log2 sectors per block */
792         unsigned int log_blocksize;             /* log2 block size */
793         unsigned int blocksize;                 /* block size */
794         unsigned int root_ino_num;              /* root inode number*/
795         unsigned int node_ino_num;              /* node inode number*/
796         unsigned int meta_ino_num;              /* meta inode number*/
797         unsigned int log_blocks_per_seg;        /* log2 blocks per segment */
798         unsigned int blocks_per_seg;            /* blocks per segment */
799         unsigned int segs_per_sec;              /* segments per section */
800         unsigned int secs_per_zone;             /* sections per zone */
801         unsigned int total_sections;            /* total section count */
802         unsigned int total_node_count;          /* total node block count */
803         unsigned int total_valid_node_count;    /* valid node block count */
804         loff_t max_file_blocks;                 /* max block index of file */
805         int active_logs;                        /* # of active logs */
806         int dir_level;                          /* directory level */
807
808         block_t user_block_count;               /* # of user blocks */
809         block_t total_valid_block_count;        /* # of valid blocks */
810         block_t discard_blks;                   /* discard command candidats */
811         block_t last_valid_block_count;         /* for recovery */
812         u32 s_next_generation;                  /* for NFS support */
813         atomic_t nr_wb_bios;                    /* # of writeback bios */
814
815         /* # of pages, see count_type */
816         struct percpu_counter nr_pages[NR_COUNT_TYPE];
817         /* # of allocated blocks */
818         struct percpu_counter alloc_valid_block_count;
819
820         /* valid inode count */
821         struct percpu_counter total_valid_inode_count;
822
823         struct f2fs_mount_info mount_opt;       /* mount options */
824
825         /* for cleaning operations */
826         struct mutex gc_mutex;                  /* mutex for GC */
827         struct f2fs_gc_kthread  *gc_thread;     /* GC thread */
828         unsigned int cur_victim_sec;            /* current victim section num */
829
830         /* maximum # of trials to find a victim segment for SSR and GC */
831         unsigned int max_victim_search;
832
833         /*
834          * for stat information.
835          * one is for the LFS mode, and the other is for the SSR mode.
836          */
837 #ifdef CONFIG_F2FS_STAT_FS
838         struct f2fs_stat_info *stat_info;       /* FS status information */
839         unsigned int segment_count[2];          /* # of allocated segments */
840         unsigned int block_count[2];            /* # of allocated blocks */
841         atomic_t inplace_count;         /* # of inplace update */
842         atomic64_t total_hit_ext;               /* # of lookup extent cache */
843         atomic64_t read_hit_rbtree;             /* # of hit rbtree extent node */
844         atomic64_t read_hit_largest;            /* # of hit largest extent node */
845         atomic64_t read_hit_cached;             /* # of hit cached extent node */
846         atomic_t inline_xattr;                  /* # of inline_xattr inodes */
847         atomic_t inline_inode;                  /* # of inline_data inodes */
848         atomic_t inline_dir;                    /* # of inline_dentry inodes */
849         int bg_gc;                              /* background gc calls */
850         unsigned int ndirty_inode[NR_INODE_TYPE];       /* # of dirty inodes */
851 #endif
852         unsigned int last_victim[2];            /* last victim segment # */
853         spinlock_t stat_lock;                   /* lock for stat operations */
854
855         /* For sysfs suppport */
856         struct kobject s_kobj;
857         struct completion s_kobj_unregister;
858
859         /* For shrinker support */
860         struct list_head s_list;
861         struct mutex umount_mutex;
862         unsigned int shrinker_run_no;
863
864         /* For write statistics */
865         u64 sectors_written_start;
866         u64 kbytes_written;
867
868         /* Reference to checksum algorithm driver via cryptoapi */
869         struct crypto_shash *s_chksum_driver;
870 };
871
872 /* For write statistics. Suppose sector size is 512 bytes,
873  * and the return value is in kbytes. s is of struct f2fs_sb_info.
874  */
875 #define BD_PART_WRITTEN(s)                                               \
876 (((u64)part_stat_read(s->sb->s_bdev->bd_part, sectors[1]) -              \
877                 s->sectors_written_start) >> 1)
878
879 static inline void f2fs_update_time(struct f2fs_sb_info *sbi, int type)
880 {
881         sbi->last_time[type] = jiffies;
882 }
883
884 static inline bool f2fs_time_over(struct f2fs_sb_info *sbi, int type)
885 {
886         struct timespec ts = {sbi->interval_time[type], 0};
887         unsigned long interval = timespec_to_jiffies(&ts);
888
889         return time_after(jiffies, sbi->last_time[type] + interval);
890 }
891
892 static inline bool is_idle(struct f2fs_sb_info *sbi)
893 {
894         struct block_device *bdev = sbi->sb->s_bdev;
895         struct request_queue *q = bdev_get_queue(bdev);
896         struct request_list *rl = &q->root_rl;
897
898         if (rl->count[BLK_RW_SYNC] || rl->count[BLK_RW_ASYNC])
899                 return 0;
900
901         return f2fs_time_over(sbi, REQ_TIME);
902 }
903
904 /*
905  * Inline functions
906  */
907 static inline u32 f2fs_crc32(struct f2fs_sb_info *sbi, const void *address,
908                            unsigned int length)
909 {
910         SHASH_DESC_ON_STACK(shash, sbi->s_chksum_driver);
911         u32 *ctx = (u32 *)shash_desc_ctx(shash);
912         int err;
913
914         shash->tfm = sbi->s_chksum_driver;
915         shash->flags = 0;
916         *ctx = F2FS_SUPER_MAGIC;
917
918         err = crypto_shash_update(shash, address, length);
919         BUG_ON(err);
920
921         return *ctx;
922 }
923
924 static inline bool f2fs_crc_valid(struct f2fs_sb_info *sbi, __u32 blk_crc,
925                                   void *buf, size_t buf_size)
926 {
927         return f2fs_crc32(sbi, buf, buf_size) == blk_crc;
928 }
929
930 static inline struct f2fs_inode_info *F2FS_I(struct inode *inode)
931 {
932         return container_of(inode, struct f2fs_inode_info, vfs_inode);
933 }
934
935 static inline struct f2fs_sb_info *F2FS_SB(struct super_block *sb)
936 {
937         return sb->s_fs_info;
938 }
939
940 static inline struct f2fs_sb_info *F2FS_I_SB(struct inode *inode)
941 {
942         return F2FS_SB(inode->i_sb);
943 }
944
945 static inline struct f2fs_sb_info *F2FS_M_SB(struct address_space *mapping)
946 {
947         return F2FS_I_SB(mapping->host);
948 }
949
950 static inline struct f2fs_sb_info *F2FS_P_SB(struct page *page)
951 {
952         return F2FS_M_SB(page->mapping);
953 }
954
955 static inline struct f2fs_super_block *F2FS_RAW_SUPER(struct f2fs_sb_info *sbi)
956 {
957         return (struct f2fs_super_block *)(sbi->raw_super);
958 }
959
960 static inline struct f2fs_checkpoint *F2FS_CKPT(struct f2fs_sb_info *sbi)
961 {
962         return (struct f2fs_checkpoint *)(sbi->ckpt);
963 }
964
965 static inline struct f2fs_node *F2FS_NODE(struct page *page)
966 {
967         return (struct f2fs_node *)page_address(page);
968 }
969
970 static inline struct f2fs_inode *F2FS_INODE(struct page *page)
971 {
972         return &((struct f2fs_node *)page_address(page))->i;
973 }
974
975 static inline struct f2fs_nm_info *NM_I(struct f2fs_sb_info *sbi)
976 {
977         return (struct f2fs_nm_info *)(sbi->nm_info);
978 }
979
980 static inline struct f2fs_sm_info *SM_I(struct f2fs_sb_info *sbi)
981 {
982         return (struct f2fs_sm_info *)(sbi->sm_info);
983 }
984
985 static inline struct sit_info *SIT_I(struct f2fs_sb_info *sbi)
986 {
987         return (struct sit_info *)(SM_I(sbi)->sit_info);
988 }
989
990 static inline struct free_segmap_info *FREE_I(struct f2fs_sb_info *sbi)
991 {
992         return (struct free_segmap_info *)(SM_I(sbi)->free_info);
993 }
994
995 static inline struct dirty_seglist_info *DIRTY_I(struct f2fs_sb_info *sbi)
996 {
997         return (struct dirty_seglist_info *)(SM_I(sbi)->dirty_info);
998 }
999
1000 static inline struct address_space *META_MAPPING(struct f2fs_sb_info *sbi)
1001 {
1002         return sbi->meta_inode->i_mapping;
1003 }
1004
1005 static inline struct address_space *NODE_MAPPING(struct f2fs_sb_info *sbi)
1006 {
1007         return sbi->node_inode->i_mapping;
1008 }
1009
1010 static inline bool is_sbi_flag_set(struct f2fs_sb_info *sbi, unsigned int type)
1011 {
1012         return sbi->s_flag & (0x01 << type);
1013 }
1014
1015 static inline void set_sbi_flag(struct f2fs_sb_info *sbi, unsigned int type)
1016 {
1017         sbi->s_flag |= (0x01 << type);
1018 }
1019
1020 static inline void clear_sbi_flag(struct f2fs_sb_info *sbi, unsigned int type)
1021 {
1022         sbi->s_flag &= ~(0x01 << type);
1023 }
1024
1025 static inline unsigned long long cur_cp_version(struct f2fs_checkpoint *cp)
1026 {
1027         return le64_to_cpu(cp->checkpoint_ver);
1028 }
1029
1030 static inline bool is_set_ckpt_flags(struct f2fs_checkpoint *cp, unsigned int f)
1031 {
1032         unsigned int ckpt_flags = le32_to_cpu(cp->ckpt_flags);
1033         return ckpt_flags & f;
1034 }
1035
1036 static inline void set_ckpt_flags(struct f2fs_checkpoint *cp, unsigned int f)
1037 {
1038         unsigned int ckpt_flags = le32_to_cpu(cp->ckpt_flags);
1039         ckpt_flags |= f;
1040         cp->ckpt_flags = cpu_to_le32(ckpt_flags);
1041 }
1042
1043 static inline void clear_ckpt_flags(struct f2fs_checkpoint *cp, unsigned int f)
1044 {
1045         unsigned int ckpt_flags = le32_to_cpu(cp->ckpt_flags);
1046         ckpt_flags &= (~f);
1047         cp->ckpt_flags = cpu_to_le32(ckpt_flags);
1048 }
1049
1050 static inline void f2fs_lock_op(struct f2fs_sb_info *sbi)
1051 {
1052         down_read(&sbi->cp_rwsem);
1053 }
1054
1055 static inline void f2fs_unlock_op(struct f2fs_sb_info *sbi)
1056 {
1057         up_read(&sbi->cp_rwsem);
1058 }
1059
1060 static inline void f2fs_lock_all(struct f2fs_sb_info *sbi)
1061 {
1062         down_write(&sbi->cp_rwsem);
1063 }
1064
1065 static inline void f2fs_unlock_all(struct f2fs_sb_info *sbi)
1066 {
1067         up_write(&sbi->cp_rwsem);
1068 }
1069
1070 static inline int __get_cp_reason(struct f2fs_sb_info *sbi)
1071 {
1072         int reason = CP_SYNC;
1073
1074         if (test_opt(sbi, FASTBOOT))
1075                 reason = CP_FASTBOOT;
1076         if (is_sbi_flag_set(sbi, SBI_IS_CLOSE))
1077                 reason = CP_UMOUNT;
1078         return reason;
1079 }
1080
1081 static inline bool __remain_node_summaries(int reason)
1082 {
1083         return (reason == CP_UMOUNT || reason == CP_FASTBOOT);
1084 }
1085
1086 static inline bool __exist_node_summaries(struct f2fs_sb_info *sbi)
1087 {
1088         return (is_set_ckpt_flags(F2FS_CKPT(sbi), CP_UMOUNT_FLAG) ||
1089                         is_set_ckpt_flags(F2FS_CKPT(sbi), CP_FASTBOOT_FLAG));
1090 }
1091
1092 /*
1093  * Check whether the given nid is within node id range.
1094  */
1095 static inline int check_nid_range(struct f2fs_sb_info *sbi, nid_t nid)
1096 {
1097         if (unlikely(nid < F2FS_ROOT_INO(sbi)))
1098                 return -EINVAL;
1099         if (unlikely(nid >= NM_I(sbi)->max_nid))
1100                 return -EINVAL;
1101         return 0;
1102 }
1103
1104 #define F2FS_DEFAULT_ALLOCATED_BLOCKS   1
1105
1106 /*
1107  * Check whether the inode has blocks or not
1108  */
1109 static inline int F2FS_HAS_BLOCKS(struct inode *inode)
1110 {
1111         if (F2FS_I(inode)->i_xattr_nid)
1112                 return inode->i_blocks > F2FS_DEFAULT_ALLOCATED_BLOCKS + 1;
1113         else
1114                 return inode->i_blocks > F2FS_DEFAULT_ALLOCATED_BLOCKS;
1115 }
1116
1117 static inline bool f2fs_has_xattr_block(unsigned int ofs)
1118 {
1119         return ofs == XATTR_NODE_OFFSET;
1120 }
1121
1122 static inline void f2fs_i_blocks_write(struct inode *, blkcnt_t, bool);
1123 static inline bool inc_valid_block_count(struct f2fs_sb_info *sbi,
1124                                  struct inode *inode, blkcnt_t *count)
1125 {
1126         block_t valid_block_count;
1127
1128         spin_lock(&sbi->stat_lock);
1129 #ifdef CONFIG_F2FS_FAULT_INJECTION
1130         if (time_to_inject(FAULT_BLOCK)) {
1131                 spin_unlock(&sbi->stat_lock);
1132                 return false;
1133         }
1134 #endif
1135         valid_block_count =
1136                 sbi->total_valid_block_count + (block_t)(*count);
1137         if (unlikely(valid_block_count > sbi->user_block_count)) {
1138                 *count = sbi->user_block_count - sbi->total_valid_block_count;
1139                 if (!*count) {
1140                         spin_unlock(&sbi->stat_lock);
1141                         return false;
1142                 }
1143         }
1144         /* *count can be recalculated */
1145         f2fs_i_blocks_write(inode, *count, true);
1146         sbi->total_valid_block_count =
1147                 sbi->total_valid_block_count + (block_t)(*count);
1148         spin_unlock(&sbi->stat_lock);
1149
1150         percpu_counter_add(&sbi->alloc_valid_block_count, (*count));
1151         return true;
1152 }
1153
1154 static inline void dec_valid_block_count(struct f2fs_sb_info *sbi,
1155                                                 struct inode *inode,
1156                                                 blkcnt_t count)
1157 {
1158         spin_lock(&sbi->stat_lock);
1159         f2fs_bug_on(sbi, sbi->total_valid_block_count < (block_t) count);
1160         f2fs_bug_on(sbi, inode->i_blocks < count);
1161         f2fs_i_blocks_write(inode, count, false);
1162         sbi->total_valid_block_count -= (block_t)count;
1163         spin_unlock(&sbi->stat_lock);
1164 }
1165
1166 static inline void inc_page_count(struct f2fs_sb_info *sbi, int count_type)
1167 {
1168         percpu_counter_inc(&sbi->nr_pages[count_type]);
1169         set_sbi_flag(sbi, SBI_IS_DIRTY);
1170 }
1171
1172 static inline void inode_inc_dirty_pages(struct inode *inode)
1173 {
1174         percpu_counter_inc(&F2FS_I(inode)->dirty_pages);
1175         inc_page_count(F2FS_I_SB(inode), S_ISDIR(inode->i_mode) ?
1176                                 F2FS_DIRTY_DENTS : F2FS_DIRTY_DATA);
1177 }
1178
1179 static inline void dec_page_count(struct f2fs_sb_info *sbi, int count_type)
1180 {
1181         percpu_counter_dec(&sbi->nr_pages[count_type]);
1182 }
1183
1184 static inline void inode_dec_dirty_pages(struct inode *inode)
1185 {
1186         if (!S_ISDIR(inode->i_mode) && !S_ISREG(inode->i_mode) &&
1187                         !S_ISLNK(inode->i_mode))
1188                 return;
1189
1190         percpu_counter_dec(&F2FS_I(inode)->dirty_pages);
1191         dec_page_count(F2FS_I_SB(inode), S_ISDIR(inode->i_mode) ?
1192                                 F2FS_DIRTY_DENTS : F2FS_DIRTY_DATA);
1193 }
1194
1195 static inline s64 get_pages(struct f2fs_sb_info *sbi, int count_type)
1196 {
1197         return percpu_counter_sum_positive(&sbi->nr_pages[count_type]);
1198 }
1199
1200 static inline s64 get_dirty_pages(struct inode *inode)
1201 {
1202         return percpu_counter_sum_positive(&F2FS_I(inode)->dirty_pages);
1203 }
1204
1205 static inline int get_blocktype_secs(struct f2fs_sb_info *sbi, int block_type)
1206 {
1207         unsigned int pages_per_sec = sbi->segs_per_sec * sbi->blocks_per_seg;
1208         unsigned int segs = (get_pages(sbi, block_type) + pages_per_sec - 1) >>
1209                                                 sbi->log_blocks_per_seg;
1210
1211         return segs / sbi->segs_per_sec;
1212 }
1213
1214 static inline block_t valid_user_blocks(struct f2fs_sb_info *sbi)
1215 {
1216         return sbi->total_valid_block_count;
1217 }
1218
1219 static inline unsigned long __bitmap_size(struct f2fs_sb_info *sbi, int flag)
1220 {
1221         struct f2fs_checkpoint *ckpt = F2FS_CKPT(sbi);
1222
1223         /* return NAT or SIT bitmap */
1224         if (flag == NAT_BITMAP)
1225                 return le32_to_cpu(ckpt->nat_ver_bitmap_bytesize);
1226         else if (flag == SIT_BITMAP)
1227                 return le32_to_cpu(ckpt->sit_ver_bitmap_bytesize);
1228
1229         return 0;
1230 }
1231
1232 static inline block_t __cp_payload(struct f2fs_sb_info *sbi)
1233 {
1234         return le32_to_cpu(F2FS_RAW_SUPER(sbi)->cp_payload);
1235 }
1236
1237 static inline void *__bitmap_ptr(struct f2fs_sb_info *sbi, int flag)
1238 {
1239         struct f2fs_checkpoint *ckpt = F2FS_CKPT(sbi);
1240         int offset;
1241
1242         if (__cp_payload(sbi) > 0) {
1243                 if (flag == NAT_BITMAP)
1244                         return &ckpt->sit_nat_version_bitmap;
1245                 else
1246                         return (unsigned char *)ckpt + F2FS_BLKSIZE;
1247         } else {
1248                 offset = (flag == NAT_BITMAP) ?
1249                         le32_to_cpu(ckpt->sit_ver_bitmap_bytesize) : 0;
1250                 return &ckpt->sit_nat_version_bitmap + offset;
1251         }
1252 }
1253
1254 static inline block_t __start_cp_addr(struct f2fs_sb_info *sbi)
1255 {
1256         block_t start_addr;
1257         struct f2fs_checkpoint *ckpt = F2FS_CKPT(sbi);
1258         unsigned long long ckpt_version = cur_cp_version(ckpt);
1259
1260         start_addr = le32_to_cpu(F2FS_RAW_SUPER(sbi)->cp_blkaddr);
1261
1262         /*
1263          * odd numbered checkpoint should at cp segment 0
1264          * and even segment must be at cp segment 1
1265          */
1266         if (!(ckpt_version & 1))
1267                 start_addr += sbi->blocks_per_seg;
1268
1269         return start_addr;
1270 }
1271
1272 static inline block_t __start_sum_addr(struct f2fs_sb_info *sbi)
1273 {
1274         return le32_to_cpu(F2FS_CKPT(sbi)->cp_pack_start_sum);
1275 }
1276
1277 static inline bool inc_valid_node_count(struct f2fs_sb_info *sbi,
1278                                                 struct inode *inode)
1279 {
1280         block_t valid_block_count;
1281         unsigned int valid_node_count;
1282
1283         spin_lock(&sbi->stat_lock);
1284
1285         valid_block_count = sbi->total_valid_block_count + 1;
1286         if (unlikely(valid_block_count > sbi->user_block_count)) {
1287                 spin_unlock(&sbi->stat_lock);
1288                 return false;
1289         }
1290
1291         valid_node_count = sbi->total_valid_node_count + 1;
1292         if (unlikely(valid_node_count > sbi->total_node_count)) {
1293                 spin_unlock(&sbi->stat_lock);
1294                 return false;
1295         }
1296
1297         if (inode)
1298                 f2fs_i_blocks_write(inode, 1, true);
1299
1300         sbi->total_valid_node_count++;
1301         sbi->total_valid_block_count++;
1302         spin_unlock(&sbi->stat_lock);
1303
1304         percpu_counter_inc(&sbi->alloc_valid_block_count);
1305         return true;
1306 }
1307
1308 static inline void dec_valid_node_count(struct f2fs_sb_info *sbi,
1309                                                 struct inode *inode)
1310 {
1311         spin_lock(&sbi->stat_lock);
1312
1313         f2fs_bug_on(sbi, !sbi->total_valid_block_count);
1314         f2fs_bug_on(sbi, !sbi->total_valid_node_count);
1315         f2fs_bug_on(sbi, !inode->i_blocks);
1316
1317         f2fs_i_blocks_write(inode, 1, false);
1318         sbi->total_valid_node_count--;
1319         sbi->total_valid_block_count--;
1320
1321         spin_unlock(&sbi->stat_lock);
1322 }
1323
1324 static inline unsigned int valid_node_count(struct f2fs_sb_info *sbi)
1325 {
1326         return sbi->total_valid_node_count;
1327 }
1328
1329 static inline void inc_valid_inode_count(struct f2fs_sb_info *sbi)
1330 {
1331         percpu_counter_inc(&sbi->total_valid_inode_count);
1332 }
1333
1334 static inline void dec_valid_inode_count(struct f2fs_sb_info *sbi)
1335 {
1336         percpu_counter_dec(&sbi->total_valid_inode_count);
1337 }
1338
1339 static inline s64 valid_inode_count(struct f2fs_sb_info *sbi)
1340 {
1341         return percpu_counter_sum_positive(&sbi->total_valid_inode_count);
1342 }
1343
1344 static inline struct page *f2fs_grab_cache_page(struct address_space *mapping,
1345                                                 pgoff_t index, bool for_write)
1346 {
1347 #ifdef CONFIG_F2FS_FAULT_INJECTION
1348         struct page *page = find_lock_page(mapping, index);
1349         if (page)
1350                 return page;
1351
1352         if (time_to_inject(FAULT_PAGE_ALLOC))
1353                 return NULL;
1354 #endif
1355         if (!for_write)
1356                 return grab_cache_page(mapping, index);
1357         return grab_cache_page_write_begin(mapping, index, AOP_FLAG_NOFS);
1358 }
1359
1360 static inline void f2fs_copy_page(struct page *src, struct page *dst)
1361 {
1362         char *src_kaddr = kmap(src);
1363         char *dst_kaddr = kmap(dst);
1364
1365         memcpy(dst_kaddr, src_kaddr, PAGE_SIZE);
1366         kunmap(dst);
1367         kunmap(src);
1368 }
1369
1370 static inline void f2fs_put_page(struct page *page, int unlock)
1371 {
1372         if (!page)
1373                 return;
1374
1375         if (unlock) {
1376                 f2fs_bug_on(F2FS_P_SB(page), !PageLocked(page));
1377                 unlock_page(page);
1378         }
1379         put_page(page);
1380 }
1381
1382 static inline void f2fs_put_dnode(struct dnode_of_data *dn)
1383 {
1384         if (dn->node_page)
1385                 f2fs_put_page(dn->node_page, 1);
1386         if (dn->inode_page && dn->node_page != dn->inode_page)
1387                 f2fs_put_page(dn->inode_page, 0);
1388         dn->node_page = NULL;
1389         dn->inode_page = NULL;
1390 }
1391
1392 static inline struct kmem_cache *f2fs_kmem_cache_create(const char *name,
1393                                         size_t size)
1394 {
1395         return kmem_cache_create(name, size, 0, SLAB_RECLAIM_ACCOUNT, NULL);
1396 }
1397
1398 static inline void *f2fs_kmem_cache_alloc(struct kmem_cache *cachep,
1399                                                 gfp_t flags)
1400 {
1401         void *entry;
1402
1403         entry = kmem_cache_alloc(cachep, flags);
1404         if (!entry)
1405                 entry = kmem_cache_alloc(cachep, flags | __GFP_NOFAIL);
1406         return entry;
1407 }
1408
1409 static inline struct bio *f2fs_bio_alloc(int npages)
1410 {
1411         struct bio *bio;
1412
1413         /* No failure on bio allocation */
1414         bio = bio_alloc(GFP_NOIO, npages);
1415         if (!bio)
1416                 bio = bio_alloc(GFP_NOIO | __GFP_NOFAIL, npages);
1417         return bio;
1418 }
1419
1420 static inline void f2fs_radix_tree_insert(struct radix_tree_root *root,
1421                                 unsigned long index, void *item)
1422 {
1423         while (radix_tree_insert(root, index, item))
1424                 cond_resched();
1425 }
1426
1427 #define RAW_IS_INODE(p) ((p)->footer.nid == (p)->footer.ino)
1428
1429 static inline bool IS_INODE(struct page *page)
1430 {
1431         struct f2fs_node *p = F2FS_NODE(page);
1432         return RAW_IS_INODE(p);
1433 }
1434
1435 static inline __le32 *blkaddr_in_node(struct f2fs_node *node)
1436 {
1437         return RAW_IS_INODE(node) ? node->i.i_addr : node->dn.addr;
1438 }
1439
1440 static inline block_t datablock_addr(struct page *node_page,
1441                 unsigned int offset)
1442 {
1443         struct f2fs_node *raw_node;
1444         __le32 *addr_array;
1445         raw_node = F2FS_NODE(node_page);
1446         addr_array = blkaddr_in_node(raw_node);
1447         return le32_to_cpu(addr_array[offset]);
1448 }
1449
1450 static inline int f2fs_test_bit(unsigned int nr, char *addr)
1451 {
1452         int mask;
1453
1454         addr += (nr >> 3);
1455         mask = 1 << (7 - (nr & 0x07));
1456         return mask & *addr;
1457 }
1458
1459 static inline void f2fs_set_bit(unsigned int nr, char *addr)
1460 {
1461         int mask;
1462
1463         addr += (nr >> 3);
1464         mask = 1 << (7 - (nr & 0x07));
1465         *addr |= mask;
1466 }
1467
1468 static inline void f2fs_clear_bit(unsigned int nr, char *addr)
1469 {
1470         int mask;
1471
1472         addr += (nr >> 3);
1473         mask = 1 << (7 - (nr & 0x07));
1474         *addr &= ~mask;
1475 }
1476
1477 static inline int f2fs_test_and_set_bit(unsigned int nr, char *addr)
1478 {
1479         int mask;
1480         int ret;
1481
1482         addr += (nr >> 3);
1483         mask = 1 << (7 - (nr & 0x07));
1484         ret = mask & *addr;
1485         *addr |= mask;
1486         return ret;
1487 }
1488
1489 static inline int f2fs_test_and_clear_bit(unsigned int nr, char *addr)
1490 {
1491         int mask;
1492         int ret;
1493
1494         addr += (nr >> 3);
1495         mask = 1 << (7 - (nr & 0x07));
1496         ret = mask & *addr;
1497         *addr &= ~mask;
1498         return ret;
1499 }
1500
1501 static inline void f2fs_change_bit(unsigned int nr, char *addr)
1502 {
1503         int mask;
1504
1505         addr += (nr >> 3);
1506         mask = 1 << (7 - (nr & 0x07));
1507         *addr ^= mask;
1508 }
1509
1510 /* used for f2fs_inode_info->flags */
1511 enum {
1512         FI_NEW_INODE,           /* indicate newly allocated inode */
1513         FI_DIRTY_INODE,         /* indicate inode is dirty or not */
1514         FI_DIRTY_DIR,           /* indicate directory has dirty pages */
1515         FI_INC_LINK,            /* need to increment i_nlink */
1516         FI_ACL_MODE,            /* indicate acl mode */
1517         FI_NO_ALLOC,            /* should not allocate any blocks */
1518         FI_FREE_NID,            /* free allocated nide */
1519         FI_UPDATE_DIR,          /* should update inode block for consistency */
1520         FI_NO_EXTENT,           /* not to use the extent cache */
1521         FI_INLINE_XATTR,        /* used for inline xattr */
1522         FI_INLINE_DATA,         /* used for inline data*/
1523         FI_INLINE_DENTRY,       /* used for inline dentry */
1524         FI_APPEND_WRITE,        /* inode has appended data */
1525         FI_UPDATE_WRITE,        /* inode has in-place-update data */
1526         FI_NEED_IPU,            /* used for ipu per file */
1527         FI_ATOMIC_FILE,         /* indicate atomic file */
1528         FI_VOLATILE_FILE,       /* indicate volatile file */
1529         FI_FIRST_BLOCK_WRITTEN, /* indicate #0 data block was written */
1530         FI_DROP_CACHE,          /* drop dirty page cache */
1531         FI_DATA_EXIST,          /* indicate data exists */
1532         FI_INLINE_DOTS,         /* indicate inline dot dentries */
1533         FI_DO_DEFRAG,           /* indicate defragment is running */
1534         FI_DIRTY_FILE,          /* indicate regular/symlink has dirty pages */
1535 };
1536
1537 static inline void set_inode_flag(struct inode *inode, int flag)
1538 {
1539         if (!test_bit(flag, &F2FS_I(inode)->flags))
1540                 set_bit(flag, &F2FS_I(inode)->flags);
1541 }
1542
1543 static inline int is_inode_flag_set(struct inode *inode, int flag)
1544 {
1545         return test_bit(flag, &F2FS_I(inode)->flags);
1546 }
1547
1548 static inline void clear_inode_flag(struct inode *inode, int flag)
1549 {
1550         if (test_bit(flag, &F2FS_I(inode)->flags))
1551                 clear_bit(flag, &F2FS_I(inode)->flags);
1552 }
1553
1554 static inline void set_acl_inode(struct inode *inode, umode_t mode)
1555 {
1556         F2FS_I(inode)->i_acl_mode = mode;
1557         set_inode_flag(inode, FI_ACL_MODE);
1558 }
1559
1560 static inline void f2fs_i_blocks_write(struct inode *inode,
1561                                         blkcnt_t diff, bool add)
1562 {
1563         inode->i_blocks = add ? inode->i_blocks + diff :
1564                                 inode->i_blocks - diff;
1565         mark_inode_dirty_sync(inode);
1566 }
1567
1568 static inline void f2fs_i_size_write(struct inode *inode, loff_t i_size)
1569 {
1570         if (i_size_read(inode) == i_size)
1571                 return;
1572
1573         i_size_write(inode, i_size);
1574         mark_inode_dirty_sync(inode);
1575 }
1576
1577 static inline void get_inline_info(struct inode *inode, struct f2fs_inode *ri)
1578 {
1579         if (ri->i_inline & F2FS_INLINE_XATTR)
1580                 set_inode_flag(inode, FI_INLINE_XATTR);
1581         if (ri->i_inline & F2FS_INLINE_DATA)
1582                 set_inode_flag(inode, FI_INLINE_DATA);
1583         if (ri->i_inline & F2FS_INLINE_DENTRY)
1584                 set_inode_flag(inode, FI_INLINE_DENTRY);
1585         if (ri->i_inline & F2FS_DATA_EXIST)
1586                 set_inode_flag(inode, FI_DATA_EXIST);
1587         if (ri->i_inline & F2FS_INLINE_DOTS)
1588                 set_inode_flag(inode, FI_INLINE_DOTS);
1589 }
1590
1591 static inline void set_raw_inline(struct inode *inode, struct f2fs_inode *ri)
1592 {
1593         ri->i_inline = 0;
1594
1595         if (is_inode_flag_set(inode, FI_INLINE_XATTR))
1596                 ri->i_inline |= F2FS_INLINE_XATTR;
1597         if (is_inode_flag_set(inode, FI_INLINE_DATA))
1598                 ri->i_inline |= F2FS_INLINE_DATA;
1599         if (is_inode_flag_set(inode, FI_INLINE_DENTRY))
1600                 ri->i_inline |= F2FS_INLINE_DENTRY;
1601         if (is_inode_flag_set(inode, FI_DATA_EXIST))
1602                 ri->i_inline |= F2FS_DATA_EXIST;
1603         if (is_inode_flag_set(inode, FI_INLINE_DOTS))
1604                 ri->i_inline |= F2FS_INLINE_DOTS;
1605 }
1606
1607 static inline int f2fs_has_inline_xattr(struct inode *inode)
1608 {
1609         return is_inode_flag_set(inode, FI_INLINE_XATTR);
1610 }
1611
1612 static inline unsigned int addrs_per_inode(struct inode *inode)
1613 {
1614         if (f2fs_has_inline_xattr(inode))
1615                 return DEF_ADDRS_PER_INODE - F2FS_INLINE_XATTR_ADDRS;
1616         return DEF_ADDRS_PER_INODE;
1617 }
1618
1619 static inline void *inline_xattr_addr(struct page *page)
1620 {
1621         struct f2fs_inode *ri = F2FS_INODE(page);
1622         return (void *)&(ri->i_addr[DEF_ADDRS_PER_INODE -
1623                                         F2FS_INLINE_XATTR_ADDRS]);
1624 }
1625
1626 static inline int inline_xattr_size(struct inode *inode)
1627 {
1628         if (f2fs_has_inline_xattr(inode))
1629                 return F2FS_INLINE_XATTR_ADDRS << 2;
1630         else
1631                 return 0;
1632 }
1633
1634 static inline int f2fs_has_inline_data(struct inode *inode)
1635 {
1636         return is_inode_flag_set(inode, FI_INLINE_DATA);
1637 }
1638
1639 static inline void f2fs_clear_inline_inode(struct inode *inode)
1640 {
1641         clear_inode_flag(inode, FI_INLINE_DATA);
1642         clear_inode_flag(inode, FI_DATA_EXIST);
1643 }
1644
1645 static inline int f2fs_exist_data(struct inode *inode)
1646 {
1647         return is_inode_flag_set(inode, FI_DATA_EXIST);
1648 }
1649
1650 static inline int f2fs_has_inline_dots(struct inode *inode)
1651 {
1652         return is_inode_flag_set(inode, FI_INLINE_DOTS);
1653 }
1654
1655 static inline bool f2fs_is_atomic_file(struct inode *inode)
1656 {
1657         return is_inode_flag_set(inode, FI_ATOMIC_FILE);
1658 }
1659
1660 static inline bool f2fs_is_volatile_file(struct inode *inode)
1661 {
1662         return is_inode_flag_set(inode, FI_VOLATILE_FILE);
1663 }
1664
1665 static inline bool f2fs_is_first_block_written(struct inode *inode)
1666 {
1667         return is_inode_flag_set(inode, FI_FIRST_BLOCK_WRITTEN);
1668 }
1669
1670 static inline bool f2fs_is_drop_cache(struct inode *inode)
1671 {
1672         return is_inode_flag_set(inode, FI_DROP_CACHE);
1673 }
1674
1675 static inline void *inline_data_addr(struct page *page)
1676 {
1677         struct f2fs_inode *ri = F2FS_INODE(page);
1678         return (void *)&(ri->i_addr[1]);
1679 }
1680
1681 static inline int f2fs_has_inline_dentry(struct inode *inode)
1682 {
1683         return is_inode_flag_set(inode, FI_INLINE_DENTRY);
1684 }
1685
1686 static inline void f2fs_dentry_kunmap(struct inode *dir, struct page *page)
1687 {
1688         if (!f2fs_has_inline_dentry(dir))
1689                 kunmap(page);
1690 }
1691
1692 static inline int is_file(struct inode *inode, int type)
1693 {
1694         return F2FS_I(inode)->i_advise & type;
1695 }
1696
1697 static inline void set_file(struct inode *inode, int type)
1698 {
1699         F2FS_I(inode)->i_advise |= type;
1700 }
1701
1702 static inline void clear_file(struct inode *inode, int type)
1703 {
1704         F2FS_I(inode)->i_advise &= ~type;
1705 }
1706
1707 static inline int f2fs_readonly(struct super_block *sb)
1708 {
1709         return sb->s_flags & MS_RDONLY;
1710 }
1711
1712 static inline bool f2fs_cp_error(struct f2fs_sb_info *sbi)
1713 {
1714         return is_set_ckpt_flags(sbi->ckpt, CP_ERROR_FLAG);
1715 }
1716
1717 static inline bool is_dot_dotdot(const struct qstr *str)
1718 {
1719         if (str->len == 1 && str->name[0] == '.')
1720                 return true;
1721
1722         if (str->len == 2 && str->name[0] == '.' && str->name[1] == '.')
1723                 return true;
1724
1725         return false;
1726 }
1727
1728 static inline bool f2fs_may_extent_tree(struct inode *inode)
1729 {
1730         if (!test_opt(F2FS_I_SB(inode), EXTENT_CACHE) ||
1731                         is_inode_flag_set(inode, FI_NO_EXTENT))
1732                 return false;
1733
1734         return S_ISREG(inode->i_mode);
1735 }
1736
1737 static inline void *f2fs_kmalloc(size_t size, gfp_t flags)
1738 {
1739 #ifdef CONFIG_F2FS_FAULT_INJECTION
1740         if (time_to_inject(FAULT_KMALLOC))
1741                 return NULL;
1742 #endif
1743         return kmalloc(size, flags);
1744 }
1745
1746 static inline void *f2fs_kvmalloc(size_t size, gfp_t flags)
1747 {
1748         void *ret;
1749
1750         ret = kmalloc(size, flags | __GFP_NOWARN);
1751         if (!ret)
1752                 ret = __vmalloc(size, flags, PAGE_KERNEL);
1753         return ret;
1754 }
1755
1756 static inline void *f2fs_kvzalloc(size_t size, gfp_t flags)
1757 {
1758         void *ret;
1759
1760         ret = kzalloc(size, flags | __GFP_NOWARN);
1761         if (!ret)
1762                 ret = __vmalloc(size, flags | __GFP_ZERO, PAGE_KERNEL);
1763         return ret;
1764 }
1765
1766 #define get_inode_mode(i) \
1767         ((is_inode_flag_set(i, FI_ACL_MODE)) ? \
1768          (F2FS_I(i)->i_acl_mode) : ((i)->i_mode))
1769
1770 /* get offset of first page in next direct node */
1771 #define PGOFS_OF_NEXT_DNODE(pgofs, inode)                               \
1772         ((pgofs < ADDRS_PER_INODE(inode)) ? ADDRS_PER_INODE(inode) :    \
1773         (pgofs - ADDRS_PER_INODE(inode) + ADDRS_PER_BLOCK) /    \
1774         ADDRS_PER_BLOCK * ADDRS_PER_BLOCK + ADDRS_PER_INODE(inode))
1775
1776 /*
1777  * file.c
1778  */
1779 int f2fs_sync_file(struct file *, loff_t, loff_t, int);
1780 void truncate_data_blocks(struct dnode_of_data *);
1781 int truncate_blocks(struct inode *, u64, bool);
1782 int f2fs_truncate(struct inode *, bool);
1783 int f2fs_getattr(struct vfsmount *, struct dentry *, struct kstat *);
1784 int f2fs_setattr(struct dentry *, struct iattr *);
1785 int truncate_hole(struct inode *, pgoff_t, pgoff_t);
1786 int truncate_data_blocks_range(struct dnode_of_data *, int);
1787 long f2fs_ioctl(struct file *, unsigned int, unsigned long);
1788 long f2fs_compat_ioctl(struct file *, unsigned int, unsigned long);
1789
1790 /*
1791  * inode.c
1792  */
1793 void f2fs_set_inode_flags(struct inode *);
1794 struct inode *f2fs_iget(struct super_block *, unsigned long);
1795 int try_to_free_nats(struct f2fs_sb_info *, int);
1796 int update_inode(struct inode *, struct page *);
1797 int update_inode_page(struct inode *);
1798 int f2fs_write_inode(struct inode *, struct writeback_control *);
1799 void f2fs_evict_inode(struct inode *);
1800 void handle_failed_inode(struct inode *);
1801
1802 /*
1803  * namei.c
1804  */
1805 struct dentry *f2fs_get_parent(struct dentry *child);
1806
1807 /*
1808  * dir.c
1809  */
1810 extern unsigned char f2fs_filetype_table[F2FS_FT_MAX];
1811 void set_de_type(struct f2fs_dir_entry *, umode_t);
1812 unsigned char get_de_type(struct f2fs_dir_entry *);
1813 struct f2fs_dir_entry *find_target_dentry(struct fscrypt_name *,
1814                         f2fs_hash_t, int *, struct f2fs_dentry_ptr *);
1815 bool f2fs_fill_dentries(struct dir_context *, struct f2fs_dentry_ptr *,
1816                         unsigned int, struct fscrypt_str *);
1817 void do_make_empty_dir(struct inode *, struct inode *,
1818                         struct f2fs_dentry_ptr *);
1819 struct page *init_inode_metadata(struct inode *, struct inode *,
1820                         const struct qstr *, struct page *);
1821 void update_parent_metadata(struct inode *, struct inode *, unsigned int);
1822 int room_for_filename(const void *, int, int);
1823 void f2fs_drop_nlink(struct inode *, struct inode *, struct page *);
1824 struct f2fs_dir_entry *f2fs_find_entry(struct inode *, struct qstr *,
1825                                                         struct page **);
1826 struct f2fs_dir_entry *f2fs_parent_dir(struct inode *, struct page **);
1827 ino_t f2fs_inode_by_name(struct inode *, struct qstr *);
1828 void f2fs_set_link(struct inode *, struct f2fs_dir_entry *,
1829                                 struct page *, struct inode *);
1830 int update_dent_inode(struct inode *, struct inode *, const struct qstr *);
1831 void f2fs_update_dentry(nid_t ino, umode_t mode, struct f2fs_dentry_ptr *,
1832                         const struct qstr *, f2fs_hash_t , unsigned int);
1833 int f2fs_add_regular_entry(struct inode *, const struct qstr *,
1834                                                 struct inode *, nid_t, umode_t);
1835 int __f2fs_add_link(struct inode *, const struct qstr *, struct inode *, nid_t,
1836                         umode_t);
1837 void f2fs_delete_entry(struct f2fs_dir_entry *, struct page *, struct inode *,
1838                                                         struct inode *);
1839 int f2fs_do_tmpfile(struct inode *, struct inode *);
1840 bool f2fs_empty_dir(struct inode *);
1841
1842 static inline int f2fs_add_link(struct dentry *dentry, struct inode *inode)
1843 {
1844         return __f2fs_add_link(d_inode(dentry->d_parent), &dentry->d_name,
1845                                 inode, inode->i_ino, inode->i_mode);
1846 }
1847
1848 /*
1849  * super.c
1850  */
1851 int f2fs_commit_super(struct f2fs_sb_info *, bool);
1852 int f2fs_sync_fs(struct super_block *, int);
1853 extern __printf(3, 4)
1854 void f2fs_msg(struct super_block *, const char *, const char *, ...);
1855 int sanity_check_ckpt(struct f2fs_sb_info *sbi);
1856
1857 /*
1858  * hash.c
1859  */
1860 f2fs_hash_t f2fs_dentry_hash(const struct qstr *);
1861
1862 /*
1863  * node.c
1864  */
1865 struct dnode_of_data;
1866 struct node_info;
1867
1868 bool available_free_memory(struct f2fs_sb_info *, int);
1869 int need_dentry_mark(struct f2fs_sb_info *, nid_t);
1870 bool is_checkpointed_node(struct f2fs_sb_info *, nid_t);
1871 bool need_inode_block_update(struct f2fs_sb_info *, nid_t);
1872 void get_node_info(struct f2fs_sb_info *, nid_t, struct node_info *);
1873 pgoff_t get_next_page_offset(struct dnode_of_data *, pgoff_t);
1874 int get_dnode_of_data(struct dnode_of_data *, pgoff_t, int);
1875 int truncate_inode_blocks(struct inode *, pgoff_t);
1876 int truncate_xattr_node(struct inode *, struct page *);
1877 int wait_on_node_pages_writeback(struct f2fs_sb_info *, nid_t);
1878 int remove_inode_page(struct inode *);
1879 struct page *new_inode_page(struct inode *);
1880 struct page *new_node_page(struct dnode_of_data *, unsigned int, struct page *);
1881 void ra_node_page(struct f2fs_sb_info *, nid_t);
1882 struct page *get_node_page(struct f2fs_sb_info *, pgoff_t);
1883 struct page *get_node_page_ra(struct page *, int);
1884 void sync_inode_page(struct dnode_of_data *);
1885 void move_node_page(struct page *, int);
1886 int fsync_node_pages(struct f2fs_sb_info *, nid_t, struct writeback_control *,
1887                                                                 bool);
1888 int sync_node_pages(struct f2fs_sb_info *, struct writeback_control *);
1889 bool alloc_nid(struct f2fs_sb_info *, nid_t *);
1890 void alloc_nid_done(struct f2fs_sb_info *, nid_t);
1891 void alloc_nid_failed(struct f2fs_sb_info *, nid_t);
1892 int try_to_free_nids(struct f2fs_sb_info *, int);
1893 void recover_inline_xattr(struct inode *, struct page *);
1894 void recover_xattr_data(struct inode *, struct page *, block_t);
1895 int recover_inode_page(struct f2fs_sb_info *, struct page *);
1896 int restore_node_summary(struct f2fs_sb_info *, unsigned int,
1897                                 struct f2fs_summary_block *);
1898 void flush_nat_entries(struct f2fs_sb_info *);
1899 int build_node_manager(struct f2fs_sb_info *);
1900 void destroy_node_manager(struct f2fs_sb_info *);
1901 int __init create_node_manager_caches(void);
1902 void destroy_node_manager_caches(void);
1903
1904 /*
1905  * segment.c
1906  */
1907 void register_inmem_page(struct inode *, struct page *);
1908 void drop_inmem_pages(struct inode *);
1909 int commit_inmem_pages(struct inode *);
1910 void f2fs_balance_fs(struct f2fs_sb_info *, bool);
1911 void f2fs_balance_fs_bg(struct f2fs_sb_info *);
1912 int f2fs_issue_flush(struct f2fs_sb_info *);
1913 int create_flush_cmd_control(struct f2fs_sb_info *);
1914 void destroy_flush_cmd_control(struct f2fs_sb_info *);
1915 void invalidate_blocks(struct f2fs_sb_info *, block_t);
1916 bool is_checkpointed_data(struct f2fs_sb_info *, block_t);
1917 void refresh_sit_entry(struct f2fs_sb_info *, block_t, block_t);
1918 void clear_prefree_segments(struct f2fs_sb_info *, struct cp_control *);
1919 void release_discard_addrs(struct f2fs_sb_info *);
1920 bool discard_next_dnode(struct f2fs_sb_info *, block_t);
1921 int npages_for_summary_flush(struct f2fs_sb_info *, bool);
1922 void allocate_new_segments(struct f2fs_sb_info *);
1923 int f2fs_trim_fs(struct f2fs_sb_info *, struct fstrim_range *);
1924 struct page *get_sum_page(struct f2fs_sb_info *, unsigned int);
1925 void update_meta_page(struct f2fs_sb_info *, void *, block_t);
1926 void write_meta_page(struct f2fs_sb_info *, struct page *);
1927 void write_node_page(unsigned int, struct f2fs_io_info *);
1928 void write_data_page(struct dnode_of_data *, struct f2fs_io_info *);
1929 void rewrite_data_page(struct f2fs_io_info *);
1930 void __f2fs_replace_block(struct f2fs_sb_info *, struct f2fs_summary *,
1931                                         block_t, block_t, bool, bool);
1932 void f2fs_replace_block(struct f2fs_sb_info *, struct dnode_of_data *,
1933                                 block_t, block_t, unsigned char, bool, bool);
1934 void allocate_data_block(struct f2fs_sb_info *, struct page *,
1935                 block_t, block_t *, struct f2fs_summary *, int);
1936 void f2fs_wait_on_page_writeback(struct page *, enum page_type, bool);
1937 void f2fs_wait_on_encrypted_page_writeback(struct f2fs_sb_info *, block_t);
1938 void write_data_summaries(struct f2fs_sb_info *, block_t);
1939 void write_node_summaries(struct f2fs_sb_info *, block_t);
1940 int lookup_journal_in_cursum(struct f2fs_journal *, int, unsigned int, int);
1941 void flush_sit_entries(struct f2fs_sb_info *, struct cp_control *);
1942 int build_segment_manager(struct f2fs_sb_info *);
1943 void destroy_segment_manager(struct f2fs_sb_info *);
1944 int __init create_segment_manager_caches(void);
1945 void destroy_segment_manager_caches(void);
1946
1947 /*
1948  * checkpoint.c
1949  */
1950 void f2fs_stop_checkpoint(struct f2fs_sb_info *, bool);
1951 struct page *grab_meta_page(struct f2fs_sb_info *, pgoff_t);
1952 struct page *get_meta_page(struct f2fs_sb_info *, pgoff_t);
1953 struct page *get_tmp_page(struct f2fs_sb_info *, pgoff_t);
1954 bool is_valid_blkaddr(struct f2fs_sb_info *, block_t, int);
1955 int ra_meta_pages(struct f2fs_sb_info *, block_t, int, int, bool);
1956 void ra_meta_pages_cond(struct f2fs_sb_info *, pgoff_t);
1957 long sync_meta_pages(struct f2fs_sb_info *, enum page_type, long);
1958 void add_ino_entry(struct f2fs_sb_info *, nid_t, int type);
1959 void remove_ino_entry(struct f2fs_sb_info *, nid_t, int type);
1960 void release_ino_entry(struct f2fs_sb_info *, bool);
1961 bool exist_written_data(struct f2fs_sb_info *, nid_t, int);
1962 int acquire_orphan_inode(struct f2fs_sb_info *);
1963 void release_orphan_inode(struct f2fs_sb_info *);
1964 void add_orphan_inode(struct f2fs_sb_info *, nid_t);
1965 void remove_orphan_inode(struct f2fs_sb_info *, nid_t);
1966 int recover_orphan_inodes(struct f2fs_sb_info *);
1967 int get_valid_checkpoint(struct f2fs_sb_info *);
1968 void update_dirty_page(struct inode *, struct page *);
1969 void remove_dirty_inode(struct inode *);
1970 int sync_dirty_inodes(struct f2fs_sb_info *, enum inode_type);
1971 int write_checkpoint(struct f2fs_sb_info *, struct cp_control *);
1972 void init_ino_entry_info(struct f2fs_sb_info *);
1973 int __init create_checkpoint_caches(void);
1974 void destroy_checkpoint_caches(void);
1975
1976 /*
1977  * data.c
1978  */
1979 void f2fs_submit_merged_bio(struct f2fs_sb_info *, enum page_type, int);
1980 void f2fs_submit_merged_bio_cond(struct f2fs_sb_info *, struct inode *,
1981                                 struct page *, nid_t, enum page_type, int);
1982 void f2fs_flush_merged_bios(struct f2fs_sb_info *);
1983 int f2fs_submit_page_bio(struct f2fs_io_info *);
1984 void f2fs_submit_page_mbio(struct f2fs_io_info *);
1985 void set_data_blkaddr(struct dnode_of_data *);
1986 void f2fs_update_data_blkaddr(struct dnode_of_data *, block_t);
1987 int reserve_new_blocks(struct dnode_of_data *, blkcnt_t);
1988 int reserve_new_block(struct dnode_of_data *);
1989 int f2fs_get_block(struct dnode_of_data *, pgoff_t);
1990 ssize_t f2fs_preallocate_blocks(struct kiocb *, struct iov_iter *);
1991 int f2fs_reserve_block(struct dnode_of_data *, pgoff_t);
1992 struct page *get_read_data_page(struct inode *, pgoff_t, int, bool);
1993 struct page *find_data_page(struct inode *, pgoff_t);
1994 struct page *get_lock_data_page(struct inode *, pgoff_t, bool);
1995 struct page *get_new_data_page(struct inode *, struct page *, pgoff_t, bool);
1996 int do_write_data_page(struct f2fs_io_info *);
1997 int f2fs_map_blocks(struct inode *, struct f2fs_map_blocks *, int, int);
1998 int f2fs_fiemap(struct inode *inode, struct fiemap_extent_info *, u64, u64);
1999 void f2fs_invalidate_page(struct page *, unsigned int, unsigned int);
2000 int f2fs_release_page(struct page *, gfp_t);
2001
2002 /*
2003  * gc.c
2004  */
2005 int start_gc_thread(struct f2fs_sb_info *);
2006 void stop_gc_thread(struct f2fs_sb_info *);
2007 block_t start_bidx_of_node(unsigned int, struct inode *);
2008 int f2fs_gc(struct f2fs_sb_info *, bool);
2009 void build_gc_manager(struct f2fs_sb_info *);
2010
2011 /*
2012  * recovery.c
2013  */
2014 int recover_fsync_data(struct f2fs_sb_info *, bool);
2015 bool space_for_roll_forward(struct f2fs_sb_info *);
2016
2017 /*
2018  * debug.c
2019  */
2020 #ifdef CONFIG_F2FS_STAT_FS
2021 struct f2fs_stat_info {
2022         struct list_head stat_list;
2023         struct f2fs_sb_info *sbi;
2024         int all_area_segs, sit_area_segs, nat_area_segs, ssa_area_segs;
2025         int main_area_segs, main_area_sections, main_area_zones;
2026         unsigned long long hit_largest, hit_cached, hit_rbtree;
2027         unsigned long long hit_total, total_ext;
2028         int ext_tree, zombie_tree, ext_node;
2029         s64 ndirty_node, ndirty_dent, ndirty_meta, ndirty_data, inmem_pages;
2030         unsigned int ndirty_dirs, ndirty_files;
2031         int nats, dirty_nats, sits, dirty_sits, fnids;
2032         int total_count, utilization;
2033         int bg_gc, wb_bios;
2034         int inline_xattr, inline_inode, inline_dir, orphans;
2035         unsigned int valid_count, valid_node_count, valid_inode_count;
2036         unsigned int bimodal, avg_vblocks;
2037         int util_free, util_valid, util_invalid;
2038         int rsvd_segs, overp_segs;
2039         int dirty_count, node_pages, meta_pages;
2040         int prefree_count, call_count, cp_count, bg_cp_count;
2041         int tot_segs, node_segs, data_segs, free_segs, free_secs;
2042         int bg_node_segs, bg_data_segs;
2043         int tot_blks, data_blks, node_blks;
2044         int bg_data_blks, bg_node_blks;
2045         int curseg[NR_CURSEG_TYPE];
2046         int cursec[NR_CURSEG_TYPE];
2047         int curzone[NR_CURSEG_TYPE];
2048
2049         unsigned int segment_count[2];
2050         unsigned int block_count[2];
2051         unsigned int inplace_count;
2052         unsigned long long base_mem, cache_mem, page_mem;
2053 };
2054
2055 static inline struct f2fs_stat_info *F2FS_STAT(struct f2fs_sb_info *sbi)
2056 {
2057         return (struct f2fs_stat_info *)sbi->stat_info;
2058 }
2059
2060 #define stat_inc_cp_count(si)           ((si)->cp_count++)
2061 #define stat_inc_bg_cp_count(si)        ((si)->bg_cp_count++)
2062 #define stat_inc_call_count(si)         ((si)->call_count++)
2063 #define stat_inc_bggc_count(sbi)        ((sbi)->bg_gc++)
2064 #define stat_inc_dirty_inode(sbi, type) ((sbi)->ndirty_inode[type]++)
2065 #define stat_dec_dirty_inode(sbi, type) ((sbi)->ndirty_inode[type]--)
2066 #define stat_inc_total_hit(sbi)         (atomic64_inc(&(sbi)->total_hit_ext))
2067 #define stat_inc_rbtree_node_hit(sbi)   (atomic64_inc(&(sbi)->read_hit_rbtree))
2068 #define stat_inc_largest_node_hit(sbi)  (atomic64_inc(&(sbi)->read_hit_largest))
2069 #define stat_inc_cached_node_hit(sbi)   (atomic64_inc(&(sbi)->read_hit_cached))
2070 #define stat_inc_inline_xattr(inode)                                    \
2071         do {                                                            \
2072                 if (f2fs_has_inline_xattr(inode))                       \
2073                         (atomic_inc(&F2FS_I_SB(inode)->inline_xattr));  \
2074         } while (0)
2075 #define stat_dec_inline_xattr(inode)                                    \
2076         do {                                                            \
2077                 if (f2fs_has_inline_xattr(inode))                       \
2078                         (atomic_dec(&F2FS_I_SB(inode)->inline_xattr));  \
2079         } while (0)
2080 #define stat_inc_inline_inode(inode)                                    \
2081         do {                                                            \
2082                 if (f2fs_has_inline_data(inode))                        \
2083                         (atomic_inc(&F2FS_I_SB(inode)->inline_inode));  \
2084         } while (0)
2085 #define stat_dec_inline_inode(inode)                                    \
2086         do {                                                            \
2087                 if (f2fs_has_inline_data(inode))                        \
2088                         (atomic_dec(&F2FS_I_SB(inode)->inline_inode));  \
2089         } while (0)
2090 #define stat_inc_inline_dir(inode)                                      \
2091         do {                                                            \
2092                 if (f2fs_has_inline_dentry(inode))                      \
2093                         (atomic_inc(&F2FS_I_SB(inode)->inline_dir));    \
2094         } while (0)
2095 #define stat_dec_inline_dir(inode)                                      \
2096         do {                                                            \
2097                 if (f2fs_has_inline_dentry(inode))                      \
2098                         (atomic_dec(&F2FS_I_SB(inode)->inline_dir));    \
2099         } while (0)
2100 #define stat_inc_seg_type(sbi, curseg)                                  \
2101                 ((sbi)->segment_count[(curseg)->alloc_type]++)
2102 #define stat_inc_block_count(sbi, curseg)                               \
2103                 ((sbi)->block_count[(curseg)->alloc_type]++)
2104 #define stat_inc_inplace_blocks(sbi)                                    \
2105                 (atomic_inc(&(sbi)->inplace_count))
2106 #define stat_inc_seg_count(sbi, type, gc_type)                          \
2107         do {                                                            \
2108                 struct f2fs_stat_info *si = F2FS_STAT(sbi);             \
2109                 (si)->tot_segs++;                                       \
2110                 if (type == SUM_TYPE_DATA) {                            \
2111                         si->data_segs++;                                \
2112                         si->bg_data_segs += (gc_type == BG_GC) ? 1 : 0; \
2113                 } else {                                                \
2114                         si->node_segs++;                                \
2115                         si->bg_node_segs += (gc_type == BG_GC) ? 1 : 0; \
2116                 }                                                       \
2117         } while (0)
2118
2119 #define stat_inc_tot_blk_count(si, blks)                                \
2120         (si->tot_blks += (blks))
2121
2122 #define stat_inc_data_blk_count(sbi, blks, gc_type)                     \
2123         do {                                                            \
2124                 struct f2fs_stat_info *si = F2FS_STAT(sbi);             \
2125                 stat_inc_tot_blk_count(si, blks);                       \
2126                 si->data_blks += (blks);                                \
2127                 si->bg_data_blks += (gc_type == BG_GC) ? (blks) : 0;    \
2128         } while (0)
2129
2130 #define stat_inc_node_blk_count(sbi, blks, gc_type)                     \
2131         do {                                                            \
2132                 struct f2fs_stat_info *si = F2FS_STAT(sbi);             \
2133                 stat_inc_tot_blk_count(si, blks);                       \
2134                 si->node_blks += (blks);                                \
2135                 si->bg_node_blks += (gc_type == BG_GC) ? (blks) : 0;    \
2136         } while (0)
2137
2138 int f2fs_build_stats(struct f2fs_sb_info *);
2139 void f2fs_destroy_stats(struct f2fs_sb_info *);
2140 int __init f2fs_create_root_stats(void);
2141 void f2fs_destroy_root_stats(void);
2142 #else
2143 #define stat_inc_cp_count(si)
2144 #define stat_inc_bg_cp_count(si)
2145 #define stat_inc_call_count(si)
2146 #define stat_inc_bggc_count(si)
2147 #define stat_inc_dirty_inode(sbi, type)
2148 #define stat_dec_dirty_inode(sbi, type)
2149 #define stat_inc_total_hit(sb)
2150 #define stat_inc_rbtree_node_hit(sb)
2151 #define stat_inc_largest_node_hit(sbi)
2152 #define stat_inc_cached_node_hit(sbi)
2153 #define stat_inc_inline_xattr(inode)
2154 #define stat_dec_inline_xattr(inode)
2155 #define stat_inc_inline_inode(inode)
2156 #define stat_dec_inline_inode(inode)
2157 #define stat_inc_inline_dir(inode)
2158 #define stat_dec_inline_dir(inode)
2159 #define stat_inc_seg_type(sbi, curseg)
2160 #define stat_inc_block_count(sbi, curseg)
2161 #define stat_inc_inplace_blocks(sbi)
2162 #define stat_inc_seg_count(sbi, type, gc_type)
2163 #define stat_inc_tot_blk_count(si, blks)
2164 #define stat_inc_data_blk_count(sbi, blks, gc_type)
2165 #define stat_inc_node_blk_count(sbi, blks, gc_type)
2166
2167 static inline int f2fs_build_stats(struct f2fs_sb_info *sbi) { return 0; }
2168 static inline void f2fs_destroy_stats(struct f2fs_sb_info *sbi) { }
2169 static inline int __init f2fs_create_root_stats(void) { return 0; }
2170 static inline void f2fs_destroy_root_stats(void) { }
2171 #endif
2172
2173 extern const struct file_operations f2fs_dir_operations;
2174 extern const struct file_operations f2fs_file_operations;
2175 extern const struct inode_operations f2fs_file_inode_operations;
2176 extern const struct address_space_operations f2fs_dblock_aops;
2177 extern const struct address_space_operations f2fs_node_aops;
2178 extern const struct address_space_operations f2fs_meta_aops;
2179 extern const struct inode_operations f2fs_dir_inode_operations;
2180 extern const struct inode_operations f2fs_symlink_inode_operations;
2181 extern const struct inode_operations f2fs_encrypted_symlink_inode_operations;
2182 extern const struct inode_operations f2fs_special_inode_operations;
2183 extern struct kmem_cache *inode_entry_slab;
2184
2185 /*
2186  * inline.c
2187  */
2188 bool f2fs_may_inline_data(struct inode *);
2189 bool f2fs_may_inline_dentry(struct inode *);
2190 void read_inline_data(struct page *, struct page *);
2191 bool truncate_inline_inode(struct page *, u64);
2192 int f2fs_read_inline_data(struct inode *, struct page *);
2193 int f2fs_convert_inline_page(struct dnode_of_data *, struct page *);
2194 int f2fs_convert_inline_inode(struct inode *);
2195 int f2fs_write_inline_data(struct inode *, struct page *);
2196 bool recover_inline_data(struct inode *, struct page *);
2197 struct f2fs_dir_entry *find_in_inline_dir(struct inode *,
2198                                 struct fscrypt_name *, struct page **);
2199 struct f2fs_dir_entry *f2fs_parent_inline_dir(struct inode *, struct page **);
2200 int make_empty_inline_dir(struct inode *inode, struct inode *, struct page *);
2201 int f2fs_add_inline_entry(struct inode *, const struct qstr *, struct inode *,
2202                                                 nid_t, umode_t);
2203 void f2fs_delete_inline_entry(struct f2fs_dir_entry *, struct page *,
2204                                                 struct inode *, struct inode *);
2205 bool f2fs_empty_inline_dir(struct inode *);
2206 int f2fs_read_inline_dir(struct file *, struct dir_context *,
2207                                                 struct fscrypt_str *);
2208 int f2fs_inline_data_fiemap(struct inode *,
2209                 struct fiemap_extent_info *, __u64, __u64);
2210
2211 /*
2212  * shrinker.c
2213  */
2214 unsigned long f2fs_shrink_count(struct shrinker *, struct shrink_control *);
2215 unsigned long f2fs_shrink_scan(struct shrinker *, struct shrink_control *);
2216 void f2fs_join_shrinker(struct f2fs_sb_info *);
2217 void f2fs_leave_shrinker(struct f2fs_sb_info *);
2218
2219 /*
2220  * extent_cache.c
2221  */
2222 unsigned int f2fs_shrink_extent_tree(struct f2fs_sb_info *, int);
2223 bool f2fs_init_extent_tree(struct inode *, struct f2fs_extent *);
2224 unsigned int f2fs_destroy_extent_node(struct inode *);
2225 void f2fs_destroy_extent_tree(struct inode *);
2226 bool f2fs_lookup_extent_cache(struct inode *, pgoff_t, struct extent_info *);
2227 void f2fs_update_extent_cache(struct dnode_of_data *);
2228 void f2fs_update_extent_cache_range(struct dnode_of_data *dn,
2229                                                 pgoff_t, block_t, unsigned int);
2230 void init_extent_cache_info(struct f2fs_sb_info *);
2231 int __init create_extent_cache(void);
2232 void destroy_extent_cache(void);
2233
2234 /*
2235  * crypto support
2236  */
2237 static inline bool f2fs_encrypted_inode(struct inode *inode)
2238 {
2239         return file_is_encrypt(inode);
2240 }
2241
2242 static inline void f2fs_set_encrypted_inode(struct inode *inode)
2243 {
2244 #ifdef CONFIG_F2FS_FS_ENCRYPTION
2245         file_set_encrypt(inode);
2246 #endif
2247 }
2248
2249 static inline bool f2fs_bio_encrypted(struct bio *bio)
2250 {
2251         return bio->bi_private != NULL;
2252 }
2253
2254 static inline int f2fs_sb_has_crypto(struct super_block *sb)
2255 {
2256         return F2FS_HAS_FEATURE(sb, F2FS_FEATURE_ENCRYPT);
2257 }
2258
2259 static inline bool f2fs_may_encrypt(struct inode *inode)
2260 {
2261 #ifdef CONFIG_F2FS_FS_ENCRYPTION
2262         umode_t mode = inode->i_mode;
2263
2264         return (S_ISREG(mode) || S_ISDIR(mode) || S_ISLNK(mode));
2265 #else
2266         return 0;
2267 #endif
2268 }
2269
2270 #ifndef CONFIG_F2FS_FS_ENCRYPTION
2271 #define fscrypt_set_d_op(i)
2272 #define fscrypt_get_ctx                 fscrypt_notsupp_get_ctx
2273 #define fscrypt_release_ctx             fscrypt_notsupp_release_ctx
2274 #define fscrypt_encrypt_page            fscrypt_notsupp_encrypt_page
2275 #define fscrypt_decrypt_page            fscrypt_notsupp_decrypt_page
2276 #define fscrypt_decrypt_bio_pages       fscrypt_notsupp_decrypt_bio_pages
2277 #define fscrypt_pullback_bio_page       fscrypt_notsupp_pullback_bio_page
2278 #define fscrypt_restore_control_page    fscrypt_notsupp_restore_control_page
2279 #define fscrypt_zeroout_range           fscrypt_notsupp_zeroout_range
2280 #define fscrypt_process_policy          fscrypt_notsupp_process_policy
2281 #define fscrypt_get_policy              fscrypt_notsupp_get_policy
2282 #define fscrypt_has_permitted_context   fscrypt_notsupp_has_permitted_context
2283 #define fscrypt_inherit_context         fscrypt_notsupp_inherit_context
2284 #define fscrypt_get_encryption_info     fscrypt_notsupp_get_encryption_info
2285 #define fscrypt_put_encryption_info     fscrypt_notsupp_put_encryption_info
2286 #define fscrypt_setup_filename          fscrypt_notsupp_setup_filename
2287 #define fscrypt_free_filename           fscrypt_notsupp_free_filename
2288 #define fscrypt_fname_encrypted_size    fscrypt_notsupp_fname_encrypted_size
2289 #define fscrypt_fname_alloc_buffer      fscrypt_notsupp_fname_alloc_buffer
2290 #define fscrypt_fname_free_buffer       fscrypt_notsupp_fname_free_buffer
2291 #define fscrypt_fname_disk_to_usr       fscrypt_notsupp_fname_disk_to_usr
2292 #define fscrypt_fname_usr_to_disk       fscrypt_notsupp_fname_usr_to_disk
2293 #endif
2294 #endif