f2fs: avoid unnecessary updating inode during fsync
[linux-2.6-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         loff_t  last_disk_size;         /* lastly written file size */
445
446         struct list_head dirty_list;    /* dirty list for dirs and files */
447         struct list_head gdirty_list;   /* linked in global dirty list */
448         struct list_head inmem_pages;   /* inmemory pages managed by f2fs */
449         struct mutex inmem_lock;        /* lock for inmemory pages */
450         struct extent_tree *extent_tree;        /* cached extent_tree entry */
451 };
452
453 static inline void get_extent_info(struct extent_info *ext,
454                                         struct f2fs_extent *i_ext)
455 {
456         ext->fofs = le32_to_cpu(i_ext->fofs);
457         ext->blk = le32_to_cpu(i_ext->blk);
458         ext->len = le32_to_cpu(i_ext->len);
459 }
460
461 static inline void set_raw_extent(struct extent_info *ext,
462                                         struct f2fs_extent *i_ext)
463 {
464         i_ext->fofs = cpu_to_le32(ext->fofs);
465         i_ext->blk = cpu_to_le32(ext->blk);
466         i_ext->len = cpu_to_le32(ext->len);
467 }
468
469 static inline void set_extent_info(struct extent_info *ei, unsigned int fofs,
470                                                 u32 blk, unsigned int len)
471 {
472         ei->fofs = fofs;
473         ei->blk = blk;
474         ei->len = len;
475 }
476
477 static inline bool __is_extent_same(struct extent_info *ei1,
478                                                 struct extent_info *ei2)
479 {
480         return (ei1->fofs == ei2->fofs && ei1->blk == ei2->blk &&
481                                                 ei1->len == ei2->len);
482 }
483
484 static inline bool __is_extent_mergeable(struct extent_info *back,
485                                                 struct extent_info *front)
486 {
487         return (back->fofs + back->len == front->fofs &&
488                         back->blk + back->len == front->blk);
489 }
490
491 static inline bool __is_back_mergeable(struct extent_info *cur,
492                                                 struct extent_info *back)
493 {
494         return __is_extent_mergeable(back, cur);
495 }
496
497 static inline bool __is_front_mergeable(struct extent_info *cur,
498                                                 struct extent_info *front)
499 {
500         return __is_extent_mergeable(cur, front);
501 }
502
503 static inline void __try_update_largest_extent(struct inode *inode,
504                         struct extent_tree *et, struct extent_node *en)
505 {
506         if (en->ei.len > et->largest.len) {
507                 et->largest = en->ei;
508                 mark_inode_dirty_sync(inode);
509         }
510 }
511
512 struct f2fs_nm_info {
513         block_t nat_blkaddr;            /* base disk address of NAT */
514         nid_t max_nid;                  /* maximum possible node ids */
515         nid_t available_nids;           /* maximum available node ids */
516         nid_t next_scan_nid;            /* the next nid to be scanned */
517         unsigned int ram_thresh;        /* control the memory footprint */
518         unsigned int ra_nid_pages;      /* # of nid pages to be readaheaded */
519         unsigned int dirty_nats_ratio;  /* control dirty nats ratio threshold */
520
521         /* NAT cache management */
522         struct radix_tree_root nat_root;/* root of the nat entry cache */
523         struct radix_tree_root nat_set_root;/* root of the nat set cache */
524         struct rw_semaphore nat_tree_lock;      /* protect nat_tree_lock */
525         struct list_head nat_entries;   /* cached nat entry list (clean) */
526         unsigned int nat_cnt;           /* the # of cached nat entries */
527         unsigned int dirty_nat_cnt;     /* total num of nat entries in set */
528
529         /* free node ids management */
530         struct radix_tree_root free_nid_root;/* root of the free_nid cache */
531         struct list_head free_nid_list; /* a list for free nids */
532         spinlock_t free_nid_list_lock;  /* protect free nid list */
533         unsigned int fcnt;              /* the number of free node id */
534         struct mutex build_lock;        /* lock for build free nids */
535
536         /* for checkpoint */
537         char *nat_bitmap;               /* NAT bitmap pointer */
538         int bitmap_size;                /* bitmap size */
539 };
540
541 /*
542  * this structure is used as one of function parameters.
543  * all the information are dedicated to a given direct node block determined
544  * by the data offset in a file.
545  */
546 struct dnode_of_data {
547         struct inode *inode;            /* vfs inode pointer */
548         struct page *inode_page;        /* its inode page, NULL is possible */
549         struct page *node_page;         /* cached direct node page */
550         nid_t nid;                      /* node id of the direct node block */
551         unsigned int ofs_in_node;       /* data offset in the node page */
552         bool inode_page_locked;         /* inode page is locked or not */
553         bool node_changed;              /* is node block changed */
554         char cur_level;                 /* level of hole node page */
555         char max_level;                 /* level of current page located */
556         block_t data_blkaddr;           /* block address of the node block */
557 };
558
559 static inline void set_new_dnode(struct dnode_of_data *dn, struct inode *inode,
560                 struct page *ipage, struct page *npage, nid_t nid)
561 {
562         memset(dn, 0, sizeof(*dn));
563         dn->inode = inode;
564         dn->inode_page = ipage;
565         dn->node_page = npage;
566         dn->nid = nid;
567 }
568
569 /*
570  * For SIT manager
571  *
572  * By default, there are 6 active log areas across the whole main area.
573  * When considering hot and cold data separation to reduce cleaning overhead,
574  * we split 3 for data logs and 3 for node logs as hot, warm, and cold types,
575  * respectively.
576  * In the current design, you should not change the numbers intentionally.
577  * Instead, as a mount option such as active_logs=x, you can use 2, 4, and 6
578  * logs individually according to the underlying devices. (default: 6)
579  * Just in case, on-disk layout covers maximum 16 logs that consist of 8 for
580  * data and 8 for node logs.
581  */
582 #define NR_CURSEG_DATA_TYPE     (3)
583 #define NR_CURSEG_NODE_TYPE     (3)
584 #define NR_CURSEG_TYPE  (NR_CURSEG_DATA_TYPE + NR_CURSEG_NODE_TYPE)
585
586 enum {
587         CURSEG_HOT_DATA = 0,    /* directory entry blocks */
588         CURSEG_WARM_DATA,       /* data blocks */
589         CURSEG_COLD_DATA,       /* multimedia or GCed data blocks */
590         CURSEG_HOT_NODE,        /* direct node blocks of directory files */
591         CURSEG_WARM_NODE,       /* direct node blocks of normal files */
592         CURSEG_COLD_NODE,       /* indirect node blocks */
593         NO_CHECK_TYPE,
594         CURSEG_DIRECT_IO,       /* to use for the direct IO path */
595 };
596
597 struct flush_cmd {
598         struct completion wait;
599         struct llist_node llnode;
600         int ret;
601 };
602
603 struct flush_cmd_control {
604         struct task_struct *f2fs_issue_flush;   /* flush thread */
605         wait_queue_head_t flush_wait_queue;     /* waiting queue for wake-up */
606         struct llist_head issue_list;           /* list for command issue */
607         struct llist_node *dispatch_list;       /* list for command dispatch */
608 };
609
610 struct f2fs_sm_info {
611         struct sit_info *sit_info;              /* whole segment information */
612         struct free_segmap_info *free_info;     /* free segment information */
613         struct dirty_seglist_info *dirty_info;  /* dirty segment information */
614         struct curseg_info *curseg_array;       /* active segment information */
615
616         block_t seg0_blkaddr;           /* block address of 0'th segment */
617         block_t main_blkaddr;           /* start block address of main area */
618         block_t ssa_blkaddr;            /* start block address of SSA area */
619
620         unsigned int segment_count;     /* total # of segments */
621         unsigned int main_segments;     /* # of segments in main area */
622         unsigned int reserved_segments; /* # of reserved segments */
623         unsigned int ovp_segments;      /* # of overprovision segments */
624
625         /* a threshold to reclaim prefree segments */
626         unsigned int rec_prefree_segments;
627
628         /* for small discard management */
629         struct list_head discard_list;          /* 4KB discard list */
630         int nr_discards;                        /* # of discards in the list */
631         int max_discards;                       /* max. discards to be issued */
632
633         /* for batched trimming */
634         unsigned int trim_sections;             /* # of sections to trim */
635
636         struct list_head sit_entry_set; /* sit entry set list */
637
638         unsigned int ipu_policy;        /* in-place-update policy */
639         unsigned int min_ipu_util;      /* in-place-update threshold */
640         unsigned int min_fsync_blocks;  /* threshold for fsync */
641
642         /* for flush command control */
643         struct flush_cmd_control *cmd_control_info;
644
645 };
646
647 /*
648  * For superblock
649  */
650 /*
651  * COUNT_TYPE for monitoring
652  *
653  * f2fs monitors the number of several block types such as on-writeback,
654  * dirty dentry blocks, dirty node blocks, and dirty meta blocks.
655  */
656 enum count_type {
657         F2FS_DIRTY_DENTS,
658         F2FS_DIRTY_DATA,
659         F2FS_DIRTY_NODES,
660         F2FS_DIRTY_META,
661         F2FS_INMEM_PAGES,
662         F2FS_DIRTY_IMETA,
663         NR_COUNT_TYPE,
664 };
665
666 /*
667  * The below are the page types of bios used in submit_bio().
668  * The available types are:
669  * DATA                 User data pages. It operates as async mode.
670  * NODE                 Node pages. It operates as async mode.
671  * META                 FS metadata pages such as SIT, NAT, CP.
672  * NR_PAGE_TYPE         The number of page types.
673  * META_FLUSH           Make sure the previous pages are written
674  *                      with waiting the bio's completion
675  * ...                  Only can be used with META.
676  */
677 #define PAGE_TYPE_OF_BIO(type)  ((type) > META ? META : (type))
678 enum page_type {
679         DATA,
680         NODE,
681         META,
682         NR_PAGE_TYPE,
683         META_FLUSH,
684         INMEM,          /* the below types are used by tracepoints only. */
685         INMEM_DROP,
686         INMEM_REVOKE,
687         IPU,
688         OPU,
689 };
690
691 struct f2fs_io_info {
692         struct f2fs_sb_info *sbi;       /* f2fs_sb_info pointer */
693         enum page_type type;    /* contains DATA/NODE/META/META_FLUSH */
694         int rw;                 /* contains R/RS/W/WS with REQ_META/REQ_PRIO */
695         block_t new_blkaddr;    /* new block address to be written */
696         block_t old_blkaddr;    /* old block address before Cow */
697         struct page *page;      /* page to be written */
698         struct page *encrypted_page;    /* encrypted page */
699 };
700
701 #define is_read_io(rw)  (((rw) & 1) == READ)
702 struct f2fs_bio_info {
703         struct f2fs_sb_info *sbi;       /* f2fs superblock */
704         struct bio *bio;                /* bios to merge */
705         sector_t last_block_in_bio;     /* last block number */
706         struct f2fs_io_info fio;        /* store buffered io info. */
707         struct rw_semaphore io_rwsem;   /* blocking op for bio */
708 };
709
710 enum inode_type {
711         DIR_INODE,                      /* for dirty dir inode */
712         FILE_INODE,                     /* for dirty regular/symlink inode */
713         DIRTY_META,                     /* for all dirtied inode metadata */
714         NR_INODE_TYPE,
715 };
716
717 /* for inner inode cache management */
718 struct inode_management {
719         struct radix_tree_root ino_root;        /* ino entry array */
720         spinlock_t ino_lock;                    /* for ino entry lock */
721         struct list_head ino_list;              /* inode list head */
722         unsigned long ino_num;                  /* number of entries */
723 };
724
725 /* For s_flag in struct f2fs_sb_info */
726 enum {
727         SBI_IS_DIRTY,                           /* dirty flag for checkpoint */
728         SBI_IS_CLOSE,                           /* specify unmounting */
729         SBI_NEED_FSCK,                          /* need fsck.f2fs to fix */
730         SBI_POR_DOING,                          /* recovery is doing or not */
731         SBI_NEED_SB_WRITE,                      /* need to recover superblock */
732 };
733
734 enum {
735         CP_TIME,
736         REQ_TIME,
737         MAX_TIME,
738 };
739
740 #ifdef CONFIG_F2FS_FS_ENCRYPTION
741 #define F2FS_KEY_DESC_PREFIX "f2fs:"
742 #define F2FS_KEY_DESC_PREFIX_SIZE 5
743 #endif
744 struct f2fs_sb_info {
745         struct super_block *sb;                 /* pointer to VFS super block */
746         struct proc_dir_entry *s_proc;          /* proc entry */
747         struct f2fs_super_block *raw_super;     /* raw super block pointer */
748         int valid_super_block;                  /* valid super block no */
749         int s_flag;                             /* flags for sbi */
750
751 #ifdef CONFIG_F2FS_FS_ENCRYPTION
752         u8 key_prefix[F2FS_KEY_DESC_PREFIX_SIZE];
753         u8 key_prefix_size;
754 #endif
755         /* for node-related operations */
756         struct f2fs_nm_info *nm_info;           /* node manager */
757         struct inode *node_inode;               /* cache node blocks */
758
759         /* for segment-related operations */
760         struct f2fs_sm_info *sm_info;           /* segment manager */
761
762         /* for bio operations */
763         struct f2fs_bio_info read_io;                   /* for read bios */
764         struct f2fs_bio_info write_io[NR_PAGE_TYPE];    /* for write bios */
765
766         /* for checkpoint */
767         struct f2fs_checkpoint *ckpt;           /* raw checkpoint pointer */
768         struct inode *meta_inode;               /* cache meta blocks */
769         struct mutex cp_mutex;                  /* checkpoint procedure lock */
770         struct rw_semaphore cp_rwsem;           /* blocking FS operations */
771         struct rw_semaphore node_write;         /* locking node writes */
772         struct mutex writepages;                /* mutex for writepages() */
773         wait_queue_head_t cp_wait;
774         unsigned long last_time[MAX_TIME];      /* to store time in jiffies */
775         long interval_time[MAX_TIME];           /* to store thresholds */
776
777         struct inode_management im[MAX_INO_ENTRY];      /* manage inode cache */
778
779         /* for orphan inode, use 0'th array */
780         unsigned int max_orphans;               /* max orphan inodes */
781
782         /* for inode management */
783         struct list_head inode_list[NR_INODE_TYPE];     /* dirty inode list */
784         spinlock_t inode_lock[NR_INODE_TYPE];   /* for dirty inode list lock */
785
786         /* for extent tree cache */
787         struct radix_tree_root extent_tree_root;/* cache extent cache entries */
788         struct rw_semaphore extent_tree_lock;   /* locking extent radix tree */
789         struct list_head extent_list;           /* lru list for shrinker */
790         spinlock_t extent_lock;                 /* locking extent lru list */
791         atomic_t total_ext_tree;                /* extent tree count */
792         struct list_head zombie_list;           /* extent zombie tree list */
793         atomic_t total_zombie_tree;             /* extent zombie tree count */
794         atomic_t total_ext_node;                /* extent info count */
795
796         /* basic filesystem units */
797         unsigned int log_sectors_per_block;     /* log2 sectors per block */
798         unsigned int log_blocksize;             /* log2 block size */
799         unsigned int blocksize;                 /* block size */
800         unsigned int root_ino_num;              /* root inode number*/
801         unsigned int node_ino_num;              /* node inode number*/
802         unsigned int meta_ino_num;              /* meta inode number*/
803         unsigned int log_blocks_per_seg;        /* log2 blocks per segment */
804         unsigned int blocks_per_seg;            /* blocks per segment */
805         unsigned int segs_per_sec;              /* segments per section */
806         unsigned int secs_per_zone;             /* sections per zone */
807         unsigned int total_sections;            /* total section count */
808         unsigned int total_node_count;          /* total node block count */
809         unsigned int total_valid_node_count;    /* valid node block count */
810         loff_t max_file_blocks;                 /* max block index of file */
811         int active_logs;                        /* # of active logs */
812         int dir_level;                          /* directory level */
813
814         block_t user_block_count;               /* # of user blocks */
815         block_t total_valid_block_count;        /* # of valid blocks */
816         block_t discard_blks;                   /* discard command candidats */
817         block_t last_valid_block_count;         /* for recovery */
818         u32 s_next_generation;                  /* for NFS support */
819         atomic_t nr_wb_bios;                    /* # of writeback bios */
820
821         /* # of pages, see count_type */
822         struct percpu_counter nr_pages[NR_COUNT_TYPE];
823         /* # of allocated blocks */
824         struct percpu_counter alloc_valid_block_count;
825
826         /* valid inode count */
827         struct percpu_counter total_valid_inode_count;
828
829         struct f2fs_mount_info mount_opt;       /* mount options */
830
831         /* for cleaning operations */
832         struct mutex gc_mutex;                  /* mutex for GC */
833         struct f2fs_gc_kthread  *gc_thread;     /* GC thread */
834         unsigned int cur_victim_sec;            /* current victim section num */
835
836         /* maximum # of trials to find a victim segment for SSR and GC */
837         unsigned int max_victim_search;
838
839         /*
840          * for stat information.
841          * one is for the LFS mode, and the other is for the SSR mode.
842          */
843 #ifdef CONFIG_F2FS_STAT_FS
844         struct f2fs_stat_info *stat_info;       /* FS status information */
845         unsigned int segment_count[2];          /* # of allocated segments */
846         unsigned int block_count[2];            /* # of allocated blocks */
847         atomic_t inplace_count;         /* # of inplace update */
848         atomic64_t total_hit_ext;               /* # of lookup extent cache */
849         atomic64_t read_hit_rbtree;             /* # of hit rbtree extent node */
850         atomic64_t read_hit_largest;            /* # of hit largest extent node */
851         atomic64_t read_hit_cached;             /* # of hit cached extent node */
852         atomic_t inline_xattr;                  /* # of inline_xattr inodes */
853         atomic_t inline_inode;                  /* # of inline_data inodes */
854         atomic_t inline_dir;                    /* # of inline_dentry inodes */
855         int bg_gc;                              /* background gc calls */
856         unsigned int ndirty_inode[NR_INODE_TYPE];       /* # of dirty inodes */
857 #endif
858         unsigned int last_victim[2];            /* last victim segment # */
859         spinlock_t stat_lock;                   /* lock for stat operations */
860
861         /* For sysfs suppport */
862         struct kobject s_kobj;
863         struct completion s_kobj_unregister;
864
865         /* For shrinker support */
866         struct list_head s_list;
867         struct mutex umount_mutex;
868         unsigned int shrinker_run_no;
869
870         /* For write statistics */
871         u64 sectors_written_start;
872         u64 kbytes_written;
873
874         /* Reference to checksum algorithm driver via cryptoapi */
875         struct crypto_shash *s_chksum_driver;
876 };
877
878 /* For write statistics. Suppose sector size is 512 bytes,
879  * and the return value is in kbytes. s is of struct f2fs_sb_info.
880  */
881 #define BD_PART_WRITTEN(s)                                               \
882 (((u64)part_stat_read(s->sb->s_bdev->bd_part, sectors[1]) -              \
883                 s->sectors_written_start) >> 1)
884
885 static inline void f2fs_update_time(struct f2fs_sb_info *sbi, int type)
886 {
887         sbi->last_time[type] = jiffies;
888 }
889
890 static inline bool f2fs_time_over(struct f2fs_sb_info *sbi, int type)
891 {
892         struct timespec ts = {sbi->interval_time[type], 0};
893         unsigned long interval = timespec_to_jiffies(&ts);
894
895         return time_after(jiffies, sbi->last_time[type] + interval);
896 }
897
898 static inline bool is_idle(struct f2fs_sb_info *sbi)
899 {
900         struct block_device *bdev = sbi->sb->s_bdev;
901         struct request_queue *q = bdev_get_queue(bdev);
902         struct request_list *rl = &q->root_rl;
903
904         if (rl->count[BLK_RW_SYNC] || rl->count[BLK_RW_ASYNC])
905                 return 0;
906
907         return f2fs_time_over(sbi, REQ_TIME);
908 }
909
910 /*
911  * Inline functions
912  */
913 static inline u32 f2fs_crc32(struct f2fs_sb_info *sbi, const void *address,
914                            unsigned int length)
915 {
916         SHASH_DESC_ON_STACK(shash, sbi->s_chksum_driver);
917         u32 *ctx = (u32 *)shash_desc_ctx(shash);
918         int err;
919
920         shash->tfm = sbi->s_chksum_driver;
921         shash->flags = 0;
922         *ctx = F2FS_SUPER_MAGIC;
923
924         err = crypto_shash_update(shash, address, length);
925         BUG_ON(err);
926
927         return *ctx;
928 }
929
930 static inline bool f2fs_crc_valid(struct f2fs_sb_info *sbi, __u32 blk_crc,
931                                   void *buf, size_t buf_size)
932 {
933         return f2fs_crc32(sbi, buf, buf_size) == blk_crc;
934 }
935
936 static inline struct f2fs_inode_info *F2FS_I(struct inode *inode)
937 {
938         return container_of(inode, struct f2fs_inode_info, vfs_inode);
939 }
940
941 static inline struct f2fs_sb_info *F2FS_SB(struct super_block *sb)
942 {
943         return sb->s_fs_info;
944 }
945
946 static inline struct f2fs_sb_info *F2FS_I_SB(struct inode *inode)
947 {
948         return F2FS_SB(inode->i_sb);
949 }
950
951 static inline struct f2fs_sb_info *F2FS_M_SB(struct address_space *mapping)
952 {
953         return F2FS_I_SB(mapping->host);
954 }
955
956 static inline struct f2fs_sb_info *F2FS_P_SB(struct page *page)
957 {
958         return F2FS_M_SB(page->mapping);
959 }
960
961 static inline struct f2fs_super_block *F2FS_RAW_SUPER(struct f2fs_sb_info *sbi)
962 {
963         return (struct f2fs_super_block *)(sbi->raw_super);
964 }
965
966 static inline struct f2fs_checkpoint *F2FS_CKPT(struct f2fs_sb_info *sbi)
967 {
968         return (struct f2fs_checkpoint *)(sbi->ckpt);
969 }
970
971 static inline struct f2fs_node *F2FS_NODE(struct page *page)
972 {
973         return (struct f2fs_node *)page_address(page);
974 }
975
976 static inline struct f2fs_inode *F2FS_INODE(struct page *page)
977 {
978         return &((struct f2fs_node *)page_address(page))->i;
979 }
980
981 static inline struct f2fs_nm_info *NM_I(struct f2fs_sb_info *sbi)
982 {
983         return (struct f2fs_nm_info *)(sbi->nm_info);
984 }
985
986 static inline struct f2fs_sm_info *SM_I(struct f2fs_sb_info *sbi)
987 {
988         return (struct f2fs_sm_info *)(sbi->sm_info);
989 }
990
991 static inline struct sit_info *SIT_I(struct f2fs_sb_info *sbi)
992 {
993         return (struct sit_info *)(SM_I(sbi)->sit_info);
994 }
995
996 static inline struct free_segmap_info *FREE_I(struct f2fs_sb_info *sbi)
997 {
998         return (struct free_segmap_info *)(SM_I(sbi)->free_info);
999 }
1000
1001 static inline struct dirty_seglist_info *DIRTY_I(struct f2fs_sb_info *sbi)
1002 {
1003         return (struct dirty_seglist_info *)(SM_I(sbi)->dirty_info);
1004 }
1005
1006 static inline struct address_space *META_MAPPING(struct f2fs_sb_info *sbi)
1007 {
1008         return sbi->meta_inode->i_mapping;
1009 }
1010
1011 static inline struct address_space *NODE_MAPPING(struct f2fs_sb_info *sbi)
1012 {
1013         return sbi->node_inode->i_mapping;
1014 }
1015
1016 static inline bool is_sbi_flag_set(struct f2fs_sb_info *sbi, unsigned int type)
1017 {
1018         return sbi->s_flag & (0x01 << type);
1019 }
1020
1021 static inline void set_sbi_flag(struct f2fs_sb_info *sbi, unsigned int type)
1022 {
1023         sbi->s_flag |= (0x01 << type);
1024 }
1025
1026 static inline void clear_sbi_flag(struct f2fs_sb_info *sbi, unsigned int type)
1027 {
1028         sbi->s_flag &= ~(0x01 << type);
1029 }
1030
1031 static inline unsigned long long cur_cp_version(struct f2fs_checkpoint *cp)
1032 {
1033         return le64_to_cpu(cp->checkpoint_ver);
1034 }
1035
1036 static inline bool is_set_ckpt_flags(struct f2fs_checkpoint *cp, unsigned int f)
1037 {
1038         unsigned int ckpt_flags = le32_to_cpu(cp->ckpt_flags);
1039         return ckpt_flags & f;
1040 }
1041
1042 static inline void set_ckpt_flags(struct f2fs_checkpoint *cp, unsigned int f)
1043 {
1044         unsigned int ckpt_flags = le32_to_cpu(cp->ckpt_flags);
1045         ckpt_flags |= f;
1046         cp->ckpt_flags = cpu_to_le32(ckpt_flags);
1047 }
1048
1049 static inline void clear_ckpt_flags(struct f2fs_checkpoint *cp, unsigned int f)
1050 {
1051         unsigned int ckpt_flags = le32_to_cpu(cp->ckpt_flags);
1052         ckpt_flags &= (~f);
1053         cp->ckpt_flags = cpu_to_le32(ckpt_flags);
1054 }
1055
1056 static inline void f2fs_lock_op(struct f2fs_sb_info *sbi)
1057 {
1058         down_read(&sbi->cp_rwsem);
1059 }
1060
1061 static inline void f2fs_unlock_op(struct f2fs_sb_info *sbi)
1062 {
1063         up_read(&sbi->cp_rwsem);
1064 }
1065
1066 static inline void f2fs_lock_all(struct f2fs_sb_info *sbi)
1067 {
1068         down_write(&sbi->cp_rwsem);
1069 }
1070
1071 static inline void f2fs_unlock_all(struct f2fs_sb_info *sbi)
1072 {
1073         up_write(&sbi->cp_rwsem);
1074 }
1075
1076 static inline int __get_cp_reason(struct f2fs_sb_info *sbi)
1077 {
1078         int reason = CP_SYNC;
1079
1080         if (test_opt(sbi, FASTBOOT))
1081                 reason = CP_FASTBOOT;
1082         if (is_sbi_flag_set(sbi, SBI_IS_CLOSE))
1083                 reason = CP_UMOUNT;
1084         return reason;
1085 }
1086
1087 static inline bool __remain_node_summaries(int reason)
1088 {
1089         return (reason == CP_UMOUNT || reason == CP_FASTBOOT);
1090 }
1091
1092 static inline bool __exist_node_summaries(struct f2fs_sb_info *sbi)
1093 {
1094         return (is_set_ckpt_flags(F2FS_CKPT(sbi), CP_UMOUNT_FLAG) ||
1095                         is_set_ckpt_flags(F2FS_CKPT(sbi), CP_FASTBOOT_FLAG));
1096 }
1097
1098 /*
1099  * Check whether the given nid is within node id range.
1100  */
1101 static inline int check_nid_range(struct f2fs_sb_info *sbi, nid_t nid)
1102 {
1103         if (unlikely(nid < F2FS_ROOT_INO(sbi)))
1104                 return -EINVAL;
1105         if (unlikely(nid >= NM_I(sbi)->max_nid))
1106                 return -EINVAL;
1107         return 0;
1108 }
1109
1110 #define F2FS_DEFAULT_ALLOCATED_BLOCKS   1
1111
1112 /*
1113  * Check whether the inode has blocks or not
1114  */
1115 static inline int F2FS_HAS_BLOCKS(struct inode *inode)
1116 {
1117         if (F2FS_I(inode)->i_xattr_nid)
1118                 return inode->i_blocks > F2FS_DEFAULT_ALLOCATED_BLOCKS + 1;
1119         else
1120                 return inode->i_blocks > F2FS_DEFAULT_ALLOCATED_BLOCKS;
1121 }
1122
1123 static inline bool f2fs_has_xattr_block(unsigned int ofs)
1124 {
1125         return ofs == XATTR_NODE_OFFSET;
1126 }
1127
1128 static inline void f2fs_i_blocks_write(struct inode *, blkcnt_t, bool);
1129 static inline bool inc_valid_block_count(struct f2fs_sb_info *sbi,
1130                                  struct inode *inode, blkcnt_t *count)
1131 {
1132         block_t valid_block_count;
1133
1134         spin_lock(&sbi->stat_lock);
1135 #ifdef CONFIG_F2FS_FAULT_INJECTION
1136         if (time_to_inject(FAULT_BLOCK)) {
1137                 spin_unlock(&sbi->stat_lock);
1138                 return false;
1139         }
1140 #endif
1141         valid_block_count =
1142                 sbi->total_valid_block_count + (block_t)(*count);
1143         if (unlikely(valid_block_count > sbi->user_block_count)) {
1144                 *count = sbi->user_block_count - sbi->total_valid_block_count;
1145                 if (!*count) {
1146                         spin_unlock(&sbi->stat_lock);
1147                         return false;
1148                 }
1149         }
1150         /* *count can be recalculated */
1151         f2fs_i_blocks_write(inode, *count, true);
1152         sbi->total_valid_block_count =
1153                 sbi->total_valid_block_count + (block_t)(*count);
1154         spin_unlock(&sbi->stat_lock);
1155
1156         percpu_counter_add(&sbi->alloc_valid_block_count, (*count));
1157         return true;
1158 }
1159
1160 static inline void dec_valid_block_count(struct f2fs_sb_info *sbi,
1161                                                 struct inode *inode,
1162                                                 blkcnt_t count)
1163 {
1164         spin_lock(&sbi->stat_lock);
1165         f2fs_bug_on(sbi, sbi->total_valid_block_count < (block_t) count);
1166         f2fs_bug_on(sbi, inode->i_blocks < count);
1167         f2fs_i_blocks_write(inode, count, false);
1168         sbi->total_valid_block_count -= (block_t)count;
1169         spin_unlock(&sbi->stat_lock);
1170 }
1171
1172 static inline void inc_page_count(struct f2fs_sb_info *sbi, int count_type)
1173 {
1174         percpu_counter_inc(&sbi->nr_pages[count_type]);
1175         set_sbi_flag(sbi, SBI_IS_DIRTY);
1176 }
1177
1178 static inline void inode_inc_dirty_pages(struct inode *inode)
1179 {
1180         percpu_counter_inc(&F2FS_I(inode)->dirty_pages);
1181         inc_page_count(F2FS_I_SB(inode), S_ISDIR(inode->i_mode) ?
1182                                 F2FS_DIRTY_DENTS : F2FS_DIRTY_DATA);
1183 }
1184
1185 static inline void dec_page_count(struct f2fs_sb_info *sbi, int count_type)
1186 {
1187         percpu_counter_dec(&sbi->nr_pages[count_type]);
1188 }
1189
1190 static inline void inode_dec_dirty_pages(struct inode *inode)
1191 {
1192         if (!S_ISDIR(inode->i_mode) && !S_ISREG(inode->i_mode) &&
1193                         !S_ISLNK(inode->i_mode))
1194                 return;
1195
1196         percpu_counter_dec(&F2FS_I(inode)->dirty_pages);
1197         dec_page_count(F2FS_I_SB(inode), S_ISDIR(inode->i_mode) ?
1198                                 F2FS_DIRTY_DENTS : F2FS_DIRTY_DATA);
1199 }
1200
1201 static inline s64 get_pages(struct f2fs_sb_info *sbi, int count_type)
1202 {
1203         return percpu_counter_sum_positive(&sbi->nr_pages[count_type]);
1204 }
1205
1206 static inline s64 get_dirty_pages(struct inode *inode)
1207 {
1208         return percpu_counter_sum_positive(&F2FS_I(inode)->dirty_pages);
1209 }
1210
1211 static inline int get_blocktype_secs(struct f2fs_sb_info *sbi, int block_type)
1212 {
1213         unsigned int pages_per_sec = sbi->segs_per_sec * sbi->blocks_per_seg;
1214         unsigned int segs = (get_pages(sbi, block_type) + pages_per_sec - 1) >>
1215                                                 sbi->log_blocks_per_seg;
1216
1217         return segs / sbi->segs_per_sec;
1218 }
1219
1220 static inline block_t valid_user_blocks(struct f2fs_sb_info *sbi)
1221 {
1222         return sbi->total_valid_block_count;
1223 }
1224
1225 static inline unsigned long __bitmap_size(struct f2fs_sb_info *sbi, int flag)
1226 {
1227         struct f2fs_checkpoint *ckpt = F2FS_CKPT(sbi);
1228
1229         /* return NAT or SIT bitmap */
1230         if (flag == NAT_BITMAP)
1231                 return le32_to_cpu(ckpt->nat_ver_bitmap_bytesize);
1232         else if (flag == SIT_BITMAP)
1233                 return le32_to_cpu(ckpt->sit_ver_bitmap_bytesize);
1234
1235         return 0;
1236 }
1237
1238 static inline block_t __cp_payload(struct f2fs_sb_info *sbi)
1239 {
1240         return le32_to_cpu(F2FS_RAW_SUPER(sbi)->cp_payload);
1241 }
1242
1243 static inline void *__bitmap_ptr(struct f2fs_sb_info *sbi, int flag)
1244 {
1245         struct f2fs_checkpoint *ckpt = F2FS_CKPT(sbi);
1246         int offset;
1247
1248         if (__cp_payload(sbi) > 0) {
1249                 if (flag == NAT_BITMAP)
1250                         return &ckpt->sit_nat_version_bitmap;
1251                 else
1252                         return (unsigned char *)ckpt + F2FS_BLKSIZE;
1253         } else {
1254                 offset = (flag == NAT_BITMAP) ?
1255                         le32_to_cpu(ckpt->sit_ver_bitmap_bytesize) : 0;
1256                 return &ckpt->sit_nat_version_bitmap + offset;
1257         }
1258 }
1259
1260 static inline block_t __start_cp_addr(struct f2fs_sb_info *sbi)
1261 {
1262         block_t start_addr;
1263         struct f2fs_checkpoint *ckpt = F2FS_CKPT(sbi);
1264         unsigned long long ckpt_version = cur_cp_version(ckpt);
1265
1266         start_addr = le32_to_cpu(F2FS_RAW_SUPER(sbi)->cp_blkaddr);
1267
1268         /*
1269          * odd numbered checkpoint should at cp segment 0
1270          * and even segment must be at cp segment 1
1271          */
1272         if (!(ckpt_version & 1))
1273                 start_addr += sbi->blocks_per_seg;
1274
1275         return start_addr;
1276 }
1277
1278 static inline block_t __start_sum_addr(struct f2fs_sb_info *sbi)
1279 {
1280         return le32_to_cpu(F2FS_CKPT(sbi)->cp_pack_start_sum);
1281 }
1282
1283 static inline bool inc_valid_node_count(struct f2fs_sb_info *sbi,
1284                                                 struct inode *inode)
1285 {
1286         block_t valid_block_count;
1287         unsigned int valid_node_count;
1288
1289         spin_lock(&sbi->stat_lock);
1290
1291         valid_block_count = sbi->total_valid_block_count + 1;
1292         if (unlikely(valid_block_count > sbi->user_block_count)) {
1293                 spin_unlock(&sbi->stat_lock);
1294                 return false;
1295         }
1296
1297         valid_node_count = sbi->total_valid_node_count + 1;
1298         if (unlikely(valid_node_count > sbi->total_node_count)) {
1299                 spin_unlock(&sbi->stat_lock);
1300                 return false;
1301         }
1302
1303         if (inode)
1304                 f2fs_i_blocks_write(inode, 1, true);
1305
1306         sbi->total_valid_node_count++;
1307         sbi->total_valid_block_count++;
1308         spin_unlock(&sbi->stat_lock);
1309
1310         percpu_counter_inc(&sbi->alloc_valid_block_count);
1311         return true;
1312 }
1313
1314 static inline void dec_valid_node_count(struct f2fs_sb_info *sbi,
1315                                                 struct inode *inode)
1316 {
1317         spin_lock(&sbi->stat_lock);
1318
1319         f2fs_bug_on(sbi, !sbi->total_valid_block_count);
1320         f2fs_bug_on(sbi, !sbi->total_valid_node_count);
1321         f2fs_bug_on(sbi, !inode->i_blocks);
1322
1323         f2fs_i_blocks_write(inode, 1, false);
1324         sbi->total_valid_node_count--;
1325         sbi->total_valid_block_count--;
1326
1327         spin_unlock(&sbi->stat_lock);
1328 }
1329
1330 static inline unsigned int valid_node_count(struct f2fs_sb_info *sbi)
1331 {
1332         return sbi->total_valid_node_count;
1333 }
1334
1335 static inline void inc_valid_inode_count(struct f2fs_sb_info *sbi)
1336 {
1337         percpu_counter_inc(&sbi->total_valid_inode_count);
1338 }
1339
1340 static inline void dec_valid_inode_count(struct f2fs_sb_info *sbi)
1341 {
1342         percpu_counter_dec(&sbi->total_valid_inode_count);
1343 }
1344
1345 static inline s64 valid_inode_count(struct f2fs_sb_info *sbi)
1346 {
1347         return percpu_counter_sum_positive(&sbi->total_valid_inode_count);
1348 }
1349
1350 static inline struct page *f2fs_grab_cache_page(struct address_space *mapping,
1351                                                 pgoff_t index, bool for_write)
1352 {
1353 #ifdef CONFIG_F2FS_FAULT_INJECTION
1354         struct page *page = find_lock_page(mapping, index);
1355         if (page)
1356                 return page;
1357
1358         if (time_to_inject(FAULT_PAGE_ALLOC))
1359                 return NULL;
1360 #endif
1361         if (!for_write)
1362                 return grab_cache_page(mapping, index);
1363         return grab_cache_page_write_begin(mapping, index, AOP_FLAG_NOFS);
1364 }
1365
1366 static inline void f2fs_copy_page(struct page *src, struct page *dst)
1367 {
1368         char *src_kaddr = kmap(src);
1369         char *dst_kaddr = kmap(dst);
1370
1371         memcpy(dst_kaddr, src_kaddr, PAGE_SIZE);
1372         kunmap(dst);
1373         kunmap(src);
1374 }
1375
1376 static inline void f2fs_put_page(struct page *page, int unlock)
1377 {
1378         if (!page)
1379                 return;
1380
1381         if (unlock) {
1382                 f2fs_bug_on(F2FS_P_SB(page), !PageLocked(page));
1383                 unlock_page(page);
1384         }
1385         put_page(page);
1386 }
1387
1388 static inline void f2fs_put_dnode(struct dnode_of_data *dn)
1389 {
1390         if (dn->node_page)
1391                 f2fs_put_page(dn->node_page, 1);
1392         if (dn->inode_page && dn->node_page != dn->inode_page)
1393                 f2fs_put_page(dn->inode_page, 0);
1394         dn->node_page = NULL;
1395         dn->inode_page = NULL;
1396 }
1397
1398 static inline struct kmem_cache *f2fs_kmem_cache_create(const char *name,
1399                                         size_t size)
1400 {
1401         return kmem_cache_create(name, size, 0, SLAB_RECLAIM_ACCOUNT, NULL);
1402 }
1403
1404 static inline void *f2fs_kmem_cache_alloc(struct kmem_cache *cachep,
1405                                                 gfp_t flags)
1406 {
1407         void *entry;
1408
1409         entry = kmem_cache_alloc(cachep, flags);
1410         if (!entry)
1411                 entry = kmem_cache_alloc(cachep, flags | __GFP_NOFAIL);
1412         return entry;
1413 }
1414
1415 static inline struct bio *f2fs_bio_alloc(int npages)
1416 {
1417         struct bio *bio;
1418
1419         /* No failure on bio allocation */
1420         bio = bio_alloc(GFP_NOIO, npages);
1421         if (!bio)
1422                 bio = bio_alloc(GFP_NOIO | __GFP_NOFAIL, npages);
1423         return bio;
1424 }
1425
1426 static inline void f2fs_radix_tree_insert(struct radix_tree_root *root,
1427                                 unsigned long index, void *item)
1428 {
1429         while (radix_tree_insert(root, index, item))
1430                 cond_resched();
1431 }
1432
1433 #define RAW_IS_INODE(p) ((p)->footer.nid == (p)->footer.ino)
1434
1435 static inline bool IS_INODE(struct page *page)
1436 {
1437         struct f2fs_node *p = F2FS_NODE(page);
1438         return RAW_IS_INODE(p);
1439 }
1440
1441 static inline __le32 *blkaddr_in_node(struct f2fs_node *node)
1442 {
1443         return RAW_IS_INODE(node) ? node->i.i_addr : node->dn.addr;
1444 }
1445
1446 static inline block_t datablock_addr(struct page *node_page,
1447                 unsigned int offset)
1448 {
1449         struct f2fs_node *raw_node;
1450         __le32 *addr_array;
1451         raw_node = F2FS_NODE(node_page);
1452         addr_array = blkaddr_in_node(raw_node);
1453         return le32_to_cpu(addr_array[offset]);
1454 }
1455
1456 static inline int f2fs_test_bit(unsigned int nr, char *addr)
1457 {
1458         int mask;
1459
1460         addr += (nr >> 3);
1461         mask = 1 << (7 - (nr & 0x07));
1462         return mask & *addr;
1463 }
1464
1465 static inline void f2fs_set_bit(unsigned int nr, char *addr)
1466 {
1467         int mask;
1468
1469         addr += (nr >> 3);
1470         mask = 1 << (7 - (nr & 0x07));
1471         *addr |= mask;
1472 }
1473
1474 static inline void f2fs_clear_bit(unsigned int nr, char *addr)
1475 {
1476         int mask;
1477
1478         addr += (nr >> 3);
1479         mask = 1 << (7 - (nr & 0x07));
1480         *addr &= ~mask;
1481 }
1482
1483 static inline int f2fs_test_and_set_bit(unsigned int nr, char *addr)
1484 {
1485         int mask;
1486         int ret;
1487
1488         addr += (nr >> 3);
1489         mask = 1 << (7 - (nr & 0x07));
1490         ret = mask & *addr;
1491         *addr |= mask;
1492         return ret;
1493 }
1494
1495 static inline int f2fs_test_and_clear_bit(unsigned int nr, char *addr)
1496 {
1497         int mask;
1498         int ret;
1499
1500         addr += (nr >> 3);
1501         mask = 1 << (7 - (nr & 0x07));
1502         ret = mask & *addr;
1503         *addr &= ~mask;
1504         return ret;
1505 }
1506
1507 static inline void f2fs_change_bit(unsigned int nr, char *addr)
1508 {
1509         int mask;
1510
1511         addr += (nr >> 3);
1512         mask = 1 << (7 - (nr & 0x07));
1513         *addr ^= mask;
1514 }
1515
1516 /* used for f2fs_inode_info->flags */
1517 enum {
1518         FI_NEW_INODE,           /* indicate newly allocated inode */
1519         FI_DIRTY_INODE,         /* indicate inode is dirty or not */
1520         FI_AUTO_RECOVER,        /* indicate inode is recoverable */
1521         FI_DIRTY_DIR,           /* indicate directory has dirty pages */
1522         FI_INC_LINK,            /* need to increment i_nlink */
1523         FI_ACL_MODE,            /* indicate acl mode */
1524         FI_NO_ALLOC,            /* should not allocate any blocks */
1525         FI_FREE_NID,            /* free allocated nide */
1526         FI_NO_EXTENT,           /* not to use the extent cache */
1527         FI_INLINE_XATTR,        /* used for inline xattr */
1528         FI_INLINE_DATA,         /* used for inline data*/
1529         FI_INLINE_DENTRY,       /* used for inline dentry */
1530         FI_APPEND_WRITE,        /* inode has appended data */
1531         FI_UPDATE_WRITE,        /* inode has in-place-update data */
1532         FI_NEED_IPU,            /* used for ipu per file */
1533         FI_ATOMIC_FILE,         /* indicate atomic file */
1534         FI_VOLATILE_FILE,       /* indicate volatile file */
1535         FI_FIRST_BLOCK_WRITTEN, /* indicate #0 data block was written */
1536         FI_DROP_CACHE,          /* drop dirty page cache */
1537         FI_DATA_EXIST,          /* indicate data exists */
1538         FI_INLINE_DOTS,         /* indicate inline dot dentries */
1539         FI_DO_DEFRAG,           /* indicate defragment is running */
1540         FI_DIRTY_FILE,          /* indicate regular/symlink has dirty pages */
1541 };
1542
1543 static inline void __mark_inode_dirty_flag(struct inode *inode,
1544                                                 int flag, bool set)
1545 {
1546         switch (flag) {
1547         case FI_INLINE_XATTR:
1548         case FI_INLINE_DATA:
1549         case FI_INLINE_DENTRY:
1550                 if (set)
1551                         return;
1552         case FI_DATA_EXIST:
1553         case FI_INLINE_DOTS:
1554                 mark_inode_dirty_sync(inode);
1555         }
1556 }
1557
1558 static inline void set_inode_flag(struct inode *inode, int flag)
1559 {
1560         if (!test_bit(flag, &F2FS_I(inode)->flags))
1561                 set_bit(flag, &F2FS_I(inode)->flags);
1562         __mark_inode_dirty_flag(inode, flag, true);
1563 }
1564
1565 static inline int is_inode_flag_set(struct inode *inode, int flag)
1566 {
1567         return test_bit(flag, &F2FS_I(inode)->flags);
1568 }
1569
1570 static inline void clear_inode_flag(struct inode *inode, int flag)
1571 {
1572         if (test_bit(flag, &F2FS_I(inode)->flags))
1573                 clear_bit(flag, &F2FS_I(inode)->flags);
1574         __mark_inode_dirty_flag(inode, flag, false);
1575 }
1576
1577 static inline void set_acl_inode(struct inode *inode, umode_t mode)
1578 {
1579         F2FS_I(inode)->i_acl_mode = mode;
1580         set_inode_flag(inode, FI_ACL_MODE);
1581         mark_inode_dirty_sync(inode);
1582 }
1583
1584 static inline void f2fs_i_links_write(struct inode *inode, bool inc)
1585 {
1586         if (inc)
1587                 inc_nlink(inode);
1588         else
1589                 drop_nlink(inode);
1590         mark_inode_dirty_sync(inode);
1591 }
1592
1593 static inline void f2fs_i_blocks_write(struct inode *inode,
1594                                         blkcnt_t diff, bool add)
1595 {
1596         bool clean = !is_inode_flag_set(inode, FI_DIRTY_INODE);
1597         bool recover = is_inode_flag_set(inode, FI_AUTO_RECOVER);
1598
1599         inode->i_blocks = add ? inode->i_blocks + diff :
1600                                 inode->i_blocks - diff;
1601         mark_inode_dirty_sync(inode);
1602         if (clean || recover)
1603                 set_inode_flag(inode, FI_AUTO_RECOVER);
1604 }
1605
1606 static inline void f2fs_i_size_write(struct inode *inode, loff_t i_size)
1607 {
1608         bool clean = !is_inode_flag_set(inode, FI_DIRTY_INODE);
1609         bool recover = is_inode_flag_set(inode, FI_AUTO_RECOVER);
1610
1611         if (i_size_read(inode) == i_size)
1612                 return;
1613
1614         i_size_write(inode, i_size);
1615         mark_inode_dirty_sync(inode);
1616         if (clean || recover)
1617                 set_inode_flag(inode, FI_AUTO_RECOVER);
1618 }
1619
1620 static inline bool f2fs_skip_inode_update(struct inode *inode)
1621 {
1622         if (!is_inode_flag_set(inode, FI_AUTO_RECOVER))
1623                 return false;
1624         return F2FS_I(inode)->last_disk_size == i_size_read(inode);
1625 }
1626
1627 static inline void f2fs_i_depth_write(struct inode *inode, unsigned int depth)
1628 {
1629         F2FS_I(inode)->i_current_depth = depth;
1630         mark_inode_dirty_sync(inode);
1631 }
1632
1633 static inline void f2fs_i_xnid_write(struct inode *inode, nid_t xnid)
1634 {
1635         F2FS_I(inode)->i_xattr_nid = xnid;
1636         mark_inode_dirty_sync(inode);
1637 }
1638
1639 static inline void f2fs_i_pino_write(struct inode *inode, nid_t pino)
1640 {
1641         F2FS_I(inode)->i_pino = pino;
1642         mark_inode_dirty_sync(inode);
1643 }
1644
1645 static inline void get_inline_info(struct inode *inode, struct f2fs_inode *ri)
1646 {
1647         struct f2fs_inode_info *fi = F2FS_I(inode);
1648
1649         if (ri->i_inline & F2FS_INLINE_XATTR)
1650                 set_bit(FI_INLINE_XATTR, &fi->flags);
1651         if (ri->i_inline & F2FS_INLINE_DATA)
1652                 set_bit(FI_INLINE_DATA, &fi->flags);
1653         if (ri->i_inline & F2FS_INLINE_DENTRY)
1654                 set_bit(FI_INLINE_DENTRY, &fi->flags);
1655         if (ri->i_inline & F2FS_DATA_EXIST)
1656                 set_bit(FI_DATA_EXIST, &fi->flags);
1657         if (ri->i_inline & F2FS_INLINE_DOTS)
1658                 set_bit(FI_INLINE_DOTS, &fi->flags);
1659 }
1660
1661 static inline void set_raw_inline(struct inode *inode, struct f2fs_inode *ri)
1662 {
1663         ri->i_inline = 0;
1664
1665         if (is_inode_flag_set(inode, FI_INLINE_XATTR))
1666                 ri->i_inline |= F2FS_INLINE_XATTR;
1667         if (is_inode_flag_set(inode, FI_INLINE_DATA))
1668                 ri->i_inline |= F2FS_INLINE_DATA;
1669         if (is_inode_flag_set(inode, FI_INLINE_DENTRY))
1670                 ri->i_inline |= F2FS_INLINE_DENTRY;
1671         if (is_inode_flag_set(inode, FI_DATA_EXIST))
1672                 ri->i_inline |= F2FS_DATA_EXIST;
1673         if (is_inode_flag_set(inode, FI_INLINE_DOTS))
1674                 ri->i_inline |= F2FS_INLINE_DOTS;
1675 }
1676
1677 static inline int f2fs_has_inline_xattr(struct inode *inode)
1678 {
1679         return is_inode_flag_set(inode, FI_INLINE_XATTR);
1680 }
1681
1682 static inline unsigned int addrs_per_inode(struct inode *inode)
1683 {
1684         if (f2fs_has_inline_xattr(inode))
1685                 return DEF_ADDRS_PER_INODE - F2FS_INLINE_XATTR_ADDRS;
1686         return DEF_ADDRS_PER_INODE;
1687 }
1688
1689 static inline void *inline_xattr_addr(struct page *page)
1690 {
1691         struct f2fs_inode *ri = F2FS_INODE(page);
1692         return (void *)&(ri->i_addr[DEF_ADDRS_PER_INODE -
1693                                         F2FS_INLINE_XATTR_ADDRS]);
1694 }
1695
1696 static inline int inline_xattr_size(struct inode *inode)
1697 {
1698         if (f2fs_has_inline_xattr(inode))
1699                 return F2FS_INLINE_XATTR_ADDRS << 2;
1700         else
1701                 return 0;
1702 }
1703
1704 static inline int f2fs_has_inline_data(struct inode *inode)
1705 {
1706         return is_inode_flag_set(inode, FI_INLINE_DATA);
1707 }
1708
1709 static inline void f2fs_clear_inline_inode(struct inode *inode)
1710 {
1711         clear_inode_flag(inode, FI_INLINE_DATA);
1712         clear_inode_flag(inode, FI_DATA_EXIST);
1713 }
1714
1715 static inline int f2fs_exist_data(struct inode *inode)
1716 {
1717         return is_inode_flag_set(inode, FI_DATA_EXIST);
1718 }
1719
1720 static inline int f2fs_has_inline_dots(struct inode *inode)
1721 {
1722         return is_inode_flag_set(inode, FI_INLINE_DOTS);
1723 }
1724
1725 static inline bool f2fs_is_atomic_file(struct inode *inode)
1726 {
1727         return is_inode_flag_set(inode, FI_ATOMIC_FILE);
1728 }
1729
1730 static inline bool f2fs_is_volatile_file(struct inode *inode)
1731 {
1732         return is_inode_flag_set(inode, FI_VOLATILE_FILE);
1733 }
1734
1735 static inline bool f2fs_is_first_block_written(struct inode *inode)
1736 {
1737         return is_inode_flag_set(inode, FI_FIRST_BLOCK_WRITTEN);
1738 }
1739
1740 static inline bool f2fs_is_drop_cache(struct inode *inode)
1741 {
1742         return is_inode_flag_set(inode, FI_DROP_CACHE);
1743 }
1744
1745 static inline void *inline_data_addr(struct page *page)
1746 {
1747         struct f2fs_inode *ri = F2FS_INODE(page);
1748         return (void *)&(ri->i_addr[1]);
1749 }
1750
1751 static inline int f2fs_has_inline_dentry(struct inode *inode)
1752 {
1753         return is_inode_flag_set(inode, FI_INLINE_DENTRY);
1754 }
1755
1756 static inline void f2fs_dentry_kunmap(struct inode *dir, struct page *page)
1757 {
1758         if (!f2fs_has_inline_dentry(dir))
1759                 kunmap(page);
1760 }
1761
1762 static inline int is_file(struct inode *inode, int type)
1763 {
1764         return F2FS_I(inode)->i_advise & type;
1765 }
1766
1767 static inline void set_file(struct inode *inode, int type)
1768 {
1769         F2FS_I(inode)->i_advise |= type;
1770         mark_inode_dirty_sync(inode);
1771 }
1772
1773 static inline void clear_file(struct inode *inode, int type)
1774 {
1775         F2FS_I(inode)->i_advise &= ~type;
1776         mark_inode_dirty_sync(inode);
1777 }
1778
1779 static inline int f2fs_readonly(struct super_block *sb)
1780 {
1781         return sb->s_flags & MS_RDONLY;
1782 }
1783
1784 static inline bool f2fs_cp_error(struct f2fs_sb_info *sbi)
1785 {
1786         return is_set_ckpt_flags(sbi->ckpt, CP_ERROR_FLAG);
1787 }
1788
1789 static inline bool is_dot_dotdot(const struct qstr *str)
1790 {
1791         if (str->len == 1 && str->name[0] == '.')
1792                 return true;
1793
1794         if (str->len == 2 && str->name[0] == '.' && str->name[1] == '.')
1795                 return true;
1796
1797         return false;
1798 }
1799
1800 static inline bool f2fs_may_extent_tree(struct inode *inode)
1801 {
1802         if (!test_opt(F2FS_I_SB(inode), EXTENT_CACHE) ||
1803                         is_inode_flag_set(inode, FI_NO_EXTENT))
1804                 return false;
1805
1806         return S_ISREG(inode->i_mode);
1807 }
1808
1809 static inline void *f2fs_kmalloc(size_t size, gfp_t flags)
1810 {
1811 #ifdef CONFIG_F2FS_FAULT_INJECTION
1812         if (time_to_inject(FAULT_KMALLOC))
1813                 return NULL;
1814 #endif
1815         return kmalloc(size, flags);
1816 }
1817
1818 static inline void *f2fs_kvmalloc(size_t size, gfp_t flags)
1819 {
1820         void *ret;
1821
1822         ret = kmalloc(size, flags | __GFP_NOWARN);
1823         if (!ret)
1824                 ret = __vmalloc(size, flags, PAGE_KERNEL);
1825         return ret;
1826 }
1827
1828 static inline void *f2fs_kvzalloc(size_t size, gfp_t flags)
1829 {
1830         void *ret;
1831
1832         ret = kzalloc(size, flags | __GFP_NOWARN);
1833         if (!ret)
1834                 ret = __vmalloc(size, flags | __GFP_ZERO, PAGE_KERNEL);
1835         return ret;
1836 }
1837
1838 #define get_inode_mode(i) \
1839         ((is_inode_flag_set(i, FI_ACL_MODE)) ? \
1840          (F2FS_I(i)->i_acl_mode) : ((i)->i_mode))
1841
1842 /* get offset of first page in next direct node */
1843 #define PGOFS_OF_NEXT_DNODE(pgofs, inode)                               \
1844         ((pgofs < ADDRS_PER_INODE(inode)) ? ADDRS_PER_INODE(inode) :    \
1845         (pgofs - ADDRS_PER_INODE(inode) + ADDRS_PER_BLOCK) /    \
1846         ADDRS_PER_BLOCK * ADDRS_PER_BLOCK + ADDRS_PER_INODE(inode))
1847
1848 /*
1849  * file.c
1850  */
1851 int f2fs_sync_file(struct file *, loff_t, loff_t, int);
1852 void truncate_data_blocks(struct dnode_of_data *);
1853 int truncate_blocks(struct inode *, u64, bool);
1854 int f2fs_truncate(struct inode *, bool);
1855 int f2fs_getattr(struct vfsmount *, struct dentry *, struct kstat *);
1856 int f2fs_setattr(struct dentry *, struct iattr *);
1857 int truncate_hole(struct inode *, pgoff_t, pgoff_t);
1858 int truncate_data_blocks_range(struct dnode_of_data *, int);
1859 long f2fs_ioctl(struct file *, unsigned int, unsigned long);
1860 long f2fs_compat_ioctl(struct file *, unsigned int, unsigned long);
1861
1862 /*
1863  * inode.c
1864  */
1865 void f2fs_set_inode_flags(struct inode *);
1866 struct inode *f2fs_iget(struct super_block *, unsigned long);
1867 int try_to_free_nats(struct f2fs_sb_info *, int);
1868 int update_inode(struct inode *, struct page *);
1869 int update_inode_page(struct inode *);
1870 int f2fs_write_inode(struct inode *, struct writeback_control *);
1871 void f2fs_evict_inode(struct inode *);
1872 void handle_failed_inode(struct inode *);
1873
1874 /*
1875  * namei.c
1876  */
1877 struct dentry *f2fs_get_parent(struct dentry *child);
1878
1879 /*
1880  * dir.c
1881  */
1882 extern unsigned char f2fs_filetype_table[F2FS_FT_MAX];
1883 void set_de_type(struct f2fs_dir_entry *, umode_t);
1884 unsigned char get_de_type(struct f2fs_dir_entry *);
1885 struct f2fs_dir_entry *find_target_dentry(struct fscrypt_name *,
1886                         f2fs_hash_t, int *, struct f2fs_dentry_ptr *);
1887 bool f2fs_fill_dentries(struct dir_context *, struct f2fs_dentry_ptr *,
1888                         unsigned int, struct fscrypt_str *);
1889 void do_make_empty_dir(struct inode *, struct inode *,
1890                         struct f2fs_dentry_ptr *);
1891 struct page *init_inode_metadata(struct inode *, struct inode *,
1892                         const struct qstr *, struct page *);
1893 void update_parent_metadata(struct inode *, struct inode *, unsigned int);
1894 int room_for_filename(const void *, int, int);
1895 void f2fs_drop_nlink(struct inode *, struct inode *, struct page *);
1896 struct f2fs_dir_entry *f2fs_find_entry(struct inode *, struct qstr *,
1897                                                         struct page **);
1898 struct f2fs_dir_entry *f2fs_parent_dir(struct inode *, struct page **);
1899 ino_t f2fs_inode_by_name(struct inode *, struct qstr *);
1900 void f2fs_set_link(struct inode *, struct f2fs_dir_entry *,
1901                                 struct page *, struct inode *);
1902 int update_dent_inode(struct inode *, struct inode *, const struct qstr *);
1903 void f2fs_update_dentry(nid_t ino, umode_t mode, struct f2fs_dentry_ptr *,
1904                         const struct qstr *, f2fs_hash_t , unsigned int);
1905 int f2fs_add_regular_entry(struct inode *, const struct qstr *,
1906                                                 struct inode *, nid_t, umode_t);
1907 int __f2fs_add_link(struct inode *, const struct qstr *, struct inode *, nid_t,
1908                         umode_t);
1909 void f2fs_delete_entry(struct f2fs_dir_entry *, struct page *, struct inode *,
1910                                                         struct inode *);
1911 int f2fs_do_tmpfile(struct inode *, struct inode *);
1912 bool f2fs_empty_dir(struct inode *);
1913
1914 static inline int f2fs_add_link(struct dentry *dentry, struct inode *inode)
1915 {
1916         return __f2fs_add_link(d_inode(dentry->d_parent), &dentry->d_name,
1917                                 inode, inode->i_ino, inode->i_mode);
1918 }
1919
1920 /*
1921  * super.c
1922  */
1923 void f2fs_inode_synced(struct inode *);
1924 int f2fs_commit_super(struct f2fs_sb_info *, bool);
1925 int f2fs_sync_fs(struct super_block *, int);
1926 extern __printf(3, 4)
1927 void f2fs_msg(struct super_block *, const char *, const char *, ...);
1928 int sanity_check_ckpt(struct f2fs_sb_info *sbi);
1929
1930 /*
1931  * hash.c
1932  */
1933 f2fs_hash_t f2fs_dentry_hash(const struct qstr *);
1934
1935 /*
1936  * node.c
1937  */
1938 struct dnode_of_data;
1939 struct node_info;
1940
1941 bool available_free_memory(struct f2fs_sb_info *, int);
1942 int need_dentry_mark(struct f2fs_sb_info *, nid_t);
1943 bool is_checkpointed_node(struct f2fs_sb_info *, nid_t);
1944 bool need_inode_block_update(struct f2fs_sb_info *, nid_t);
1945 void get_node_info(struct f2fs_sb_info *, nid_t, struct node_info *);
1946 pgoff_t get_next_page_offset(struct dnode_of_data *, pgoff_t);
1947 int get_dnode_of_data(struct dnode_of_data *, pgoff_t, int);
1948 int truncate_inode_blocks(struct inode *, pgoff_t);
1949 int truncate_xattr_node(struct inode *, struct page *);
1950 int wait_on_node_pages_writeback(struct f2fs_sb_info *, nid_t);
1951 int remove_inode_page(struct inode *);
1952 struct page *new_inode_page(struct inode *);
1953 struct page *new_node_page(struct dnode_of_data *, unsigned int, struct page *);
1954 void ra_node_page(struct f2fs_sb_info *, nid_t);
1955 struct page *get_node_page(struct f2fs_sb_info *, pgoff_t);
1956 struct page *get_node_page_ra(struct page *, int);
1957 void move_node_page(struct page *, int);
1958 int fsync_node_pages(struct f2fs_sb_info *, struct inode *,
1959                         struct writeback_control *, bool);
1960 int sync_node_pages(struct f2fs_sb_info *, struct writeback_control *);
1961 bool alloc_nid(struct f2fs_sb_info *, nid_t *);
1962 void alloc_nid_done(struct f2fs_sb_info *, nid_t);
1963 void alloc_nid_failed(struct f2fs_sb_info *, nid_t);
1964 int try_to_free_nids(struct f2fs_sb_info *, int);
1965 void recover_inline_xattr(struct inode *, struct page *);
1966 void recover_xattr_data(struct inode *, struct page *, block_t);
1967 int recover_inode_page(struct f2fs_sb_info *, struct page *);
1968 int restore_node_summary(struct f2fs_sb_info *, unsigned int,
1969                                 struct f2fs_summary_block *);
1970 void flush_nat_entries(struct f2fs_sb_info *);
1971 int build_node_manager(struct f2fs_sb_info *);
1972 void destroy_node_manager(struct f2fs_sb_info *);
1973 int __init create_node_manager_caches(void);
1974 void destroy_node_manager_caches(void);
1975
1976 /*
1977  * segment.c
1978  */
1979 void register_inmem_page(struct inode *, struct page *);
1980 void drop_inmem_pages(struct inode *);
1981 int commit_inmem_pages(struct inode *);
1982 void f2fs_balance_fs(struct f2fs_sb_info *, bool);
1983 void f2fs_balance_fs_bg(struct f2fs_sb_info *);
1984 int f2fs_issue_flush(struct f2fs_sb_info *);
1985 int create_flush_cmd_control(struct f2fs_sb_info *);
1986 void destroy_flush_cmd_control(struct f2fs_sb_info *);
1987 void invalidate_blocks(struct f2fs_sb_info *, block_t);
1988 bool is_checkpointed_data(struct f2fs_sb_info *, block_t);
1989 void refresh_sit_entry(struct f2fs_sb_info *, block_t, block_t);
1990 void clear_prefree_segments(struct f2fs_sb_info *, struct cp_control *);
1991 void release_discard_addrs(struct f2fs_sb_info *);
1992 bool discard_next_dnode(struct f2fs_sb_info *, block_t);
1993 int npages_for_summary_flush(struct f2fs_sb_info *, bool);
1994 void allocate_new_segments(struct f2fs_sb_info *);
1995 int f2fs_trim_fs(struct f2fs_sb_info *, struct fstrim_range *);
1996 struct page *get_sum_page(struct f2fs_sb_info *, unsigned int);
1997 void update_meta_page(struct f2fs_sb_info *, void *, block_t);
1998 void write_meta_page(struct f2fs_sb_info *, struct page *);
1999 void write_node_page(unsigned int, struct f2fs_io_info *);
2000 void write_data_page(struct dnode_of_data *, struct f2fs_io_info *);
2001 void rewrite_data_page(struct f2fs_io_info *);
2002 void __f2fs_replace_block(struct f2fs_sb_info *, struct f2fs_summary *,
2003                                         block_t, block_t, bool, bool);
2004 void f2fs_replace_block(struct f2fs_sb_info *, struct dnode_of_data *,
2005                                 block_t, block_t, unsigned char, bool, bool);
2006 void allocate_data_block(struct f2fs_sb_info *, struct page *,
2007                 block_t, block_t *, struct f2fs_summary *, int);
2008 void f2fs_wait_on_page_writeback(struct page *, enum page_type, bool);
2009 void f2fs_wait_on_encrypted_page_writeback(struct f2fs_sb_info *, block_t);
2010 void write_data_summaries(struct f2fs_sb_info *, block_t);
2011 void write_node_summaries(struct f2fs_sb_info *, block_t);
2012 int lookup_journal_in_cursum(struct f2fs_journal *, int, unsigned int, int);
2013 void flush_sit_entries(struct f2fs_sb_info *, struct cp_control *);
2014 int build_segment_manager(struct f2fs_sb_info *);
2015 void destroy_segment_manager(struct f2fs_sb_info *);
2016 int __init create_segment_manager_caches(void);
2017 void destroy_segment_manager_caches(void);
2018
2019 /*
2020  * checkpoint.c
2021  */
2022 void f2fs_stop_checkpoint(struct f2fs_sb_info *, bool);
2023 struct page *grab_meta_page(struct f2fs_sb_info *, pgoff_t);
2024 struct page *get_meta_page(struct f2fs_sb_info *, pgoff_t);
2025 struct page *get_tmp_page(struct f2fs_sb_info *, pgoff_t);
2026 bool is_valid_blkaddr(struct f2fs_sb_info *, block_t, int);
2027 int ra_meta_pages(struct f2fs_sb_info *, block_t, int, int, bool);
2028 void ra_meta_pages_cond(struct f2fs_sb_info *, pgoff_t);
2029 long sync_meta_pages(struct f2fs_sb_info *, enum page_type, long);
2030 void add_ino_entry(struct f2fs_sb_info *, nid_t, int type);
2031 void remove_ino_entry(struct f2fs_sb_info *, nid_t, int type);
2032 void release_ino_entry(struct f2fs_sb_info *, bool);
2033 bool exist_written_data(struct f2fs_sb_info *, nid_t, int);
2034 int f2fs_sync_inode_meta(struct f2fs_sb_info *);
2035 int acquire_orphan_inode(struct f2fs_sb_info *);
2036 void release_orphan_inode(struct f2fs_sb_info *);
2037 void add_orphan_inode(struct f2fs_sb_info *, nid_t);
2038 void remove_orphan_inode(struct f2fs_sb_info *, nid_t);
2039 int recover_orphan_inodes(struct f2fs_sb_info *);
2040 int get_valid_checkpoint(struct f2fs_sb_info *);
2041 void update_dirty_page(struct inode *, struct page *);
2042 void remove_dirty_inode(struct inode *);
2043 int sync_dirty_inodes(struct f2fs_sb_info *, enum inode_type);
2044 int write_checkpoint(struct f2fs_sb_info *, struct cp_control *);
2045 void init_ino_entry_info(struct f2fs_sb_info *);
2046 int __init create_checkpoint_caches(void);
2047 void destroy_checkpoint_caches(void);
2048
2049 /*
2050  * data.c
2051  */
2052 void f2fs_submit_merged_bio(struct f2fs_sb_info *, enum page_type, int);
2053 void f2fs_submit_merged_bio_cond(struct f2fs_sb_info *, struct inode *,
2054                                 struct page *, nid_t, enum page_type, int);
2055 void f2fs_flush_merged_bios(struct f2fs_sb_info *);
2056 int f2fs_submit_page_bio(struct f2fs_io_info *);
2057 void f2fs_submit_page_mbio(struct f2fs_io_info *);
2058 void set_data_blkaddr(struct dnode_of_data *);
2059 void f2fs_update_data_blkaddr(struct dnode_of_data *, block_t);
2060 int reserve_new_blocks(struct dnode_of_data *, blkcnt_t);
2061 int reserve_new_block(struct dnode_of_data *);
2062 int f2fs_get_block(struct dnode_of_data *, pgoff_t);
2063 ssize_t f2fs_preallocate_blocks(struct kiocb *, struct iov_iter *);
2064 int f2fs_reserve_block(struct dnode_of_data *, pgoff_t);
2065 struct page *get_read_data_page(struct inode *, pgoff_t, int, bool);
2066 struct page *find_data_page(struct inode *, pgoff_t);
2067 struct page *get_lock_data_page(struct inode *, pgoff_t, bool);
2068 struct page *get_new_data_page(struct inode *, struct page *, pgoff_t, bool);
2069 int do_write_data_page(struct f2fs_io_info *);
2070 int f2fs_map_blocks(struct inode *, struct f2fs_map_blocks *, int, int);
2071 int f2fs_fiemap(struct inode *inode, struct fiemap_extent_info *, u64, u64);
2072 void f2fs_invalidate_page(struct page *, unsigned int, unsigned int);
2073 int f2fs_release_page(struct page *, gfp_t);
2074
2075 /*
2076  * gc.c
2077  */
2078 int start_gc_thread(struct f2fs_sb_info *);
2079 void stop_gc_thread(struct f2fs_sb_info *);
2080 block_t start_bidx_of_node(unsigned int, struct inode *);
2081 int f2fs_gc(struct f2fs_sb_info *, bool);
2082 void build_gc_manager(struct f2fs_sb_info *);
2083
2084 /*
2085  * recovery.c
2086  */
2087 int recover_fsync_data(struct f2fs_sb_info *, bool);
2088 bool space_for_roll_forward(struct f2fs_sb_info *);
2089
2090 /*
2091  * debug.c
2092  */
2093 #ifdef CONFIG_F2FS_STAT_FS
2094 struct f2fs_stat_info {
2095         struct list_head stat_list;
2096         struct f2fs_sb_info *sbi;
2097         int all_area_segs, sit_area_segs, nat_area_segs, ssa_area_segs;
2098         int main_area_segs, main_area_sections, main_area_zones;
2099         unsigned long long hit_largest, hit_cached, hit_rbtree;
2100         unsigned long long hit_total, total_ext;
2101         int ext_tree, zombie_tree, ext_node;
2102         s64 ndirty_node, ndirty_dent, ndirty_meta, ndirty_data, inmem_pages;
2103         unsigned int ndirty_dirs, ndirty_files, ndirty_all;
2104         int nats, dirty_nats, sits, dirty_sits, fnids;
2105         int total_count, utilization;
2106         int bg_gc, wb_bios;
2107         int inline_xattr, inline_inode, inline_dir, orphans;
2108         unsigned int valid_count, valid_node_count, valid_inode_count;
2109         unsigned int bimodal, avg_vblocks;
2110         int util_free, util_valid, util_invalid;
2111         int rsvd_segs, overp_segs;
2112         int dirty_count, node_pages, meta_pages;
2113         int prefree_count, call_count, cp_count, bg_cp_count;
2114         int tot_segs, node_segs, data_segs, free_segs, free_secs;
2115         int bg_node_segs, bg_data_segs;
2116         int tot_blks, data_blks, node_blks;
2117         int bg_data_blks, bg_node_blks;
2118         int curseg[NR_CURSEG_TYPE];
2119         int cursec[NR_CURSEG_TYPE];
2120         int curzone[NR_CURSEG_TYPE];
2121
2122         unsigned int segment_count[2];
2123         unsigned int block_count[2];
2124         unsigned int inplace_count;
2125         unsigned long long base_mem, cache_mem, page_mem;
2126 };
2127
2128 static inline struct f2fs_stat_info *F2FS_STAT(struct f2fs_sb_info *sbi)
2129 {
2130         return (struct f2fs_stat_info *)sbi->stat_info;
2131 }
2132
2133 #define stat_inc_cp_count(si)           ((si)->cp_count++)
2134 #define stat_inc_bg_cp_count(si)        ((si)->bg_cp_count++)
2135 #define stat_inc_call_count(si)         ((si)->call_count++)
2136 #define stat_inc_bggc_count(sbi)        ((sbi)->bg_gc++)
2137 #define stat_inc_dirty_inode(sbi, type) ((sbi)->ndirty_inode[type]++)
2138 #define stat_dec_dirty_inode(sbi, type) ((sbi)->ndirty_inode[type]--)
2139 #define stat_inc_total_hit(sbi)         (atomic64_inc(&(sbi)->total_hit_ext))
2140 #define stat_inc_rbtree_node_hit(sbi)   (atomic64_inc(&(sbi)->read_hit_rbtree))
2141 #define stat_inc_largest_node_hit(sbi)  (atomic64_inc(&(sbi)->read_hit_largest))
2142 #define stat_inc_cached_node_hit(sbi)   (atomic64_inc(&(sbi)->read_hit_cached))
2143 #define stat_inc_inline_xattr(inode)                                    \
2144         do {                                                            \
2145                 if (f2fs_has_inline_xattr(inode))                       \
2146                         (atomic_inc(&F2FS_I_SB(inode)->inline_xattr));  \
2147         } while (0)
2148 #define stat_dec_inline_xattr(inode)                                    \
2149         do {                                                            \
2150                 if (f2fs_has_inline_xattr(inode))                       \
2151                         (atomic_dec(&F2FS_I_SB(inode)->inline_xattr));  \
2152         } while (0)
2153 #define stat_inc_inline_inode(inode)                                    \
2154         do {                                                            \
2155                 if (f2fs_has_inline_data(inode))                        \
2156                         (atomic_inc(&F2FS_I_SB(inode)->inline_inode));  \
2157         } while (0)
2158 #define stat_dec_inline_inode(inode)                                    \
2159         do {                                                            \
2160                 if (f2fs_has_inline_data(inode))                        \
2161                         (atomic_dec(&F2FS_I_SB(inode)->inline_inode));  \
2162         } while (0)
2163 #define stat_inc_inline_dir(inode)                                      \
2164         do {                                                            \
2165                 if (f2fs_has_inline_dentry(inode))                      \
2166                         (atomic_inc(&F2FS_I_SB(inode)->inline_dir));    \
2167         } while (0)
2168 #define stat_dec_inline_dir(inode)                                      \
2169         do {                                                            \
2170                 if (f2fs_has_inline_dentry(inode))                      \
2171                         (atomic_dec(&F2FS_I_SB(inode)->inline_dir));    \
2172         } while (0)
2173 #define stat_inc_seg_type(sbi, curseg)                                  \
2174                 ((sbi)->segment_count[(curseg)->alloc_type]++)
2175 #define stat_inc_block_count(sbi, curseg)                               \
2176                 ((sbi)->block_count[(curseg)->alloc_type]++)
2177 #define stat_inc_inplace_blocks(sbi)                                    \
2178                 (atomic_inc(&(sbi)->inplace_count))
2179 #define stat_inc_seg_count(sbi, type, gc_type)                          \
2180         do {                                                            \
2181                 struct f2fs_stat_info *si = F2FS_STAT(sbi);             \
2182                 (si)->tot_segs++;                                       \
2183                 if (type == SUM_TYPE_DATA) {                            \
2184                         si->data_segs++;                                \
2185                         si->bg_data_segs += (gc_type == BG_GC) ? 1 : 0; \
2186                 } else {                                                \
2187                         si->node_segs++;                                \
2188                         si->bg_node_segs += (gc_type == BG_GC) ? 1 : 0; \
2189                 }                                                       \
2190         } while (0)
2191
2192 #define stat_inc_tot_blk_count(si, blks)                                \
2193         (si->tot_blks += (blks))
2194
2195 #define stat_inc_data_blk_count(sbi, blks, gc_type)                     \
2196         do {                                                            \
2197                 struct f2fs_stat_info *si = F2FS_STAT(sbi);             \
2198                 stat_inc_tot_blk_count(si, blks);                       \
2199                 si->data_blks += (blks);                                \
2200                 si->bg_data_blks += (gc_type == BG_GC) ? (blks) : 0;    \
2201         } while (0)
2202
2203 #define stat_inc_node_blk_count(sbi, blks, gc_type)                     \
2204         do {                                                            \
2205                 struct f2fs_stat_info *si = F2FS_STAT(sbi);             \
2206                 stat_inc_tot_blk_count(si, blks);                       \
2207                 si->node_blks += (blks);                                \
2208                 si->bg_node_blks += (gc_type == BG_GC) ? (blks) : 0;    \
2209         } while (0)
2210
2211 int f2fs_build_stats(struct f2fs_sb_info *);
2212 void f2fs_destroy_stats(struct f2fs_sb_info *);
2213 int __init f2fs_create_root_stats(void);
2214 void f2fs_destroy_root_stats(void);
2215 #else
2216 #define stat_inc_cp_count(si)
2217 #define stat_inc_bg_cp_count(si)
2218 #define stat_inc_call_count(si)
2219 #define stat_inc_bggc_count(si)
2220 #define stat_inc_dirty_inode(sbi, type)
2221 #define stat_dec_dirty_inode(sbi, type)
2222 #define stat_inc_total_hit(sb)
2223 #define stat_inc_rbtree_node_hit(sb)
2224 #define stat_inc_largest_node_hit(sbi)
2225 #define stat_inc_cached_node_hit(sbi)
2226 #define stat_inc_inline_xattr(inode)
2227 #define stat_dec_inline_xattr(inode)
2228 #define stat_inc_inline_inode(inode)
2229 #define stat_dec_inline_inode(inode)
2230 #define stat_inc_inline_dir(inode)
2231 #define stat_dec_inline_dir(inode)
2232 #define stat_inc_seg_type(sbi, curseg)
2233 #define stat_inc_block_count(sbi, curseg)
2234 #define stat_inc_inplace_blocks(sbi)
2235 #define stat_inc_seg_count(sbi, type, gc_type)
2236 #define stat_inc_tot_blk_count(si, blks)
2237 #define stat_inc_data_blk_count(sbi, blks, gc_type)
2238 #define stat_inc_node_blk_count(sbi, blks, gc_type)
2239
2240 static inline int f2fs_build_stats(struct f2fs_sb_info *sbi) { return 0; }
2241 static inline void f2fs_destroy_stats(struct f2fs_sb_info *sbi) { }
2242 static inline int __init f2fs_create_root_stats(void) { return 0; }
2243 static inline void f2fs_destroy_root_stats(void) { }
2244 #endif
2245
2246 extern const struct file_operations f2fs_dir_operations;
2247 extern const struct file_operations f2fs_file_operations;
2248 extern const struct inode_operations f2fs_file_inode_operations;
2249 extern const struct address_space_operations f2fs_dblock_aops;
2250 extern const struct address_space_operations f2fs_node_aops;
2251 extern const struct address_space_operations f2fs_meta_aops;
2252 extern const struct inode_operations f2fs_dir_inode_operations;
2253 extern const struct inode_operations f2fs_symlink_inode_operations;
2254 extern const struct inode_operations f2fs_encrypted_symlink_inode_operations;
2255 extern const struct inode_operations f2fs_special_inode_operations;
2256 extern struct kmem_cache *inode_entry_slab;
2257
2258 /*
2259  * inline.c
2260  */
2261 bool f2fs_may_inline_data(struct inode *);
2262 bool f2fs_may_inline_dentry(struct inode *);
2263 void read_inline_data(struct page *, struct page *);
2264 bool truncate_inline_inode(struct page *, u64);
2265 int f2fs_read_inline_data(struct inode *, struct page *);
2266 int f2fs_convert_inline_page(struct dnode_of_data *, struct page *);
2267 int f2fs_convert_inline_inode(struct inode *);
2268 int f2fs_write_inline_data(struct inode *, struct page *);
2269 bool recover_inline_data(struct inode *, struct page *);
2270 struct f2fs_dir_entry *find_in_inline_dir(struct inode *,
2271                                 struct fscrypt_name *, struct page **);
2272 struct f2fs_dir_entry *f2fs_parent_inline_dir(struct inode *, struct page **);
2273 int make_empty_inline_dir(struct inode *inode, struct inode *, struct page *);
2274 int f2fs_add_inline_entry(struct inode *, const struct qstr *, struct inode *,
2275                                                 nid_t, umode_t);
2276 void f2fs_delete_inline_entry(struct f2fs_dir_entry *, struct page *,
2277                                                 struct inode *, struct inode *);
2278 bool f2fs_empty_inline_dir(struct inode *);
2279 int f2fs_read_inline_dir(struct file *, struct dir_context *,
2280                                                 struct fscrypt_str *);
2281 int f2fs_inline_data_fiemap(struct inode *,
2282                 struct fiemap_extent_info *, __u64, __u64);
2283
2284 /*
2285  * shrinker.c
2286  */
2287 unsigned long f2fs_shrink_count(struct shrinker *, struct shrink_control *);
2288 unsigned long f2fs_shrink_scan(struct shrinker *, struct shrink_control *);
2289 void f2fs_join_shrinker(struct f2fs_sb_info *);
2290 void f2fs_leave_shrinker(struct f2fs_sb_info *);
2291
2292 /*
2293  * extent_cache.c
2294  */
2295 unsigned int f2fs_shrink_extent_tree(struct f2fs_sb_info *, int);
2296 bool f2fs_init_extent_tree(struct inode *, struct f2fs_extent *);
2297 unsigned int f2fs_destroy_extent_node(struct inode *);
2298 void f2fs_destroy_extent_tree(struct inode *);
2299 bool f2fs_lookup_extent_cache(struct inode *, pgoff_t, struct extent_info *);
2300 void f2fs_update_extent_cache(struct dnode_of_data *);
2301 void f2fs_update_extent_cache_range(struct dnode_of_data *dn,
2302                                                 pgoff_t, block_t, unsigned int);
2303 void init_extent_cache_info(struct f2fs_sb_info *);
2304 int __init create_extent_cache(void);
2305 void destroy_extent_cache(void);
2306
2307 /*
2308  * crypto support
2309  */
2310 static inline bool f2fs_encrypted_inode(struct inode *inode)
2311 {
2312         return file_is_encrypt(inode);
2313 }
2314
2315 static inline void f2fs_set_encrypted_inode(struct inode *inode)
2316 {
2317 #ifdef CONFIG_F2FS_FS_ENCRYPTION
2318         file_set_encrypt(inode);
2319 #endif
2320 }
2321
2322 static inline bool f2fs_bio_encrypted(struct bio *bio)
2323 {
2324         return bio->bi_private != NULL;
2325 }
2326
2327 static inline int f2fs_sb_has_crypto(struct super_block *sb)
2328 {
2329         return F2FS_HAS_FEATURE(sb, F2FS_FEATURE_ENCRYPT);
2330 }
2331
2332 static inline bool f2fs_may_encrypt(struct inode *inode)
2333 {
2334 #ifdef CONFIG_F2FS_FS_ENCRYPTION
2335         umode_t mode = inode->i_mode;
2336
2337         return (S_ISREG(mode) || S_ISDIR(mode) || S_ISLNK(mode));
2338 #else
2339         return 0;
2340 #endif
2341 }
2342
2343 #ifndef CONFIG_F2FS_FS_ENCRYPTION
2344 #define fscrypt_set_d_op(i)
2345 #define fscrypt_get_ctx                 fscrypt_notsupp_get_ctx
2346 #define fscrypt_release_ctx             fscrypt_notsupp_release_ctx
2347 #define fscrypt_encrypt_page            fscrypt_notsupp_encrypt_page
2348 #define fscrypt_decrypt_page            fscrypt_notsupp_decrypt_page
2349 #define fscrypt_decrypt_bio_pages       fscrypt_notsupp_decrypt_bio_pages
2350 #define fscrypt_pullback_bio_page       fscrypt_notsupp_pullback_bio_page
2351 #define fscrypt_restore_control_page    fscrypt_notsupp_restore_control_page
2352 #define fscrypt_zeroout_range           fscrypt_notsupp_zeroout_range
2353 #define fscrypt_process_policy          fscrypt_notsupp_process_policy
2354 #define fscrypt_get_policy              fscrypt_notsupp_get_policy
2355 #define fscrypt_has_permitted_context   fscrypt_notsupp_has_permitted_context
2356 #define fscrypt_inherit_context         fscrypt_notsupp_inherit_context
2357 #define fscrypt_get_encryption_info     fscrypt_notsupp_get_encryption_info
2358 #define fscrypt_put_encryption_info     fscrypt_notsupp_put_encryption_info
2359 #define fscrypt_setup_filename          fscrypt_notsupp_setup_filename
2360 #define fscrypt_free_filename           fscrypt_notsupp_free_filename
2361 #define fscrypt_fname_encrypted_size    fscrypt_notsupp_fname_encrypted_size
2362 #define fscrypt_fname_alloc_buffer      fscrypt_notsupp_fname_alloc_buffer
2363 #define fscrypt_fname_free_buffer       fscrypt_notsupp_fname_free_buffer
2364 #define fscrypt_fname_disk_to_usr       fscrypt_notsupp_fname_disk_to_usr
2365 #define fscrypt_fname_usr_to_disk       fscrypt_notsupp_fname_usr_to_disk
2366 #endif
2367 #endif