Merge tag 'modules-for-v4.13' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/jeyu...
[linux-2.6-block.git] / fs / f2fs / segment.h
1 /*
2  * fs/f2fs/segment.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 #include <linux/blkdev.h>
12 #include <linux/backing-dev.h>
13
14 /* constant macro */
15 #define NULL_SEGNO                      ((unsigned int)(~0))
16 #define NULL_SECNO                      ((unsigned int)(~0))
17
18 #define DEF_RECLAIM_PREFREE_SEGMENTS    5       /* 5% over total segments */
19 #define DEF_MAX_RECLAIM_PREFREE_SEGMENTS        4096    /* 8GB in maximum */
20
21 #define F2FS_MIN_SEGMENTS       9 /* SB + 2 (CP + SIT + NAT) + SSA + MAIN */
22
23 /* L: Logical segment # in volume, R: Relative segment # in main area */
24 #define GET_L2R_SEGNO(free_i, segno)    ((segno) - (free_i)->start_segno)
25 #define GET_R2L_SEGNO(free_i, segno)    ((segno) + (free_i)->start_segno)
26
27 #define IS_DATASEG(t)   ((t) <= CURSEG_COLD_DATA)
28 #define IS_NODESEG(t)   ((t) >= CURSEG_HOT_NODE)
29
30 #define IS_HOT(t)       ((t) == CURSEG_HOT_NODE || (t) == CURSEG_HOT_DATA)
31 #define IS_WARM(t)      ((t) == CURSEG_WARM_NODE || (t) == CURSEG_WARM_DATA)
32 #define IS_COLD(t)      ((t) == CURSEG_COLD_NODE || (t) == CURSEG_COLD_DATA)
33
34 #define IS_CURSEG(sbi, seg)                                             \
35         (((seg) == CURSEG_I(sbi, CURSEG_HOT_DATA)->segno) ||    \
36          ((seg) == CURSEG_I(sbi, CURSEG_WARM_DATA)->segno) ||   \
37          ((seg) == CURSEG_I(sbi, CURSEG_COLD_DATA)->segno) ||   \
38          ((seg) == CURSEG_I(sbi, CURSEG_HOT_NODE)->segno) ||    \
39          ((seg) == CURSEG_I(sbi, CURSEG_WARM_NODE)->segno) ||   \
40          ((seg) == CURSEG_I(sbi, CURSEG_COLD_NODE)->segno))
41
42 #define IS_CURSEC(sbi, secno)                                           \
43         (((secno) == CURSEG_I(sbi, CURSEG_HOT_DATA)->segno /            \
44           (sbi)->segs_per_sec) ||       \
45          ((secno) == CURSEG_I(sbi, CURSEG_WARM_DATA)->segno /           \
46           (sbi)->segs_per_sec) ||       \
47          ((secno) == CURSEG_I(sbi, CURSEG_COLD_DATA)->segno /           \
48           (sbi)->segs_per_sec) ||       \
49          ((secno) == CURSEG_I(sbi, CURSEG_HOT_NODE)->segno /            \
50           (sbi)->segs_per_sec) ||       \
51          ((secno) == CURSEG_I(sbi, CURSEG_WARM_NODE)->segno /           \
52           (sbi)->segs_per_sec) ||       \
53          ((secno) == CURSEG_I(sbi, CURSEG_COLD_NODE)->segno /           \
54           (sbi)->segs_per_sec)) \
55
56 #define MAIN_BLKADDR(sbi)       (SM_I(sbi)->main_blkaddr)
57 #define SEG0_BLKADDR(sbi)       (SM_I(sbi)->seg0_blkaddr)
58
59 #define MAIN_SEGS(sbi)  (SM_I(sbi)->main_segments)
60 #define MAIN_SECS(sbi)  ((sbi)->total_sections)
61
62 #define TOTAL_SEGS(sbi) (SM_I(sbi)->segment_count)
63 #define TOTAL_BLKS(sbi) (TOTAL_SEGS(sbi) << (sbi)->log_blocks_per_seg)
64
65 #define MAX_BLKADDR(sbi)        (SEG0_BLKADDR(sbi) + TOTAL_BLKS(sbi))
66 #define SEGMENT_SIZE(sbi)       (1ULL << ((sbi)->log_blocksize +        \
67                                         (sbi)->log_blocks_per_seg))
68
69 #define START_BLOCK(sbi, segno) (SEG0_BLKADDR(sbi) +                    \
70          (GET_R2L_SEGNO(FREE_I(sbi), segno) << (sbi)->log_blocks_per_seg))
71
72 #define NEXT_FREE_BLKADDR(sbi, curseg)                                  \
73         (START_BLOCK(sbi, (curseg)->segno) + (curseg)->next_blkoff)
74
75 #define GET_SEGOFF_FROM_SEG0(sbi, blk_addr)     ((blk_addr) - SEG0_BLKADDR(sbi))
76 #define GET_SEGNO_FROM_SEG0(sbi, blk_addr)                              \
77         (GET_SEGOFF_FROM_SEG0(sbi, blk_addr) >> (sbi)->log_blocks_per_seg)
78 #define GET_BLKOFF_FROM_SEG0(sbi, blk_addr)                             \
79         (GET_SEGOFF_FROM_SEG0(sbi, blk_addr) & ((sbi)->blocks_per_seg - 1))
80
81 #define GET_SEGNO(sbi, blk_addr)                                        \
82         ((((blk_addr) == NULL_ADDR) || ((blk_addr) == NEW_ADDR)) ?      \
83         NULL_SEGNO : GET_L2R_SEGNO(FREE_I(sbi),                 \
84                 GET_SEGNO_FROM_SEG0(sbi, blk_addr)))
85 #define BLKS_PER_SEC(sbi)                                       \
86         ((sbi)->segs_per_sec * (sbi)->blocks_per_seg)
87 #define GET_SEC_FROM_SEG(sbi, segno)                            \
88         ((segno) / (sbi)->segs_per_sec)
89 #define GET_SEG_FROM_SEC(sbi, secno)                            \
90         ((secno) * (sbi)->segs_per_sec)
91 #define GET_ZONE_FROM_SEC(sbi, secno)                           \
92         ((secno) / (sbi)->secs_per_zone)
93 #define GET_ZONE_FROM_SEG(sbi, segno)                           \
94         GET_ZONE_FROM_SEC(sbi, GET_SEC_FROM_SEG(sbi, segno))
95
96 #define GET_SUM_BLOCK(sbi, segno)                               \
97         ((sbi)->sm_info->ssa_blkaddr + (segno))
98
99 #define GET_SUM_TYPE(footer) ((footer)->entry_type)
100 #define SET_SUM_TYPE(footer, type) ((footer)->entry_type = (type))
101
102 #define SIT_ENTRY_OFFSET(sit_i, segno)                                  \
103         ((segno) % (sit_i)->sents_per_block)
104 #define SIT_BLOCK_OFFSET(segno)                                 \
105         ((segno) / SIT_ENTRY_PER_BLOCK)
106 #define START_SEGNO(segno)              \
107         (SIT_BLOCK_OFFSET(segno) * SIT_ENTRY_PER_BLOCK)
108 #define SIT_BLK_CNT(sbi)                        \
109         ((MAIN_SEGS(sbi) + SIT_ENTRY_PER_BLOCK - 1) / SIT_ENTRY_PER_BLOCK)
110 #define f2fs_bitmap_size(nr)                    \
111         (BITS_TO_LONGS(nr) * sizeof(unsigned long))
112
113 #define SECTOR_FROM_BLOCK(blk_addr)                                     \
114         (((sector_t)blk_addr) << F2FS_LOG_SECTORS_PER_BLOCK)
115 #define SECTOR_TO_BLOCK(sectors)                                        \
116         ((sectors) >> F2FS_LOG_SECTORS_PER_BLOCK)
117
118 /*
119  * indicate a block allocation direction: RIGHT and LEFT.
120  * RIGHT means allocating new sections towards the end of volume.
121  * LEFT means the opposite direction.
122  */
123 enum {
124         ALLOC_RIGHT = 0,
125         ALLOC_LEFT
126 };
127
128 /*
129  * In the victim_sel_policy->alloc_mode, there are two block allocation modes.
130  * LFS writes data sequentially with cleaning operations.
131  * SSR (Slack Space Recycle) reuses obsolete space without cleaning operations.
132  */
133 enum {
134         LFS = 0,
135         SSR
136 };
137
138 /*
139  * In the victim_sel_policy->gc_mode, there are two gc, aka cleaning, modes.
140  * GC_CB is based on cost-benefit algorithm.
141  * GC_GREEDY is based on greedy algorithm.
142  */
143 enum {
144         GC_CB = 0,
145         GC_GREEDY,
146         ALLOC_NEXT,
147         FLUSH_DEVICE,
148         MAX_GC_POLICY,
149 };
150
151 /*
152  * BG_GC means the background cleaning job.
153  * FG_GC means the on-demand cleaning job.
154  * FORCE_FG_GC means on-demand cleaning job in background.
155  */
156 enum {
157         BG_GC = 0,
158         FG_GC,
159         FORCE_FG_GC,
160 };
161
162 /* for a function parameter to select a victim segment */
163 struct victim_sel_policy {
164         int alloc_mode;                 /* LFS or SSR */
165         int gc_mode;                    /* GC_CB or GC_GREEDY */
166         unsigned long *dirty_segmap;    /* dirty segment bitmap */
167         unsigned int max_search;        /* maximum # of segments to search */
168         unsigned int offset;            /* last scanned bitmap offset */
169         unsigned int ofs_unit;          /* bitmap search unit */
170         unsigned int min_cost;          /* minimum cost */
171         unsigned int min_segno;         /* segment # having min. cost */
172 };
173
174 struct seg_entry {
175         unsigned int type:6;            /* segment type like CURSEG_XXX_TYPE */
176         unsigned int valid_blocks:10;   /* # of valid blocks */
177         unsigned int ckpt_valid_blocks:10;      /* # of valid blocks last cp */
178         unsigned int padding:6;         /* padding */
179         unsigned char *cur_valid_map;   /* validity bitmap of blocks */
180 #ifdef CONFIG_F2FS_CHECK_FS
181         unsigned char *cur_valid_map_mir;       /* mirror of current valid bitmap */
182 #endif
183         /*
184          * # of valid blocks and the validity bitmap stored in the the last
185          * checkpoint pack. This information is used by the SSR mode.
186          */
187         unsigned char *ckpt_valid_map;  /* validity bitmap of blocks last cp */
188         unsigned char *discard_map;
189         unsigned long long mtime;       /* modification time of the segment */
190 };
191
192 struct sec_entry {
193         unsigned int valid_blocks;      /* # of valid blocks in a section */
194 };
195
196 struct segment_allocation {
197         void (*allocate_segment)(struct f2fs_sb_info *, int, bool);
198 };
199
200 /*
201  * this value is set in page as a private data which indicate that
202  * the page is atomically written, and it is in inmem_pages list.
203  */
204 #define ATOMIC_WRITTEN_PAGE             ((unsigned long)-1)
205 #define DUMMY_WRITTEN_PAGE              ((unsigned long)-2)
206
207 #define IS_ATOMIC_WRITTEN_PAGE(page)                    \
208                 (page_private(page) == (unsigned long)ATOMIC_WRITTEN_PAGE)
209 #define IS_DUMMY_WRITTEN_PAGE(page)                     \
210                 (page_private(page) == (unsigned long)DUMMY_WRITTEN_PAGE)
211
212 struct inmem_pages {
213         struct list_head list;
214         struct page *page;
215         block_t old_addr;               /* for revoking when fail to commit */
216 };
217
218 struct sit_info {
219         const struct segment_allocation *s_ops;
220
221         block_t sit_base_addr;          /* start block address of SIT area */
222         block_t sit_blocks;             /* # of blocks used by SIT area */
223         block_t written_valid_blocks;   /* # of valid blocks in main area */
224         char *sit_bitmap;               /* SIT bitmap pointer */
225 #ifdef CONFIG_F2FS_CHECK_FS
226         char *sit_bitmap_mir;           /* SIT bitmap mirror */
227 #endif
228         unsigned int bitmap_size;       /* SIT bitmap size */
229
230         unsigned long *tmp_map;                 /* bitmap for temporal use */
231         unsigned long *dirty_sentries_bitmap;   /* bitmap for dirty sentries */
232         unsigned int dirty_sentries;            /* # of dirty sentries */
233         unsigned int sents_per_block;           /* # of SIT entries per block */
234         struct mutex sentry_lock;               /* to protect SIT cache */
235         struct seg_entry *sentries;             /* SIT segment-level cache */
236         struct sec_entry *sec_entries;          /* SIT section-level cache */
237
238         /* for cost-benefit algorithm in cleaning procedure */
239         unsigned long long elapsed_time;        /* elapsed time after mount */
240         unsigned long long mounted_time;        /* mount time */
241         unsigned long long min_mtime;           /* min. modification time */
242         unsigned long long max_mtime;           /* max. modification time */
243
244         unsigned int last_victim[MAX_GC_POLICY]; /* last victim segment # */
245 };
246
247 struct free_segmap_info {
248         unsigned int start_segno;       /* start segment number logically */
249         unsigned int free_segments;     /* # of free segments */
250         unsigned int free_sections;     /* # of free sections */
251         spinlock_t segmap_lock;         /* free segmap lock */
252         unsigned long *free_segmap;     /* free segment bitmap */
253         unsigned long *free_secmap;     /* free section bitmap */
254 };
255
256 /* Notice: The order of dirty type is same with CURSEG_XXX in f2fs.h */
257 enum dirty_type {
258         DIRTY_HOT_DATA,         /* dirty segments assigned as hot data logs */
259         DIRTY_WARM_DATA,        /* dirty segments assigned as warm data logs */
260         DIRTY_COLD_DATA,        /* dirty segments assigned as cold data logs */
261         DIRTY_HOT_NODE,         /* dirty segments assigned as hot node logs */
262         DIRTY_WARM_NODE,        /* dirty segments assigned as warm node logs */
263         DIRTY_COLD_NODE,        /* dirty segments assigned as cold node logs */
264         DIRTY,                  /* to count # of dirty segments */
265         PRE,                    /* to count # of entirely obsolete segments */
266         NR_DIRTY_TYPE
267 };
268
269 struct dirty_seglist_info {
270         const struct victim_selection *v_ops;   /* victim selction operation */
271         unsigned long *dirty_segmap[NR_DIRTY_TYPE];
272         struct mutex seglist_lock;              /* lock for segment bitmaps */
273         int nr_dirty[NR_DIRTY_TYPE];            /* # of dirty segments */
274         unsigned long *victim_secmap;           /* background GC victims */
275 };
276
277 /* victim selection function for cleaning and SSR */
278 struct victim_selection {
279         int (*get_victim)(struct f2fs_sb_info *, unsigned int *,
280                                                         int, int, char);
281 };
282
283 /* for active log information */
284 struct curseg_info {
285         struct mutex curseg_mutex;              /* lock for consistency */
286         struct f2fs_summary_block *sum_blk;     /* cached summary block */
287         struct rw_semaphore journal_rwsem;      /* protect journal area */
288         struct f2fs_journal *journal;           /* cached journal info */
289         unsigned char alloc_type;               /* current allocation type */
290         unsigned int segno;                     /* current segment number */
291         unsigned short next_blkoff;             /* next block offset to write */
292         unsigned int zone;                      /* current zone number */
293         unsigned int next_segno;                /* preallocated segment */
294 };
295
296 struct sit_entry_set {
297         struct list_head set_list;      /* link with all sit sets */
298         unsigned int start_segno;       /* start segno of sits in set */
299         unsigned int entry_cnt;         /* the # of sit entries in set */
300 };
301
302 /*
303  * inline functions
304  */
305 static inline struct curseg_info *CURSEG_I(struct f2fs_sb_info *sbi, int type)
306 {
307         return (struct curseg_info *)(SM_I(sbi)->curseg_array + type);
308 }
309
310 static inline struct seg_entry *get_seg_entry(struct f2fs_sb_info *sbi,
311                                                 unsigned int segno)
312 {
313         struct sit_info *sit_i = SIT_I(sbi);
314         return &sit_i->sentries[segno];
315 }
316
317 static inline struct sec_entry *get_sec_entry(struct f2fs_sb_info *sbi,
318                                                 unsigned int segno)
319 {
320         struct sit_info *sit_i = SIT_I(sbi);
321         return &sit_i->sec_entries[GET_SEC_FROM_SEG(sbi, segno)];
322 }
323
324 static inline unsigned int get_valid_blocks(struct f2fs_sb_info *sbi,
325                                 unsigned int segno, bool use_section)
326 {
327         /*
328          * In order to get # of valid blocks in a section instantly from many
329          * segments, f2fs manages two counting structures separately.
330          */
331         if (use_section && sbi->segs_per_sec > 1)
332                 return get_sec_entry(sbi, segno)->valid_blocks;
333         else
334                 return get_seg_entry(sbi, segno)->valid_blocks;
335 }
336
337 static inline void seg_info_from_raw_sit(struct seg_entry *se,
338                                         struct f2fs_sit_entry *rs)
339 {
340         se->valid_blocks = GET_SIT_VBLOCKS(rs);
341         se->ckpt_valid_blocks = GET_SIT_VBLOCKS(rs);
342         memcpy(se->cur_valid_map, rs->valid_map, SIT_VBLOCK_MAP_SIZE);
343         memcpy(se->ckpt_valid_map, rs->valid_map, SIT_VBLOCK_MAP_SIZE);
344 #ifdef CONFIG_F2FS_CHECK_FS
345         memcpy(se->cur_valid_map_mir, rs->valid_map, SIT_VBLOCK_MAP_SIZE);
346 #endif
347         se->type = GET_SIT_TYPE(rs);
348         se->mtime = le64_to_cpu(rs->mtime);
349 }
350
351 static inline void seg_info_to_raw_sit(struct seg_entry *se,
352                                         struct f2fs_sit_entry *rs)
353 {
354         unsigned short raw_vblocks = (se->type << SIT_VBLOCKS_SHIFT) |
355                                         se->valid_blocks;
356         rs->vblocks = cpu_to_le16(raw_vblocks);
357         memcpy(rs->valid_map, se->cur_valid_map, SIT_VBLOCK_MAP_SIZE);
358         memcpy(se->ckpt_valid_map, rs->valid_map, SIT_VBLOCK_MAP_SIZE);
359         se->ckpt_valid_blocks = se->valid_blocks;
360         rs->mtime = cpu_to_le64(se->mtime);
361 }
362
363 static inline unsigned int find_next_inuse(struct free_segmap_info *free_i,
364                 unsigned int max, unsigned int segno)
365 {
366         unsigned int ret;
367         spin_lock(&free_i->segmap_lock);
368         ret = find_next_bit(free_i->free_segmap, max, segno);
369         spin_unlock(&free_i->segmap_lock);
370         return ret;
371 }
372
373 static inline void __set_free(struct f2fs_sb_info *sbi, unsigned int segno)
374 {
375         struct free_segmap_info *free_i = FREE_I(sbi);
376         unsigned int secno = GET_SEC_FROM_SEG(sbi, segno);
377         unsigned int start_segno = GET_SEG_FROM_SEC(sbi, secno);
378         unsigned int next;
379
380         spin_lock(&free_i->segmap_lock);
381         clear_bit(segno, free_i->free_segmap);
382         free_i->free_segments++;
383
384         next = find_next_bit(free_i->free_segmap,
385                         start_segno + sbi->segs_per_sec, start_segno);
386         if (next >= start_segno + sbi->segs_per_sec) {
387                 clear_bit(secno, free_i->free_secmap);
388                 free_i->free_sections++;
389         }
390         spin_unlock(&free_i->segmap_lock);
391 }
392
393 static inline void __set_inuse(struct f2fs_sb_info *sbi,
394                 unsigned int segno)
395 {
396         struct free_segmap_info *free_i = FREE_I(sbi);
397         unsigned int secno = GET_SEC_FROM_SEG(sbi, segno);
398
399         set_bit(segno, free_i->free_segmap);
400         free_i->free_segments--;
401         if (!test_and_set_bit(secno, free_i->free_secmap))
402                 free_i->free_sections--;
403 }
404
405 static inline void __set_test_and_free(struct f2fs_sb_info *sbi,
406                 unsigned int segno)
407 {
408         struct free_segmap_info *free_i = FREE_I(sbi);
409         unsigned int secno = GET_SEC_FROM_SEG(sbi, segno);
410         unsigned int start_segno = GET_SEG_FROM_SEC(sbi, secno);
411         unsigned int next;
412
413         spin_lock(&free_i->segmap_lock);
414         if (test_and_clear_bit(segno, free_i->free_segmap)) {
415                 free_i->free_segments++;
416
417                 next = find_next_bit(free_i->free_segmap,
418                                 start_segno + sbi->segs_per_sec, start_segno);
419                 if (next >= start_segno + sbi->segs_per_sec) {
420                         if (test_and_clear_bit(secno, free_i->free_secmap))
421                                 free_i->free_sections++;
422                 }
423         }
424         spin_unlock(&free_i->segmap_lock);
425 }
426
427 static inline void __set_test_and_inuse(struct f2fs_sb_info *sbi,
428                 unsigned int segno)
429 {
430         struct free_segmap_info *free_i = FREE_I(sbi);
431         unsigned int secno = GET_SEC_FROM_SEG(sbi, segno);
432
433         spin_lock(&free_i->segmap_lock);
434         if (!test_and_set_bit(segno, free_i->free_segmap)) {
435                 free_i->free_segments--;
436                 if (!test_and_set_bit(secno, free_i->free_secmap))
437                         free_i->free_sections--;
438         }
439         spin_unlock(&free_i->segmap_lock);
440 }
441
442 static inline void get_sit_bitmap(struct f2fs_sb_info *sbi,
443                 void *dst_addr)
444 {
445         struct sit_info *sit_i = SIT_I(sbi);
446
447 #ifdef CONFIG_F2FS_CHECK_FS
448         if (memcmp(sit_i->sit_bitmap, sit_i->sit_bitmap_mir,
449                                                 sit_i->bitmap_size))
450                 f2fs_bug_on(sbi, 1);
451 #endif
452         memcpy(dst_addr, sit_i->sit_bitmap, sit_i->bitmap_size);
453 }
454
455 static inline block_t written_block_count(struct f2fs_sb_info *sbi)
456 {
457         return SIT_I(sbi)->written_valid_blocks;
458 }
459
460 static inline unsigned int free_segments(struct f2fs_sb_info *sbi)
461 {
462         return FREE_I(sbi)->free_segments;
463 }
464
465 static inline int reserved_segments(struct f2fs_sb_info *sbi)
466 {
467         return SM_I(sbi)->reserved_segments;
468 }
469
470 static inline unsigned int free_sections(struct f2fs_sb_info *sbi)
471 {
472         return FREE_I(sbi)->free_sections;
473 }
474
475 static inline unsigned int prefree_segments(struct f2fs_sb_info *sbi)
476 {
477         return DIRTY_I(sbi)->nr_dirty[PRE];
478 }
479
480 static inline unsigned int dirty_segments(struct f2fs_sb_info *sbi)
481 {
482         return DIRTY_I(sbi)->nr_dirty[DIRTY_HOT_DATA] +
483                 DIRTY_I(sbi)->nr_dirty[DIRTY_WARM_DATA] +
484                 DIRTY_I(sbi)->nr_dirty[DIRTY_COLD_DATA] +
485                 DIRTY_I(sbi)->nr_dirty[DIRTY_HOT_NODE] +
486                 DIRTY_I(sbi)->nr_dirty[DIRTY_WARM_NODE] +
487                 DIRTY_I(sbi)->nr_dirty[DIRTY_COLD_NODE];
488 }
489
490 static inline int overprovision_segments(struct f2fs_sb_info *sbi)
491 {
492         return SM_I(sbi)->ovp_segments;
493 }
494
495 static inline int overprovision_sections(struct f2fs_sb_info *sbi)
496 {
497         return GET_SEC_FROM_SEG(sbi, (unsigned int)overprovision_segments(sbi));
498 }
499
500 static inline int reserved_sections(struct f2fs_sb_info *sbi)
501 {
502         return GET_SEC_FROM_SEG(sbi, (unsigned int)reserved_segments(sbi));
503 }
504
505 static inline bool need_SSR(struct f2fs_sb_info *sbi)
506 {
507         int node_secs = get_blocktype_secs(sbi, F2FS_DIRTY_NODES);
508         int dent_secs = get_blocktype_secs(sbi, F2FS_DIRTY_DENTS);
509         int imeta_secs = get_blocktype_secs(sbi, F2FS_DIRTY_IMETA);
510
511         if (test_opt(sbi, LFS))
512                 return false;
513
514         return free_sections(sbi) <= (node_secs + 2 * dent_secs + imeta_secs +
515                                                 2 * reserved_sections(sbi));
516 }
517
518 static inline bool has_not_enough_free_secs(struct f2fs_sb_info *sbi,
519                                         int freed, int needed)
520 {
521         int node_secs = get_blocktype_secs(sbi, F2FS_DIRTY_NODES);
522         int dent_secs = get_blocktype_secs(sbi, F2FS_DIRTY_DENTS);
523         int imeta_secs = get_blocktype_secs(sbi, F2FS_DIRTY_IMETA);
524
525         if (unlikely(is_sbi_flag_set(sbi, SBI_POR_DOING)))
526                 return false;
527
528         return (free_sections(sbi) + freed) <=
529                 (node_secs + 2 * dent_secs + imeta_secs +
530                 reserved_sections(sbi) + needed);
531 }
532
533 static inline bool excess_prefree_segs(struct f2fs_sb_info *sbi)
534 {
535         return prefree_segments(sbi) > SM_I(sbi)->rec_prefree_segments;
536 }
537
538 static inline int utilization(struct f2fs_sb_info *sbi)
539 {
540         return div_u64((u64)valid_user_blocks(sbi) * 100,
541                                         sbi->user_block_count);
542 }
543
544 /*
545  * Sometimes f2fs may be better to drop out-of-place update policy.
546  * And, users can control the policy through sysfs entries.
547  * There are five policies with triggering conditions as follows.
548  * F2FS_IPU_FORCE - all the time,
549  * F2FS_IPU_SSR - if SSR mode is activated,
550  * F2FS_IPU_UTIL - if FS utilization is over threashold,
551  * F2FS_IPU_SSR_UTIL - if SSR mode is activated and FS utilization is over
552  *                     threashold,
553  * F2FS_IPU_FSYNC - activated in fsync path only for high performance flash
554  *                     storages. IPU will be triggered only if the # of dirty
555  *                     pages over min_fsync_blocks.
556  * F2FS_IPUT_DISABLE - disable IPU. (=default option)
557  */
558 #define DEF_MIN_IPU_UTIL        70
559 #define DEF_MIN_FSYNC_BLOCKS    8
560 #define DEF_MIN_HOT_BLOCKS      16
561
562 enum {
563         F2FS_IPU_FORCE,
564         F2FS_IPU_SSR,
565         F2FS_IPU_UTIL,
566         F2FS_IPU_SSR_UTIL,
567         F2FS_IPU_FSYNC,
568         F2FS_IPU_ASYNC,
569 };
570
571 static inline bool need_inplace_update_policy(struct inode *inode,
572                                 struct f2fs_io_info *fio)
573 {
574         struct f2fs_sb_info *sbi = F2FS_I_SB(inode);
575         unsigned int policy = SM_I(sbi)->ipu_policy;
576
577         if (test_opt(sbi, LFS))
578                 return false;
579
580         if (policy & (0x1 << F2FS_IPU_FORCE))
581                 return true;
582         if (policy & (0x1 << F2FS_IPU_SSR) && need_SSR(sbi))
583                 return true;
584         if (policy & (0x1 << F2FS_IPU_UTIL) &&
585                         utilization(sbi) > SM_I(sbi)->min_ipu_util)
586                 return true;
587         if (policy & (0x1 << F2FS_IPU_SSR_UTIL) && need_SSR(sbi) &&
588                         utilization(sbi) > SM_I(sbi)->min_ipu_util)
589                 return true;
590
591         /*
592          * IPU for rewrite async pages
593          */
594         if (policy & (0x1 << F2FS_IPU_ASYNC) &&
595                         fio && fio->op == REQ_OP_WRITE &&
596                         !(fio->op_flags & REQ_SYNC) &&
597                         !f2fs_encrypted_inode(inode))
598                 return true;
599
600         /* this is only set during fdatasync */
601         if (policy & (0x1 << F2FS_IPU_FSYNC) &&
602                         is_inode_flag_set(inode, FI_NEED_IPU))
603                 return true;
604
605         return false;
606 }
607
608 static inline unsigned int curseg_segno(struct f2fs_sb_info *sbi,
609                 int type)
610 {
611         struct curseg_info *curseg = CURSEG_I(sbi, type);
612         return curseg->segno;
613 }
614
615 static inline unsigned char curseg_alloc_type(struct f2fs_sb_info *sbi,
616                 int type)
617 {
618         struct curseg_info *curseg = CURSEG_I(sbi, type);
619         return curseg->alloc_type;
620 }
621
622 static inline unsigned short curseg_blkoff(struct f2fs_sb_info *sbi, int type)
623 {
624         struct curseg_info *curseg = CURSEG_I(sbi, type);
625         return curseg->next_blkoff;
626 }
627
628 static inline void check_seg_range(struct f2fs_sb_info *sbi, unsigned int segno)
629 {
630         f2fs_bug_on(sbi, segno > TOTAL_SEGS(sbi) - 1);
631 }
632
633 static inline void verify_block_addr(struct f2fs_sb_info *sbi, block_t blk_addr)
634 {
635         BUG_ON(blk_addr < SEG0_BLKADDR(sbi)
636                         || blk_addr >= MAX_BLKADDR(sbi));
637 }
638
639 /*
640  * Summary block is always treated as an invalid block
641  */
642 static inline void check_block_count(struct f2fs_sb_info *sbi,
643                 int segno, struct f2fs_sit_entry *raw_sit)
644 {
645 #ifdef CONFIG_F2FS_CHECK_FS
646         bool is_valid  = test_bit_le(0, raw_sit->valid_map) ? true : false;
647         int valid_blocks = 0;
648         int cur_pos = 0, next_pos;
649
650         /* check bitmap with valid block count */
651         do {
652                 if (is_valid) {
653                         next_pos = find_next_zero_bit_le(&raw_sit->valid_map,
654                                         sbi->blocks_per_seg,
655                                         cur_pos);
656                         valid_blocks += next_pos - cur_pos;
657                 } else
658                         next_pos = find_next_bit_le(&raw_sit->valid_map,
659                                         sbi->blocks_per_seg,
660                                         cur_pos);
661                 cur_pos = next_pos;
662                 is_valid = !is_valid;
663         } while (cur_pos < sbi->blocks_per_seg);
664         BUG_ON(GET_SIT_VBLOCKS(raw_sit) != valid_blocks);
665 #endif
666         /* check segment usage, and check boundary of a given segment number */
667         f2fs_bug_on(sbi, GET_SIT_VBLOCKS(raw_sit) > sbi->blocks_per_seg
668                                         || segno > TOTAL_SEGS(sbi) - 1);
669 }
670
671 static inline pgoff_t current_sit_addr(struct f2fs_sb_info *sbi,
672                                                 unsigned int start)
673 {
674         struct sit_info *sit_i = SIT_I(sbi);
675         unsigned int offset = SIT_BLOCK_OFFSET(start);
676         block_t blk_addr = sit_i->sit_base_addr + offset;
677
678         check_seg_range(sbi, start);
679
680 #ifdef CONFIG_F2FS_CHECK_FS
681         if (f2fs_test_bit(offset, sit_i->sit_bitmap) !=
682                         f2fs_test_bit(offset, sit_i->sit_bitmap_mir))
683                 f2fs_bug_on(sbi, 1);
684 #endif
685
686         /* calculate sit block address */
687         if (f2fs_test_bit(offset, sit_i->sit_bitmap))
688                 blk_addr += sit_i->sit_blocks;
689
690         return blk_addr;
691 }
692
693 static inline pgoff_t next_sit_addr(struct f2fs_sb_info *sbi,
694                                                 pgoff_t block_addr)
695 {
696         struct sit_info *sit_i = SIT_I(sbi);
697         block_addr -= sit_i->sit_base_addr;
698         if (block_addr < sit_i->sit_blocks)
699                 block_addr += sit_i->sit_blocks;
700         else
701                 block_addr -= sit_i->sit_blocks;
702
703         return block_addr + sit_i->sit_base_addr;
704 }
705
706 static inline void set_to_next_sit(struct sit_info *sit_i, unsigned int start)
707 {
708         unsigned int block_off = SIT_BLOCK_OFFSET(start);
709
710         f2fs_change_bit(block_off, sit_i->sit_bitmap);
711 #ifdef CONFIG_F2FS_CHECK_FS
712         f2fs_change_bit(block_off, sit_i->sit_bitmap_mir);
713 #endif
714 }
715
716 static inline unsigned long long get_mtime(struct f2fs_sb_info *sbi)
717 {
718         struct sit_info *sit_i = SIT_I(sbi);
719         time64_t now = ktime_get_real_seconds();
720
721         return sit_i->elapsed_time + now - sit_i->mounted_time;
722 }
723
724 static inline void set_summary(struct f2fs_summary *sum, nid_t nid,
725                         unsigned int ofs_in_node, unsigned char version)
726 {
727         sum->nid = cpu_to_le32(nid);
728         sum->ofs_in_node = cpu_to_le16(ofs_in_node);
729         sum->version = version;
730 }
731
732 static inline block_t start_sum_block(struct f2fs_sb_info *sbi)
733 {
734         return __start_cp_addr(sbi) +
735                 le32_to_cpu(F2FS_CKPT(sbi)->cp_pack_start_sum);
736 }
737
738 static inline block_t sum_blk_addr(struct f2fs_sb_info *sbi, int base, int type)
739 {
740         return __start_cp_addr(sbi) +
741                 le32_to_cpu(F2FS_CKPT(sbi)->cp_pack_total_block_count)
742                                 - (base + 1) + type;
743 }
744
745 static inline bool no_fggc_candidate(struct f2fs_sb_info *sbi,
746                                                 unsigned int secno)
747 {
748         if (get_valid_blocks(sbi, GET_SEG_FROM_SEC(sbi, secno), true) >=
749                                                 sbi->fggc_threshold)
750                 return true;
751         return false;
752 }
753
754 static inline bool sec_usage_check(struct f2fs_sb_info *sbi, unsigned int secno)
755 {
756         if (IS_CURSEC(sbi, secno) || (sbi->cur_victim_sec == secno))
757                 return true;
758         return false;
759 }
760
761 /*
762  * It is very important to gather dirty pages and write at once, so that we can
763  * submit a big bio without interfering other data writes.
764  * By default, 512 pages for directory data,
765  * 512 pages (2MB) * 8 for nodes, and
766  * 256 pages * 8 for meta are set.
767  */
768 static inline int nr_pages_to_skip(struct f2fs_sb_info *sbi, int type)
769 {
770         if (sbi->sb->s_bdi->wb.dirty_exceeded)
771                 return 0;
772
773         if (type == DATA)
774                 return sbi->blocks_per_seg;
775         else if (type == NODE)
776                 return 8 * sbi->blocks_per_seg;
777         else if (type == META)
778                 return 8 * BIO_MAX_PAGES;
779         else
780                 return 0;
781 }
782
783 /*
784  * When writing pages, it'd better align nr_to_write for segment size.
785  */
786 static inline long nr_pages_to_write(struct f2fs_sb_info *sbi, int type,
787                                         struct writeback_control *wbc)
788 {
789         long nr_to_write, desired;
790
791         if (wbc->sync_mode != WB_SYNC_NONE)
792                 return 0;
793
794         nr_to_write = wbc->nr_to_write;
795         desired = BIO_MAX_PAGES;
796         if (type == NODE)
797                 desired <<= 1;
798
799         wbc->nr_to_write = desired;
800         return desired - nr_to_write;
801 }