Merge branch 'work.const-qstr' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/viro/vfs
[cascardo/linux.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_EVICT_INODE,
49         FAULT_MAX,
50 };
51
52 struct f2fs_fault_info {
53         atomic_t inject_ops;
54         unsigned int inject_rate;
55         unsigned int inject_type;
56 };
57
58 extern struct f2fs_fault_info f2fs_fault;
59 extern char *fault_name[FAULT_MAX];
60 #define IS_FAULT_SET(type) (f2fs_fault.inject_type & (1 << (type)))
61
62 static inline bool time_to_inject(int type)
63 {
64         if (!f2fs_fault.inject_rate)
65                 return false;
66         if (type == FAULT_KMALLOC && !IS_FAULT_SET(type))
67                 return false;
68         else if (type == FAULT_PAGE_ALLOC && !IS_FAULT_SET(type))
69                 return false;
70         else if (type == FAULT_ALLOC_NID && !IS_FAULT_SET(type))
71                 return false;
72         else if (type == FAULT_ORPHAN && !IS_FAULT_SET(type))
73                 return false;
74         else if (type == FAULT_BLOCK && !IS_FAULT_SET(type))
75                 return false;
76         else if (type == FAULT_DIR_DEPTH && !IS_FAULT_SET(type))
77                 return false;
78         else if (type == FAULT_EVICT_INODE && !IS_FAULT_SET(type))
79                 return false;
80
81         atomic_inc(&f2fs_fault.inject_ops);
82         if (atomic_read(&f2fs_fault.inject_ops) >= f2fs_fault.inject_rate) {
83                 atomic_set(&f2fs_fault.inject_ops, 0);
84                 printk("%sF2FS-fs : inject %s in %pF\n",
85                                 KERN_INFO,
86                                 fault_name[type],
87                                 __builtin_return_address(0));
88                 return true;
89         }
90         return false;
91 }
92 #endif
93
94 /*
95  * For mount options
96  */
97 #define F2FS_MOUNT_BG_GC                0x00000001
98 #define F2FS_MOUNT_DISABLE_ROLL_FORWARD 0x00000002
99 #define F2FS_MOUNT_DISCARD              0x00000004
100 #define F2FS_MOUNT_NOHEAP               0x00000008
101 #define F2FS_MOUNT_XATTR_USER           0x00000010
102 #define F2FS_MOUNT_POSIX_ACL            0x00000020
103 #define F2FS_MOUNT_DISABLE_EXT_IDENTIFY 0x00000040
104 #define F2FS_MOUNT_INLINE_XATTR         0x00000080
105 #define F2FS_MOUNT_INLINE_DATA          0x00000100
106 #define F2FS_MOUNT_INLINE_DENTRY        0x00000200
107 #define F2FS_MOUNT_FLUSH_MERGE          0x00000400
108 #define F2FS_MOUNT_NOBARRIER            0x00000800
109 #define F2FS_MOUNT_FASTBOOT             0x00001000
110 #define F2FS_MOUNT_EXTENT_CACHE         0x00002000
111 #define F2FS_MOUNT_FORCE_FG_GC          0x00004000
112 #define F2FS_MOUNT_DATA_FLUSH           0x00008000
113 #define F2FS_MOUNT_FAULT_INJECTION      0x00010000
114 #define F2FS_MOUNT_ADAPTIVE             0x00020000
115 #define F2FS_MOUNT_LFS                  0x00040000
116
117 #define clear_opt(sbi, option)  (sbi->mount_opt.opt &= ~F2FS_MOUNT_##option)
118 #define set_opt(sbi, option)    (sbi->mount_opt.opt |= F2FS_MOUNT_##option)
119 #define test_opt(sbi, option)   (sbi->mount_opt.opt & F2FS_MOUNT_##option)
120
121 #define ver_after(a, b) (typecheck(unsigned long long, a) &&            \
122                 typecheck(unsigned long long, b) &&                     \
123                 ((long long)((a) - (b)) > 0))
124
125 typedef u32 block_t;    /*
126                          * should not change u32, since it is the on-disk block
127                          * address format, __le32.
128                          */
129 typedef u32 nid_t;
130
131 struct f2fs_mount_info {
132         unsigned int    opt;
133 };
134
135 #define F2FS_FEATURE_ENCRYPT    0x0001
136 #define F2FS_FEATURE_HMSMR      0x0002
137
138 #define F2FS_HAS_FEATURE(sb, mask)                                      \
139         ((F2FS_SB(sb)->raw_super->feature & cpu_to_le32(mask)) != 0)
140 #define F2FS_SET_FEATURE(sb, mask)                                      \
141         F2FS_SB(sb)->raw_super->feature |= cpu_to_le32(mask)
142 #define F2FS_CLEAR_FEATURE(sb, mask)                                    \
143         F2FS_SB(sb)->raw_super->feature &= ~cpu_to_le32(mask)
144
145 /*
146  * For checkpoint manager
147  */
148 enum {
149         NAT_BITMAP,
150         SIT_BITMAP
151 };
152
153 enum {
154         CP_UMOUNT,
155         CP_FASTBOOT,
156         CP_SYNC,
157         CP_RECOVERY,
158         CP_DISCARD,
159 };
160
161 #define DEF_BATCHED_TRIM_SECTIONS       32
162 #define BATCHED_TRIM_SEGMENTS(sbi)      \
163                 (SM_I(sbi)->trim_sections * (sbi)->segs_per_sec)
164 #define BATCHED_TRIM_BLOCKS(sbi)        \
165                 (BATCHED_TRIM_SEGMENTS(sbi) << (sbi)->log_blocks_per_seg)
166 #define DEF_CP_INTERVAL                 60      /* 60 secs */
167 #define DEF_IDLE_INTERVAL               5       /* 5 secs */
168
169 struct cp_control {
170         int reason;
171         __u64 trim_start;
172         __u64 trim_end;
173         __u64 trim_minlen;
174         __u64 trimmed;
175 };
176
177 /*
178  * For CP/NAT/SIT/SSA readahead
179  */
180 enum {
181         META_CP,
182         META_NAT,
183         META_SIT,
184         META_SSA,
185         META_POR,
186 };
187
188 /* for the list of ino */
189 enum {
190         ORPHAN_INO,             /* for orphan ino list */
191         APPEND_INO,             /* for append ino list */
192         UPDATE_INO,             /* for update ino list */
193         MAX_INO_ENTRY,          /* max. list */
194 };
195
196 struct ino_entry {
197         struct list_head list;  /* list head */
198         nid_t ino;              /* inode number */
199 };
200
201 /* for the list of inodes to be GCed */
202 struct inode_entry {
203         struct list_head list;  /* list head */
204         struct inode *inode;    /* vfs inode pointer */
205 };
206
207 /* for the list of blockaddresses to be discarded */
208 struct discard_entry {
209         struct list_head list;  /* list head */
210         block_t blkaddr;        /* block address to be discarded */
211         int len;                /* # of consecutive blocks of the discard */
212 };
213
214 /* for the list of fsync inodes, used only during recovery */
215 struct fsync_inode_entry {
216         struct list_head list;  /* list head */
217         struct inode *inode;    /* vfs inode pointer */
218         block_t blkaddr;        /* block address locating the last fsync */
219         block_t last_dentry;    /* block address locating the last dentry */
220 };
221
222 #define nats_in_cursum(jnl)             (le16_to_cpu(jnl->n_nats))
223 #define sits_in_cursum(jnl)             (le16_to_cpu(jnl->n_sits))
224
225 #define nat_in_journal(jnl, i)          (jnl->nat_j.entries[i].ne)
226 #define nid_in_journal(jnl, i)          (jnl->nat_j.entries[i].nid)
227 #define sit_in_journal(jnl, i)          (jnl->sit_j.entries[i].se)
228 #define segno_in_journal(jnl, i)        (jnl->sit_j.entries[i].segno)
229
230 #define MAX_NAT_JENTRIES(jnl)   (NAT_JOURNAL_ENTRIES - nats_in_cursum(jnl))
231 #define MAX_SIT_JENTRIES(jnl)   (SIT_JOURNAL_ENTRIES - sits_in_cursum(jnl))
232
233 static inline int update_nats_in_cursum(struct f2fs_journal *journal, int i)
234 {
235         int before = nats_in_cursum(journal);
236         journal->n_nats = cpu_to_le16(before + i);
237         return before;
238 }
239
240 static inline int update_sits_in_cursum(struct f2fs_journal *journal, int i)
241 {
242         int before = sits_in_cursum(journal);
243         journal->n_sits = cpu_to_le16(before + i);
244         return before;
245 }
246
247 static inline bool __has_cursum_space(struct f2fs_journal *journal,
248                                                         int size, int type)
249 {
250         if (type == NAT_JOURNAL)
251                 return size <= MAX_NAT_JENTRIES(journal);
252         return size <= MAX_SIT_JENTRIES(journal);
253 }
254
255 /*
256  * ioctl commands
257  */
258 #define F2FS_IOC_GETFLAGS               FS_IOC_GETFLAGS
259 #define F2FS_IOC_SETFLAGS               FS_IOC_SETFLAGS
260 #define F2FS_IOC_GETVERSION             FS_IOC_GETVERSION
261
262 #define F2FS_IOCTL_MAGIC                0xf5
263 #define F2FS_IOC_START_ATOMIC_WRITE     _IO(F2FS_IOCTL_MAGIC, 1)
264 #define F2FS_IOC_COMMIT_ATOMIC_WRITE    _IO(F2FS_IOCTL_MAGIC, 2)
265 #define F2FS_IOC_START_VOLATILE_WRITE   _IO(F2FS_IOCTL_MAGIC, 3)
266 #define F2FS_IOC_RELEASE_VOLATILE_WRITE _IO(F2FS_IOCTL_MAGIC, 4)
267 #define F2FS_IOC_ABORT_VOLATILE_WRITE   _IO(F2FS_IOCTL_MAGIC, 5)
268 #define F2FS_IOC_GARBAGE_COLLECT        _IO(F2FS_IOCTL_MAGIC, 6)
269 #define F2FS_IOC_WRITE_CHECKPOINT       _IO(F2FS_IOCTL_MAGIC, 7)
270 #define F2FS_IOC_DEFRAGMENT             _IO(F2FS_IOCTL_MAGIC, 8)
271 #define F2FS_IOC_MOVE_RANGE             _IOWR(F2FS_IOCTL_MAGIC, 9,      \
272                                                 struct f2fs_move_range)
273
274 #define F2FS_IOC_SET_ENCRYPTION_POLICY  FS_IOC_SET_ENCRYPTION_POLICY
275 #define F2FS_IOC_GET_ENCRYPTION_POLICY  FS_IOC_GET_ENCRYPTION_POLICY
276 #define F2FS_IOC_GET_ENCRYPTION_PWSALT  FS_IOC_GET_ENCRYPTION_PWSALT
277
278 /*
279  * should be same as XFS_IOC_GOINGDOWN.
280  * Flags for going down operation used by FS_IOC_GOINGDOWN
281  */
282 #define F2FS_IOC_SHUTDOWN       _IOR('X', 125, __u32)   /* Shutdown */
283 #define F2FS_GOING_DOWN_FULLSYNC        0x0     /* going down with full sync */
284 #define F2FS_GOING_DOWN_METASYNC        0x1     /* going down with metadata */
285 #define F2FS_GOING_DOWN_NOSYNC          0x2     /* going down */
286 #define F2FS_GOING_DOWN_METAFLUSH       0x3     /* going down with meta flush */
287
288 #if defined(__KERNEL__) && defined(CONFIG_COMPAT)
289 /*
290  * ioctl commands in 32 bit emulation
291  */
292 #define F2FS_IOC32_GETFLAGS             FS_IOC32_GETFLAGS
293 #define F2FS_IOC32_SETFLAGS             FS_IOC32_SETFLAGS
294 #define F2FS_IOC32_GETVERSION           FS_IOC32_GETVERSION
295 #endif
296
297 struct f2fs_defragment {
298         u64 start;
299         u64 len;
300 };
301
302 struct f2fs_move_range {
303         u32 dst_fd;             /* destination fd */
304         u64 pos_in;             /* start position in src_fd */
305         u64 pos_out;            /* start position in dst_fd */
306         u64 len;                /* size to move */
307 };
308
309 /*
310  * For INODE and NODE manager
311  */
312 /* for directory operations */
313 struct f2fs_dentry_ptr {
314         struct inode *inode;
315         const void *bitmap;
316         struct f2fs_dir_entry *dentry;
317         __u8 (*filename)[F2FS_SLOT_LEN];
318         int max;
319 };
320
321 static inline void make_dentry_ptr(struct inode *inode,
322                 struct f2fs_dentry_ptr *d, void *src, int type)
323 {
324         d->inode = inode;
325
326         if (type == 1) {
327                 struct f2fs_dentry_block *t = (struct f2fs_dentry_block *)src;
328                 d->max = NR_DENTRY_IN_BLOCK;
329                 d->bitmap = &t->dentry_bitmap;
330                 d->dentry = t->dentry;
331                 d->filename = t->filename;
332         } else {
333                 struct f2fs_inline_dentry *t = (struct f2fs_inline_dentry *)src;
334                 d->max = NR_INLINE_DENTRY;
335                 d->bitmap = &t->dentry_bitmap;
336                 d->dentry = t->dentry;
337                 d->filename = t->filename;
338         }
339 }
340
341 /*
342  * XATTR_NODE_OFFSET stores xattrs to one node block per file keeping -1
343  * as its node offset to distinguish from index node blocks.
344  * But some bits are used to mark the node block.
345  */
346 #define XATTR_NODE_OFFSET       ((((unsigned int)-1) << OFFSET_BIT_SHIFT) \
347                                 >> OFFSET_BIT_SHIFT)
348 enum {
349         ALLOC_NODE,                     /* allocate a new node page if needed */
350         LOOKUP_NODE,                    /* look up a node without readahead */
351         LOOKUP_NODE_RA,                 /*
352                                          * look up a node with readahead called
353                                          * by get_data_block.
354                                          */
355 };
356
357 #define F2FS_LINK_MAX   0xffffffff      /* maximum link count per file */
358
359 #define MAX_DIR_RA_PAGES        4       /* maximum ra pages of dir */
360
361 /* vector size for gang look-up from extent cache that consists of radix tree */
362 #define EXT_TREE_VEC_SIZE       64
363
364 /* for in-memory extent cache entry */
365 #define F2FS_MIN_EXTENT_LEN     64      /* minimum extent length */
366
367 /* number of extent info in extent cache we try to shrink */
368 #define EXTENT_CACHE_SHRINK_NUMBER      128
369
370 struct extent_info {
371         unsigned int fofs;              /* start offset in a file */
372         u32 blk;                        /* start block address of the extent */
373         unsigned int len;               /* length of the extent */
374 };
375
376 struct extent_node {
377         struct rb_node rb_node;         /* rb node located in rb-tree */
378         struct list_head list;          /* node in global extent list of sbi */
379         struct extent_info ei;          /* extent info */
380         struct extent_tree *et;         /* extent tree pointer */
381 };
382
383 struct extent_tree {
384         nid_t ino;                      /* inode number */
385         struct rb_root root;            /* root of extent info rb-tree */
386         struct extent_node *cached_en;  /* recently accessed extent node */
387         struct extent_info largest;     /* largested extent info */
388         struct list_head list;          /* to be used by sbi->zombie_list */
389         rwlock_t lock;                  /* protect extent info rb-tree */
390         atomic_t node_cnt;              /* # of extent node in rb-tree*/
391 };
392
393 /*
394  * This structure is taken from ext4_map_blocks.
395  *
396  * Note that, however, f2fs uses NEW and MAPPED flags for f2fs_map_blocks().
397  */
398 #define F2FS_MAP_NEW            (1 << BH_New)
399 #define F2FS_MAP_MAPPED         (1 << BH_Mapped)
400 #define F2FS_MAP_UNWRITTEN      (1 << BH_Unwritten)
401 #define F2FS_MAP_FLAGS          (F2FS_MAP_NEW | F2FS_MAP_MAPPED |\
402                                 F2FS_MAP_UNWRITTEN)
403
404 struct f2fs_map_blocks {
405         block_t m_pblk;
406         block_t m_lblk;
407         unsigned int m_len;
408         unsigned int m_flags;
409         pgoff_t *m_next_pgofs;          /* point next possible non-hole pgofs */
410 };
411
412 /* for flag in get_data_block */
413 #define F2FS_GET_BLOCK_READ             0
414 #define F2FS_GET_BLOCK_DIO              1
415 #define F2FS_GET_BLOCK_FIEMAP           2
416 #define F2FS_GET_BLOCK_BMAP             3
417 #define F2FS_GET_BLOCK_PRE_DIO          4
418 #define F2FS_GET_BLOCK_PRE_AIO          5
419
420 /*
421  * i_advise uses FADVISE_XXX_BIT. We can add additional hints later.
422  */
423 #define FADVISE_COLD_BIT        0x01
424 #define FADVISE_LOST_PINO_BIT   0x02
425 #define FADVISE_ENCRYPT_BIT     0x04
426 #define FADVISE_ENC_NAME_BIT    0x08
427
428 #define file_is_cold(inode)     is_file(inode, FADVISE_COLD_BIT)
429 #define file_wrong_pino(inode)  is_file(inode, FADVISE_LOST_PINO_BIT)
430 #define file_set_cold(inode)    set_file(inode, FADVISE_COLD_BIT)
431 #define file_lost_pino(inode)   set_file(inode, FADVISE_LOST_PINO_BIT)
432 #define file_clear_cold(inode)  clear_file(inode, FADVISE_COLD_BIT)
433 #define file_got_pino(inode)    clear_file(inode, FADVISE_LOST_PINO_BIT)
434 #define file_is_encrypt(inode)  is_file(inode, FADVISE_ENCRYPT_BIT)
435 #define file_set_encrypt(inode) set_file(inode, FADVISE_ENCRYPT_BIT)
436 #define file_clear_encrypt(inode) clear_file(inode, FADVISE_ENCRYPT_BIT)
437 #define file_enc_name(inode)    is_file(inode, FADVISE_ENC_NAME_BIT)
438 #define file_set_enc_name(inode) set_file(inode, FADVISE_ENC_NAME_BIT)
439
440 #define DEF_DIR_LEVEL           0
441
442 struct f2fs_inode_info {
443         struct inode vfs_inode;         /* serve a vfs inode */
444         unsigned long i_flags;          /* keep an inode flags for ioctl */
445         unsigned char i_advise;         /* use to give file attribute hints */
446         unsigned char i_dir_level;      /* use for dentry level for large dir */
447         unsigned int i_current_depth;   /* use only in directory structure */
448         unsigned int i_pino;            /* parent inode number */
449         umode_t i_acl_mode;             /* keep file acl mode temporarily */
450
451         /* Use below internally in f2fs*/
452         unsigned long flags;            /* use to pass per-file flags */
453         struct rw_semaphore i_sem;      /* protect fi info */
454         struct percpu_counter dirty_pages;      /* # of dirty pages */
455         f2fs_hash_t chash;              /* hash value of given file name */
456         unsigned int clevel;            /* maximum level of given file name */
457         nid_t i_xattr_nid;              /* node id that contains xattrs */
458         unsigned long long xattr_ver;   /* cp version of xattr modification */
459         loff_t  last_disk_size;         /* lastly written file size */
460
461         struct list_head dirty_list;    /* dirty list for dirs and files */
462         struct list_head gdirty_list;   /* linked in global dirty list */
463         struct list_head inmem_pages;   /* inmemory pages managed by f2fs */
464         struct mutex inmem_lock;        /* lock for inmemory pages */
465         struct extent_tree *extent_tree;        /* cached extent_tree entry */
466         struct rw_semaphore dio_rwsem[2];/* avoid racing between dio and gc */
467 };
468
469 static inline void get_extent_info(struct extent_info *ext,
470                                         struct f2fs_extent *i_ext)
471 {
472         ext->fofs = le32_to_cpu(i_ext->fofs);
473         ext->blk = le32_to_cpu(i_ext->blk);
474         ext->len = le32_to_cpu(i_ext->len);
475 }
476
477 static inline void set_raw_extent(struct extent_info *ext,
478                                         struct f2fs_extent *i_ext)
479 {
480         i_ext->fofs = cpu_to_le32(ext->fofs);
481         i_ext->blk = cpu_to_le32(ext->blk);
482         i_ext->len = cpu_to_le32(ext->len);
483 }
484
485 static inline void set_extent_info(struct extent_info *ei, unsigned int fofs,
486                                                 u32 blk, unsigned int len)
487 {
488         ei->fofs = fofs;
489         ei->blk = blk;
490         ei->len = len;
491 }
492
493 static inline bool __is_extent_same(struct extent_info *ei1,
494                                                 struct extent_info *ei2)
495 {
496         return (ei1->fofs == ei2->fofs && ei1->blk == ei2->blk &&
497                                                 ei1->len == ei2->len);
498 }
499
500 static inline bool __is_extent_mergeable(struct extent_info *back,
501                                                 struct extent_info *front)
502 {
503         return (back->fofs + back->len == front->fofs &&
504                         back->blk + back->len == front->blk);
505 }
506
507 static inline bool __is_back_mergeable(struct extent_info *cur,
508                                                 struct extent_info *back)
509 {
510         return __is_extent_mergeable(back, cur);
511 }
512
513 static inline bool __is_front_mergeable(struct extent_info *cur,
514                                                 struct extent_info *front)
515 {
516         return __is_extent_mergeable(cur, front);
517 }
518
519 extern void f2fs_mark_inode_dirty_sync(struct inode *);
520 static inline void __try_update_largest_extent(struct inode *inode,
521                         struct extent_tree *et, struct extent_node *en)
522 {
523         if (en->ei.len > et->largest.len) {
524                 et->largest = en->ei;
525                 f2fs_mark_inode_dirty_sync(inode);
526         }
527 }
528
529 struct f2fs_nm_info {
530         block_t nat_blkaddr;            /* base disk address of NAT */
531         nid_t max_nid;                  /* maximum possible node ids */
532         nid_t available_nids;           /* maximum available node ids */
533         nid_t next_scan_nid;            /* the next nid to be scanned */
534         unsigned int ram_thresh;        /* control the memory footprint */
535         unsigned int ra_nid_pages;      /* # of nid pages to be readaheaded */
536         unsigned int dirty_nats_ratio;  /* control dirty nats ratio threshold */
537
538         /* NAT cache management */
539         struct radix_tree_root nat_root;/* root of the nat entry cache */
540         struct radix_tree_root nat_set_root;/* root of the nat set cache */
541         struct percpu_rw_semaphore nat_tree_lock;       /* protect nat_tree_lock */
542         struct list_head nat_entries;   /* cached nat entry list (clean) */
543         unsigned int nat_cnt;           /* the # of cached nat entries */
544         unsigned int dirty_nat_cnt;     /* total num of nat entries in set */
545
546         /* free node ids management */
547         struct radix_tree_root free_nid_root;/* root of the free_nid cache */
548         struct list_head free_nid_list; /* a list for free nids */
549         spinlock_t free_nid_list_lock;  /* protect free nid list */
550         unsigned int fcnt;              /* the number of free node id */
551         struct mutex build_lock;        /* lock for build free nids */
552
553         /* for checkpoint */
554         char *nat_bitmap;               /* NAT bitmap pointer */
555         int bitmap_size;                /* bitmap size */
556 };
557
558 /*
559  * this structure is used as one of function parameters.
560  * all the information are dedicated to a given direct node block determined
561  * by the data offset in a file.
562  */
563 struct dnode_of_data {
564         struct inode *inode;            /* vfs inode pointer */
565         struct page *inode_page;        /* its inode page, NULL is possible */
566         struct page *node_page;         /* cached direct node page */
567         nid_t nid;                      /* node id of the direct node block */
568         unsigned int ofs_in_node;       /* data offset in the node page */
569         bool inode_page_locked;         /* inode page is locked or not */
570         bool node_changed;              /* is node block changed */
571         char cur_level;                 /* level of hole node page */
572         char max_level;                 /* level of current page located */
573         block_t data_blkaddr;           /* block address of the node block */
574 };
575
576 static inline void set_new_dnode(struct dnode_of_data *dn, struct inode *inode,
577                 struct page *ipage, struct page *npage, nid_t nid)
578 {
579         memset(dn, 0, sizeof(*dn));
580         dn->inode = inode;
581         dn->inode_page = ipage;
582         dn->node_page = npage;
583         dn->nid = nid;
584 }
585
586 /*
587  * For SIT manager
588  *
589  * By default, there are 6 active log areas across the whole main area.
590  * When considering hot and cold data separation to reduce cleaning overhead,
591  * we split 3 for data logs and 3 for node logs as hot, warm, and cold types,
592  * respectively.
593  * In the current design, you should not change the numbers intentionally.
594  * Instead, as a mount option such as active_logs=x, you can use 2, 4, and 6
595  * logs individually according to the underlying devices. (default: 6)
596  * Just in case, on-disk layout covers maximum 16 logs that consist of 8 for
597  * data and 8 for node logs.
598  */
599 #define NR_CURSEG_DATA_TYPE     (3)
600 #define NR_CURSEG_NODE_TYPE     (3)
601 #define NR_CURSEG_TYPE  (NR_CURSEG_DATA_TYPE + NR_CURSEG_NODE_TYPE)
602
603 enum {
604         CURSEG_HOT_DATA = 0,    /* directory entry blocks */
605         CURSEG_WARM_DATA,       /* data blocks */
606         CURSEG_COLD_DATA,       /* multimedia or GCed data blocks */
607         CURSEG_HOT_NODE,        /* direct node blocks of directory files */
608         CURSEG_WARM_NODE,       /* direct node blocks of normal files */
609         CURSEG_COLD_NODE,       /* indirect node blocks */
610         NO_CHECK_TYPE,
611         CURSEG_DIRECT_IO,       /* to use for the direct IO path */
612 };
613
614 struct flush_cmd {
615         struct completion wait;
616         struct llist_node llnode;
617         int ret;
618 };
619
620 struct flush_cmd_control {
621         struct task_struct *f2fs_issue_flush;   /* flush thread */
622         wait_queue_head_t flush_wait_queue;     /* waiting queue for wake-up */
623         atomic_t submit_flush;                  /* # of issued flushes */
624         struct llist_head issue_list;           /* list for command issue */
625         struct llist_node *dispatch_list;       /* list for command dispatch */
626 };
627
628 struct f2fs_sm_info {
629         struct sit_info *sit_info;              /* whole segment information */
630         struct free_segmap_info *free_info;     /* free segment information */
631         struct dirty_seglist_info *dirty_info;  /* dirty segment information */
632         struct curseg_info *curseg_array;       /* active segment information */
633
634         block_t seg0_blkaddr;           /* block address of 0'th segment */
635         block_t main_blkaddr;           /* start block address of main area */
636         block_t ssa_blkaddr;            /* start block address of SSA area */
637
638         unsigned int segment_count;     /* total # of segments */
639         unsigned int main_segments;     /* # of segments in main area */
640         unsigned int reserved_segments; /* # of reserved segments */
641         unsigned int ovp_segments;      /* # of overprovision segments */
642
643         /* a threshold to reclaim prefree segments */
644         unsigned int rec_prefree_segments;
645
646         /* for small discard management */
647         struct list_head discard_list;          /* 4KB discard list */
648         int nr_discards;                        /* # of discards in the list */
649         int max_discards;                       /* max. discards to be issued */
650
651         /* for batched trimming */
652         unsigned int trim_sections;             /* # of sections to trim */
653
654         struct list_head sit_entry_set; /* sit entry set list */
655
656         unsigned int ipu_policy;        /* in-place-update policy */
657         unsigned int min_ipu_util;      /* in-place-update threshold */
658         unsigned int min_fsync_blocks;  /* threshold for fsync */
659
660         /* for flush command control */
661         struct flush_cmd_control *cmd_control_info;
662
663 };
664
665 /*
666  * For superblock
667  */
668 /*
669  * COUNT_TYPE for monitoring
670  *
671  * f2fs monitors the number of several block types such as on-writeback,
672  * dirty dentry blocks, dirty node blocks, and dirty meta blocks.
673  */
674 enum count_type {
675         F2FS_DIRTY_DENTS,
676         F2FS_DIRTY_DATA,
677         F2FS_DIRTY_NODES,
678         F2FS_DIRTY_META,
679         F2FS_INMEM_PAGES,
680         F2FS_DIRTY_IMETA,
681         NR_COUNT_TYPE,
682 };
683
684 /*
685  * The below are the page types of bios used in submit_bio().
686  * The available types are:
687  * DATA                 User data pages. It operates as async mode.
688  * NODE                 Node pages. It operates as async mode.
689  * META                 FS metadata pages such as SIT, NAT, CP.
690  * NR_PAGE_TYPE         The number of page types.
691  * META_FLUSH           Make sure the previous pages are written
692  *                      with waiting the bio's completion
693  * ...                  Only can be used with META.
694  */
695 #define PAGE_TYPE_OF_BIO(type)  ((type) > META ? META : (type))
696 enum page_type {
697         DATA,
698         NODE,
699         META,
700         NR_PAGE_TYPE,
701         META_FLUSH,
702         INMEM,          /* the below types are used by tracepoints only. */
703         INMEM_DROP,
704         INMEM_REVOKE,
705         IPU,
706         OPU,
707 };
708
709 struct f2fs_io_info {
710         struct f2fs_sb_info *sbi;       /* f2fs_sb_info pointer */
711         enum page_type type;    /* contains DATA/NODE/META/META_FLUSH */
712         int op;                 /* contains REQ_OP_ */
713         int op_flags;           /* rq_flag_bits */
714         block_t new_blkaddr;    /* new block address to be written */
715         block_t old_blkaddr;    /* old block address before Cow */
716         struct page *page;      /* page to be written */
717         struct page *encrypted_page;    /* encrypted page */
718 };
719
720 #define is_read_io(rw) (rw == READ)
721 struct f2fs_bio_info {
722         struct f2fs_sb_info *sbi;       /* f2fs superblock */
723         struct bio *bio;                /* bios to merge */
724         sector_t last_block_in_bio;     /* last block number */
725         struct f2fs_io_info fio;        /* store buffered io info. */
726         struct rw_semaphore io_rwsem;   /* blocking op for bio */
727 };
728
729 enum inode_type {
730         DIR_INODE,                      /* for dirty dir inode */
731         FILE_INODE,                     /* for dirty regular/symlink inode */
732         DIRTY_META,                     /* for all dirtied inode metadata */
733         NR_INODE_TYPE,
734 };
735
736 /* for inner inode cache management */
737 struct inode_management {
738         struct radix_tree_root ino_root;        /* ino entry array */
739         spinlock_t ino_lock;                    /* for ino entry lock */
740         struct list_head ino_list;              /* inode list head */
741         unsigned long ino_num;                  /* number of entries */
742 };
743
744 /* For s_flag in struct f2fs_sb_info */
745 enum {
746         SBI_IS_DIRTY,                           /* dirty flag for checkpoint */
747         SBI_IS_CLOSE,                           /* specify unmounting */
748         SBI_NEED_FSCK,                          /* need fsck.f2fs to fix */
749         SBI_POR_DOING,                          /* recovery is doing or not */
750         SBI_NEED_SB_WRITE,                      /* need to recover superblock */
751 };
752
753 enum {
754         CP_TIME,
755         REQ_TIME,
756         MAX_TIME,
757 };
758
759 #ifdef CONFIG_F2FS_FS_ENCRYPTION
760 #define F2FS_KEY_DESC_PREFIX "f2fs:"
761 #define F2FS_KEY_DESC_PREFIX_SIZE 5
762 #endif
763 struct f2fs_sb_info {
764         struct super_block *sb;                 /* pointer to VFS super block */
765         struct proc_dir_entry *s_proc;          /* proc entry */
766         struct f2fs_super_block *raw_super;     /* raw super block pointer */
767         int valid_super_block;                  /* valid super block no */
768         int s_flag;                             /* flags for sbi */
769
770 #ifdef CONFIG_F2FS_FS_ENCRYPTION
771         u8 key_prefix[F2FS_KEY_DESC_PREFIX_SIZE];
772         u8 key_prefix_size;
773 #endif
774         /* for node-related operations */
775         struct f2fs_nm_info *nm_info;           /* node manager */
776         struct inode *node_inode;               /* cache node blocks */
777
778         /* for segment-related operations */
779         struct f2fs_sm_info *sm_info;           /* segment manager */
780
781         /* for bio operations */
782         struct f2fs_bio_info read_io;                   /* for read bios */
783         struct f2fs_bio_info write_io[NR_PAGE_TYPE];    /* for write bios */
784         struct mutex wio_mutex[NODE + 1];       /* bio ordering for NODE/DATA */
785
786         /* for checkpoint */
787         struct f2fs_checkpoint *ckpt;           /* raw checkpoint pointer */
788         struct inode *meta_inode;               /* cache meta blocks */
789         struct mutex cp_mutex;                  /* checkpoint procedure lock */
790         struct percpu_rw_semaphore cp_rwsem;            /* blocking FS operations */
791         struct rw_semaphore node_write;         /* locking node writes */
792         wait_queue_head_t cp_wait;
793         unsigned long last_time[MAX_TIME];      /* to store time in jiffies */
794         long interval_time[MAX_TIME];           /* to store thresholds */
795
796         struct inode_management im[MAX_INO_ENTRY];      /* manage inode cache */
797
798         /* for orphan inode, use 0'th array */
799         unsigned int max_orphans;               /* max orphan inodes */
800
801         /* for inode management */
802         struct list_head inode_list[NR_INODE_TYPE];     /* dirty inode list */
803         spinlock_t inode_lock[NR_INODE_TYPE];   /* for dirty inode list lock */
804
805         /* for extent tree cache */
806         struct radix_tree_root extent_tree_root;/* cache extent cache entries */
807         struct rw_semaphore extent_tree_lock;   /* locking extent radix tree */
808         struct list_head extent_list;           /* lru list for shrinker */
809         spinlock_t extent_lock;                 /* locking extent lru list */
810         atomic_t total_ext_tree;                /* extent tree count */
811         struct list_head zombie_list;           /* extent zombie tree list */
812         atomic_t total_zombie_tree;             /* extent zombie tree count */
813         atomic_t total_ext_node;                /* extent info count */
814
815         /* basic filesystem units */
816         unsigned int log_sectors_per_block;     /* log2 sectors per block */
817         unsigned int log_blocksize;             /* log2 block size */
818         unsigned int blocksize;                 /* block size */
819         unsigned int root_ino_num;              /* root inode number*/
820         unsigned int node_ino_num;              /* node inode number*/
821         unsigned int meta_ino_num;              /* meta inode number*/
822         unsigned int log_blocks_per_seg;        /* log2 blocks per segment */
823         unsigned int blocks_per_seg;            /* blocks per segment */
824         unsigned int segs_per_sec;              /* segments per section */
825         unsigned int secs_per_zone;             /* sections per zone */
826         unsigned int total_sections;            /* total section count */
827         unsigned int total_node_count;          /* total node block count */
828         unsigned int total_valid_node_count;    /* valid node block count */
829         loff_t max_file_blocks;                 /* max block index of file */
830         int active_logs;                        /* # of active logs */
831         int dir_level;                          /* directory level */
832
833         block_t user_block_count;               /* # of user blocks */
834         block_t total_valid_block_count;        /* # of valid blocks */
835         block_t discard_blks;                   /* discard command candidats */
836         block_t last_valid_block_count;         /* for recovery */
837         u32 s_next_generation;                  /* for NFS support */
838         atomic_t nr_wb_bios;                    /* # of writeback bios */
839
840         /* # of pages, see count_type */
841         struct percpu_counter nr_pages[NR_COUNT_TYPE];
842         /* # of allocated blocks */
843         struct percpu_counter alloc_valid_block_count;
844
845         /* valid inode count */
846         struct percpu_counter total_valid_inode_count;
847
848         struct f2fs_mount_info mount_opt;       /* mount options */
849
850         /* for cleaning operations */
851         struct mutex gc_mutex;                  /* mutex for GC */
852         struct f2fs_gc_kthread  *gc_thread;     /* GC thread */
853         unsigned int cur_victim_sec;            /* current victim section num */
854
855         /* maximum # of trials to find a victim segment for SSR and GC */
856         unsigned int max_victim_search;
857
858         /*
859          * for stat information.
860          * one is for the LFS mode, and the other is for the SSR mode.
861          */
862 #ifdef CONFIG_F2FS_STAT_FS
863         struct f2fs_stat_info *stat_info;       /* FS status information */
864         unsigned int segment_count[2];          /* # of allocated segments */
865         unsigned int block_count[2];            /* # of allocated blocks */
866         atomic_t inplace_count;         /* # of inplace update */
867         atomic64_t total_hit_ext;               /* # of lookup extent cache */
868         atomic64_t read_hit_rbtree;             /* # of hit rbtree extent node */
869         atomic64_t read_hit_largest;            /* # of hit largest extent node */
870         atomic64_t read_hit_cached;             /* # of hit cached extent node */
871         atomic_t inline_xattr;                  /* # of inline_xattr inodes */
872         atomic_t inline_inode;                  /* # of inline_data inodes */
873         atomic_t inline_dir;                    /* # of inline_dentry inodes */
874         int bg_gc;                              /* background gc calls */
875         unsigned int ndirty_inode[NR_INODE_TYPE];       /* # of dirty inodes */
876 #endif
877         unsigned int last_victim[2];            /* last victim segment # */
878         spinlock_t stat_lock;                   /* lock for stat operations */
879
880         /* For sysfs suppport */
881         struct kobject s_kobj;
882         struct completion s_kobj_unregister;
883
884         /* For shrinker support */
885         struct list_head s_list;
886         struct mutex umount_mutex;
887         unsigned int shrinker_run_no;
888
889         /* For write statistics */
890         u64 sectors_written_start;
891         u64 kbytes_written;
892
893         /* Reference to checksum algorithm driver via cryptoapi */
894         struct crypto_shash *s_chksum_driver;
895 };
896
897 /* For write statistics. Suppose sector size is 512 bytes,
898  * and the return value is in kbytes. s is of struct f2fs_sb_info.
899  */
900 #define BD_PART_WRITTEN(s)                                               \
901 (((u64)part_stat_read(s->sb->s_bdev->bd_part, sectors[1]) -              \
902                 s->sectors_written_start) >> 1)
903
904 static inline void f2fs_update_time(struct f2fs_sb_info *sbi, int type)
905 {
906         sbi->last_time[type] = jiffies;
907 }
908
909 static inline bool f2fs_time_over(struct f2fs_sb_info *sbi, int type)
910 {
911         struct timespec ts = {sbi->interval_time[type], 0};
912         unsigned long interval = timespec_to_jiffies(&ts);
913
914         return time_after(jiffies, sbi->last_time[type] + interval);
915 }
916
917 static inline bool is_idle(struct f2fs_sb_info *sbi)
918 {
919         struct block_device *bdev = sbi->sb->s_bdev;
920         struct request_queue *q = bdev_get_queue(bdev);
921         struct request_list *rl = &q->root_rl;
922
923         if (rl->count[BLK_RW_SYNC] || rl->count[BLK_RW_ASYNC])
924                 return 0;
925
926         return f2fs_time_over(sbi, REQ_TIME);
927 }
928
929 /*
930  * Inline functions
931  */
932 static inline u32 f2fs_crc32(struct f2fs_sb_info *sbi, const void *address,
933                            unsigned int length)
934 {
935         SHASH_DESC_ON_STACK(shash, sbi->s_chksum_driver);
936         u32 *ctx = (u32 *)shash_desc_ctx(shash);
937         int err;
938
939         shash->tfm = sbi->s_chksum_driver;
940         shash->flags = 0;
941         *ctx = F2FS_SUPER_MAGIC;
942
943         err = crypto_shash_update(shash, address, length);
944         BUG_ON(err);
945
946         return *ctx;
947 }
948
949 static inline bool f2fs_crc_valid(struct f2fs_sb_info *sbi, __u32 blk_crc,
950                                   void *buf, size_t buf_size)
951 {
952         return f2fs_crc32(sbi, buf, buf_size) == blk_crc;
953 }
954
955 static inline struct f2fs_inode_info *F2FS_I(struct inode *inode)
956 {
957         return container_of(inode, struct f2fs_inode_info, vfs_inode);
958 }
959
960 static inline struct f2fs_sb_info *F2FS_SB(struct super_block *sb)
961 {
962         return sb->s_fs_info;
963 }
964
965 static inline struct f2fs_sb_info *F2FS_I_SB(struct inode *inode)
966 {
967         return F2FS_SB(inode->i_sb);
968 }
969
970 static inline struct f2fs_sb_info *F2FS_M_SB(struct address_space *mapping)
971 {
972         return F2FS_I_SB(mapping->host);
973 }
974
975 static inline struct f2fs_sb_info *F2FS_P_SB(struct page *page)
976 {
977         return F2FS_M_SB(page->mapping);
978 }
979
980 static inline struct f2fs_super_block *F2FS_RAW_SUPER(struct f2fs_sb_info *sbi)
981 {
982         return (struct f2fs_super_block *)(sbi->raw_super);
983 }
984
985 static inline struct f2fs_checkpoint *F2FS_CKPT(struct f2fs_sb_info *sbi)
986 {
987         return (struct f2fs_checkpoint *)(sbi->ckpt);
988 }
989
990 static inline struct f2fs_node *F2FS_NODE(struct page *page)
991 {
992         return (struct f2fs_node *)page_address(page);
993 }
994
995 static inline struct f2fs_inode *F2FS_INODE(struct page *page)
996 {
997         return &((struct f2fs_node *)page_address(page))->i;
998 }
999
1000 static inline struct f2fs_nm_info *NM_I(struct f2fs_sb_info *sbi)
1001 {
1002         return (struct f2fs_nm_info *)(sbi->nm_info);
1003 }
1004
1005 static inline struct f2fs_sm_info *SM_I(struct f2fs_sb_info *sbi)
1006 {
1007         return (struct f2fs_sm_info *)(sbi->sm_info);
1008 }
1009
1010 static inline struct sit_info *SIT_I(struct f2fs_sb_info *sbi)
1011 {
1012         return (struct sit_info *)(SM_I(sbi)->sit_info);
1013 }
1014
1015 static inline struct free_segmap_info *FREE_I(struct f2fs_sb_info *sbi)
1016 {
1017         return (struct free_segmap_info *)(SM_I(sbi)->free_info);
1018 }
1019
1020 static inline struct dirty_seglist_info *DIRTY_I(struct f2fs_sb_info *sbi)
1021 {
1022         return (struct dirty_seglist_info *)(SM_I(sbi)->dirty_info);
1023 }
1024
1025 static inline struct address_space *META_MAPPING(struct f2fs_sb_info *sbi)
1026 {
1027         return sbi->meta_inode->i_mapping;
1028 }
1029
1030 static inline struct address_space *NODE_MAPPING(struct f2fs_sb_info *sbi)
1031 {
1032         return sbi->node_inode->i_mapping;
1033 }
1034
1035 static inline bool is_sbi_flag_set(struct f2fs_sb_info *sbi, unsigned int type)
1036 {
1037         return sbi->s_flag & (0x01 << type);
1038 }
1039
1040 static inline void set_sbi_flag(struct f2fs_sb_info *sbi, unsigned int type)
1041 {
1042         sbi->s_flag |= (0x01 << type);
1043 }
1044
1045 static inline void clear_sbi_flag(struct f2fs_sb_info *sbi, unsigned int type)
1046 {
1047         sbi->s_flag &= ~(0x01 << type);
1048 }
1049
1050 static inline unsigned long long cur_cp_version(struct f2fs_checkpoint *cp)
1051 {
1052         return le64_to_cpu(cp->checkpoint_ver);
1053 }
1054
1055 static inline bool is_set_ckpt_flags(struct f2fs_checkpoint *cp, unsigned int f)
1056 {
1057         unsigned int ckpt_flags = le32_to_cpu(cp->ckpt_flags);
1058         return ckpt_flags & f;
1059 }
1060
1061 static inline void set_ckpt_flags(struct f2fs_checkpoint *cp, unsigned int f)
1062 {
1063         unsigned int ckpt_flags = le32_to_cpu(cp->ckpt_flags);
1064         ckpt_flags |= f;
1065         cp->ckpt_flags = cpu_to_le32(ckpt_flags);
1066 }
1067
1068 static inline void clear_ckpt_flags(struct f2fs_checkpoint *cp, unsigned int f)
1069 {
1070         unsigned int ckpt_flags = le32_to_cpu(cp->ckpt_flags);
1071         ckpt_flags &= (~f);
1072         cp->ckpt_flags = cpu_to_le32(ckpt_flags);
1073 }
1074
1075 static inline void f2fs_lock_op(struct f2fs_sb_info *sbi)
1076 {
1077         percpu_down_read(&sbi->cp_rwsem);
1078 }
1079
1080 static inline void f2fs_unlock_op(struct f2fs_sb_info *sbi)
1081 {
1082         percpu_up_read(&sbi->cp_rwsem);
1083 }
1084
1085 static inline void f2fs_lock_all(struct f2fs_sb_info *sbi)
1086 {
1087         percpu_down_write(&sbi->cp_rwsem);
1088 }
1089
1090 static inline void f2fs_unlock_all(struct f2fs_sb_info *sbi)
1091 {
1092         percpu_up_write(&sbi->cp_rwsem);
1093 }
1094
1095 static inline int __get_cp_reason(struct f2fs_sb_info *sbi)
1096 {
1097         int reason = CP_SYNC;
1098
1099         if (test_opt(sbi, FASTBOOT))
1100                 reason = CP_FASTBOOT;
1101         if (is_sbi_flag_set(sbi, SBI_IS_CLOSE))
1102                 reason = CP_UMOUNT;
1103         return reason;
1104 }
1105
1106 static inline bool __remain_node_summaries(int reason)
1107 {
1108         return (reason == CP_UMOUNT || reason == CP_FASTBOOT);
1109 }
1110
1111 static inline bool __exist_node_summaries(struct f2fs_sb_info *sbi)
1112 {
1113         return (is_set_ckpt_flags(F2FS_CKPT(sbi), CP_UMOUNT_FLAG) ||
1114                         is_set_ckpt_flags(F2FS_CKPT(sbi), CP_FASTBOOT_FLAG));
1115 }
1116
1117 /*
1118  * Check whether the given nid is within node id range.
1119  */
1120 static inline int check_nid_range(struct f2fs_sb_info *sbi, nid_t nid)
1121 {
1122         if (unlikely(nid < F2FS_ROOT_INO(sbi)))
1123                 return -EINVAL;
1124         if (unlikely(nid >= NM_I(sbi)->max_nid))
1125                 return -EINVAL;
1126         return 0;
1127 }
1128
1129 #define F2FS_DEFAULT_ALLOCATED_BLOCKS   1
1130
1131 /*
1132  * Check whether the inode has blocks or not
1133  */
1134 static inline int F2FS_HAS_BLOCKS(struct inode *inode)
1135 {
1136         if (F2FS_I(inode)->i_xattr_nid)
1137                 return inode->i_blocks > F2FS_DEFAULT_ALLOCATED_BLOCKS + 1;
1138         else
1139                 return inode->i_blocks > F2FS_DEFAULT_ALLOCATED_BLOCKS;
1140 }
1141
1142 static inline bool f2fs_has_xattr_block(unsigned int ofs)
1143 {
1144         return ofs == XATTR_NODE_OFFSET;
1145 }
1146
1147 static inline void f2fs_i_blocks_write(struct inode *, blkcnt_t, bool);
1148 static inline bool inc_valid_block_count(struct f2fs_sb_info *sbi,
1149                                  struct inode *inode, blkcnt_t *count)
1150 {
1151         blkcnt_t diff;
1152
1153 #ifdef CONFIG_F2FS_FAULT_INJECTION
1154         if (time_to_inject(FAULT_BLOCK))
1155                 return false;
1156 #endif
1157         /*
1158          * let's increase this in prior to actual block count change in order
1159          * for f2fs_sync_file to avoid data races when deciding checkpoint.
1160          */
1161         percpu_counter_add(&sbi->alloc_valid_block_count, (*count));
1162
1163         spin_lock(&sbi->stat_lock);
1164         sbi->total_valid_block_count += (block_t)(*count);
1165         if (unlikely(sbi->total_valid_block_count > sbi->user_block_count)) {
1166                 diff = sbi->total_valid_block_count - sbi->user_block_count;
1167                 *count -= diff;
1168                 sbi->total_valid_block_count = sbi->user_block_count;
1169                 if (!*count) {
1170                         spin_unlock(&sbi->stat_lock);
1171                         percpu_counter_sub(&sbi->alloc_valid_block_count, diff);
1172                         return false;
1173                 }
1174         }
1175         spin_unlock(&sbi->stat_lock);
1176
1177         f2fs_i_blocks_write(inode, *count, true);
1178         return true;
1179 }
1180
1181 static inline void dec_valid_block_count(struct f2fs_sb_info *sbi,
1182                                                 struct inode *inode,
1183                                                 blkcnt_t count)
1184 {
1185         spin_lock(&sbi->stat_lock);
1186         f2fs_bug_on(sbi, sbi->total_valid_block_count < (block_t) count);
1187         f2fs_bug_on(sbi, inode->i_blocks < count);
1188         sbi->total_valid_block_count -= (block_t)count;
1189         spin_unlock(&sbi->stat_lock);
1190         f2fs_i_blocks_write(inode, count, false);
1191 }
1192
1193 static inline void inc_page_count(struct f2fs_sb_info *sbi, int count_type)
1194 {
1195         percpu_counter_inc(&sbi->nr_pages[count_type]);
1196         set_sbi_flag(sbi, SBI_IS_DIRTY);
1197 }
1198
1199 static inline void inode_inc_dirty_pages(struct inode *inode)
1200 {
1201         percpu_counter_inc(&F2FS_I(inode)->dirty_pages);
1202         inc_page_count(F2FS_I_SB(inode), S_ISDIR(inode->i_mode) ?
1203                                 F2FS_DIRTY_DENTS : F2FS_DIRTY_DATA);
1204 }
1205
1206 static inline void dec_page_count(struct f2fs_sb_info *sbi, int count_type)
1207 {
1208         percpu_counter_dec(&sbi->nr_pages[count_type]);
1209 }
1210
1211 static inline void inode_dec_dirty_pages(struct inode *inode)
1212 {
1213         if (!S_ISDIR(inode->i_mode) && !S_ISREG(inode->i_mode) &&
1214                         !S_ISLNK(inode->i_mode))
1215                 return;
1216
1217         percpu_counter_dec(&F2FS_I(inode)->dirty_pages);
1218         dec_page_count(F2FS_I_SB(inode), S_ISDIR(inode->i_mode) ?
1219                                 F2FS_DIRTY_DENTS : F2FS_DIRTY_DATA);
1220 }
1221
1222 static inline s64 get_pages(struct f2fs_sb_info *sbi, int count_type)
1223 {
1224         return percpu_counter_sum_positive(&sbi->nr_pages[count_type]);
1225 }
1226
1227 static inline s64 get_dirty_pages(struct inode *inode)
1228 {
1229         return percpu_counter_sum_positive(&F2FS_I(inode)->dirty_pages);
1230 }
1231
1232 static inline int get_blocktype_secs(struct f2fs_sb_info *sbi, int block_type)
1233 {
1234         unsigned int pages_per_sec = sbi->segs_per_sec * sbi->blocks_per_seg;
1235         unsigned int segs = (get_pages(sbi, block_type) + pages_per_sec - 1) >>
1236                                                 sbi->log_blocks_per_seg;
1237
1238         return segs / sbi->segs_per_sec;
1239 }
1240
1241 static inline block_t valid_user_blocks(struct f2fs_sb_info *sbi)
1242 {
1243         return sbi->total_valid_block_count;
1244 }
1245
1246 static inline unsigned long __bitmap_size(struct f2fs_sb_info *sbi, int flag)
1247 {
1248         struct f2fs_checkpoint *ckpt = F2FS_CKPT(sbi);
1249
1250         /* return NAT or SIT bitmap */
1251         if (flag == NAT_BITMAP)
1252                 return le32_to_cpu(ckpt->nat_ver_bitmap_bytesize);
1253         else if (flag == SIT_BITMAP)
1254                 return le32_to_cpu(ckpt->sit_ver_bitmap_bytesize);
1255
1256         return 0;
1257 }
1258
1259 static inline block_t __cp_payload(struct f2fs_sb_info *sbi)
1260 {
1261         return le32_to_cpu(F2FS_RAW_SUPER(sbi)->cp_payload);
1262 }
1263
1264 static inline void *__bitmap_ptr(struct f2fs_sb_info *sbi, int flag)
1265 {
1266         struct f2fs_checkpoint *ckpt = F2FS_CKPT(sbi);
1267         int offset;
1268
1269         if (__cp_payload(sbi) > 0) {
1270                 if (flag == NAT_BITMAP)
1271                         return &ckpt->sit_nat_version_bitmap;
1272                 else
1273                         return (unsigned char *)ckpt + F2FS_BLKSIZE;
1274         } else {
1275                 offset = (flag == NAT_BITMAP) ?
1276                         le32_to_cpu(ckpt->sit_ver_bitmap_bytesize) : 0;
1277                 return &ckpt->sit_nat_version_bitmap + offset;
1278         }
1279 }
1280
1281 static inline block_t __start_cp_addr(struct f2fs_sb_info *sbi)
1282 {
1283         block_t start_addr;
1284         struct f2fs_checkpoint *ckpt = F2FS_CKPT(sbi);
1285         unsigned long long ckpt_version = cur_cp_version(ckpt);
1286
1287         start_addr = le32_to_cpu(F2FS_RAW_SUPER(sbi)->cp_blkaddr);
1288
1289         /*
1290          * odd numbered checkpoint should at cp segment 0
1291          * and even segment must be at cp segment 1
1292          */
1293         if (!(ckpt_version & 1))
1294                 start_addr += sbi->blocks_per_seg;
1295
1296         return start_addr;
1297 }
1298
1299 static inline block_t __start_sum_addr(struct f2fs_sb_info *sbi)
1300 {
1301         return le32_to_cpu(F2FS_CKPT(sbi)->cp_pack_start_sum);
1302 }
1303
1304 static inline bool inc_valid_node_count(struct f2fs_sb_info *sbi,
1305                                                 struct inode *inode)
1306 {
1307         block_t valid_block_count;
1308         unsigned int valid_node_count;
1309
1310         spin_lock(&sbi->stat_lock);
1311
1312         valid_block_count = sbi->total_valid_block_count + 1;
1313         if (unlikely(valid_block_count > sbi->user_block_count)) {
1314                 spin_unlock(&sbi->stat_lock);
1315                 return false;
1316         }
1317
1318         valid_node_count = sbi->total_valid_node_count + 1;
1319         if (unlikely(valid_node_count > sbi->total_node_count)) {
1320                 spin_unlock(&sbi->stat_lock);
1321                 return false;
1322         }
1323
1324         if (inode)
1325                 f2fs_i_blocks_write(inode, 1, true);
1326
1327         sbi->total_valid_node_count++;
1328         sbi->total_valid_block_count++;
1329         spin_unlock(&sbi->stat_lock);
1330
1331         percpu_counter_inc(&sbi->alloc_valid_block_count);
1332         return true;
1333 }
1334
1335 static inline void dec_valid_node_count(struct f2fs_sb_info *sbi,
1336                                                 struct inode *inode)
1337 {
1338         spin_lock(&sbi->stat_lock);
1339
1340         f2fs_bug_on(sbi, !sbi->total_valid_block_count);
1341         f2fs_bug_on(sbi, !sbi->total_valid_node_count);
1342         f2fs_bug_on(sbi, !inode->i_blocks);
1343
1344         f2fs_i_blocks_write(inode, 1, false);
1345         sbi->total_valid_node_count--;
1346         sbi->total_valid_block_count--;
1347
1348         spin_unlock(&sbi->stat_lock);
1349 }
1350
1351 static inline unsigned int valid_node_count(struct f2fs_sb_info *sbi)
1352 {
1353         return sbi->total_valid_node_count;
1354 }
1355
1356 static inline void inc_valid_inode_count(struct f2fs_sb_info *sbi)
1357 {
1358         percpu_counter_inc(&sbi->total_valid_inode_count);
1359 }
1360
1361 static inline void dec_valid_inode_count(struct f2fs_sb_info *sbi)
1362 {
1363         percpu_counter_dec(&sbi->total_valid_inode_count);
1364 }
1365
1366 static inline s64 valid_inode_count(struct f2fs_sb_info *sbi)
1367 {
1368         return percpu_counter_sum_positive(&sbi->total_valid_inode_count);
1369 }
1370
1371 static inline struct page *f2fs_grab_cache_page(struct address_space *mapping,
1372                                                 pgoff_t index, bool for_write)
1373 {
1374 #ifdef CONFIG_F2FS_FAULT_INJECTION
1375         struct page *page = find_lock_page(mapping, index);
1376         if (page)
1377                 return page;
1378
1379         if (time_to_inject(FAULT_PAGE_ALLOC))
1380                 return NULL;
1381 #endif
1382         if (!for_write)
1383                 return grab_cache_page(mapping, index);
1384         return grab_cache_page_write_begin(mapping, index, AOP_FLAG_NOFS);
1385 }
1386
1387 static inline void f2fs_copy_page(struct page *src, struct page *dst)
1388 {
1389         char *src_kaddr = kmap(src);
1390         char *dst_kaddr = kmap(dst);
1391
1392         memcpy(dst_kaddr, src_kaddr, PAGE_SIZE);
1393         kunmap(dst);
1394         kunmap(src);
1395 }
1396
1397 static inline void f2fs_put_page(struct page *page, int unlock)
1398 {
1399         if (!page)
1400                 return;
1401
1402         if (unlock) {
1403                 f2fs_bug_on(F2FS_P_SB(page), !PageLocked(page));
1404                 unlock_page(page);
1405         }
1406         put_page(page);
1407 }
1408
1409 static inline void f2fs_put_dnode(struct dnode_of_data *dn)
1410 {
1411         if (dn->node_page)
1412                 f2fs_put_page(dn->node_page, 1);
1413         if (dn->inode_page && dn->node_page != dn->inode_page)
1414                 f2fs_put_page(dn->inode_page, 0);
1415         dn->node_page = NULL;
1416         dn->inode_page = NULL;
1417 }
1418
1419 static inline struct kmem_cache *f2fs_kmem_cache_create(const char *name,
1420                                         size_t size)
1421 {
1422         return kmem_cache_create(name, size, 0, SLAB_RECLAIM_ACCOUNT, NULL);
1423 }
1424
1425 static inline void *f2fs_kmem_cache_alloc(struct kmem_cache *cachep,
1426                                                 gfp_t flags)
1427 {
1428         void *entry;
1429
1430         entry = kmem_cache_alloc(cachep, flags);
1431         if (!entry)
1432                 entry = kmem_cache_alloc(cachep, flags | __GFP_NOFAIL);
1433         return entry;
1434 }
1435
1436 static inline struct bio *f2fs_bio_alloc(int npages)
1437 {
1438         struct bio *bio;
1439
1440         /* No failure on bio allocation */
1441         bio = bio_alloc(GFP_NOIO, npages);
1442         if (!bio)
1443                 bio = bio_alloc(GFP_NOIO | __GFP_NOFAIL, npages);
1444         return bio;
1445 }
1446
1447 static inline void f2fs_radix_tree_insert(struct radix_tree_root *root,
1448                                 unsigned long index, void *item)
1449 {
1450         while (radix_tree_insert(root, index, item))
1451                 cond_resched();
1452 }
1453
1454 #define RAW_IS_INODE(p) ((p)->footer.nid == (p)->footer.ino)
1455
1456 static inline bool IS_INODE(struct page *page)
1457 {
1458         struct f2fs_node *p = F2FS_NODE(page);
1459         return RAW_IS_INODE(p);
1460 }
1461
1462 static inline __le32 *blkaddr_in_node(struct f2fs_node *node)
1463 {
1464         return RAW_IS_INODE(node) ? node->i.i_addr : node->dn.addr;
1465 }
1466
1467 static inline block_t datablock_addr(struct page *node_page,
1468                 unsigned int offset)
1469 {
1470         struct f2fs_node *raw_node;
1471         __le32 *addr_array;
1472         raw_node = F2FS_NODE(node_page);
1473         addr_array = blkaddr_in_node(raw_node);
1474         return le32_to_cpu(addr_array[offset]);
1475 }
1476
1477 static inline int f2fs_test_bit(unsigned int nr, char *addr)
1478 {
1479         int mask;
1480
1481         addr += (nr >> 3);
1482         mask = 1 << (7 - (nr & 0x07));
1483         return mask & *addr;
1484 }
1485
1486 static inline void f2fs_set_bit(unsigned int nr, char *addr)
1487 {
1488         int mask;
1489
1490         addr += (nr >> 3);
1491         mask = 1 << (7 - (nr & 0x07));
1492         *addr |= mask;
1493 }
1494
1495 static inline void f2fs_clear_bit(unsigned int nr, char *addr)
1496 {
1497         int mask;
1498
1499         addr += (nr >> 3);
1500         mask = 1 << (7 - (nr & 0x07));
1501         *addr &= ~mask;
1502 }
1503
1504 static inline int f2fs_test_and_set_bit(unsigned int nr, char *addr)
1505 {
1506         int mask;
1507         int ret;
1508
1509         addr += (nr >> 3);
1510         mask = 1 << (7 - (nr & 0x07));
1511         ret = mask & *addr;
1512         *addr |= mask;
1513         return ret;
1514 }
1515
1516 static inline int f2fs_test_and_clear_bit(unsigned int nr, char *addr)
1517 {
1518         int mask;
1519         int ret;
1520
1521         addr += (nr >> 3);
1522         mask = 1 << (7 - (nr & 0x07));
1523         ret = mask & *addr;
1524         *addr &= ~mask;
1525         return ret;
1526 }
1527
1528 static inline void f2fs_change_bit(unsigned int nr, char *addr)
1529 {
1530         int mask;
1531
1532         addr += (nr >> 3);
1533         mask = 1 << (7 - (nr & 0x07));
1534         *addr ^= mask;
1535 }
1536
1537 /* used for f2fs_inode_info->flags */
1538 enum {
1539         FI_NEW_INODE,           /* indicate newly allocated inode */
1540         FI_DIRTY_INODE,         /* indicate inode is dirty or not */
1541         FI_AUTO_RECOVER,        /* indicate inode is recoverable */
1542         FI_DIRTY_DIR,           /* indicate directory has dirty pages */
1543         FI_INC_LINK,            /* need to increment i_nlink */
1544         FI_ACL_MODE,            /* indicate acl mode */
1545         FI_NO_ALLOC,            /* should not allocate any blocks */
1546         FI_FREE_NID,            /* free allocated nide */
1547         FI_NO_EXTENT,           /* not to use the extent cache */
1548         FI_INLINE_XATTR,        /* used for inline xattr */
1549         FI_INLINE_DATA,         /* used for inline data*/
1550         FI_INLINE_DENTRY,       /* used for inline dentry */
1551         FI_APPEND_WRITE,        /* inode has appended data */
1552         FI_UPDATE_WRITE,        /* inode has in-place-update data */
1553         FI_NEED_IPU,            /* used for ipu per file */
1554         FI_ATOMIC_FILE,         /* indicate atomic file */
1555         FI_VOLATILE_FILE,       /* indicate volatile file */
1556         FI_FIRST_BLOCK_WRITTEN, /* indicate #0 data block was written */
1557         FI_DROP_CACHE,          /* drop dirty page cache */
1558         FI_DATA_EXIST,          /* indicate data exists */
1559         FI_INLINE_DOTS,         /* indicate inline dot dentries */
1560         FI_DO_DEFRAG,           /* indicate defragment is running */
1561         FI_DIRTY_FILE,          /* indicate regular/symlink has dirty pages */
1562 };
1563
1564 static inline void __mark_inode_dirty_flag(struct inode *inode,
1565                                                 int flag, bool set)
1566 {
1567         switch (flag) {
1568         case FI_INLINE_XATTR:
1569         case FI_INLINE_DATA:
1570         case FI_INLINE_DENTRY:
1571                 if (set)
1572                         return;
1573         case FI_DATA_EXIST:
1574         case FI_INLINE_DOTS:
1575                 f2fs_mark_inode_dirty_sync(inode);
1576         }
1577 }
1578
1579 static inline void set_inode_flag(struct inode *inode, int flag)
1580 {
1581         if (!test_bit(flag, &F2FS_I(inode)->flags))
1582                 set_bit(flag, &F2FS_I(inode)->flags);
1583         __mark_inode_dirty_flag(inode, flag, true);
1584 }
1585
1586 static inline int is_inode_flag_set(struct inode *inode, int flag)
1587 {
1588         return test_bit(flag, &F2FS_I(inode)->flags);
1589 }
1590
1591 static inline void clear_inode_flag(struct inode *inode, int flag)
1592 {
1593         if (test_bit(flag, &F2FS_I(inode)->flags))
1594                 clear_bit(flag, &F2FS_I(inode)->flags);
1595         __mark_inode_dirty_flag(inode, flag, false);
1596 }
1597
1598 static inline void set_acl_inode(struct inode *inode, umode_t mode)
1599 {
1600         F2FS_I(inode)->i_acl_mode = mode;
1601         set_inode_flag(inode, FI_ACL_MODE);
1602         f2fs_mark_inode_dirty_sync(inode);
1603 }
1604
1605 static inline void f2fs_i_links_write(struct inode *inode, bool inc)
1606 {
1607         if (inc)
1608                 inc_nlink(inode);
1609         else
1610                 drop_nlink(inode);
1611         f2fs_mark_inode_dirty_sync(inode);
1612 }
1613
1614 static inline void f2fs_i_blocks_write(struct inode *inode,
1615                                         blkcnt_t diff, bool add)
1616 {
1617         bool clean = !is_inode_flag_set(inode, FI_DIRTY_INODE);
1618         bool recover = is_inode_flag_set(inode, FI_AUTO_RECOVER);
1619
1620         inode->i_blocks = add ? inode->i_blocks + diff :
1621                                 inode->i_blocks - diff;
1622         f2fs_mark_inode_dirty_sync(inode);
1623         if (clean || recover)
1624                 set_inode_flag(inode, FI_AUTO_RECOVER);
1625 }
1626
1627 static inline void f2fs_i_size_write(struct inode *inode, loff_t i_size)
1628 {
1629         bool clean = !is_inode_flag_set(inode, FI_DIRTY_INODE);
1630         bool recover = is_inode_flag_set(inode, FI_AUTO_RECOVER);
1631
1632         if (i_size_read(inode) == i_size)
1633                 return;
1634
1635         i_size_write(inode, i_size);
1636         f2fs_mark_inode_dirty_sync(inode);
1637         if (clean || recover)
1638                 set_inode_flag(inode, FI_AUTO_RECOVER);
1639 }
1640
1641 static inline bool f2fs_skip_inode_update(struct inode *inode)
1642 {
1643         if (!is_inode_flag_set(inode, FI_AUTO_RECOVER))
1644                 return false;
1645         return F2FS_I(inode)->last_disk_size == i_size_read(inode);
1646 }
1647
1648 static inline void f2fs_i_depth_write(struct inode *inode, unsigned int depth)
1649 {
1650         F2FS_I(inode)->i_current_depth = depth;
1651         f2fs_mark_inode_dirty_sync(inode);
1652 }
1653
1654 static inline void f2fs_i_xnid_write(struct inode *inode, nid_t xnid)
1655 {
1656         F2FS_I(inode)->i_xattr_nid = xnid;
1657         f2fs_mark_inode_dirty_sync(inode);
1658 }
1659
1660 static inline void f2fs_i_pino_write(struct inode *inode, nid_t pino)
1661 {
1662         F2FS_I(inode)->i_pino = pino;
1663         f2fs_mark_inode_dirty_sync(inode);
1664 }
1665
1666 static inline void get_inline_info(struct inode *inode, struct f2fs_inode *ri)
1667 {
1668         struct f2fs_inode_info *fi = F2FS_I(inode);
1669
1670         if (ri->i_inline & F2FS_INLINE_XATTR)
1671                 set_bit(FI_INLINE_XATTR, &fi->flags);
1672         if (ri->i_inline & F2FS_INLINE_DATA)
1673                 set_bit(FI_INLINE_DATA, &fi->flags);
1674         if (ri->i_inline & F2FS_INLINE_DENTRY)
1675                 set_bit(FI_INLINE_DENTRY, &fi->flags);
1676         if (ri->i_inline & F2FS_DATA_EXIST)
1677                 set_bit(FI_DATA_EXIST, &fi->flags);
1678         if (ri->i_inline & F2FS_INLINE_DOTS)
1679                 set_bit(FI_INLINE_DOTS, &fi->flags);
1680 }
1681
1682 static inline void set_raw_inline(struct inode *inode, struct f2fs_inode *ri)
1683 {
1684         ri->i_inline = 0;
1685
1686         if (is_inode_flag_set(inode, FI_INLINE_XATTR))
1687                 ri->i_inline |= F2FS_INLINE_XATTR;
1688         if (is_inode_flag_set(inode, FI_INLINE_DATA))
1689                 ri->i_inline |= F2FS_INLINE_DATA;
1690         if (is_inode_flag_set(inode, FI_INLINE_DENTRY))
1691                 ri->i_inline |= F2FS_INLINE_DENTRY;
1692         if (is_inode_flag_set(inode, FI_DATA_EXIST))
1693                 ri->i_inline |= F2FS_DATA_EXIST;
1694         if (is_inode_flag_set(inode, FI_INLINE_DOTS))
1695                 ri->i_inline |= F2FS_INLINE_DOTS;
1696 }
1697
1698 static inline int f2fs_has_inline_xattr(struct inode *inode)
1699 {
1700         return is_inode_flag_set(inode, FI_INLINE_XATTR);
1701 }
1702
1703 static inline unsigned int addrs_per_inode(struct inode *inode)
1704 {
1705         if (f2fs_has_inline_xattr(inode))
1706                 return DEF_ADDRS_PER_INODE - F2FS_INLINE_XATTR_ADDRS;
1707         return DEF_ADDRS_PER_INODE;
1708 }
1709
1710 static inline void *inline_xattr_addr(struct page *page)
1711 {
1712         struct f2fs_inode *ri = F2FS_INODE(page);
1713         return (void *)&(ri->i_addr[DEF_ADDRS_PER_INODE -
1714                                         F2FS_INLINE_XATTR_ADDRS]);
1715 }
1716
1717 static inline int inline_xattr_size(struct inode *inode)
1718 {
1719         if (f2fs_has_inline_xattr(inode))
1720                 return F2FS_INLINE_XATTR_ADDRS << 2;
1721         else
1722                 return 0;
1723 }
1724
1725 static inline int f2fs_has_inline_data(struct inode *inode)
1726 {
1727         return is_inode_flag_set(inode, FI_INLINE_DATA);
1728 }
1729
1730 static inline void f2fs_clear_inline_inode(struct inode *inode)
1731 {
1732         clear_inode_flag(inode, FI_INLINE_DATA);
1733         clear_inode_flag(inode, FI_DATA_EXIST);
1734 }
1735
1736 static inline int f2fs_exist_data(struct inode *inode)
1737 {
1738         return is_inode_flag_set(inode, FI_DATA_EXIST);
1739 }
1740
1741 static inline int f2fs_has_inline_dots(struct inode *inode)
1742 {
1743         return is_inode_flag_set(inode, FI_INLINE_DOTS);
1744 }
1745
1746 static inline bool f2fs_is_atomic_file(struct inode *inode)
1747 {
1748         return is_inode_flag_set(inode, FI_ATOMIC_FILE);
1749 }
1750
1751 static inline bool f2fs_is_volatile_file(struct inode *inode)
1752 {
1753         return is_inode_flag_set(inode, FI_VOLATILE_FILE);
1754 }
1755
1756 static inline bool f2fs_is_first_block_written(struct inode *inode)
1757 {
1758         return is_inode_flag_set(inode, FI_FIRST_BLOCK_WRITTEN);
1759 }
1760
1761 static inline bool f2fs_is_drop_cache(struct inode *inode)
1762 {
1763         return is_inode_flag_set(inode, FI_DROP_CACHE);
1764 }
1765
1766 static inline void *inline_data_addr(struct page *page)
1767 {
1768         struct f2fs_inode *ri = F2FS_INODE(page);
1769         return (void *)&(ri->i_addr[1]);
1770 }
1771
1772 static inline int f2fs_has_inline_dentry(struct inode *inode)
1773 {
1774         return is_inode_flag_set(inode, FI_INLINE_DENTRY);
1775 }
1776
1777 static inline void f2fs_dentry_kunmap(struct inode *dir, struct page *page)
1778 {
1779         if (!f2fs_has_inline_dentry(dir))
1780                 kunmap(page);
1781 }
1782
1783 static inline int is_file(struct inode *inode, int type)
1784 {
1785         return F2FS_I(inode)->i_advise & type;
1786 }
1787
1788 static inline void set_file(struct inode *inode, int type)
1789 {
1790         F2FS_I(inode)->i_advise |= type;
1791         f2fs_mark_inode_dirty_sync(inode);
1792 }
1793
1794 static inline void clear_file(struct inode *inode, int type)
1795 {
1796         F2FS_I(inode)->i_advise &= ~type;
1797         f2fs_mark_inode_dirty_sync(inode);
1798 }
1799
1800 static inline int f2fs_readonly(struct super_block *sb)
1801 {
1802         return sb->s_flags & MS_RDONLY;
1803 }
1804
1805 static inline bool f2fs_cp_error(struct f2fs_sb_info *sbi)
1806 {
1807         return is_set_ckpt_flags(sbi->ckpt, CP_ERROR_FLAG);
1808 }
1809
1810 static inline bool is_dot_dotdot(const struct qstr *str)
1811 {
1812         if (str->len == 1 && str->name[0] == '.')
1813                 return true;
1814
1815         if (str->len == 2 && str->name[0] == '.' && str->name[1] == '.')
1816                 return true;
1817
1818         return false;
1819 }
1820
1821 static inline bool f2fs_may_extent_tree(struct inode *inode)
1822 {
1823         if (!test_opt(F2FS_I_SB(inode), EXTENT_CACHE) ||
1824                         is_inode_flag_set(inode, FI_NO_EXTENT))
1825                 return false;
1826
1827         return S_ISREG(inode->i_mode);
1828 }
1829
1830 static inline void *f2fs_kmalloc(size_t size, gfp_t flags)
1831 {
1832 #ifdef CONFIG_F2FS_FAULT_INJECTION
1833         if (time_to_inject(FAULT_KMALLOC))
1834                 return NULL;
1835 #endif
1836         return kmalloc(size, flags);
1837 }
1838
1839 static inline void *f2fs_kvmalloc(size_t size, gfp_t flags)
1840 {
1841         void *ret;
1842
1843         ret = kmalloc(size, flags | __GFP_NOWARN);
1844         if (!ret)
1845                 ret = __vmalloc(size, flags, PAGE_KERNEL);
1846         return ret;
1847 }
1848
1849 static inline void *f2fs_kvzalloc(size_t size, gfp_t flags)
1850 {
1851         void *ret;
1852
1853         ret = kzalloc(size, flags | __GFP_NOWARN);
1854         if (!ret)
1855                 ret = __vmalloc(size, flags | __GFP_ZERO, PAGE_KERNEL);
1856         return ret;
1857 }
1858
1859 #define get_inode_mode(i) \
1860         ((is_inode_flag_set(i, FI_ACL_MODE)) ? \
1861          (F2FS_I(i)->i_acl_mode) : ((i)->i_mode))
1862
1863 /* get offset of first page in next direct node */
1864 #define PGOFS_OF_NEXT_DNODE(pgofs, inode)                               \
1865         ((pgofs < ADDRS_PER_INODE(inode)) ? ADDRS_PER_INODE(inode) :    \
1866         (pgofs - ADDRS_PER_INODE(inode) + ADDRS_PER_BLOCK) /    \
1867         ADDRS_PER_BLOCK * ADDRS_PER_BLOCK + ADDRS_PER_INODE(inode))
1868
1869 /*
1870  * file.c
1871  */
1872 int f2fs_sync_file(struct file *, loff_t, loff_t, int);
1873 void truncate_data_blocks(struct dnode_of_data *);
1874 int truncate_blocks(struct inode *, u64, bool);
1875 int f2fs_truncate(struct inode *);
1876 int f2fs_getattr(struct vfsmount *, struct dentry *, struct kstat *);
1877 int f2fs_setattr(struct dentry *, struct iattr *);
1878 int truncate_hole(struct inode *, pgoff_t, pgoff_t);
1879 int truncate_data_blocks_range(struct dnode_of_data *, int);
1880 long f2fs_ioctl(struct file *, unsigned int, unsigned long);
1881 long f2fs_compat_ioctl(struct file *, unsigned int, unsigned long);
1882
1883 /*
1884  * inode.c
1885  */
1886 void f2fs_set_inode_flags(struct inode *);
1887 struct inode *f2fs_iget(struct super_block *, unsigned long);
1888 int try_to_free_nats(struct f2fs_sb_info *, int);
1889 int update_inode(struct inode *, struct page *);
1890 int update_inode_page(struct inode *);
1891 int f2fs_write_inode(struct inode *, struct writeback_control *);
1892 void f2fs_evict_inode(struct inode *);
1893 void handle_failed_inode(struct inode *);
1894
1895 /*
1896  * namei.c
1897  */
1898 struct dentry *f2fs_get_parent(struct dentry *child);
1899
1900 /*
1901  * dir.c
1902  */
1903 extern unsigned char f2fs_filetype_table[F2FS_FT_MAX];
1904 void set_de_type(struct f2fs_dir_entry *, umode_t);
1905 unsigned char get_de_type(struct f2fs_dir_entry *);
1906 struct f2fs_dir_entry *find_target_dentry(struct fscrypt_name *,
1907                         f2fs_hash_t, int *, struct f2fs_dentry_ptr *);
1908 bool f2fs_fill_dentries(struct dir_context *, struct f2fs_dentry_ptr *,
1909                         unsigned int, struct fscrypt_str *);
1910 void do_make_empty_dir(struct inode *, struct inode *,
1911                         struct f2fs_dentry_ptr *);
1912 struct page *init_inode_metadata(struct inode *, struct inode *,
1913                         const struct qstr *, struct page *);
1914 void update_parent_metadata(struct inode *, struct inode *, unsigned int);
1915 int room_for_filename(const void *, int, int);
1916 void f2fs_drop_nlink(struct inode *, struct inode *);
1917 struct f2fs_dir_entry *f2fs_find_entry(struct inode *, const struct qstr *,
1918                                                         struct page **);
1919 struct f2fs_dir_entry *f2fs_parent_dir(struct inode *, struct page **);
1920 ino_t f2fs_inode_by_name(struct inode *, const struct qstr *, struct page **);
1921 void f2fs_set_link(struct inode *, struct f2fs_dir_entry *,
1922                                 struct page *, struct inode *);
1923 int update_dent_inode(struct inode *, struct inode *, const struct qstr *);
1924 void f2fs_update_dentry(nid_t ino, umode_t mode, struct f2fs_dentry_ptr *,
1925                         const struct qstr *, f2fs_hash_t , unsigned int);
1926 int f2fs_add_regular_entry(struct inode *, const struct qstr *,
1927                                                 struct inode *, nid_t, umode_t);
1928 int __f2fs_add_link(struct inode *, const struct qstr *, struct inode *, nid_t,
1929                         umode_t);
1930 void f2fs_delete_entry(struct f2fs_dir_entry *, struct page *, struct inode *,
1931                                                         struct inode *);
1932 int f2fs_do_tmpfile(struct inode *, struct inode *);
1933 bool f2fs_empty_dir(struct inode *);
1934
1935 static inline int f2fs_add_link(struct dentry *dentry, struct inode *inode)
1936 {
1937         return __f2fs_add_link(d_inode(dentry->d_parent), &dentry->d_name,
1938                                 inode, inode->i_ino, inode->i_mode);
1939 }
1940
1941 /*
1942  * super.c
1943  */
1944 int f2fs_inode_dirtied(struct inode *);
1945 void f2fs_inode_synced(struct inode *);
1946 int f2fs_commit_super(struct f2fs_sb_info *, bool);
1947 int f2fs_sync_fs(struct super_block *, int);
1948 extern __printf(3, 4)
1949 void f2fs_msg(struct super_block *, const char *, const char *, ...);
1950 int sanity_check_ckpt(struct f2fs_sb_info *sbi);
1951
1952 /*
1953  * hash.c
1954  */
1955 f2fs_hash_t f2fs_dentry_hash(const struct qstr *);
1956
1957 /*
1958  * node.c
1959  */
1960 struct dnode_of_data;
1961 struct node_info;
1962
1963 bool available_free_memory(struct f2fs_sb_info *, int);
1964 int need_dentry_mark(struct f2fs_sb_info *, nid_t);
1965 bool is_checkpointed_node(struct f2fs_sb_info *, nid_t);
1966 bool need_inode_block_update(struct f2fs_sb_info *, nid_t);
1967 void get_node_info(struct f2fs_sb_info *, nid_t, struct node_info *);
1968 pgoff_t get_next_page_offset(struct dnode_of_data *, pgoff_t);
1969 int get_dnode_of_data(struct dnode_of_data *, pgoff_t, int);
1970 int truncate_inode_blocks(struct inode *, pgoff_t);
1971 int truncate_xattr_node(struct inode *, struct page *);
1972 int wait_on_node_pages_writeback(struct f2fs_sb_info *, nid_t);
1973 int remove_inode_page(struct inode *);
1974 struct page *new_inode_page(struct inode *);
1975 struct page *new_node_page(struct dnode_of_data *, unsigned int, struct page *);
1976 void ra_node_page(struct f2fs_sb_info *, nid_t);
1977 struct page *get_node_page(struct f2fs_sb_info *, pgoff_t);
1978 struct page *get_node_page_ra(struct page *, int);
1979 void move_node_page(struct page *, int);
1980 int fsync_node_pages(struct f2fs_sb_info *, struct inode *,
1981                         struct writeback_control *, bool);
1982 int sync_node_pages(struct f2fs_sb_info *, struct writeback_control *);
1983 void build_free_nids(struct f2fs_sb_info *);
1984 bool alloc_nid(struct f2fs_sb_info *, nid_t *);
1985 void alloc_nid_done(struct f2fs_sb_info *, nid_t);
1986 void alloc_nid_failed(struct f2fs_sb_info *, nid_t);
1987 int try_to_free_nids(struct f2fs_sb_info *, int);
1988 void recover_inline_xattr(struct inode *, struct page *);
1989 void recover_xattr_data(struct inode *, struct page *, block_t);
1990 int recover_inode_page(struct f2fs_sb_info *, struct page *);
1991 int restore_node_summary(struct f2fs_sb_info *, unsigned int,
1992                                 struct f2fs_summary_block *);
1993 void flush_nat_entries(struct f2fs_sb_info *);
1994 int build_node_manager(struct f2fs_sb_info *);
1995 void destroy_node_manager(struct f2fs_sb_info *);
1996 int __init create_node_manager_caches(void);
1997 void destroy_node_manager_caches(void);
1998
1999 /*
2000  * segment.c
2001  */
2002 void register_inmem_page(struct inode *, struct page *);
2003 void drop_inmem_pages(struct inode *);
2004 int commit_inmem_pages(struct inode *);
2005 void f2fs_balance_fs(struct f2fs_sb_info *, bool);
2006 void f2fs_balance_fs_bg(struct f2fs_sb_info *);
2007 int f2fs_issue_flush(struct f2fs_sb_info *);
2008 int create_flush_cmd_control(struct f2fs_sb_info *);
2009 void destroy_flush_cmd_control(struct f2fs_sb_info *);
2010 void invalidate_blocks(struct f2fs_sb_info *, block_t);
2011 bool is_checkpointed_data(struct f2fs_sb_info *, block_t);
2012 void refresh_sit_entry(struct f2fs_sb_info *, block_t, block_t);
2013 void clear_prefree_segments(struct f2fs_sb_info *, struct cp_control *);
2014 void release_discard_addrs(struct f2fs_sb_info *);
2015 bool discard_next_dnode(struct f2fs_sb_info *, block_t);
2016 int npages_for_summary_flush(struct f2fs_sb_info *, bool);
2017 void allocate_new_segments(struct f2fs_sb_info *);
2018 int f2fs_trim_fs(struct f2fs_sb_info *, struct fstrim_range *);
2019 struct page *get_sum_page(struct f2fs_sb_info *, unsigned int);
2020 void update_meta_page(struct f2fs_sb_info *, void *, block_t);
2021 void write_meta_page(struct f2fs_sb_info *, struct page *);
2022 void write_node_page(unsigned int, struct f2fs_io_info *);
2023 void write_data_page(struct dnode_of_data *, struct f2fs_io_info *);
2024 void rewrite_data_page(struct f2fs_io_info *);
2025 void __f2fs_replace_block(struct f2fs_sb_info *, struct f2fs_summary *,
2026                                         block_t, block_t, bool, bool);
2027 void f2fs_replace_block(struct f2fs_sb_info *, struct dnode_of_data *,
2028                                 block_t, block_t, unsigned char, bool, bool);
2029 void allocate_data_block(struct f2fs_sb_info *, struct page *,
2030                 block_t, block_t *, struct f2fs_summary *, int);
2031 void f2fs_wait_on_page_writeback(struct page *, enum page_type, bool);
2032 void f2fs_wait_on_encrypted_page_writeback(struct f2fs_sb_info *, block_t);
2033 void write_data_summaries(struct f2fs_sb_info *, block_t);
2034 void write_node_summaries(struct f2fs_sb_info *, block_t);
2035 int lookup_journal_in_cursum(struct f2fs_journal *, int, unsigned int, int);
2036 void flush_sit_entries(struct f2fs_sb_info *, struct cp_control *);
2037 int build_segment_manager(struct f2fs_sb_info *);
2038 void destroy_segment_manager(struct f2fs_sb_info *);
2039 int __init create_segment_manager_caches(void);
2040 void destroy_segment_manager_caches(void);
2041
2042 /*
2043  * checkpoint.c
2044  */
2045 void f2fs_stop_checkpoint(struct f2fs_sb_info *, bool);
2046 struct page *grab_meta_page(struct f2fs_sb_info *, pgoff_t);
2047 struct page *get_meta_page(struct f2fs_sb_info *, pgoff_t);
2048 struct page *get_tmp_page(struct f2fs_sb_info *, pgoff_t);
2049 bool is_valid_blkaddr(struct f2fs_sb_info *, block_t, int);
2050 int ra_meta_pages(struct f2fs_sb_info *, block_t, int, int, bool);
2051 void ra_meta_pages_cond(struct f2fs_sb_info *, pgoff_t);
2052 long sync_meta_pages(struct f2fs_sb_info *, enum page_type, long);
2053 void add_ino_entry(struct f2fs_sb_info *, nid_t, int type);
2054 void remove_ino_entry(struct f2fs_sb_info *, nid_t, int type);
2055 void release_ino_entry(struct f2fs_sb_info *, bool);
2056 bool exist_written_data(struct f2fs_sb_info *, nid_t, int);
2057 int f2fs_sync_inode_meta(struct f2fs_sb_info *);
2058 int acquire_orphan_inode(struct f2fs_sb_info *);
2059 void release_orphan_inode(struct f2fs_sb_info *);
2060 void add_orphan_inode(struct inode *);
2061 void remove_orphan_inode(struct f2fs_sb_info *, nid_t);
2062 int recover_orphan_inodes(struct f2fs_sb_info *);
2063 int get_valid_checkpoint(struct f2fs_sb_info *);
2064 void update_dirty_page(struct inode *, struct page *);
2065 void remove_dirty_inode(struct inode *);
2066 int sync_dirty_inodes(struct f2fs_sb_info *, enum inode_type);
2067 int write_checkpoint(struct f2fs_sb_info *, struct cp_control *);
2068 void init_ino_entry_info(struct f2fs_sb_info *);
2069 int __init create_checkpoint_caches(void);
2070 void destroy_checkpoint_caches(void);
2071
2072 /*
2073  * data.c
2074  */
2075 void f2fs_submit_merged_bio(struct f2fs_sb_info *, enum page_type, int);
2076 void f2fs_submit_merged_bio_cond(struct f2fs_sb_info *, struct inode *,
2077                                 struct page *, nid_t, enum page_type, int);
2078 void f2fs_flush_merged_bios(struct f2fs_sb_info *);
2079 int f2fs_submit_page_bio(struct f2fs_io_info *);
2080 void f2fs_submit_page_mbio(struct f2fs_io_info *);
2081 void set_data_blkaddr(struct dnode_of_data *);
2082 void f2fs_update_data_blkaddr(struct dnode_of_data *, block_t);
2083 int reserve_new_blocks(struct dnode_of_data *, blkcnt_t);
2084 int reserve_new_block(struct dnode_of_data *);
2085 int f2fs_get_block(struct dnode_of_data *, pgoff_t);
2086 ssize_t f2fs_preallocate_blocks(struct kiocb *, struct iov_iter *);
2087 int f2fs_reserve_block(struct dnode_of_data *, pgoff_t);
2088 struct page *get_read_data_page(struct inode *, pgoff_t, int, bool);
2089 struct page *find_data_page(struct inode *, pgoff_t);
2090 struct page *get_lock_data_page(struct inode *, pgoff_t, bool);
2091 struct page *get_new_data_page(struct inode *, struct page *, pgoff_t, bool);
2092 int do_write_data_page(struct f2fs_io_info *);
2093 int f2fs_map_blocks(struct inode *, struct f2fs_map_blocks *, int, int);
2094 int f2fs_fiemap(struct inode *inode, struct fiemap_extent_info *, u64, u64);
2095 void f2fs_set_page_dirty_nobuffers(struct page *);
2096 void f2fs_invalidate_page(struct page *, unsigned int, unsigned int);
2097 int f2fs_release_page(struct page *, gfp_t);
2098
2099 /*
2100  * gc.c
2101  */
2102 int start_gc_thread(struct f2fs_sb_info *);
2103 void stop_gc_thread(struct f2fs_sb_info *);
2104 block_t start_bidx_of_node(unsigned int, struct inode *);
2105 int f2fs_gc(struct f2fs_sb_info *, bool);
2106 void build_gc_manager(struct f2fs_sb_info *);
2107
2108 /*
2109  * recovery.c
2110  */
2111 int recover_fsync_data(struct f2fs_sb_info *, bool);
2112 bool space_for_roll_forward(struct f2fs_sb_info *);
2113
2114 /*
2115  * debug.c
2116  */
2117 #ifdef CONFIG_F2FS_STAT_FS
2118 struct f2fs_stat_info {
2119         struct list_head stat_list;
2120         struct f2fs_sb_info *sbi;
2121         int all_area_segs, sit_area_segs, nat_area_segs, ssa_area_segs;
2122         int main_area_segs, main_area_sections, main_area_zones;
2123         unsigned long long hit_largest, hit_cached, hit_rbtree;
2124         unsigned long long hit_total, total_ext;
2125         int ext_tree, zombie_tree, ext_node;
2126         s64 ndirty_node, ndirty_dent, ndirty_meta, ndirty_data, inmem_pages;
2127         unsigned int ndirty_dirs, ndirty_files, ndirty_all;
2128         int nats, dirty_nats, sits, dirty_sits, fnids;
2129         int total_count, utilization;
2130         int bg_gc, wb_bios;
2131         int inline_xattr, inline_inode, inline_dir, orphans;
2132         unsigned int valid_count, valid_node_count, valid_inode_count;
2133         unsigned int bimodal, avg_vblocks;
2134         int util_free, util_valid, util_invalid;
2135         int rsvd_segs, overp_segs;
2136         int dirty_count, node_pages, meta_pages;
2137         int prefree_count, call_count, cp_count, bg_cp_count;
2138         int tot_segs, node_segs, data_segs, free_segs, free_secs;
2139         int bg_node_segs, bg_data_segs;
2140         int tot_blks, data_blks, node_blks;
2141         int bg_data_blks, bg_node_blks;
2142         int curseg[NR_CURSEG_TYPE];
2143         int cursec[NR_CURSEG_TYPE];
2144         int curzone[NR_CURSEG_TYPE];
2145
2146         unsigned int segment_count[2];
2147         unsigned int block_count[2];
2148         unsigned int inplace_count;
2149         unsigned long long base_mem, cache_mem, page_mem;
2150 };
2151
2152 static inline struct f2fs_stat_info *F2FS_STAT(struct f2fs_sb_info *sbi)
2153 {
2154         return (struct f2fs_stat_info *)sbi->stat_info;
2155 }
2156
2157 #define stat_inc_cp_count(si)           ((si)->cp_count++)
2158 #define stat_inc_bg_cp_count(si)        ((si)->bg_cp_count++)
2159 #define stat_inc_call_count(si)         ((si)->call_count++)
2160 #define stat_inc_bggc_count(sbi)        ((sbi)->bg_gc++)
2161 #define stat_inc_dirty_inode(sbi, type) ((sbi)->ndirty_inode[type]++)
2162 #define stat_dec_dirty_inode(sbi, type) ((sbi)->ndirty_inode[type]--)
2163 #define stat_inc_total_hit(sbi)         (atomic64_inc(&(sbi)->total_hit_ext))
2164 #define stat_inc_rbtree_node_hit(sbi)   (atomic64_inc(&(sbi)->read_hit_rbtree))
2165 #define stat_inc_largest_node_hit(sbi)  (atomic64_inc(&(sbi)->read_hit_largest))
2166 #define stat_inc_cached_node_hit(sbi)   (atomic64_inc(&(sbi)->read_hit_cached))
2167 #define stat_inc_inline_xattr(inode)                                    \
2168         do {                                                            \
2169                 if (f2fs_has_inline_xattr(inode))                       \
2170                         (atomic_inc(&F2FS_I_SB(inode)->inline_xattr));  \
2171         } while (0)
2172 #define stat_dec_inline_xattr(inode)                                    \
2173         do {                                                            \
2174                 if (f2fs_has_inline_xattr(inode))                       \
2175                         (atomic_dec(&F2FS_I_SB(inode)->inline_xattr));  \
2176         } while (0)
2177 #define stat_inc_inline_inode(inode)                                    \
2178         do {                                                            \
2179                 if (f2fs_has_inline_data(inode))                        \
2180                         (atomic_inc(&F2FS_I_SB(inode)->inline_inode));  \
2181         } while (0)
2182 #define stat_dec_inline_inode(inode)                                    \
2183         do {                                                            \
2184                 if (f2fs_has_inline_data(inode))                        \
2185                         (atomic_dec(&F2FS_I_SB(inode)->inline_inode));  \
2186         } while (0)
2187 #define stat_inc_inline_dir(inode)                                      \
2188         do {                                                            \
2189                 if (f2fs_has_inline_dentry(inode))                      \
2190                         (atomic_inc(&F2FS_I_SB(inode)->inline_dir));    \
2191         } while (0)
2192 #define stat_dec_inline_dir(inode)                                      \
2193         do {                                                            \
2194                 if (f2fs_has_inline_dentry(inode))                      \
2195                         (atomic_dec(&F2FS_I_SB(inode)->inline_dir));    \
2196         } while (0)
2197 #define stat_inc_seg_type(sbi, curseg)                                  \
2198                 ((sbi)->segment_count[(curseg)->alloc_type]++)
2199 #define stat_inc_block_count(sbi, curseg)                               \
2200                 ((sbi)->block_count[(curseg)->alloc_type]++)
2201 #define stat_inc_inplace_blocks(sbi)                                    \
2202                 (atomic_inc(&(sbi)->inplace_count))
2203 #define stat_inc_seg_count(sbi, type, gc_type)                          \
2204         do {                                                            \
2205                 struct f2fs_stat_info *si = F2FS_STAT(sbi);             \
2206                 (si)->tot_segs++;                                       \
2207                 if (type == SUM_TYPE_DATA) {                            \
2208                         si->data_segs++;                                \
2209                         si->bg_data_segs += (gc_type == BG_GC) ? 1 : 0; \
2210                 } else {                                                \
2211                         si->node_segs++;                                \
2212                         si->bg_node_segs += (gc_type == BG_GC) ? 1 : 0; \
2213                 }                                                       \
2214         } while (0)
2215
2216 #define stat_inc_tot_blk_count(si, blks)                                \
2217         (si->tot_blks += (blks))
2218
2219 #define stat_inc_data_blk_count(sbi, blks, gc_type)                     \
2220         do {                                                            \
2221                 struct f2fs_stat_info *si = F2FS_STAT(sbi);             \
2222                 stat_inc_tot_blk_count(si, blks);                       \
2223                 si->data_blks += (blks);                                \
2224                 si->bg_data_blks += (gc_type == BG_GC) ? (blks) : 0;    \
2225         } while (0)
2226
2227 #define stat_inc_node_blk_count(sbi, blks, gc_type)                     \
2228         do {                                                            \
2229                 struct f2fs_stat_info *si = F2FS_STAT(sbi);             \
2230                 stat_inc_tot_blk_count(si, blks);                       \
2231                 si->node_blks += (blks);                                \
2232                 si->bg_node_blks += (gc_type == BG_GC) ? (blks) : 0;    \
2233         } while (0)
2234
2235 int f2fs_build_stats(struct f2fs_sb_info *);
2236 void f2fs_destroy_stats(struct f2fs_sb_info *);
2237 int __init f2fs_create_root_stats(void);
2238 void f2fs_destroy_root_stats(void);
2239 #else
2240 #define stat_inc_cp_count(si)
2241 #define stat_inc_bg_cp_count(si)
2242 #define stat_inc_call_count(si)
2243 #define stat_inc_bggc_count(si)
2244 #define stat_inc_dirty_inode(sbi, type)
2245 #define stat_dec_dirty_inode(sbi, type)
2246 #define stat_inc_total_hit(sb)
2247 #define stat_inc_rbtree_node_hit(sb)
2248 #define stat_inc_largest_node_hit(sbi)
2249 #define stat_inc_cached_node_hit(sbi)
2250 #define stat_inc_inline_xattr(inode)
2251 #define stat_dec_inline_xattr(inode)
2252 #define stat_inc_inline_inode(inode)
2253 #define stat_dec_inline_inode(inode)
2254 #define stat_inc_inline_dir(inode)
2255 #define stat_dec_inline_dir(inode)
2256 #define stat_inc_seg_type(sbi, curseg)
2257 #define stat_inc_block_count(sbi, curseg)
2258 #define stat_inc_inplace_blocks(sbi)
2259 #define stat_inc_seg_count(sbi, type, gc_type)
2260 #define stat_inc_tot_blk_count(si, blks)
2261 #define stat_inc_data_blk_count(sbi, blks, gc_type)
2262 #define stat_inc_node_blk_count(sbi, blks, gc_type)
2263
2264 static inline int f2fs_build_stats(struct f2fs_sb_info *sbi) { return 0; }
2265 static inline void f2fs_destroy_stats(struct f2fs_sb_info *sbi) { }
2266 static inline int __init f2fs_create_root_stats(void) { return 0; }
2267 static inline void f2fs_destroy_root_stats(void) { }
2268 #endif
2269
2270 extern const struct file_operations f2fs_dir_operations;
2271 extern const struct file_operations f2fs_file_operations;
2272 extern const struct inode_operations f2fs_file_inode_operations;
2273 extern const struct address_space_operations f2fs_dblock_aops;
2274 extern const struct address_space_operations f2fs_node_aops;
2275 extern const struct address_space_operations f2fs_meta_aops;
2276 extern const struct inode_operations f2fs_dir_inode_operations;
2277 extern const struct inode_operations f2fs_symlink_inode_operations;
2278 extern const struct inode_operations f2fs_encrypted_symlink_inode_operations;
2279 extern const struct inode_operations f2fs_special_inode_operations;
2280 extern struct kmem_cache *inode_entry_slab;
2281
2282 /*
2283  * inline.c
2284  */
2285 bool f2fs_may_inline_data(struct inode *);
2286 bool f2fs_may_inline_dentry(struct inode *);
2287 void read_inline_data(struct page *, struct page *);
2288 bool truncate_inline_inode(struct page *, u64);
2289 int f2fs_read_inline_data(struct inode *, struct page *);
2290 int f2fs_convert_inline_page(struct dnode_of_data *, struct page *);
2291 int f2fs_convert_inline_inode(struct inode *);
2292 int f2fs_write_inline_data(struct inode *, struct page *);
2293 bool recover_inline_data(struct inode *, struct page *);
2294 struct f2fs_dir_entry *find_in_inline_dir(struct inode *,
2295                                 struct fscrypt_name *, struct page **);
2296 int make_empty_inline_dir(struct inode *inode, struct inode *, struct page *);
2297 int f2fs_add_inline_entry(struct inode *, const struct qstr *, struct inode *,
2298                                                 nid_t, umode_t);
2299 void f2fs_delete_inline_entry(struct f2fs_dir_entry *, struct page *,
2300                                                 struct inode *, struct inode *);
2301 bool f2fs_empty_inline_dir(struct inode *);
2302 int f2fs_read_inline_dir(struct file *, struct dir_context *,
2303                                                 struct fscrypt_str *);
2304 int f2fs_inline_data_fiemap(struct inode *,
2305                 struct fiemap_extent_info *, __u64, __u64);
2306
2307 /*
2308  * shrinker.c
2309  */
2310 unsigned long f2fs_shrink_count(struct shrinker *, struct shrink_control *);
2311 unsigned long f2fs_shrink_scan(struct shrinker *, struct shrink_control *);
2312 void f2fs_join_shrinker(struct f2fs_sb_info *);
2313 void f2fs_leave_shrinker(struct f2fs_sb_info *);
2314
2315 /*
2316  * extent_cache.c
2317  */
2318 unsigned int f2fs_shrink_extent_tree(struct f2fs_sb_info *, int);
2319 bool f2fs_init_extent_tree(struct inode *, struct f2fs_extent *);
2320 void f2fs_drop_extent_tree(struct inode *);
2321 unsigned int f2fs_destroy_extent_node(struct inode *);
2322 void f2fs_destroy_extent_tree(struct inode *);
2323 bool f2fs_lookup_extent_cache(struct inode *, pgoff_t, struct extent_info *);
2324 void f2fs_update_extent_cache(struct dnode_of_data *);
2325 void f2fs_update_extent_cache_range(struct dnode_of_data *dn,
2326                                                 pgoff_t, block_t, unsigned int);
2327 void init_extent_cache_info(struct f2fs_sb_info *);
2328 int __init create_extent_cache(void);
2329 void destroy_extent_cache(void);
2330
2331 /*
2332  * crypto support
2333  */
2334 static inline bool f2fs_encrypted_inode(struct inode *inode)
2335 {
2336         return file_is_encrypt(inode);
2337 }
2338
2339 static inline void f2fs_set_encrypted_inode(struct inode *inode)
2340 {
2341 #ifdef CONFIG_F2FS_FS_ENCRYPTION
2342         file_set_encrypt(inode);
2343 #endif
2344 }
2345
2346 static inline bool f2fs_bio_encrypted(struct bio *bio)
2347 {
2348         return bio->bi_private != NULL;
2349 }
2350
2351 static inline int f2fs_sb_has_crypto(struct super_block *sb)
2352 {
2353         return F2FS_HAS_FEATURE(sb, F2FS_FEATURE_ENCRYPT);
2354 }
2355
2356 static inline int f2fs_sb_mounted_hmsmr(struct super_block *sb)
2357 {
2358         return F2FS_HAS_FEATURE(sb, F2FS_FEATURE_HMSMR);
2359 }
2360
2361 static inline void set_opt_mode(struct f2fs_sb_info *sbi, unsigned int mt)
2362 {
2363         clear_opt(sbi, ADAPTIVE);
2364         clear_opt(sbi, LFS);
2365
2366         switch (mt) {
2367         case F2FS_MOUNT_ADAPTIVE:
2368                 set_opt(sbi, ADAPTIVE);
2369                 break;
2370         case F2FS_MOUNT_LFS:
2371                 set_opt(sbi, LFS);
2372                 break;
2373         }
2374 }
2375
2376 static inline bool f2fs_may_encrypt(struct inode *inode)
2377 {
2378 #ifdef CONFIG_F2FS_FS_ENCRYPTION
2379         umode_t mode = inode->i_mode;
2380
2381         return (S_ISREG(mode) || S_ISDIR(mode) || S_ISLNK(mode));
2382 #else
2383         return 0;
2384 #endif
2385 }
2386
2387 #ifndef CONFIG_F2FS_FS_ENCRYPTION
2388 #define fscrypt_set_d_op(i)
2389 #define fscrypt_get_ctx                 fscrypt_notsupp_get_ctx
2390 #define fscrypt_release_ctx             fscrypt_notsupp_release_ctx
2391 #define fscrypt_encrypt_page            fscrypt_notsupp_encrypt_page
2392 #define fscrypt_decrypt_page            fscrypt_notsupp_decrypt_page
2393 #define fscrypt_decrypt_bio_pages       fscrypt_notsupp_decrypt_bio_pages
2394 #define fscrypt_pullback_bio_page       fscrypt_notsupp_pullback_bio_page
2395 #define fscrypt_restore_control_page    fscrypt_notsupp_restore_control_page
2396 #define fscrypt_zeroout_range           fscrypt_notsupp_zeroout_range
2397 #define fscrypt_process_policy          fscrypt_notsupp_process_policy
2398 #define fscrypt_get_policy              fscrypt_notsupp_get_policy
2399 #define fscrypt_has_permitted_context   fscrypt_notsupp_has_permitted_context
2400 #define fscrypt_inherit_context         fscrypt_notsupp_inherit_context
2401 #define fscrypt_get_encryption_info     fscrypt_notsupp_get_encryption_info
2402 #define fscrypt_put_encryption_info     fscrypt_notsupp_put_encryption_info
2403 #define fscrypt_setup_filename          fscrypt_notsupp_setup_filename
2404 #define fscrypt_free_filename           fscrypt_notsupp_free_filename
2405 #define fscrypt_fname_encrypted_size    fscrypt_notsupp_fname_encrypted_size
2406 #define fscrypt_fname_alloc_buffer      fscrypt_notsupp_fname_alloc_buffer
2407 #define fscrypt_fname_free_buffer       fscrypt_notsupp_fname_free_buffer
2408 #define fscrypt_fname_disk_to_usr       fscrypt_notsupp_fname_disk_to_usr
2409 #define fscrypt_fname_usr_to_disk       fscrypt_notsupp_fname_usr_to_disk
2410 #endif
2411 #endif