Merge tag 'perf-urgent-for-mingo-20161017' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux...
[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_IO,
50         FAULT_CHECKPOINT,
51         FAULT_MAX,
52 };
53
54 struct f2fs_fault_info {
55         atomic_t inject_ops;
56         unsigned int inject_rate;
57         unsigned int inject_type;
58 };
59
60 extern char *fault_name[FAULT_MAX];
61 #define IS_FAULT_SET(fi, type) (fi->inject_type & (1 << (type)))
62 #endif
63
64 /*
65  * For mount options
66  */
67 #define F2FS_MOUNT_BG_GC                0x00000001
68 #define F2FS_MOUNT_DISABLE_ROLL_FORWARD 0x00000002
69 #define F2FS_MOUNT_DISCARD              0x00000004
70 #define F2FS_MOUNT_NOHEAP               0x00000008
71 #define F2FS_MOUNT_XATTR_USER           0x00000010
72 #define F2FS_MOUNT_POSIX_ACL            0x00000020
73 #define F2FS_MOUNT_DISABLE_EXT_IDENTIFY 0x00000040
74 #define F2FS_MOUNT_INLINE_XATTR         0x00000080
75 #define F2FS_MOUNT_INLINE_DATA          0x00000100
76 #define F2FS_MOUNT_INLINE_DENTRY        0x00000200
77 #define F2FS_MOUNT_FLUSH_MERGE          0x00000400
78 #define F2FS_MOUNT_NOBARRIER            0x00000800
79 #define F2FS_MOUNT_FASTBOOT             0x00001000
80 #define F2FS_MOUNT_EXTENT_CACHE         0x00002000
81 #define F2FS_MOUNT_FORCE_FG_GC          0x00004000
82 #define F2FS_MOUNT_DATA_FLUSH           0x00008000
83 #define F2FS_MOUNT_FAULT_INJECTION      0x00010000
84 #define F2FS_MOUNT_ADAPTIVE             0x00020000
85 #define F2FS_MOUNT_LFS                  0x00040000
86
87 #define clear_opt(sbi, option)  (sbi->mount_opt.opt &= ~F2FS_MOUNT_##option)
88 #define set_opt(sbi, option)    (sbi->mount_opt.opt |= F2FS_MOUNT_##option)
89 #define test_opt(sbi, option)   (sbi->mount_opt.opt & F2FS_MOUNT_##option)
90
91 #define ver_after(a, b) (typecheck(unsigned long long, a) &&            \
92                 typecheck(unsigned long long, b) &&                     \
93                 ((long long)((a) - (b)) > 0))
94
95 typedef u32 block_t;    /*
96                          * should not change u32, since it is the on-disk block
97                          * address format, __le32.
98                          */
99 typedef u32 nid_t;
100
101 struct f2fs_mount_info {
102         unsigned int    opt;
103 };
104
105 #define F2FS_FEATURE_ENCRYPT    0x0001
106 #define F2FS_FEATURE_HMSMR      0x0002
107
108 #define F2FS_HAS_FEATURE(sb, mask)                                      \
109         ((F2FS_SB(sb)->raw_super->feature & cpu_to_le32(mask)) != 0)
110 #define F2FS_SET_FEATURE(sb, mask)                                      \
111         F2FS_SB(sb)->raw_super->feature |= cpu_to_le32(mask)
112 #define F2FS_CLEAR_FEATURE(sb, mask)                                    \
113         F2FS_SB(sb)->raw_super->feature &= ~cpu_to_le32(mask)
114
115 /*
116  * For checkpoint manager
117  */
118 enum {
119         NAT_BITMAP,
120         SIT_BITMAP
121 };
122
123 enum {
124         CP_UMOUNT,
125         CP_FASTBOOT,
126         CP_SYNC,
127         CP_RECOVERY,
128         CP_DISCARD,
129 };
130
131 #define DEF_BATCHED_TRIM_SECTIONS       2
132 #define BATCHED_TRIM_SEGMENTS(sbi)      \
133                 (SM_I(sbi)->trim_sections * (sbi)->segs_per_sec)
134 #define BATCHED_TRIM_BLOCKS(sbi)        \
135                 (BATCHED_TRIM_SEGMENTS(sbi) << (sbi)->log_blocks_per_seg)
136 #define DEF_CP_INTERVAL                 60      /* 60 secs */
137 #define DEF_IDLE_INTERVAL               5       /* 5 secs */
138
139 struct cp_control {
140         int reason;
141         __u64 trim_start;
142         __u64 trim_end;
143         __u64 trim_minlen;
144         __u64 trimmed;
145 };
146
147 /*
148  * For CP/NAT/SIT/SSA readahead
149  */
150 enum {
151         META_CP,
152         META_NAT,
153         META_SIT,
154         META_SSA,
155         META_POR,
156 };
157
158 /* for the list of ino */
159 enum {
160         ORPHAN_INO,             /* for orphan ino list */
161         APPEND_INO,             /* for append ino list */
162         UPDATE_INO,             /* for update ino list */
163         MAX_INO_ENTRY,          /* max. list */
164 };
165
166 struct ino_entry {
167         struct list_head list;  /* list head */
168         nid_t ino;              /* inode number */
169 };
170
171 /* for the list of inodes to be GCed */
172 struct inode_entry {
173         struct list_head list;  /* list head */
174         struct inode *inode;    /* vfs inode pointer */
175 };
176
177 /* for the list of blockaddresses to be discarded */
178 struct discard_entry {
179         struct list_head list;  /* list head */
180         block_t blkaddr;        /* block address to be discarded */
181         int len;                /* # of consecutive blocks of the discard */
182 };
183
184 struct bio_entry {
185         struct list_head list;
186         struct bio *bio;
187         struct completion event;
188         int error;
189 };
190
191 /* for the list of fsync inodes, used only during recovery */
192 struct fsync_inode_entry {
193         struct list_head list;  /* list head */
194         struct inode *inode;    /* vfs inode pointer */
195         block_t blkaddr;        /* block address locating the last fsync */
196         block_t last_dentry;    /* block address locating the last dentry */
197 };
198
199 #define nats_in_cursum(jnl)             (le16_to_cpu(jnl->n_nats))
200 #define sits_in_cursum(jnl)             (le16_to_cpu(jnl->n_sits))
201
202 #define nat_in_journal(jnl, i)          (jnl->nat_j.entries[i].ne)
203 #define nid_in_journal(jnl, i)          (jnl->nat_j.entries[i].nid)
204 #define sit_in_journal(jnl, i)          (jnl->sit_j.entries[i].se)
205 #define segno_in_journal(jnl, i)        (jnl->sit_j.entries[i].segno)
206
207 #define MAX_NAT_JENTRIES(jnl)   (NAT_JOURNAL_ENTRIES - nats_in_cursum(jnl))
208 #define MAX_SIT_JENTRIES(jnl)   (SIT_JOURNAL_ENTRIES - sits_in_cursum(jnl))
209
210 static inline int update_nats_in_cursum(struct f2fs_journal *journal, int i)
211 {
212         int before = nats_in_cursum(journal);
213         journal->n_nats = cpu_to_le16(before + i);
214         return before;
215 }
216
217 static inline int update_sits_in_cursum(struct f2fs_journal *journal, int i)
218 {
219         int before = sits_in_cursum(journal);
220         journal->n_sits = cpu_to_le16(before + i);
221         return before;
222 }
223
224 static inline bool __has_cursum_space(struct f2fs_journal *journal,
225                                                         int size, int type)
226 {
227         if (type == NAT_JOURNAL)
228                 return size <= MAX_NAT_JENTRIES(journal);
229         return size <= MAX_SIT_JENTRIES(journal);
230 }
231
232 /*
233  * ioctl commands
234  */
235 #define F2FS_IOC_GETFLAGS               FS_IOC_GETFLAGS
236 #define F2FS_IOC_SETFLAGS               FS_IOC_SETFLAGS
237 #define F2FS_IOC_GETVERSION             FS_IOC_GETVERSION
238
239 #define F2FS_IOCTL_MAGIC                0xf5
240 #define F2FS_IOC_START_ATOMIC_WRITE     _IO(F2FS_IOCTL_MAGIC, 1)
241 #define F2FS_IOC_COMMIT_ATOMIC_WRITE    _IO(F2FS_IOCTL_MAGIC, 2)
242 #define F2FS_IOC_START_VOLATILE_WRITE   _IO(F2FS_IOCTL_MAGIC, 3)
243 #define F2FS_IOC_RELEASE_VOLATILE_WRITE _IO(F2FS_IOCTL_MAGIC, 4)
244 #define F2FS_IOC_ABORT_VOLATILE_WRITE   _IO(F2FS_IOCTL_MAGIC, 5)
245 #define F2FS_IOC_GARBAGE_COLLECT        _IO(F2FS_IOCTL_MAGIC, 6)
246 #define F2FS_IOC_WRITE_CHECKPOINT       _IO(F2FS_IOCTL_MAGIC, 7)
247 #define F2FS_IOC_DEFRAGMENT             _IO(F2FS_IOCTL_MAGIC, 8)
248 #define F2FS_IOC_MOVE_RANGE             _IOWR(F2FS_IOCTL_MAGIC, 9,      \
249                                                 struct f2fs_move_range)
250
251 #define F2FS_IOC_SET_ENCRYPTION_POLICY  FS_IOC_SET_ENCRYPTION_POLICY
252 #define F2FS_IOC_GET_ENCRYPTION_POLICY  FS_IOC_GET_ENCRYPTION_POLICY
253 #define F2FS_IOC_GET_ENCRYPTION_PWSALT  FS_IOC_GET_ENCRYPTION_PWSALT
254
255 /*
256  * should be same as XFS_IOC_GOINGDOWN.
257  * Flags for going down operation used by FS_IOC_GOINGDOWN
258  */
259 #define F2FS_IOC_SHUTDOWN       _IOR('X', 125, __u32)   /* Shutdown */
260 #define F2FS_GOING_DOWN_FULLSYNC        0x0     /* going down with full sync */
261 #define F2FS_GOING_DOWN_METASYNC        0x1     /* going down with metadata */
262 #define F2FS_GOING_DOWN_NOSYNC          0x2     /* going down */
263 #define F2FS_GOING_DOWN_METAFLUSH       0x3     /* going down with meta flush */
264
265 #if defined(__KERNEL__) && defined(CONFIG_COMPAT)
266 /*
267  * ioctl commands in 32 bit emulation
268  */
269 #define F2FS_IOC32_GETFLAGS             FS_IOC32_GETFLAGS
270 #define F2FS_IOC32_SETFLAGS             FS_IOC32_SETFLAGS
271 #define F2FS_IOC32_GETVERSION           FS_IOC32_GETVERSION
272 #endif
273
274 struct f2fs_defragment {
275         u64 start;
276         u64 len;
277 };
278
279 struct f2fs_move_range {
280         u32 dst_fd;             /* destination fd */
281         u64 pos_in;             /* start position in src_fd */
282         u64 pos_out;            /* start position in dst_fd */
283         u64 len;                /* size to move */
284 };
285
286 /*
287  * For INODE and NODE manager
288  */
289 /* for directory operations */
290 struct f2fs_dentry_ptr {
291         struct inode *inode;
292         const void *bitmap;
293         struct f2fs_dir_entry *dentry;
294         __u8 (*filename)[F2FS_SLOT_LEN];
295         int max;
296 };
297
298 static inline void make_dentry_ptr(struct inode *inode,
299                 struct f2fs_dentry_ptr *d, void *src, int type)
300 {
301         d->inode = inode;
302
303         if (type == 1) {
304                 struct f2fs_dentry_block *t = (struct f2fs_dentry_block *)src;
305                 d->max = NR_DENTRY_IN_BLOCK;
306                 d->bitmap = &t->dentry_bitmap;
307                 d->dentry = t->dentry;
308                 d->filename = t->filename;
309         } else {
310                 struct f2fs_inline_dentry *t = (struct f2fs_inline_dentry *)src;
311                 d->max = NR_INLINE_DENTRY;
312                 d->bitmap = &t->dentry_bitmap;
313                 d->dentry = t->dentry;
314                 d->filename = t->filename;
315         }
316 }
317
318 /*
319  * XATTR_NODE_OFFSET stores xattrs to one node block per file keeping -1
320  * as its node offset to distinguish from index node blocks.
321  * But some bits are used to mark the node block.
322  */
323 #define XATTR_NODE_OFFSET       ((((unsigned int)-1) << OFFSET_BIT_SHIFT) \
324                                 >> OFFSET_BIT_SHIFT)
325 enum {
326         ALLOC_NODE,                     /* allocate a new node page if needed */
327         LOOKUP_NODE,                    /* look up a node without readahead */
328         LOOKUP_NODE_RA,                 /*
329                                          * look up a node with readahead called
330                                          * by get_data_block.
331                                          */
332 };
333
334 #define F2FS_LINK_MAX   0xffffffff      /* maximum link count per file */
335
336 #define MAX_DIR_RA_PAGES        4       /* maximum ra pages of dir */
337
338 /* vector size for gang look-up from extent cache that consists of radix tree */
339 #define EXT_TREE_VEC_SIZE       64
340
341 /* for in-memory extent cache entry */
342 #define F2FS_MIN_EXTENT_LEN     64      /* minimum extent length */
343
344 /* number of extent info in extent cache we try to shrink */
345 #define EXTENT_CACHE_SHRINK_NUMBER      128
346
347 struct extent_info {
348         unsigned int fofs;              /* start offset in a file */
349         u32 blk;                        /* start block address of the extent */
350         unsigned int len;               /* length of the extent */
351 };
352
353 struct extent_node {
354         struct rb_node rb_node;         /* rb node located in rb-tree */
355         struct list_head list;          /* node in global extent list of sbi */
356         struct extent_info ei;          /* extent info */
357         struct extent_tree *et;         /* extent tree pointer */
358 };
359
360 struct extent_tree {
361         nid_t ino;                      /* inode number */
362         struct rb_root root;            /* root of extent info rb-tree */
363         struct extent_node *cached_en;  /* recently accessed extent node */
364         struct extent_info largest;     /* largested extent info */
365         struct list_head list;          /* to be used by sbi->zombie_list */
366         rwlock_t lock;                  /* protect extent info rb-tree */
367         atomic_t node_cnt;              /* # of extent node in rb-tree*/
368 };
369
370 /*
371  * This structure is taken from ext4_map_blocks.
372  *
373  * Note that, however, f2fs uses NEW and MAPPED flags for f2fs_map_blocks().
374  */
375 #define F2FS_MAP_NEW            (1 << BH_New)
376 #define F2FS_MAP_MAPPED         (1 << BH_Mapped)
377 #define F2FS_MAP_UNWRITTEN      (1 << BH_Unwritten)
378 #define F2FS_MAP_FLAGS          (F2FS_MAP_NEW | F2FS_MAP_MAPPED |\
379                                 F2FS_MAP_UNWRITTEN)
380
381 struct f2fs_map_blocks {
382         block_t m_pblk;
383         block_t m_lblk;
384         unsigned int m_len;
385         unsigned int m_flags;
386         pgoff_t *m_next_pgofs;          /* point next possible non-hole pgofs */
387 };
388
389 /* for flag in get_data_block */
390 #define F2FS_GET_BLOCK_READ             0
391 #define F2FS_GET_BLOCK_DIO              1
392 #define F2FS_GET_BLOCK_FIEMAP           2
393 #define F2FS_GET_BLOCK_BMAP             3
394 #define F2FS_GET_BLOCK_PRE_DIO          4
395 #define F2FS_GET_BLOCK_PRE_AIO          5
396
397 /*
398  * i_advise uses FADVISE_XXX_BIT. We can add additional hints later.
399  */
400 #define FADVISE_COLD_BIT        0x01
401 #define FADVISE_LOST_PINO_BIT   0x02
402 #define FADVISE_ENCRYPT_BIT     0x04
403 #define FADVISE_ENC_NAME_BIT    0x08
404
405 #define file_is_cold(inode)     is_file(inode, FADVISE_COLD_BIT)
406 #define file_wrong_pino(inode)  is_file(inode, FADVISE_LOST_PINO_BIT)
407 #define file_set_cold(inode)    set_file(inode, FADVISE_COLD_BIT)
408 #define file_lost_pino(inode)   set_file(inode, FADVISE_LOST_PINO_BIT)
409 #define file_clear_cold(inode)  clear_file(inode, FADVISE_COLD_BIT)
410 #define file_got_pino(inode)    clear_file(inode, FADVISE_LOST_PINO_BIT)
411 #define file_is_encrypt(inode)  is_file(inode, FADVISE_ENCRYPT_BIT)
412 #define file_set_encrypt(inode) set_file(inode, FADVISE_ENCRYPT_BIT)
413 #define file_clear_encrypt(inode) clear_file(inode, FADVISE_ENCRYPT_BIT)
414 #define file_enc_name(inode)    is_file(inode, FADVISE_ENC_NAME_BIT)
415 #define file_set_enc_name(inode) set_file(inode, FADVISE_ENC_NAME_BIT)
416
417 #define DEF_DIR_LEVEL           0
418
419 struct f2fs_inode_info {
420         struct inode vfs_inode;         /* serve a vfs inode */
421         unsigned long i_flags;          /* keep an inode flags for ioctl */
422         unsigned char i_advise;         /* use to give file attribute hints */
423         unsigned char i_dir_level;      /* use for dentry level for large dir */
424         unsigned int i_current_depth;   /* use only in directory structure */
425         unsigned int i_pino;            /* parent inode number */
426         umode_t i_acl_mode;             /* keep file acl mode temporarily */
427
428         /* Use below internally in f2fs*/
429         unsigned long flags;            /* use to pass per-file flags */
430         struct rw_semaphore i_sem;      /* protect fi info */
431         struct percpu_counter dirty_pages;      /* # of dirty pages */
432         f2fs_hash_t chash;              /* hash value of given file name */
433         unsigned int clevel;            /* maximum level of given file name */
434         nid_t i_xattr_nid;              /* node id that contains xattrs */
435         unsigned long long xattr_ver;   /* cp version of xattr modification */
436         loff_t  last_disk_size;         /* lastly written file size */
437
438         struct list_head dirty_list;    /* dirty list for dirs and files */
439         struct list_head gdirty_list;   /* linked in global dirty list */
440         struct list_head inmem_pages;   /* inmemory pages managed by f2fs */
441         struct mutex inmem_lock;        /* lock for inmemory pages */
442         struct extent_tree *extent_tree;        /* cached extent_tree entry */
443         struct rw_semaphore dio_rwsem[2];/* avoid racing between dio and gc */
444 };
445
446 static inline void get_extent_info(struct extent_info *ext,
447                                         struct f2fs_extent *i_ext)
448 {
449         ext->fofs = le32_to_cpu(i_ext->fofs);
450         ext->blk = le32_to_cpu(i_ext->blk);
451         ext->len = le32_to_cpu(i_ext->len);
452 }
453
454 static inline void set_raw_extent(struct extent_info *ext,
455                                         struct f2fs_extent *i_ext)
456 {
457         i_ext->fofs = cpu_to_le32(ext->fofs);
458         i_ext->blk = cpu_to_le32(ext->blk);
459         i_ext->len = cpu_to_le32(ext->len);
460 }
461
462 static inline void set_extent_info(struct extent_info *ei, unsigned int fofs,
463                                                 u32 blk, unsigned int len)
464 {
465         ei->fofs = fofs;
466         ei->blk = blk;
467         ei->len = len;
468 }
469
470 static inline bool __is_extent_same(struct extent_info *ei1,
471                                                 struct extent_info *ei2)
472 {
473         return (ei1->fofs == ei2->fofs && ei1->blk == ei2->blk &&
474                                                 ei1->len == ei2->len);
475 }
476
477 static inline bool __is_extent_mergeable(struct extent_info *back,
478                                                 struct extent_info *front)
479 {
480         return (back->fofs + back->len == front->fofs &&
481                         back->blk + back->len == front->blk);
482 }
483
484 static inline bool __is_back_mergeable(struct extent_info *cur,
485                                                 struct extent_info *back)
486 {
487         return __is_extent_mergeable(back, cur);
488 }
489
490 static inline bool __is_front_mergeable(struct extent_info *cur,
491                                                 struct extent_info *front)
492 {
493         return __is_extent_mergeable(cur, front);
494 }
495
496 extern void f2fs_mark_inode_dirty_sync(struct inode *);
497 static inline void __try_update_largest_extent(struct inode *inode,
498                         struct extent_tree *et, struct extent_node *en)
499 {
500         if (en->ei.len > et->largest.len) {
501                 et->largest = en->ei;
502                 f2fs_mark_inode_dirty_sync(inode);
503         }
504 }
505
506 struct f2fs_nm_info {
507         block_t nat_blkaddr;            /* base disk address of NAT */
508         nid_t max_nid;                  /* maximum possible node ids */
509         nid_t available_nids;           /* maximum available node ids */
510         nid_t next_scan_nid;            /* the next nid to be scanned */
511         unsigned int ram_thresh;        /* control the memory footprint */
512         unsigned int ra_nid_pages;      /* # of nid pages to be readaheaded */
513         unsigned int dirty_nats_ratio;  /* control dirty nats ratio threshold */
514
515         /* NAT cache management */
516         struct radix_tree_root nat_root;/* root of the nat entry cache */
517         struct radix_tree_root nat_set_root;/* root of the nat set cache */
518         struct rw_semaphore nat_tree_lock;      /* protect nat_tree_lock */
519         struct list_head nat_entries;   /* cached nat entry list (clean) */
520         unsigned int nat_cnt;           /* the # of cached nat entries */
521         unsigned int dirty_nat_cnt;     /* total num of nat entries in set */
522
523         /* free node ids management */
524         struct radix_tree_root free_nid_root;/* root of the free_nid cache */
525         struct list_head free_nid_list; /* a list for free nids */
526         spinlock_t free_nid_list_lock;  /* protect free nid list */
527         unsigned int fcnt;              /* the number of free node id */
528         struct mutex build_lock;        /* lock for build free nids */
529
530         /* for checkpoint */
531         char *nat_bitmap;               /* NAT bitmap pointer */
532         int bitmap_size;                /* bitmap size */
533 };
534
535 /*
536  * this structure is used as one of function parameters.
537  * all the information are dedicated to a given direct node block determined
538  * by the data offset in a file.
539  */
540 struct dnode_of_data {
541         struct inode *inode;            /* vfs inode pointer */
542         struct page *inode_page;        /* its inode page, NULL is possible */
543         struct page *node_page;         /* cached direct node page */
544         nid_t nid;                      /* node id of the direct node block */
545         unsigned int ofs_in_node;       /* data offset in the node page */
546         bool inode_page_locked;         /* inode page is locked or not */
547         bool node_changed;              /* is node block changed */
548         char cur_level;                 /* level of hole node page */
549         char max_level;                 /* level of current page located */
550         block_t data_blkaddr;           /* block address of the node block */
551 };
552
553 static inline void set_new_dnode(struct dnode_of_data *dn, struct inode *inode,
554                 struct page *ipage, struct page *npage, nid_t nid)
555 {
556         memset(dn, 0, sizeof(*dn));
557         dn->inode = inode;
558         dn->inode_page = ipage;
559         dn->node_page = npage;
560         dn->nid = nid;
561 }
562
563 /*
564  * For SIT manager
565  *
566  * By default, there are 6 active log areas across the whole main area.
567  * When considering hot and cold data separation to reduce cleaning overhead,
568  * we split 3 for data logs and 3 for node logs as hot, warm, and cold types,
569  * respectively.
570  * In the current design, you should not change the numbers intentionally.
571  * Instead, as a mount option such as active_logs=x, you can use 2, 4, and 6
572  * logs individually according to the underlying devices. (default: 6)
573  * Just in case, on-disk layout covers maximum 16 logs that consist of 8 for
574  * data and 8 for node logs.
575  */
576 #define NR_CURSEG_DATA_TYPE     (3)
577 #define NR_CURSEG_NODE_TYPE     (3)
578 #define NR_CURSEG_TYPE  (NR_CURSEG_DATA_TYPE + NR_CURSEG_NODE_TYPE)
579
580 enum {
581         CURSEG_HOT_DATA = 0,    /* directory entry blocks */
582         CURSEG_WARM_DATA,       /* data blocks */
583         CURSEG_COLD_DATA,       /* multimedia or GCed data blocks */
584         CURSEG_HOT_NODE,        /* direct node blocks of directory files */
585         CURSEG_WARM_NODE,       /* direct node blocks of normal files */
586         CURSEG_COLD_NODE,       /* indirect node blocks */
587         NO_CHECK_TYPE,
588         CURSEG_DIRECT_IO,       /* to use for the direct IO path */
589 };
590
591 struct flush_cmd {
592         struct completion wait;
593         struct llist_node llnode;
594         int ret;
595 };
596
597 struct flush_cmd_control {
598         struct task_struct *f2fs_issue_flush;   /* flush thread */
599         wait_queue_head_t flush_wait_queue;     /* waiting queue for wake-up */
600         atomic_t submit_flush;                  /* # of issued flushes */
601         struct llist_head issue_list;           /* list for command issue */
602         struct llist_node *dispatch_list;       /* list for command dispatch */
603 };
604
605 struct f2fs_sm_info {
606         struct sit_info *sit_info;              /* whole segment information */
607         struct free_segmap_info *free_info;     /* free segment information */
608         struct dirty_seglist_info *dirty_info;  /* dirty segment information */
609         struct curseg_info *curseg_array;       /* active segment information */
610
611         block_t seg0_blkaddr;           /* block address of 0'th segment */
612         block_t main_blkaddr;           /* start block address of main area */
613         block_t ssa_blkaddr;            /* start block address of SSA area */
614
615         unsigned int segment_count;     /* total # of segments */
616         unsigned int main_segments;     /* # of segments in main area */
617         unsigned int reserved_segments; /* # of reserved segments */
618         unsigned int ovp_segments;      /* # of overprovision segments */
619
620         /* a threshold to reclaim prefree segments */
621         unsigned int rec_prefree_segments;
622
623         /* for small discard management */
624         struct list_head discard_list;          /* 4KB discard list */
625         struct list_head wait_list;             /* linked with issued discard bio */
626         int nr_discards;                        /* # of discards in the list */
627         int max_discards;                       /* max. discards to be issued */
628
629         /* for batched trimming */
630         unsigned int trim_sections;             /* # of sections to trim */
631
632         struct list_head sit_entry_set; /* sit entry set list */
633
634         unsigned int ipu_policy;        /* in-place-update policy */
635         unsigned int min_ipu_util;      /* in-place-update threshold */
636         unsigned int min_fsync_blocks;  /* threshold for fsync */
637
638         /* for flush command control */
639         struct flush_cmd_control *cmd_control_info;
640
641 };
642
643 /*
644  * For superblock
645  */
646 /*
647  * COUNT_TYPE for monitoring
648  *
649  * f2fs monitors the number of several block types such as on-writeback,
650  * dirty dentry blocks, dirty node blocks, and dirty meta blocks.
651  */
652 enum count_type {
653         F2FS_DIRTY_DENTS,
654         F2FS_DIRTY_DATA,
655         F2FS_DIRTY_NODES,
656         F2FS_DIRTY_META,
657         F2FS_INMEM_PAGES,
658         F2FS_DIRTY_IMETA,
659         NR_COUNT_TYPE,
660 };
661
662 /*
663  * The below are the page types of bios used in submit_bio().
664  * The available types are:
665  * DATA                 User data pages. It operates as async mode.
666  * NODE                 Node pages. It operates as async mode.
667  * META                 FS metadata pages such as SIT, NAT, CP.
668  * NR_PAGE_TYPE         The number of page types.
669  * META_FLUSH           Make sure the previous pages are written
670  *                      with waiting the bio's completion
671  * ...                  Only can be used with META.
672  */
673 #define PAGE_TYPE_OF_BIO(type)  ((type) > META ? META : (type))
674 enum page_type {
675         DATA,
676         NODE,
677         META,
678         NR_PAGE_TYPE,
679         META_FLUSH,
680         INMEM,          /* the below types are used by tracepoints only. */
681         INMEM_DROP,
682         INMEM_REVOKE,
683         IPU,
684         OPU,
685 };
686
687 struct f2fs_io_info {
688         struct f2fs_sb_info *sbi;       /* f2fs_sb_info pointer */
689         enum page_type type;    /* contains DATA/NODE/META/META_FLUSH */
690         int op;                 /* contains REQ_OP_ */
691         int op_flags;           /* rq_flag_bits */
692         block_t new_blkaddr;    /* new block address to be written */
693         block_t old_blkaddr;    /* old block address before Cow */
694         struct page *page;      /* page to be written */
695         struct page *encrypted_page;    /* encrypted page */
696 };
697
698 #define is_read_io(rw) (rw == READ)
699 struct f2fs_bio_info {
700         struct f2fs_sb_info *sbi;       /* f2fs superblock */
701         struct bio *bio;                /* bios to merge */
702         sector_t last_block_in_bio;     /* last block number */
703         struct f2fs_io_info fio;        /* store buffered io info. */
704         struct rw_semaphore io_rwsem;   /* blocking op for bio */
705 };
706
707 enum inode_type {
708         DIR_INODE,                      /* for dirty dir inode */
709         FILE_INODE,                     /* for dirty regular/symlink inode */
710         DIRTY_META,                     /* for all dirtied inode metadata */
711         NR_INODE_TYPE,
712 };
713
714 /* for inner inode cache management */
715 struct inode_management {
716         struct radix_tree_root ino_root;        /* ino entry array */
717         spinlock_t ino_lock;                    /* for ino entry lock */
718         struct list_head ino_list;              /* inode list head */
719         unsigned long ino_num;                  /* number of entries */
720 };
721
722 /* For s_flag in struct f2fs_sb_info */
723 enum {
724         SBI_IS_DIRTY,                           /* dirty flag for checkpoint */
725         SBI_IS_CLOSE,                           /* specify unmounting */
726         SBI_NEED_FSCK,                          /* need fsck.f2fs to fix */
727         SBI_POR_DOING,                          /* recovery is doing or not */
728         SBI_NEED_SB_WRITE,                      /* need to recover superblock */
729         SBI_NEED_CP,                            /* need to checkpoint */
730 };
731
732 enum {
733         CP_TIME,
734         REQ_TIME,
735         MAX_TIME,
736 };
737
738 #ifdef CONFIG_F2FS_FS_ENCRYPTION
739 #define F2FS_KEY_DESC_PREFIX "f2fs:"
740 #define F2FS_KEY_DESC_PREFIX_SIZE 5
741 #endif
742 struct f2fs_sb_info {
743         struct super_block *sb;                 /* pointer to VFS super block */
744         struct proc_dir_entry *s_proc;          /* proc entry */
745         struct f2fs_super_block *raw_super;     /* raw super block pointer */
746         int valid_super_block;                  /* valid super block no */
747         unsigned long s_flag;                           /* flags for sbi */
748
749 #ifdef CONFIG_F2FS_FS_ENCRYPTION
750         u8 key_prefix[F2FS_KEY_DESC_PREFIX_SIZE];
751         u8 key_prefix_size;
752 #endif
753         /* for node-related operations */
754         struct f2fs_nm_info *nm_info;           /* node manager */
755         struct inode *node_inode;               /* cache node blocks */
756
757         /* for segment-related operations */
758         struct f2fs_sm_info *sm_info;           /* segment manager */
759
760         /* for bio operations */
761         struct f2fs_bio_info read_io;                   /* for read bios */
762         struct f2fs_bio_info write_io[NR_PAGE_TYPE];    /* for write bios */
763         struct mutex wio_mutex[NODE + 1];       /* bio ordering for NODE/DATA */
764
765         /* for checkpoint */
766         struct f2fs_checkpoint *ckpt;           /* raw checkpoint pointer */
767         spinlock_t cp_lock;                     /* for flag in ckpt */
768         struct inode *meta_inode;               /* cache meta blocks */
769         struct mutex cp_mutex;                  /* checkpoint procedure lock */
770         struct rw_semaphore cp_rwsem;           /* blocking FS operations */
771         struct rw_semaphore node_write;         /* locking node writes */
772         wait_queue_head_t cp_wait;
773         unsigned long last_time[MAX_TIME];      /* to store time in jiffies */
774         long interval_time[MAX_TIME];           /* to store thresholds */
775
776         struct inode_management im[MAX_INO_ENTRY];      /* manage inode cache */
777
778         /* for orphan inode, use 0'th array */
779         unsigned int max_orphans;               /* max orphan inodes */
780
781         /* for inode management */
782         struct list_head inode_list[NR_INODE_TYPE];     /* dirty inode list */
783         spinlock_t inode_lock[NR_INODE_TYPE];   /* for dirty inode list lock */
784
785         /* for extent tree cache */
786         struct radix_tree_root extent_tree_root;/* cache extent cache entries */
787         struct rw_semaphore extent_tree_lock;   /* locking extent radix tree */
788         struct list_head extent_list;           /* lru list for shrinker */
789         spinlock_t extent_lock;                 /* locking extent lru list */
790         atomic_t total_ext_tree;                /* extent tree count */
791         struct list_head zombie_list;           /* extent zombie tree list */
792         atomic_t total_zombie_tree;             /* extent zombie tree count */
793         atomic_t total_ext_node;                /* extent info count */
794
795         /* basic filesystem units */
796         unsigned int log_sectors_per_block;     /* log2 sectors per block */
797         unsigned int log_blocksize;             /* log2 block size */
798         unsigned int blocksize;                 /* block size */
799         unsigned int root_ino_num;              /* root inode number*/
800         unsigned int node_ino_num;              /* node inode number*/
801         unsigned int meta_ino_num;              /* meta inode number*/
802         unsigned int log_blocks_per_seg;        /* log2 blocks per segment */
803         unsigned int blocks_per_seg;            /* blocks per segment */
804         unsigned int segs_per_sec;              /* segments per section */
805         unsigned int secs_per_zone;             /* sections per zone */
806         unsigned int total_sections;            /* total section count */
807         unsigned int total_node_count;          /* total node block count */
808         unsigned int total_valid_node_count;    /* valid node block count */
809         loff_t max_file_blocks;                 /* max block index of file */
810         int active_logs;                        /* # of active logs */
811         int dir_level;                          /* directory level */
812
813         block_t user_block_count;               /* # of user blocks */
814         block_t total_valid_block_count;        /* # of valid blocks */
815         block_t discard_blks;                   /* discard command candidats */
816         block_t last_valid_block_count;         /* for recovery */
817         u32 s_next_generation;                  /* for NFS support */
818         atomic_t nr_wb_bios;                    /* # of writeback bios */
819
820         /* # of pages, see count_type */
821         struct percpu_counter nr_pages[NR_COUNT_TYPE];
822         /* # of allocated blocks */
823         struct percpu_counter alloc_valid_block_count;
824
825         /* valid inode count */
826         struct percpu_counter total_valid_inode_count;
827
828         struct f2fs_mount_info mount_opt;       /* mount options */
829
830         /* for cleaning operations */
831         struct mutex gc_mutex;                  /* mutex for GC */
832         struct f2fs_gc_kthread  *gc_thread;     /* GC thread */
833         unsigned int cur_victim_sec;            /* current victim section num */
834
835         /* maximum # of trials to find a victim segment for SSR and GC */
836         unsigned int max_victim_search;
837
838         /*
839          * for stat information.
840          * one is for the LFS mode, and the other is for the SSR mode.
841          */
842 #ifdef CONFIG_F2FS_STAT_FS
843         struct f2fs_stat_info *stat_info;       /* FS status information */
844         unsigned int segment_count[2];          /* # of allocated segments */
845         unsigned int block_count[2];            /* # of allocated blocks */
846         atomic_t inplace_count;         /* # of inplace update */
847         atomic64_t total_hit_ext;               /* # of lookup extent cache */
848         atomic64_t read_hit_rbtree;             /* # of hit rbtree extent node */
849         atomic64_t read_hit_largest;            /* # of hit largest extent node */
850         atomic64_t read_hit_cached;             /* # of hit cached extent node */
851         atomic_t inline_xattr;                  /* # of inline_xattr inodes */
852         atomic_t inline_inode;                  /* # of inline_data inodes */
853         atomic_t inline_dir;                    /* # of inline_dentry inodes */
854         int bg_gc;                              /* background gc calls */
855         unsigned int ndirty_inode[NR_INODE_TYPE];       /* # of dirty inodes */
856 #endif
857         unsigned int last_victim[2];            /* last victim segment # */
858         spinlock_t stat_lock;                   /* lock for stat operations */
859
860         /* For sysfs suppport */
861         struct kobject s_kobj;
862         struct completion s_kobj_unregister;
863
864         /* For shrinker support */
865         struct list_head s_list;
866         struct mutex umount_mutex;
867         unsigned int shrinker_run_no;
868
869         /* For write statistics */
870         u64 sectors_written_start;
871         u64 kbytes_written;
872
873         /* Reference to checksum algorithm driver via cryptoapi */
874         struct crypto_shash *s_chksum_driver;
875
876         /* For fault injection */
877 #ifdef CONFIG_F2FS_FAULT_INJECTION
878         struct f2fs_fault_info fault_info;
879 #endif
880 };
881
882 #ifdef CONFIG_F2FS_FAULT_INJECTION
883 static inline bool time_to_inject(struct f2fs_sb_info *sbi, int type)
884 {
885         struct f2fs_fault_info *ffi = &sbi->fault_info;
886
887         if (!ffi->inject_rate)
888                 return false;
889
890         if (!IS_FAULT_SET(ffi, type))
891                 return false;
892
893         atomic_inc(&ffi->inject_ops);
894         if (atomic_read(&ffi->inject_ops) >= ffi->inject_rate) {
895                 atomic_set(&ffi->inject_ops, 0);
896                 printk("%sF2FS-fs : inject %s in %pF\n",
897                                 KERN_INFO,
898                                 fault_name[type],
899                                 __builtin_return_address(0));
900                 return true;
901         }
902         return false;
903 }
904 #endif
905
906 /* For write statistics. Suppose sector size is 512 bytes,
907  * and the return value is in kbytes. s is of struct f2fs_sb_info.
908  */
909 #define BD_PART_WRITTEN(s)                                               \
910 (((u64)part_stat_read(s->sb->s_bdev->bd_part, sectors[1]) -              \
911                 s->sectors_written_start) >> 1)
912
913 static inline void f2fs_update_time(struct f2fs_sb_info *sbi, int type)
914 {
915         sbi->last_time[type] = jiffies;
916 }
917
918 static inline bool f2fs_time_over(struct f2fs_sb_info *sbi, int type)
919 {
920         struct timespec ts = {sbi->interval_time[type], 0};
921         unsigned long interval = timespec_to_jiffies(&ts);
922
923         return time_after(jiffies, sbi->last_time[type] + interval);
924 }
925
926 static inline bool is_idle(struct f2fs_sb_info *sbi)
927 {
928         struct block_device *bdev = sbi->sb->s_bdev;
929         struct request_queue *q = bdev_get_queue(bdev);
930         struct request_list *rl = &q->root_rl;
931
932         if (rl->count[BLK_RW_SYNC] || rl->count[BLK_RW_ASYNC])
933                 return 0;
934
935         return f2fs_time_over(sbi, REQ_TIME);
936 }
937
938 /*
939  * Inline functions
940  */
941 static inline u32 f2fs_crc32(struct f2fs_sb_info *sbi, const void *address,
942                            unsigned int length)
943 {
944         SHASH_DESC_ON_STACK(shash, sbi->s_chksum_driver);
945         u32 *ctx = (u32 *)shash_desc_ctx(shash);
946         int err;
947
948         shash->tfm = sbi->s_chksum_driver;
949         shash->flags = 0;
950         *ctx = F2FS_SUPER_MAGIC;
951
952         err = crypto_shash_update(shash, address, length);
953         BUG_ON(err);
954
955         return *ctx;
956 }
957
958 static inline bool f2fs_crc_valid(struct f2fs_sb_info *sbi, __u32 blk_crc,
959                                   void *buf, size_t buf_size)
960 {
961         return f2fs_crc32(sbi, buf, buf_size) == blk_crc;
962 }
963
964 static inline struct f2fs_inode_info *F2FS_I(struct inode *inode)
965 {
966         return container_of(inode, struct f2fs_inode_info, vfs_inode);
967 }
968
969 static inline struct f2fs_sb_info *F2FS_SB(struct super_block *sb)
970 {
971         return sb->s_fs_info;
972 }
973
974 static inline struct f2fs_sb_info *F2FS_I_SB(struct inode *inode)
975 {
976         return F2FS_SB(inode->i_sb);
977 }
978
979 static inline struct f2fs_sb_info *F2FS_M_SB(struct address_space *mapping)
980 {
981         return F2FS_I_SB(mapping->host);
982 }
983
984 static inline struct f2fs_sb_info *F2FS_P_SB(struct page *page)
985 {
986         return F2FS_M_SB(page->mapping);
987 }
988
989 static inline struct f2fs_super_block *F2FS_RAW_SUPER(struct f2fs_sb_info *sbi)
990 {
991         return (struct f2fs_super_block *)(sbi->raw_super);
992 }
993
994 static inline struct f2fs_checkpoint *F2FS_CKPT(struct f2fs_sb_info *sbi)
995 {
996         return (struct f2fs_checkpoint *)(sbi->ckpt);
997 }
998
999 static inline struct f2fs_node *F2FS_NODE(struct page *page)
1000 {
1001         return (struct f2fs_node *)page_address(page);
1002 }
1003
1004 static inline struct f2fs_inode *F2FS_INODE(struct page *page)
1005 {
1006         return &((struct f2fs_node *)page_address(page))->i;
1007 }
1008
1009 static inline struct f2fs_nm_info *NM_I(struct f2fs_sb_info *sbi)
1010 {
1011         return (struct f2fs_nm_info *)(sbi->nm_info);
1012 }
1013
1014 static inline struct f2fs_sm_info *SM_I(struct f2fs_sb_info *sbi)
1015 {
1016         return (struct f2fs_sm_info *)(sbi->sm_info);
1017 }
1018
1019 static inline struct sit_info *SIT_I(struct f2fs_sb_info *sbi)
1020 {
1021         return (struct sit_info *)(SM_I(sbi)->sit_info);
1022 }
1023
1024 static inline struct free_segmap_info *FREE_I(struct f2fs_sb_info *sbi)
1025 {
1026         return (struct free_segmap_info *)(SM_I(sbi)->free_info);
1027 }
1028
1029 static inline struct dirty_seglist_info *DIRTY_I(struct f2fs_sb_info *sbi)
1030 {
1031         return (struct dirty_seglist_info *)(SM_I(sbi)->dirty_info);
1032 }
1033
1034 static inline struct address_space *META_MAPPING(struct f2fs_sb_info *sbi)
1035 {
1036         return sbi->meta_inode->i_mapping;
1037 }
1038
1039 static inline struct address_space *NODE_MAPPING(struct f2fs_sb_info *sbi)
1040 {
1041         return sbi->node_inode->i_mapping;
1042 }
1043
1044 static inline bool is_sbi_flag_set(struct f2fs_sb_info *sbi, unsigned int type)
1045 {
1046         return test_bit(type, &sbi->s_flag);
1047 }
1048
1049 static inline void set_sbi_flag(struct f2fs_sb_info *sbi, unsigned int type)
1050 {
1051         set_bit(type, &sbi->s_flag);
1052 }
1053
1054 static inline void clear_sbi_flag(struct f2fs_sb_info *sbi, unsigned int type)
1055 {
1056         clear_bit(type, &sbi->s_flag);
1057 }
1058
1059 static inline unsigned long long cur_cp_version(struct f2fs_checkpoint *cp)
1060 {
1061         return le64_to_cpu(cp->checkpoint_ver);
1062 }
1063
1064 static inline bool __is_set_ckpt_flags(struct f2fs_checkpoint *cp, unsigned int f)
1065 {
1066         unsigned int ckpt_flags = le32_to_cpu(cp->ckpt_flags);
1067
1068         return ckpt_flags & f;
1069 }
1070
1071 static inline bool is_set_ckpt_flags(struct f2fs_sb_info *sbi, unsigned int f)
1072 {
1073         return __is_set_ckpt_flags(F2FS_CKPT(sbi), f);
1074 }
1075
1076 static inline void __set_ckpt_flags(struct f2fs_checkpoint *cp, unsigned int f)
1077 {
1078         unsigned int ckpt_flags;
1079
1080         ckpt_flags = le32_to_cpu(cp->ckpt_flags);
1081         ckpt_flags |= f;
1082         cp->ckpt_flags = cpu_to_le32(ckpt_flags);
1083 }
1084
1085 static inline void set_ckpt_flags(struct f2fs_sb_info *sbi, unsigned int f)
1086 {
1087         spin_lock(&sbi->cp_lock);
1088         __set_ckpt_flags(F2FS_CKPT(sbi), f);
1089         spin_unlock(&sbi->cp_lock);
1090 }
1091
1092 static inline void __clear_ckpt_flags(struct f2fs_checkpoint *cp, unsigned int f)
1093 {
1094         unsigned int ckpt_flags;
1095
1096         ckpt_flags = le32_to_cpu(cp->ckpt_flags);
1097         ckpt_flags &= (~f);
1098         cp->ckpt_flags = cpu_to_le32(ckpt_flags);
1099 }
1100
1101 static inline void clear_ckpt_flags(struct f2fs_sb_info *sbi, unsigned int f)
1102 {
1103         spin_lock(&sbi->cp_lock);
1104         __clear_ckpt_flags(F2FS_CKPT(sbi), f);
1105         spin_unlock(&sbi->cp_lock);
1106 }
1107
1108 static inline bool f2fs_discard_en(struct f2fs_sb_info *sbi)
1109 {
1110         struct request_queue *q = bdev_get_queue(sbi->sb->s_bdev);
1111
1112         return blk_queue_discard(q);
1113 }
1114
1115 static inline void f2fs_lock_op(struct f2fs_sb_info *sbi)
1116 {
1117         down_read(&sbi->cp_rwsem);
1118 }
1119
1120 static inline void f2fs_unlock_op(struct f2fs_sb_info *sbi)
1121 {
1122         up_read(&sbi->cp_rwsem);
1123 }
1124
1125 static inline void f2fs_lock_all(struct f2fs_sb_info *sbi)
1126 {
1127         down_write(&sbi->cp_rwsem);
1128 }
1129
1130 static inline void f2fs_unlock_all(struct f2fs_sb_info *sbi)
1131 {
1132         up_write(&sbi->cp_rwsem);
1133 }
1134
1135 static inline int __get_cp_reason(struct f2fs_sb_info *sbi)
1136 {
1137         int reason = CP_SYNC;
1138
1139         if (test_opt(sbi, FASTBOOT))
1140                 reason = CP_FASTBOOT;
1141         if (is_sbi_flag_set(sbi, SBI_IS_CLOSE))
1142                 reason = CP_UMOUNT;
1143         return reason;
1144 }
1145
1146 static inline bool __remain_node_summaries(int reason)
1147 {
1148         return (reason == CP_UMOUNT || reason == CP_FASTBOOT);
1149 }
1150
1151 static inline bool __exist_node_summaries(struct f2fs_sb_info *sbi)
1152 {
1153         return (is_set_ckpt_flags(sbi, CP_UMOUNT_FLAG) ||
1154                         is_set_ckpt_flags(sbi, CP_FASTBOOT_FLAG));
1155 }
1156
1157 /*
1158  * Check whether the given nid is within node id range.
1159  */
1160 static inline int check_nid_range(struct f2fs_sb_info *sbi, nid_t nid)
1161 {
1162         if (unlikely(nid < F2FS_ROOT_INO(sbi)))
1163                 return -EINVAL;
1164         if (unlikely(nid >= NM_I(sbi)->max_nid))
1165                 return -EINVAL;
1166         return 0;
1167 }
1168
1169 #define F2FS_DEFAULT_ALLOCATED_BLOCKS   1
1170
1171 /*
1172  * Check whether the inode has blocks or not
1173  */
1174 static inline int F2FS_HAS_BLOCKS(struct inode *inode)
1175 {
1176         if (F2FS_I(inode)->i_xattr_nid)
1177                 return inode->i_blocks > F2FS_DEFAULT_ALLOCATED_BLOCKS + 1;
1178         else
1179                 return inode->i_blocks > F2FS_DEFAULT_ALLOCATED_BLOCKS;
1180 }
1181
1182 static inline bool f2fs_has_xattr_block(unsigned int ofs)
1183 {
1184         return ofs == XATTR_NODE_OFFSET;
1185 }
1186
1187 static inline void f2fs_i_blocks_write(struct inode *, blkcnt_t, bool);
1188 static inline bool inc_valid_block_count(struct f2fs_sb_info *sbi,
1189                                  struct inode *inode, blkcnt_t *count)
1190 {
1191         blkcnt_t diff;
1192
1193 #ifdef CONFIG_F2FS_FAULT_INJECTION
1194         if (time_to_inject(sbi, FAULT_BLOCK))
1195                 return false;
1196 #endif
1197         /*
1198          * let's increase this in prior to actual block count change in order
1199          * for f2fs_sync_file to avoid data races when deciding checkpoint.
1200          */
1201         percpu_counter_add(&sbi->alloc_valid_block_count, (*count));
1202
1203         spin_lock(&sbi->stat_lock);
1204         sbi->total_valid_block_count += (block_t)(*count);
1205         if (unlikely(sbi->total_valid_block_count > sbi->user_block_count)) {
1206                 diff = sbi->total_valid_block_count - sbi->user_block_count;
1207                 *count -= diff;
1208                 sbi->total_valid_block_count = sbi->user_block_count;
1209                 if (!*count) {
1210                         spin_unlock(&sbi->stat_lock);
1211                         percpu_counter_sub(&sbi->alloc_valid_block_count, diff);
1212                         return false;
1213                 }
1214         }
1215         spin_unlock(&sbi->stat_lock);
1216
1217         f2fs_i_blocks_write(inode, *count, true);
1218         return true;
1219 }
1220
1221 static inline void dec_valid_block_count(struct f2fs_sb_info *sbi,
1222                                                 struct inode *inode,
1223                                                 blkcnt_t count)
1224 {
1225         spin_lock(&sbi->stat_lock);
1226         f2fs_bug_on(sbi, sbi->total_valid_block_count < (block_t) count);
1227         f2fs_bug_on(sbi, inode->i_blocks < count);
1228         sbi->total_valid_block_count -= (block_t)count;
1229         spin_unlock(&sbi->stat_lock);
1230         f2fs_i_blocks_write(inode, count, false);
1231 }
1232
1233 static inline void inc_page_count(struct f2fs_sb_info *sbi, int count_type)
1234 {
1235         percpu_counter_inc(&sbi->nr_pages[count_type]);
1236
1237         if (count_type == F2FS_DIRTY_DATA || count_type == F2FS_INMEM_PAGES)
1238                 return;
1239
1240         set_sbi_flag(sbi, SBI_IS_DIRTY);
1241 }
1242
1243 static inline void inode_inc_dirty_pages(struct inode *inode)
1244 {
1245         percpu_counter_inc(&F2FS_I(inode)->dirty_pages);
1246         inc_page_count(F2FS_I_SB(inode), S_ISDIR(inode->i_mode) ?
1247                                 F2FS_DIRTY_DENTS : F2FS_DIRTY_DATA);
1248 }
1249
1250 static inline void dec_page_count(struct f2fs_sb_info *sbi, int count_type)
1251 {
1252         percpu_counter_dec(&sbi->nr_pages[count_type]);
1253 }
1254
1255 static inline void inode_dec_dirty_pages(struct inode *inode)
1256 {
1257         if (!S_ISDIR(inode->i_mode) && !S_ISREG(inode->i_mode) &&
1258                         !S_ISLNK(inode->i_mode))
1259                 return;
1260
1261         percpu_counter_dec(&F2FS_I(inode)->dirty_pages);
1262         dec_page_count(F2FS_I_SB(inode), S_ISDIR(inode->i_mode) ?
1263                                 F2FS_DIRTY_DENTS : F2FS_DIRTY_DATA);
1264 }
1265
1266 static inline s64 get_pages(struct f2fs_sb_info *sbi, int count_type)
1267 {
1268         return percpu_counter_sum_positive(&sbi->nr_pages[count_type]);
1269 }
1270
1271 static inline s64 get_dirty_pages(struct inode *inode)
1272 {
1273         return percpu_counter_sum_positive(&F2FS_I(inode)->dirty_pages);
1274 }
1275
1276 static inline int get_blocktype_secs(struct f2fs_sb_info *sbi, int block_type)
1277 {
1278         unsigned int pages_per_sec = sbi->segs_per_sec * sbi->blocks_per_seg;
1279         unsigned int segs = (get_pages(sbi, block_type) + pages_per_sec - 1) >>
1280                                                 sbi->log_blocks_per_seg;
1281
1282         return segs / sbi->segs_per_sec;
1283 }
1284
1285 static inline block_t valid_user_blocks(struct f2fs_sb_info *sbi)
1286 {
1287         return sbi->total_valid_block_count;
1288 }
1289
1290 static inline block_t discard_blocks(struct f2fs_sb_info *sbi)
1291 {
1292         return sbi->discard_blks;
1293 }
1294
1295 static inline unsigned long __bitmap_size(struct f2fs_sb_info *sbi, int flag)
1296 {
1297         struct f2fs_checkpoint *ckpt = F2FS_CKPT(sbi);
1298
1299         /* return NAT or SIT bitmap */
1300         if (flag == NAT_BITMAP)
1301                 return le32_to_cpu(ckpt->nat_ver_bitmap_bytesize);
1302         else if (flag == SIT_BITMAP)
1303                 return le32_to_cpu(ckpt->sit_ver_bitmap_bytesize);
1304
1305         return 0;
1306 }
1307
1308 static inline block_t __cp_payload(struct f2fs_sb_info *sbi)
1309 {
1310         return le32_to_cpu(F2FS_RAW_SUPER(sbi)->cp_payload);
1311 }
1312
1313 static inline void *__bitmap_ptr(struct f2fs_sb_info *sbi, int flag)
1314 {
1315         struct f2fs_checkpoint *ckpt = F2FS_CKPT(sbi);
1316         int offset;
1317
1318         if (__cp_payload(sbi) > 0) {
1319                 if (flag == NAT_BITMAP)
1320                         return &ckpt->sit_nat_version_bitmap;
1321                 else
1322                         return (unsigned char *)ckpt + F2FS_BLKSIZE;
1323         } else {
1324                 offset = (flag == NAT_BITMAP) ?
1325                         le32_to_cpu(ckpt->sit_ver_bitmap_bytesize) : 0;
1326                 return &ckpt->sit_nat_version_bitmap + offset;
1327         }
1328 }
1329
1330 static inline block_t __start_cp_addr(struct f2fs_sb_info *sbi)
1331 {
1332         block_t start_addr;
1333         struct f2fs_checkpoint *ckpt = F2FS_CKPT(sbi);
1334         unsigned long long ckpt_version = cur_cp_version(ckpt);
1335
1336         start_addr = le32_to_cpu(F2FS_RAW_SUPER(sbi)->cp_blkaddr);
1337
1338         /*
1339          * odd numbered checkpoint should at cp segment 0
1340          * and even segment must be at cp segment 1
1341          */
1342         if (!(ckpt_version & 1))
1343                 start_addr += sbi->blocks_per_seg;
1344
1345         return start_addr;
1346 }
1347
1348 static inline block_t __start_sum_addr(struct f2fs_sb_info *sbi)
1349 {
1350         return le32_to_cpu(F2FS_CKPT(sbi)->cp_pack_start_sum);
1351 }
1352
1353 static inline bool inc_valid_node_count(struct f2fs_sb_info *sbi,
1354                                                 struct inode *inode)
1355 {
1356         block_t valid_block_count;
1357         unsigned int valid_node_count;
1358
1359         spin_lock(&sbi->stat_lock);
1360
1361         valid_block_count = sbi->total_valid_block_count + 1;
1362         if (unlikely(valid_block_count > sbi->user_block_count)) {
1363                 spin_unlock(&sbi->stat_lock);
1364                 return false;
1365         }
1366
1367         valid_node_count = sbi->total_valid_node_count + 1;
1368         if (unlikely(valid_node_count > sbi->total_node_count)) {
1369                 spin_unlock(&sbi->stat_lock);
1370                 return false;
1371         }
1372
1373         if (inode)
1374                 f2fs_i_blocks_write(inode, 1, true);
1375
1376         sbi->total_valid_node_count++;
1377         sbi->total_valid_block_count++;
1378         spin_unlock(&sbi->stat_lock);
1379
1380         percpu_counter_inc(&sbi->alloc_valid_block_count);
1381         return true;
1382 }
1383
1384 static inline void dec_valid_node_count(struct f2fs_sb_info *sbi,
1385                                                 struct inode *inode)
1386 {
1387         spin_lock(&sbi->stat_lock);
1388
1389         f2fs_bug_on(sbi, !sbi->total_valid_block_count);
1390         f2fs_bug_on(sbi, !sbi->total_valid_node_count);
1391         f2fs_bug_on(sbi, !inode->i_blocks);
1392
1393         f2fs_i_blocks_write(inode, 1, false);
1394         sbi->total_valid_node_count--;
1395         sbi->total_valid_block_count--;
1396
1397         spin_unlock(&sbi->stat_lock);
1398 }
1399
1400 static inline unsigned int valid_node_count(struct f2fs_sb_info *sbi)
1401 {
1402         return sbi->total_valid_node_count;
1403 }
1404
1405 static inline void inc_valid_inode_count(struct f2fs_sb_info *sbi)
1406 {
1407         percpu_counter_inc(&sbi->total_valid_inode_count);
1408 }
1409
1410 static inline void dec_valid_inode_count(struct f2fs_sb_info *sbi)
1411 {
1412         percpu_counter_dec(&sbi->total_valid_inode_count);
1413 }
1414
1415 static inline s64 valid_inode_count(struct f2fs_sb_info *sbi)
1416 {
1417         return percpu_counter_sum_positive(&sbi->total_valid_inode_count);
1418 }
1419
1420 static inline struct page *f2fs_grab_cache_page(struct address_space *mapping,
1421                                                 pgoff_t index, bool for_write)
1422 {
1423 #ifdef CONFIG_F2FS_FAULT_INJECTION
1424         struct page *page = find_lock_page(mapping, index);
1425         if (page)
1426                 return page;
1427
1428         if (time_to_inject(F2FS_M_SB(mapping), FAULT_PAGE_ALLOC))
1429                 return NULL;
1430 #endif
1431         if (!for_write)
1432                 return grab_cache_page(mapping, index);
1433         return grab_cache_page_write_begin(mapping, index, AOP_FLAG_NOFS);
1434 }
1435
1436 static inline void f2fs_copy_page(struct page *src, struct page *dst)
1437 {
1438         char *src_kaddr = kmap(src);
1439         char *dst_kaddr = kmap(dst);
1440
1441         memcpy(dst_kaddr, src_kaddr, PAGE_SIZE);
1442         kunmap(dst);
1443         kunmap(src);
1444 }
1445
1446 static inline void f2fs_put_page(struct page *page, int unlock)
1447 {
1448         if (!page)
1449                 return;
1450
1451         if (unlock) {
1452                 f2fs_bug_on(F2FS_P_SB(page), !PageLocked(page));
1453                 unlock_page(page);
1454         }
1455         put_page(page);
1456 }
1457
1458 static inline void f2fs_put_dnode(struct dnode_of_data *dn)
1459 {
1460         if (dn->node_page)
1461                 f2fs_put_page(dn->node_page, 1);
1462         if (dn->inode_page && dn->node_page != dn->inode_page)
1463                 f2fs_put_page(dn->inode_page, 0);
1464         dn->node_page = NULL;
1465         dn->inode_page = NULL;
1466 }
1467
1468 static inline struct kmem_cache *f2fs_kmem_cache_create(const char *name,
1469                                         size_t size)
1470 {
1471         return kmem_cache_create(name, size, 0, SLAB_RECLAIM_ACCOUNT, NULL);
1472 }
1473
1474 static inline void *f2fs_kmem_cache_alloc(struct kmem_cache *cachep,
1475                                                 gfp_t flags)
1476 {
1477         void *entry;
1478
1479         entry = kmem_cache_alloc(cachep, flags);
1480         if (!entry)
1481                 entry = kmem_cache_alloc(cachep, flags | __GFP_NOFAIL);
1482         return entry;
1483 }
1484
1485 static inline struct bio *f2fs_bio_alloc(int npages)
1486 {
1487         struct bio *bio;
1488
1489         /* No failure on bio allocation */
1490         bio = bio_alloc(GFP_NOIO, npages);
1491         if (!bio)
1492                 bio = bio_alloc(GFP_NOIO | __GFP_NOFAIL, npages);
1493         return bio;
1494 }
1495
1496 static inline void f2fs_radix_tree_insert(struct radix_tree_root *root,
1497                                 unsigned long index, void *item)
1498 {
1499         while (radix_tree_insert(root, index, item))
1500                 cond_resched();
1501 }
1502
1503 #define RAW_IS_INODE(p) ((p)->footer.nid == (p)->footer.ino)
1504
1505 static inline bool IS_INODE(struct page *page)
1506 {
1507         struct f2fs_node *p = F2FS_NODE(page);
1508         return RAW_IS_INODE(p);
1509 }
1510
1511 static inline __le32 *blkaddr_in_node(struct f2fs_node *node)
1512 {
1513         return RAW_IS_INODE(node) ? node->i.i_addr : node->dn.addr;
1514 }
1515
1516 static inline block_t datablock_addr(struct page *node_page,
1517                 unsigned int offset)
1518 {
1519         struct f2fs_node *raw_node;
1520         __le32 *addr_array;
1521         raw_node = F2FS_NODE(node_page);
1522         addr_array = blkaddr_in_node(raw_node);
1523         return le32_to_cpu(addr_array[offset]);
1524 }
1525
1526 static inline int f2fs_test_bit(unsigned int nr, char *addr)
1527 {
1528         int mask;
1529
1530         addr += (nr >> 3);
1531         mask = 1 << (7 - (nr & 0x07));
1532         return mask & *addr;
1533 }
1534
1535 static inline void f2fs_set_bit(unsigned int nr, char *addr)
1536 {
1537         int mask;
1538
1539         addr += (nr >> 3);
1540         mask = 1 << (7 - (nr & 0x07));
1541         *addr |= mask;
1542 }
1543
1544 static inline void f2fs_clear_bit(unsigned int nr, char *addr)
1545 {
1546         int mask;
1547
1548         addr += (nr >> 3);
1549         mask = 1 << (7 - (nr & 0x07));
1550         *addr &= ~mask;
1551 }
1552
1553 static inline int f2fs_test_and_set_bit(unsigned int nr, char *addr)
1554 {
1555         int mask;
1556         int ret;
1557
1558         addr += (nr >> 3);
1559         mask = 1 << (7 - (nr & 0x07));
1560         ret = mask & *addr;
1561         *addr |= mask;
1562         return ret;
1563 }
1564
1565 static inline int f2fs_test_and_clear_bit(unsigned int nr, char *addr)
1566 {
1567         int mask;
1568         int ret;
1569
1570         addr += (nr >> 3);
1571         mask = 1 << (7 - (nr & 0x07));
1572         ret = mask & *addr;
1573         *addr &= ~mask;
1574         return ret;
1575 }
1576
1577 static inline void f2fs_change_bit(unsigned int nr, char *addr)
1578 {
1579         int mask;
1580
1581         addr += (nr >> 3);
1582         mask = 1 << (7 - (nr & 0x07));
1583         *addr ^= mask;
1584 }
1585
1586 /* used for f2fs_inode_info->flags */
1587 enum {
1588         FI_NEW_INODE,           /* indicate newly allocated inode */
1589         FI_DIRTY_INODE,         /* indicate inode is dirty or not */
1590         FI_AUTO_RECOVER,        /* indicate inode is recoverable */
1591         FI_DIRTY_DIR,           /* indicate directory has dirty pages */
1592         FI_INC_LINK,            /* need to increment i_nlink */
1593         FI_ACL_MODE,            /* indicate acl mode */
1594         FI_NO_ALLOC,            /* should not allocate any blocks */
1595         FI_FREE_NID,            /* free allocated nide */
1596         FI_NO_EXTENT,           /* not to use the extent cache */
1597         FI_INLINE_XATTR,        /* used for inline xattr */
1598         FI_INLINE_DATA,         /* used for inline data*/
1599         FI_INLINE_DENTRY,       /* used for inline dentry */
1600         FI_APPEND_WRITE,        /* inode has appended data */
1601         FI_UPDATE_WRITE,        /* inode has in-place-update data */
1602         FI_NEED_IPU,            /* used for ipu per file */
1603         FI_ATOMIC_FILE,         /* indicate atomic file */
1604         FI_VOLATILE_FILE,       /* indicate volatile file */
1605         FI_FIRST_BLOCK_WRITTEN, /* indicate #0 data block was written */
1606         FI_DROP_CACHE,          /* drop dirty page cache */
1607         FI_DATA_EXIST,          /* indicate data exists */
1608         FI_INLINE_DOTS,         /* indicate inline dot dentries */
1609         FI_DO_DEFRAG,           /* indicate defragment is running */
1610         FI_DIRTY_FILE,          /* indicate regular/symlink has dirty pages */
1611 };
1612
1613 static inline void __mark_inode_dirty_flag(struct inode *inode,
1614                                                 int flag, bool set)
1615 {
1616         switch (flag) {
1617         case FI_INLINE_XATTR:
1618         case FI_INLINE_DATA:
1619         case FI_INLINE_DENTRY:
1620                 if (set)
1621                         return;
1622         case FI_DATA_EXIST:
1623         case FI_INLINE_DOTS:
1624                 f2fs_mark_inode_dirty_sync(inode);
1625         }
1626 }
1627
1628 static inline void set_inode_flag(struct inode *inode, int flag)
1629 {
1630         if (!test_bit(flag, &F2FS_I(inode)->flags))
1631                 set_bit(flag, &F2FS_I(inode)->flags);
1632         __mark_inode_dirty_flag(inode, flag, true);
1633 }
1634
1635 static inline int is_inode_flag_set(struct inode *inode, int flag)
1636 {
1637         return test_bit(flag, &F2FS_I(inode)->flags);
1638 }
1639
1640 static inline void clear_inode_flag(struct inode *inode, int flag)
1641 {
1642         if (test_bit(flag, &F2FS_I(inode)->flags))
1643                 clear_bit(flag, &F2FS_I(inode)->flags);
1644         __mark_inode_dirty_flag(inode, flag, false);
1645 }
1646
1647 static inline void set_acl_inode(struct inode *inode, umode_t mode)
1648 {
1649         F2FS_I(inode)->i_acl_mode = mode;
1650         set_inode_flag(inode, FI_ACL_MODE);
1651         f2fs_mark_inode_dirty_sync(inode);
1652 }
1653
1654 static inline void f2fs_i_links_write(struct inode *inode, bool inc)
1655 {
1656         if (inc)
1657                 inc_nlink(inode);
1658         else
1659                 drop_nlink(inode);
1660         f2fs_mark_inode_dirty_sync(inode);
1661 }
1662
1663 static inline void f2fs_i_blocks_write(struct inode *inode,
1664                                         blkcnt_t diff, bool add)
1665 {
1666         bool clean = !is_inode_flag_set(inode, FI_DIRTY_INODE);
1667         bool recover = is_inode_flag_set(inode, FI_AUTO_RECOVER);
1668
1669         inode->i_blocks = add ? inode->i_blocks + diff :
1670                                 inode->i_blocks - diff;
1671         f2fs_mark_inode_dirty_sync(inode);
1672         if (clean || recover)
1673                 set_inode_flag(inode, FI_AUTO_RECOVER);
1674 }
1675
1676 static inline void f2fs_i_size_write(struct inode *inode, loff_t i_size)
1677 {
1678         bool clean = !is_inode_flag_set(inode, FI_DIRTY_INODE);
1679         bool recover = is_inode_flag_set(inode, FI_AUTO_RECOVER);
1680
1681         if (i_size_read(inode) == i_size)
1682                 return;
1683
1684         i_size_write(inode, i_size);
1685         f2fs_mark_inode_dirty_sync(inode);
1686         if (clean || recover)
1687                 set_inode_flag(inode, FI_AUTO_RECOVER);
1688 }
1689
1690 static inline bool f2fs_skip_inode_update(struct inode *inode)
1691 {
1692         if (!is_inode_flag_set(inode, FI_AUTO_RECOVER))
1693                 return false;
1694         return F2FS_I(inode)->last_disk_size == i_size_read(inode);
1695 }
1696
1697 static inline void f2fs_i_depth_write(struct inode *inode, unsigned int depth)
1698 {
1699         F2FS_I(inode)->i_current_depth = depth;
1700         f2fs_mark_inode_dirty_sync(inode);
1701 }
1702
1703 static inline void f2fs_i_xnid_write(struct inode *inode, nid_t xnid)
1704 {
1705         F2FS_I(inode)->i_xattr_nid = xnid;
1706         f2fs_mark_inode_dirty_sync(inode);
1707 }
1708
1709 static inline void f2fs_i_pino_write(struct inode *inode, nid_t pino)
1710 {
1711         F2FS_I(inode)->i_pino = pino;
1712         f2fs_mark_inode_dirty_sync(inode);
1713 }
1714
1715 static inline void get_inline_info(struct inode *inode, struct f2fs_inode *ri)
1716 {
1717         struct f2fs_inode_info *fi = F2FS_I(inode);
1718
1719         if (ri->i_inline & F2FS_INLINE_XATTR)
1720                 set_bit(FI_INLINE_XATTR, &fi->flags);
1721         if (ri->i_inline & F2FS_INLINE_DATA)
1722                 set_bit(FI_INLINE_DATA, &fi->flags);
1723         if (ri->i_inline & F2FS_INLINE_DENTRY)
1724                 set_bit(FI_INLINE_DENTRY, &fi->flags);
1725         if (ri->i_inline & F2FS_DATA_EXIST)
1726                 set_bit(FI_DATA_EXIST, &fi->flags);
1727         if (ri->i_inline & F2FS_INLINE_DOTS)
1728                 set_bit(FI_INLINE_DOTS, &fi->flags);
1729 }
1730
1731 static inline void set_raw_inline(struct inode *inode, struct f2fs_inode *ri)
1732 {
1733         ri->i_inline = 0;
1734
1735         if (is_inode_flag_set(inode, FI_INLINE_XATTR))
1736                 ri->i_inline |= F2FS_INLINE_XATTR;
1737         if (is_inode_flag_set(inode, FI_INLINE_DATA))
1738                 ri->i_inline |= F2FS_INLINE_DATA;
1739         if (is_inode_flag_set(inode, FI_INLINE_DENTRY))
1740                 ri->i_inline |= F2FS_INLINE_DENTRY;
1741         if (is_inode_flag_set(inode, FI_DATA_EXIST))
1742                 ri->i_inline |= F2FS_DATA_EXIST;
1743         if (is_inode_flag_set(inode, FI_INLINE_DOTS))
1744                 ri->i_inline |= F2FS_INLINE_DOTS;
1745 }
1746
1747 static inline int f2fs_has_inline_xattr(struct inode *inode)
1748 {
1749         return is_inode_flag_set(inode, FI_INLINE_XATTR);
1750 }
1751
1752 static inline unsigned int addrs_per_inode(struct inode *inode)
1753 {
1754         if (f2fs_has_inline_xattr(inode))
1755                 return DEF_ADDRS_PER_INODE - F2FS_INLINE_XATTR_ADDRS;
1756         return DEF_ADDRS_PER_INODE;
1757 }
1758
1759 static inline void *inline_xattr_addr(struct page *page)
1760 {
1761         struct f2fs_inode *ri = F2FS_INODE(page);
1762         return (void *)&(ri->i_addr[DEF_ADDRS_PER_INODE -
1763                                         F2FS_INLINE_XATTR_ADDRS]);
1764 }
1765
1766 static inline int inline_xattr_size(struct inode *inode)
1767 {
1768         if (f2fs_has_inline_xattr(inode))
1769                 return F2FS_INLINE_XATTR_ADDRS << 2;
1770         else
1771                 return 0;
1772 }
1773
1774 static inline int f2fs_has_inline_data(struct inode *inode)
1775 {
1776         return is_inode_flag_set(inode, FI_INLINE_DATA);
1777 }
1778
1779 static inline void f2fs_clear_inline_inode(struct inode *inode)
1780 {
1781         clear_inode_flag(inode, FI_INLINE_DATA);
1782         clear_inode_flag(inode, FI_DATA_EXIST);
1783 }
1784
1785 static inline int f2fs_exist_data(struct inode *inode)
1786 {
1787         return is_inode_flag_set(inode, FI_DATA_EXIST);
1788 }
1789
1790 static inline int f2fs_has_inline_dots(struct inode *inode)
1791 {
1792         return is_inode_flag_set(inode, FI_INLINE_DOTS);
1793 }
1794
1795 static inline bool f2fs_is_atomic_file(struct inode *inode)
1796 {
1797         return is_inode_flag_set(inode, FI_ATOMIC_FILE);
1798 }
1799
1800 static inline bool f2fs_is_volatile_file(struct inode *inode)
1801 {
1802         return is_inode_flag_set(inode, FI_VOLATILE_FILE);
1803 }
1804
1805 static inline bool f2fs_is_first_block_written(struct inode *inode)
1806 {
1807         return is_inode_flag_set(inode, FI_FIRST_BLOCK_WRITTEN);
1808 }
1809
1810 static inline bool f2fs_is_drop_cache(struct inode *inode)
1811 {
1812         return is_inode_flag_set(inode, FI_DROP_CACHE);
1813 }
1814
1815 static inline void *inline_data_addr(struct page *page)
1816 {
1817         struct f2fs_inode *ri = F2FS_INODE(page);
1818         return (void *)&(ri->i_addr[1]);
1819 }
1820
1821 static inline int f2fs_has_inline_dentry(struct inode *inode)
1822 {
1823         return is_inode_flag_set(inode, FI_INLINE_DENTRY);
1824 }
1825
1826 static inline void f2fs_dentry_kunmap(struct inode *dir, struct page *page)
1827 {
1828         if (!f2fs_has_inline_dentry(dir))
1829                 kunmap(page);
1830 }
1831
1832 static inline int is_file(struct inode *inode, int type)
1833 {
1834         return F2FS_I(inode)->i_advise & type;
1835 }
1836
1837 static inline void set_file(struct inode *inode, int type)
1838 {
1839         F2FS_I(inode)->i_advise |= type;
1840         f2fs_mark_inode_dirty_sync(inode);
1841 }
1842
1843 static inline void clear_file(struct inode *inode, int type)
1844 {
1845         F2FS_I(inode)->i_advise &= ~type;
1846         f2fs_mark_inode_dirty_sync(inode);
1847 }
1848
1849 static inline int f2fs_readonly(struct super_block *sb)
1850 {
1851         return sb->s_flags & MS_RDONLY;
1852 }
1853
1854 static inline bool f2fs_cp_error(struct f2fs_sb_info *sbi)
1855 {
1856         return is_set_ckpt_flags(sbi, CP_ERROR_FLAG);
1857 }
1858
1859 static inline bool is_dot_dotdot(const struct qstr *str)
1860 {
1861         if (str->len == 1 && str->name[0] == '.')
1862                 return true;
1863
1864         if (str->len == 2 && str->name[0] == '.' && str->name[1] == '.')
1865                 return true;
1866
1867         return false;
1868 }
1869
1870 static inline bool f2fs_may_extent_tree(struct inode *inode)
1871 {
1872         if (!test_opt(F2FS_I_SB(inode), EXTENT_CACHE) ||
1873                         is_inode_flag_set(inode, FI_NO_EXTENT))
1874                 return false;
1875
1876         return S_ISREG(inode->i_mode);
1877 }
1878
1879 static inline void *f2fs_kmalloc(struct f2fs_sb_info *sbi,
1880                                         size_t size, gfp_t flags)
1881 {
1882 #ifdef CONFIG_F2FS_FAULT_INJECTION
1883         if (time_to_inject(sbi, FAULT_KMALLOC))
1884                 return NULL;
1885 #endif
1886         return kmalloc(size, flags);
1887 }
1888
1889 static inline void *f2fs_kvmalloc(size_t size, gfp_t flags)
1890 {
1891         void *ret;
1892
1893         ret = kmalloc(size, flags | __GFP_NOWARN);
1894         if (!ret)
1895                 ret = __vmalloc(size, flags, PAGE_KERNEL);
1896         return ret;
1897 }
1898
1899 static inline void *f2fs_kvzalloc(size_t size, gfp_t flags)
1900 {
1901         void *ret;
1902
1903         ret = kzalloc(size, flags | __GFP_NOWARN);
1904         if (!ret)
1905                 ret = __vmalloc(size, flags | __GFP_ZERO, PAGE_KERNEL);
1906         return ret;
1907 }
1908
1909 #define get_inode_mode(i) \
1910         ((is_inode_flag_set(i, FI_ACL_MODE)) ? \
1911          (F2FS_I(i)->i_acl_mode) : ((i)->i_mode))
1912
1913 /* get offset of first page in next direct node */
1914 #define PGOFS_OF_NEXT_DNODE(pgofs, inode)                               \
1915         ((pgofs < ADDRS_PER_INODE(inode)) ? ADDRS_PER_INODE(inode) :    \
1916         (pgofs - ADDRS_PER_INODE(inode) + ADDRS_PER_BLOCK) /    \
1917         ADDRS_PER_BLOCK * ADDRS_PER_BLOCK + ADDRS_PER_INODE(inode))
1918
1919 /*
1920  * file.c
1921  */
1922 int f2fs_sync_file(struct file *, loff_t, loff_t, int);
1923 void truncate_data_blocks(struct dnode_of_data *);
1924 int truncate_blocks(struct inode *, u64, bool);
1925 int f2fs_truncate(struct inode *);
1926 int f2fs_getattr(struct vfsmount *, struct dentry *, struct kstat *);
1927 int f2fs_setattr(struct dentry *, struct iattr *);
1928 int truncate_hole(struct inode *, pgoff_t, pgoff_t);
1929 int truncate_data_blocks_range(struct dnode_of_data *, int);
1930 long f2fs_ioctl(struct file *, unsigned int, unsigned long);
1931 long f2fs_compat_ioctl(struct file *, unsigned int, unsigned long);
1932
1933 /*
1934  * inode.c
1935  */
1936 void f2fs_set_inode_flags(struct inode *);
1937 struct inode *f2fs_iget(struct super_block *, unsigned long);
1938 struct inode *f2fs_iget_retry(struct super_block *, unsigned long);
1939 int try_to_free_nats(struct f2fs_sb_info *, int);
1940 int update_inode(struct inode *, struct page *);
1941 int update_inode_page(struct inode *);
1942 int f2fs_write_inode(struct inode *, struct writeback_control *);
1943 void f2fs_evict_inode(struct inode *);
1944 void handle_failed_inode(struct inode *);
1945
1946 /*
1947  * namei.c
1948  */
1949 struct dentry *f2fs_get_parent(struct dentry *child);
1950
1951 /*
1952  * dir.c
1953  */
1954 void set_de_type(struct f2fs_dir_entry *, umode_t);
1955 unsigned char get_de_type(struct f2fs_dir_entry *);
1956 struct f2fs_dir_entry *find_target_dentry(struct fscrypt_name *,
1957                         f2fs_hash_t, int *, struct f2fs_dentry_ptr *);
1958 bool f2fs_fill_dentries(struct dir_context *, struct f2fs_dentry_ptr *,
1959                         unsigned int, struct fscrypt_str *);
1960 void do_make_empty_dir(struct inode *, struct inode *,
1961                         struct f2fs_dentry_ptr *);
1962 struct page *init_inode_metadata(struct inode *, struct inode *,
1963                 const struct qstr *, const struct qstr *, struct page *);
1964 void update_parent_metadata(struct inode *, struct inode *, unsigned int);
1965 int room_for_filename(const void *, int, int);
1966 void f2fs_drop_nlink(struct inode *, struct inode *);
1967 struct f2fs_dir_entry *__f2fs_find_entry(struct inode *, struct fscrypt_name *,
1968                                                         struct page **);
1969 struct f2fs_dir_entry *f2fs_find_entry(struct inode *, const struct qstr *,
1970                                                         struct page **);
1971 struct f2fs_dir_entry *f2fs_parent_dir(struct inode *, struct page **);
1972 ino_t f2fs_inode_by_name(struct inode *, const struct qstr *, struct page **);
1973 void f2fs_set_link(struct inode *, struct f2fs_dir_entry *,
1974                                 struct page *, struct inode *);
1975 int update_dent_inode(struct inode *, struct inode *, const struct qstr *);
1976 void f2fs_update_dentry(nid_t ino, umode_t mode, struct f2fs_dentry_ptr *,
1977                         const struct qstr *, f2fs_hash_t , unsigned int);
1978 int f2fs_add_regular_entry(struct inode *, const struct qstr *,
1979                         const struct qstr *, struct inode *, nid_t, umode_t);
1980 int __f2fs_do_add_link(struct inode *, struct fscrypt_name*, struct inode *,
1981                         nid_t, umode_t);
1982 int __f2fs_add_link(struct inode *, const struct qstr *, struct inode *, nid_t,
1983                         umode_t);
1984 void f2fs_delete_entry(struct f2fs_dir_entry *, struct page *, struct inode *,
1985                                                         struct inode *);
1986 int f2fs_do_tmpfile(struct inode *, struct inode *);
1987 bool f2fs_empty_dir(struct inode *);
1988
1989 static inline int f2fs_add_link(struct dentry *dentry, struct inode *inode)
1990 {
1991         return __f2fs_add_link(d_inode(dentry->d_parent), &dentry->d_name,
1992                                 inode, inode->i_ino, inode->i_mode);
1993 }
1994
1995 /*
1996  * super.c
1997  */
1998 int f2fs_inode_dirtied(struct inode *);
1999 void f2fs_inode_synced(struct inode *);
2000 int f2fs_commit_super(struct f2fs_sb_info *, bool);
2001 int f2fs_sync_fs(struct super_block *, int);
2002 extern __printf(3, 4)
2003 void f2fs_msg(struct super_block *, const char *, const char *, ...);
2004 int sanity_check_ckpt(struct f2fs_sb_info *sbi);
2005
2006 /*
2007  * hash.c
2008  */
2009 f2fs_hash_t f2fs_dentry_hash(const struct qstr *);
2010
2011 /*
2012  * node.c
2013  */
2014 struct dnode_of_data;
2015 struct node_info;
2016
2017 bool available_free_memory(struct f2fs_sb_info *, int);
2018 int need_dentry_mark(struct f2fs_sb_info *, nid_t);
2019 bool is_checkpointed_node(struct f2fs_sb_info *, nid_t);
2020 bool need_inode_block_update(struct f2fs_sb_info *, nid_t);
2021 void get_node_info(struct f2fs_sb_info *, nid_t, struct node_info *);
2022 pgoff_t get_next_page_offset(struct dnode_of_data *, pgoff_t);
2023 int get_dnode_of_data(struct dnode_of_data *, pgoff_t, int);
2024 int truncate_inode_blocks(struct inode *, pgoff_t);
2025 int truncate_xattr_node(struct inode *, struct page *);
2026 int wait_on_node_pages_writeback(struct f2fs_sb_info *, nid_t);
2027 int remove_inode_page(struct inode *);
2028 struct page *new_inode_page(struct inode *);
2029 struct page *new_node_page(struct dnode_of_data *, unsigned int, struct page *);
2030 void ra_node_page(struct f2fs_sb_info *, nid_t);
2031 struct page *get_node_page(struct f2fs_sb_info *, pgoff_t);
2032 struct page *get_node_page_ra(struct page *, int);
2033 void move_node_page(struct page *, int);
2034 int fsync_node_pages(struct f2fs_sb_info *, struct inode *,
2035                         struct writeback_control *, bool);
2036 int sync_node_pages(struct f2fs_sb_info *, struct writeback_control *);
2037 void build_free_nids(struct f2fs_sb_info *);
2038 bool alloc_nid(struct f2fs_sb_info *, nid_t *);
2039 void alloc_nid_done(struct f2fs_sb_info *, nid_t);
2040 void alloc_nid_failed(struct f2fs_sb_info *, nid_t);
2041 int try_to_free_nids(struct f2fs_sb_info *, int);
2042 void recover_inline_xattr(struct inode *, struct page *);
2043 void recover_xattr_data(struct inode *, struct page *, block_t);
2044 int recover_inode_page(struct f2fs_sb_info *, struct page *);
2045 int restore_node_summary(struct f2fs_sb_info *, unsigned int,
2046                                 struct f2fs_summary_block *);
2047 void flush_nat_entries(struct f2fs_sb_info *);
2048 int build_node_manager(struct f2fs_sb_info *);
2049 void destroy_node_manager(struct f2fs_sb_info *);
2050 int __init create_node_manager_caches(void);
2051 void destroy_node_manager_caches(void);
2052
2053 /*
2054  * segment.c
2055  */
2056 void register_inmem_page(struct inode *, struct page *);
2057 void drop_inmem_pages(struct inode *);
2058 int commit_inmem_pages(struct inode *);
2059 void f2fs_balance_fs(struct f2fs_sb_info *, bool);
2060 void f2fs_balance_fs_bg(struct f2fs_sb_info *);
2061 int f2fs_issue_flush(struct f2fs_sb_info *);
2062 int create_flush_cmd_control(struct f2fs_sb_info *);
2063 void destroy_flush_cmd_control(struct f2fs_sb_info *);
2064 void invalidate_blocks(struct f2fs_sb_info *, block_t);
2065 bool is_checkpointed_data(struct f2fs_sb_info *, block_t);
2066 void refresh_sit_entry(struct f2fs_sb_info *, block_t, block_t);
2067 void f2fs_wait_all_discard_bio(struct f2fs_sb_info *);
2068 void clear_prefree_segments(struct f2fs_sb_info *, struct cp_control *);
2069 void release_discard_addrs(struct f2fs_sb_info *);
2070 int npages_for_summary_flush(struct f2fs_sb_info *, bool);
2071 void allocate_new_segments(struct f2fs_sb_info *);
2072 int f2fs_trim_fs(struct f2fs_sb_info *, struct fstrim_range *);
2073 struct page *get_sum_page(struct f2fs_sb_info *, unsigned int);
2074 void update_meta_page(struct f2fs_sb_info *, void *, block_t);
2075 void write_meta_page(struct f2fs_sb_info *, struct page *);
2076 void write_node_page(unsigned int, struct f2fs_io_info *);
2077 void write_data_page(struct dnode_of_data *, struct f2fs_io_info *);
2078 void rewrite_data_page(struct f2fs_io_info *);
2079 void __f2fs_replace_block(struct f2fs_sb_info *, struct f2fs_summary *,
2080                                         block_t, block_t, bool, bool);
2081 void f2fs_replace_block(struct f2fs_sb_info *, struct dnode_of_data *,
2082                                 block_t, block_t, unsigned char, bool, bool);
2083 void allocate_data_block(struct f2fs_sb_info *, struct page *,
2084                 block_t, block_t *, struct f2fs_summary *, int);
2085 void f2fs_wait_on_page_writeback(struct page *, enum page_type, bool);
2086 void f2fs_wait_on_encrypted_page_writeback(struct f2fs_sb_info *, block_t);
2087 void write_data_summaries(struct f2fs_sb_info *, block_t);
2088 void write_node_summaries(struct f2fs_sb_info *, block_t);
2089 int lookup_journal_in_cursum(struct f2fs_journal *, int, unsigned int, int);
2090 void flush_sit_entries(struct f2fs_sb_info *, struct cp_control *);
2091 int build_segment_manager(struct f2fs_sb_info *);
2092 void destroy_segment_manager(struct f2fs_sb_info *);
2093 int __init create_segment_manager_caches(void);
2094 void destroy_segment_manager_caches(void);
2095
2096 /*
2097  * checkpoint.c
2098  */
2099 void f2fs_stop_checkpoint(struct f2fs_sb_info *, bool);
2100 struct page *grab_meta_page(struct f2fs_sb_info *, pgoff_t);
2101 struct page *get_meta_page(struct f2fs_sb_info *, pgoff_t);
2102 struct page *get_tmp_page(struct f2fs_sb_info *, pgoff_t);
2103 bool is_valid_blkaddr(struct f2fs_sb_info *, block_t, int);
2104 int ra_meta_pages(struct f2fs_sb_info *, block_t, int, int, bool);
2105 void ra_meta_pages_cond(struct f2fs_sb_info *, pgoff_t);
2106 long sync_meta_pages(struct f2fs_sb_info *, enum page_type, long);
2107 void add_ino_entry(struct f2fs_sb_info *, nid_t, int type);
2108 void remove_ino_entry(struct f2fs_sb_info *, nid_t, int type);
2109 void release_ino_entry(struct f2fs_sb_info *, bool);
2110 bool exist_written_data(struct f2fs_sb_info *, nid_t, int);
2111 int f2fs_sync_inode_meta(struct f2fs_sb_info *);
2112 int acquire_orphan_inode(struct f2fs_sb_info *);
2113 void release_orphan_inode(struct f2fs_sb_info *);
2114 void add_orphan_inode(struct inode *);
2115 void remove_orphan_inode(struct f2fs_sb_info *, nid_t);
2116 int recover_orphan_inodes(struct f2fs_sb_info *);
2117 int get_valid_checkpoint(struct f2fs_sb_info *);
2118 void update_dirty_page(struct inode *, struct page *);
2119 void remove_dirty_inode(struct inode *);
2120 int sync_dirty_inodes(struct f2fs_sb_info *, enum inode_type);
2121 int write_checkpoint(struct f2fs_sb_info *, struct cp_control *);
2122 void init_ino_entry_info(struct f2fs_sb_info *);
2123 int __init create_checkpoint_caches(void);
2124 void destroy_checkpoint_caches(void);
2125
2126 /*
2127  * data.c
2128  */
2129 void f2fs_submit_merged_bio(struct f2fs_sb_info *, enum page_type, int);
2130 void f2fs_submit_merged_bio_cond(struct f2fs_sb_info *, struct inode *,
2131                                 struct page *, nid_t, enum page_type, int);
2132 void f2fs_flush_merged_bios(struct f2fs_sb_info *);
2133 int f2fs_submit_page_bio(struct f2fs_io_info *);
2134 void f2fs_submit_page_mbio(struct f2fs_io_info *);
2135 void set_data_blkaddr(struct dnode_of_data *);
2136 void f2fs_update_data_blkaddr(struct dnode_of_data *, block_t);
2137 int reserve_new_blocks(struct dnode_of_data *, blkcnt_t);
2138 int reserve_new_block(struct dnode_of_data *);
2139 int f2fs_get_block(struct dnode_of_data *, pgoff_t);
2140 ssize_t f2fs_preallocate_blocks(struct kiocb *, struct iov_iter *);
2141 int f2fs_reserve_block(struct dnode_of_data *, pgoff_t);
2142 struct page *get_read_data_page(struct inode *, pgoff_t, int, bool);
2143 struct page *find_data_page(struct inode *, pgoff_t);
2144 struct page *get_lock_data_page(struct inode *, pgoff_t, bool);
2145 struct page *get_new_data_page(struct inode *, struct page *, pgoff_t, bool);
2146 int do_write_data_page(struct f2fs_io_info *);
2147 int f2fs_map_blocks(struct inode *, struct f2fs_map_blocks *, int, int);
2148 int f2fs_fiemap(struct inode *inode, struct fiemap_extent_info *, u64, u64);
2149 void f2fs_set_page_dirty_nobuffers(struct page *);
2150 void f2fs_invalidate_page(struct page *, unsigned int, unsigned int);
2151 int f2fs_release_page(struct page *, gfp_t);
2152 #ifdef CONFIG_MIGRATION
2153 int f2fs_migrate_page(struct address_space *, struct page *, struct page *,
2154                                 enum migrate_mode);
2155 #endif
2156
2157 /*
2158  * gc.c
2159  */
2160 int start_gc_thread(struct f2fs_sb_info *);
2161 void stop_gc_thread(struct f2fs_sb_info *);
2162 block_t start_bidx_of_node(unsigned int, struct inode *);
2163 int f2fs_gc(struct f2fs_sb_info *, bool);
2164 void build_gc_manager(struct f2fs_sb_info *);
2165
2166 /*
2167  * recovery.c
2168  */
2169 int recover_fsync_data(struct f2fs_sb_info *, bool);
2170 bool space_for_roll_forward(struct f2fs_sb_info *);
2171
2172 /*
2173  * debug.c
2174  */
2175 #ifdef CONFIG_F2FS_STAT_FS
2176 struct f2fs_stat_info {
2177         struct list_head stat_list;
2178         struct f2fs_sb_info *sbi;
2179         int all_area_segs, sit_area_segs, nat_area_segs, ssa_area_segs;
2180         int main_area_segs, main_area_sections, main_area_zones;
2181         unsigned long long hit_largest, hit_cached, hit_rbtree;
2182         unsigned long long hit_total, total_ext;
2183         int ext_tree, zombie_tree, ext_node;
2184         s64 ndirty_node, ndirty_dent, ndirty_meta, ndirty_data, ndirty_imeta;
2185         s64 inmem_pages;
2186         unsigned int ndirty_dirs, ndirty_files, ndirty_all;
2187         int nats, dirty_nats, sits, dirty_sits, fnids;
2188         int total_count, utilization;
2189         int bg_gc, wb_bios;
2190         int inline_xattr, inline_inode, inline_dir, orphans;
2191         unsigned int valid_count, valid_node_count, valid_inode_count, discard_blks;
2192         unsigned int bimodal, avg_vblocks;
2193         int util_free, util_valid, util_invalid;
2194         int rsvd_segs, overp_segs;
2195         int dirty_count, node_pages, meta_pages;
2196         int prefree_count, call_count, cp_count, bg_cp_count;
2197         int tot_segs, node_segs, data_segs, free_segs, free_secs;
2198         int bg_node_segs, bg_data_segs;
2199         int tot_blks, data_blks, node_blks;
2200         int bg_data_blks, bg_node_blks;
2201         int curseg[NR_CURSEG_TYPE];
2202         int cursec[NR_CURSEG_TYPE];
2203         int curzone[NR_CURSEG_TYPE];
2204
2205         unsigned int segment_count[2];
2206         unsigned int block_count[2];
2207         unsigned int inplace_count;
2208         unsigned long long base_mem, cache_mem, page_mem;
2209 };
2210
2211 static inline struct f2fs_stat_info *F2FS_STAT(struct f2fs_sb_info *sbi)
2212 {
2213         return (struct f2fs_stat_info *)sbi->stat_info;
2214 }
2215
2216 #define stat_inc_cp_count(si)           ((si)->cp_count++)
2217 #define stat_inc_bg_cp_count(si)        ((si)->bg_cp_count++)
2218 #define stat_inc_call_count(si)         ((si)->call_count++)
2219 #define stat_inc_bggc_count(sbi)        ((sbi)->bg_gc++)
2220 #define stat_inc_dirty_inode(sbi, type) ((sbi)->ndirty_inode[type]++)
2221 #define stat_dec_dirty_inode(sbi, type) ((sbi)->ndirty_inode[type]--)
2222 #define stat_inc_total_hit(sbi)         (atomic64_inc(&(sbi)->total_hit_ext))
2223 #define stat_inc_rbtree_node_hit(sbi)   (atomic64_inc(&(sbi)->read_hit_rbtree))
2224 #define stat_inc_largest_node_hit(sbi)  (atomic64_inc(&(sbi)->read_hit_largest))
2225 #define stat_inc_cached_node_hit(sbi)   (atomic64_inc(&(sbi)->read_hit_cached))
2226 #define stat_inc_inline_xattr(inode)                                    \
2227         do {                                                            \
2228                 if (f2fs_has_inline_xattr(inode))                       \
2229                         (atomic_inc(&F2FS_I_SB(inode)->inline_xattr));  \
2230         } while (0)
2231 #define stat_dec_inline_xattr(inode)                                    \
2232         do {                                                            \
2233                 if (f2fs_has_inline_xattr(inode))                       \
2234                         (atomic_dec(&F2FS_I_SB(inode)->inline_xattr));  \
2235         } while (0)
2236 #define stat_inc_inline_inode(inode)                                    \
2237         do {                                                            \
2238                 if (f2fs_has_inline_data(inode))                        \
2239                         (atomic_inc(&F2FS_I_SB(inode)->inline_inode));  \
2240         } while (0)
2241 #define stat_dec_inline_inode(inode)                                    \
2242         do {                                                            \
2243                 if (f2fs_has_inline_data(inode))                        \
2244                         (atomic_dec(&F2FS_I_SB(inode)->inline_inode));  \
2245         } while (0)
2246 #define stat_inc_inline_dir(inode)                                      \
2247         do {                                                            \
2248                 if (f2fs_has_inline_dentry(inode))                      \
2249                         (atomic_inc(&F2FS_I_SB(inode)->inline_dir));    \
2250         } while (0)
2251 #define stat_dec_inline_dir(inode)                                      \
2252         do {                                                            \
2253                 if (f2fs_has_inline_dentry(inode))                      \
2254                         (atomic_dec(&F2FS_I_SB(inode)->inline_dir));    \
2255         } while (0)
2256 #define stat_inc_seg_type(sbi, curseg)                                  \
2257                 ((sbi)->segment_count[(curseg)->alloc_type]++)
2258 #define stat_inc_block_count(sbi, curseg)                               \
2259                 ((sbi)->block_count[(curseg)->alloc_type]++)
2260 #define stat_inc_inplace_blocks(sbi)                                    \
2261                 (atomic_inc(&(sbi)->inplace_count))
2262 #define stat_inc_seg_count(sbi, type, gc_type)                          \
2263         do {                                                            \
2264                 struct f2fs_stat_info *si = F2FS_STAT(sbi);             \
2265                 (si)->tot_segs++;                                       \
2266                 if (type == SUM_TYPE_DATA) {                            \
2267                         si->data_segs++;                                \
2268                         si->bg_data_segs += (gc_type == BG_GC) ? 1 : 0; \
2269                 } else {                                                \
2270                         si->node_segs++;                                \
2271                         si->bg_node_segs += (gc_type == BG_GC) ? 1 : 0; \
2272                 }                                                       \
2273         } while (0)
2274
2275 #define stat_inc_tot_blk_count(si, blks)                                \
2276         (si->tot_blks += (blks))
2277
2278 #define stat_inc_data_blk_count(sbi, blks, gc_type)                     \
2279         do {                                                            \
2280                 struct f2fs_stat_info *si = F2FS_STAT(sbi);             \
2281                 stat_inc_tot_blk_count(si, blks);                       \
2282                 si->data_blks += (blks);                                \
2283                 si->bg_data_blks += (gc_type == BG_GC) ? (blks) : 0;    \
2284         } while (0)
2285
2286 #define stat_inc_node_blk_count(sbi, blks, gc_type)                     \
2287         do {                                                            \
2288                 struct f2fs_stat_info *si = F2FS_STAT(sbi);             \
2289                 stat_inc_tot_blk_count(si, blks);                       \
2290                 si->node_blks += (blks);                                \
2291                 si->bg_node_blks += (gc_type == BG_GC) ? (blks) : 0;    \
2292         } while (0)
2293
2294 int f2fs_build_stats(struct f2fs_sb_info *);
2295 void f2fs_destroy_stats(struct f2fs_sb_info *);
2296 int __init f2fs_create_root_stats(void);
2297 void f2fs_destroy_root_stats(void);
2298 #else
2299 #define stat_inc_cp_count(si)
2300 #define stat_inc_bg_cp_count(si)
2301 #define stat_inc_call_count(si)
2302 #define stat_inc_bggc_count(si)
2303 #define stat_inc_dirty_inode(sbi, type)
2304 #define stat_dec_dirty_inode(sbi, type)
2305 #define stat_inc_total_hit(sb)
2306 #define stat_inc_rbtree_node_hit(sb)
2307 #define stat_inc_largest_node_hit(sbi)
2308 #define stat_inc_cached_node_hit(sbi)
2309 #define stat_inc_inline_xattr(inode)
2310 #define stat_dec_inline_xattr(inode)
2311 #define stat_inc_inline_inode(inode)
2312 #define stat_dec_inline_inode(inode)
2313 #define stat_inc_inline_dir(inode)
2314 #define stat_dec_inline_dir(inode)
2315 #define stat_inc_seg_type(sbi, curseg)
2316 #define stat_inc_block_count(sbi, curseg)
2317 #define stat_inc_inplace_blocks(sbi)
2318 #define stat_inc_seg_count(sbi, type, gc_type)
2319 #define stat_inc_tot_blk_count(si, blks)
2320 #define stat_inc_data_blk_count(sbi, blks, gc_type)
2321 #define stat_inc_node_blk_count(sbi, blks, gc_type)
2322
2323 static inline int f2fs_build_stats(struct f2fs_sb_info *sbi) { return 0; }
2324 static inline void f2fs_destroy_stats(struct f2fs_sb_info *sbi) { }
2325 static inline int __init f2fs_create_root_stats(void) { return 0; }
2326 static inline void f2fs_destroy_root_stats(void) { }
2327 #endif
2328
2329 extern const struct file_operations f2fs_dir_operations;
2330 extern const struct file_operations f2fs_file_operations;
2331 extern const struct inode_operations f2fs_file_inode_operations;
2332 extern const struct address_space_operations f2fs_dblock_aops;
2333 extern const struct address_space_operations f2fs_node_aops;
2334 extern const struct address_space_operations f2fs_meta_aops;
2335 extern const struct inode_operations f2fs_dir_inode_operations;
2336 extern const struct inode_operations f2fs_symlink_inode_operations;
2337 extern const struct inode_operations f2fs_encrypted_symlink_inode_operations;
2338 extern const struct inode_operations f2fs_special_inode_operations;
2339 extern struct kmem_cache *inode_entry_slab;
2340
2341 /*
2342  * inline.c
2343  */
2344 bool f2fs_may_inline_data(struct inode *);
2345 bool f2fs_may_inline_dentry(struct inode *);
2346 void read_inline_data(struct page *, struct page *);
2347 bool truncate_inline_inode(struct page *, u64);
2348 int f2fs_read_inline_data(struct inode *, struct page *);
2349 int f2fs_convert_inline_page(struct dnode_of_data *, struct page *);
2350 int f2fs_convert_inline_inode(struct inode *);
2351 int f2fs_write_inline_data(struct inode *, struct page *);
2352 bool recover_inline_data(struct inode *, struct page *);
2353 struct f2fs_dir_entry *find_in_inline_dir(struct inode *,
2354                                 struct fscrypt_name *, struct page **);
2355 int make_empty_inline_dir(struct inode *inode, struct inode *, struct page *);
2356 int f2fs_add_inline_entry(struct inode *, const struct qstr *,
2357                 const struct qstr *, struct inode *, nid_t, umode_t);
2358 void f2fs_delete_inline_entry(struct f2fs_dir_entry *, struct page *,
2359                                                 struct inode *, struct inode *);
2360 bool f2fs_empty_inline_dir(struct inode *);
2361 int f2fs_read_inline_dir(struct file *, struct dir_context *,
2362                                                 struct fscrypt_str *);
2363 int f2fs_inline_data_fiemap(struct inode *,
2364                 struct fiemap_extent_info *, __u64, __u64);
2365
2366 /*
2367  * shrinker.c
2368  */
2369 unsigned long f2fs_shrink_count(struct shrinker *, struct shrink_control *);
2370 unsigned long f2fs_shrink_scan(struct shrinker *, struct shrink_control *);
2371 void f2fs_join_shrinker(struct f2fs_sb_info *);
2372 void f2fs_leave_shrinker(struct f2fs_sb_info *);
2373
2374 /*
2375  * extent_cache.c
2376  */
2377 unsigned int f2fs_shrink_extent_tree(struct f2fs_sb_info *, int);
2378 bool f2fs_init_extent_tree(struct inode *, struct f2fs_extent *);
2379 void f2fs_drop_extent_tree(struct inode *);
2380 unsigned int f2fs_destroy_extent_node(struct inode *);
2381 void f2fs_destroy_extent_tree(struct inode *);
2382 bool f2fs_lookup_extent_cache(struct inode *, pgoff_t, struct extent_info *);
2383 void f2fs_update_extent_cache(struct dnode_of_data *);
2384 void f2fs_update_extent_cache_range(struct dnode_of_data *dn,
2385                                                 pgoff_t, block_t, unsigned int);
2386 void init_extent_cache_info(struct f2fs_sb_info *);
2387 int __init create_extent_cache(void);
2388 void destroy_extent_cache(void);
2389
2390 /*
2391  * crypto support
2392  */
2393 static inline bool f2fs_encrypted_inode(struct inode *inode)
2394 {
2395         return file_is_encrypt(inode);
2396 }
2397
2398 static inline void f2fs_set_encrypted_inode(struct inode *inode)
2399 {
2400 #ifdef CONFIG_F2FS_FS_ENCRYPTION
2401         file_set_encrypt(inode);
2402 #endif
2403 }
2404
2405 static inline bool f2fs_bio_encrypted(struct bio *bio)
2406 {
2407         return bio->bi_private != NULL;
2408 }
2409
2410 static inline int f2fs_sb_has_crypto(struct super_block *sb)
2411 {
2412         return F2FS_HAS_FEATURE(sb, F2FS_FEATURE_ENCRYPT);
2413 }
2414
2415 static inline int f2fs_sb_mounted_hmsmr(struct super_block *sb)
2416 {
2417         return F2FS_HAS_FEATURE(sb, F2FS_FEATURE_HMSMR);
2418 }
2419
2420 static inline void set_opt_mode(struct f2fs_sb_info *sbi, unsigned int mt)
2421 {
2422         clear_opt(sbi, ADAPTIVE);
2423         clear_opt(sbi, LFS);
2424
2425         switch (mt) {
2426         case F2FS_MOUNT_ADAPTIVE:
2427                 set_opt(sbi, ADAPTIVE);
2428                 break;
2429         case F2FS_MOUNT_LFS:
2430                 set_opt(sbi, LFS);
2431                 break;
2432         }
2433 }
2434
2435 static inline bool f2fs_may_encrypt(struct inode *inode)
2436 {
2437 #ifdef CONFIG_F2FS_FS_ENCRYPTION
2438         umode_t mode = inode->i_mode;
2439
2440         return (S_ISREG(mode) || S_ISDIR(mode) || S_ISLNK(mode));
2441 #else
2442         return 0;
2443 #endif
2444 }
2445
2446 #ifndef CONFIG_F2FS_FS_ENCRYPTION
2447 #define fscrypt_set_d_op(i)
2448 #define fscrypt_get_ctx                 fscrypt_notsupp_get_ctx
2449 #define fscrypt_release_ctx             fscrypt_notsupp_release_ctx
2450 #define fscrypt_encrypt_page            fscrypt_notsupp_encrypt_page
2451 #define fscrypt_decrypt_page            fscrypt_notsupp_decrypt_page
2452 #define fscrypt_decrypt_bio_pages       fscrypt_notsupp_decrypt_bio_pages
2453 #define fscrypt_pullback_bio_page       fscrypt_notsupp_pullback_bio_page
2454 #define fscrypt_restore_control_page    fscrypt_notsupp_restore_control_page
2455 #define fscrypt_zeroout_range           fscrypt_notsupp_zeroout_range
2456 #define fscrypt_process_policy          fscrypt_notsupp_process_policy
2457 #define fscrypt_get_policy              fscrypt_notsupp_get_policy
2458 #define fscrypt_has_permitted_context   fscrypt_notsupp_has_permitted_context
2459 #define fscrypt_inherit_context         fscrypt_notsupp_inherit_context
2460 #define fscrypt_get_encryption_info     fscrypt_notsupp_get_encryption_info
2461 #define fscrypt_put_encryption_info     fscrypt_notsupp_put_encryption_info
2462 #define fscrypt_setup_filename          fscrypt_notsupp_setup_filename
2463 #define fscrypt_free_filename           fscrypt_notsupp_free_filename
2464 #define fscrypt_fname_encrypted_size    fscrypt_notsupp_fname_encrypted_size
2465 #define fscrypt_fname_alloc_buffer      fscrypt_notsupp_fname_alloc_buffer
2466 #define fscrypt_fname_free_buffer       fscrypt_notsupp_fname_free_buffer
2467 #define fscrypt_fname_disk_to_usr       fscrypt_notsupp_fname_disk_to_usr
2468 #define fscrypt_fname_usr_to_disk       fscrypt_notsupp_fname_usr_to_disk
2469 #endif
2470 #endif