f2fs: find parent dentry correctly
[cascardo/linux.git] / fs / f2fs / f2fs.h
1 /*
2  * fs/f2fs/f2fs.h
3  *
4  * Copyright (c) 2012 Samsung Electronics Co., Ltd.
5  *             http://www.samsung.com/
6  *
7  * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
8  * it under the terms of the GNU General Public License version 2 as
9  * published by the Free Software Foundation.
10  */
11 #ifndef _LINUX_F2FS_H
12 #define _LINUX_F2FS_H
13
14 #include <linux/types.h>
15 #include <linux/page-flags.h>
16 #include <linux/buffer_head.h>
17 #include <linux/slab.h>
18 #include <linux/crc32.h>
19 #include <linux/magic.h>
20 #include <linux/kobject.h>
21 #include <linux/sched.h>
22 #include <linux/vmalloc.h>
23 #include <linux/bio.h>
24 #include <linux/blkdev.h>
25 #include <linux/fscrypto.h>
26 #include <crypto/hash.h>
27
28 #ifdef CONFIG_F2FS_CHECK_FS
29 #define f2fs_bug_on(sbi, condition)     BUG_ON(condition)
30 #else
31 #define f2fs_bug_on(sbi, condition)                                     \
32         do {                                                            \
33                 if (unlikely(condition)) {                              \
34                         WARN_ON(1);                                     \
35                         set_sbi_flag(sbi, SBI_NEED_FSCK);               \
36                 }                                                       \
37         } while (0)
38 #endif
39
40 #ifdef CONFIG_F2FS_FAULT_INJECTION
41 enum {
42         FAULT_KMALLOC,
43         FAULT_PAGE_ALLOC,
44         FAULT_ALLOC_NID,
45         FAULT_ORPHAN,
46         FAULT_BLOCK,
47         FAULT_DIR_DEPTH,
48         FAULT_EVICT_INODE,
49         FAULT_MAX,
50 };
51
52 struct f2fs_fault_info {
53         atomic_t inject_ops;
54         unsigned int inject_rate;
55         unsigned int inject_type;
56 };
57
58 extern struct f2fs_fault_info f2fs_fault;
59 extern char *fault_name[FAULT_MAX];
60 #define IS_FAULT_SET(type) (f2fs_fault.inject_type & (1 << (type)))
61
62 static inline bool time_to_inject(int type)
63 {
64         if (!f2fs_fault.inject_rate)
65                 return false;
66         if (type == FAULT_KMALLOC && !IS_FAULT_SET(type))
67                 return false;
68         else if (type == FAULT_PAGE_ALLOC && !IS_FAULT_SET(type))
69                 return false;
70         else if (type == FAULT_ALLOC_NID && !IS_FAULT_SET(type))
71                 return false;
72         else if (type == FAULT_ORPHAN && !IS_FAULT_SET(type))
73                 return false;
74         else if (type == FAULT_BLOCK && !IS_FAULT_SET(type))
75                 return false;
76         else if (type == FAULT_DIR_DEPTH && !IS_FAULT_SET(type))
77                 return false;
78         else if (type == FAULT_EVICT_INODE && !IS_FAULT_SET(type))
79                 return false;
80
81         atomic_inc(&f2fs_fault.inject_ops);
82         if (atomic_read(&f2fs_fault.inject_ops) >= f2fs_fault.inject_rate) {
83                 atomic_set(&f2fs_fault.inject_ops, 0);
84                 printk("%sF2FS-fs : inject %s in %pF\n",
85                                 KERN_INFO,
86                                 fault_name[type],
87                                 __builtin_return_address(0));
88                 return true;
89         }
90         return false;
91 }
92 #endif
93
94 /*
95  * For mount options
96  */
97 #define F2FS_MOUNT_BG_GC                0x00000001
98 #define F2FS_MOUNT_DISABLE_ROLL_FORWARD 0x00000002
99 #define F2FS_MOUNT_DISCARD              0x00000004
100 #define F2FS_MOUNT_NOHEAP               0x00000008
101 #define F2FS_MOUNT_XATTR_USER           0x00000010
102 #define F2FS_MOUNT_POSIX_ACL            0x00000020
103 #define F2FS_MOUNT_DISABLE_EXT_IDENTIFY 0x00000040
104 #define F2FS_MOUNT_INLINE_XATTR         0x00000080
105 #define F2FS_MOUNT_INLINE_DATA          0x00000100
106 #define F2FS_MOUNT_INLINE_DENTRY        0x00000200
107 #define F2FS_MOUNT_FLUSH_MERGE          0x00000400
108 #define F2FS_MOUNT_NOBARRIER            0x00000800
109 #define F2FS_MOUNT_FASTBOOT             0x00001000
110 #define F2FS_MOUNT_EXTENT_CACHE         0x00002000
111 #define F2FS_MOUNT_FORCE_FG_GC          0x00004000
112 #define F2FS_MOUNT_DATA_FLUSH           0x00008000
113 #define F2FS_MOUNT_FAULT_INJECTION      0x00010000
114 #define F2FS_MOUNT_ADAPTIVE             0x00020000
115 #define F2FS_MOUNT_LFS                  0x00040000
116
117 #define clear_opt(sbi, option)  (sbi->mount_opt.opt &= ~F2FS_MOUNT_##option)
118 #define set_opt(sbi, option)    (sbi->mount_opt.opt |= F2FS_MOUNT_##option)
119 #define test_opt(sbi, option)   (sbi->mount_opt.opt & F2FS_MOUNT_##option)
120
121 #define ver_after(a, b) (typecheck(unsigned long long, a) &&            \
122                 typecheck(unsigned long long, b) &&                     \
123                 ((long long)((a) - (b)) > 0))
124
125 typedef u32 block_t;    /*
126                          * should not change u32, since it is the on-disk block
127                          * address format, __le32.
128                          */
129 typedef u32 nid_t;
130
131 struct f2fs_mount_info {
132         unsigned int    opt;
133 };
134
135 #define F2FS_FEATURE_ENCRYPT    0x0001
136
137 #define F2FS_HAS_FEATURE(sb, mask)                                      \
138         ((F2FS_SB(sb)->raw_super->feature & cpu_to_le32(mask)) != 0)
139 #define F2FS_SET_FEATURE(sb, mask)                                      \
140         F2FS_SB(sb)->raw_super->feature |= cpu_to_le32(mask)
141 #define F2FS_CLEAR_FEATURE(sb, mask)                                    \
142         F2FS_SB(sb)->raw_super->feature &= ~cpu_to_le32(mask)
143
144 /*
145  * For checkpoint manager
146  */
147 enum {
148         NAT_BITMAP,
149         SIT_BITMAP
150 };
151
152 enum {
153         CP_UMOUNT,
154         CP_FASTBOOT,
155         CP_SYNC,
156         CP_RECOVERY,
157         CP_DISCARD,
158 };
159
160 #define DEF_BATCHED_TRIM_SECTIONS       32
161 #define BATCHED_TRIM_SEGMENTS(sbi)      \
162                 (SM_I(sbi)->trim_sections * (sbi)->segs_per_sec)
163 #define BATCHED_TRIM_BLOCKS(sbi)        \
164                 (BATCHED_TRIM_SEGMENTS(sbi) << (sbi)->log_blocks_per_seg)
165 #define DEF_CP_INTERVAL                 60      /* 60 secs */
166 #define DEF_IDLE_INTERVAL               120     /* 2 mins */
167
168 struct cp_control {
169         int reason;
170         __u64 trim_start;
171         __u64 trim_end;
172         __u64 trim_minlen;
173         __u64 trimmed;
174 };
175
176 /*
177  * For CP/NAT/SIT/SSA readahead
178  */
179 enum {
180         META_CP,
181         META_NAT,
182         META_SIT,
183         META_SSA,
184         META_POR,
185 };
186
187 /* for the list of ino */
188 enum {
189         ORPHAN_INO,             /* for orphan ino list */
190         APPEND_INO,             /* for append ino list */
191         UPDATE_INO,             /* for update ino list */
192         MAX_INO_ENTRY,          /* max. list */
193 };
194
195 struct ino_entry {
196         struct list_head list;  /* list head */
197         nid_t ino;              /* inode number */
198 };
199
200 /* for the list of inodes to be GCed */
201 struct inode_entry {
202         struct list_head list;  /* list head */
203         struct inode *inode;    /* vfs inode pointer */
204 };
205
206 /* for the list of blockaddresses to be discarded */
207 struct discard_entry {
208         struct list_head list;  /* list head */
209         block_t blkaddr;        /* block address to be discarded */
210         int len;                /* # of consecutive blocks of the discard */
211 };
212
213 /* for the list of fsync inodes, used only during recovery */
214 struct fsync_inode_entry {
215         struct list_head list;  /* list head */
216         struct inode *inode;    /* vfs inode pointer */
217         block_t blkaddr;        /* block address locating the last fsync */
218         block_t last_dentry;    /* block address locating the last dentry */
219 };
220
221 #define nats_in_cursum(jnl)             (le16_to_cpu(jnl->n_nats))
222 #define sits_in_cursum(jnl)             (le16_to_cpu(jnl->n_sits))
223
224 #define nat_in_journal(jnl, i)          (jnl->nat_j.entries[i].ne)
225 #define nid_in_journal(jnl, i)          (jnl->nat_j.entries[i].nid)
226 #define sit_in_journal(jnl, i)          (jnl->sit_j.entries[i].se)
227 #define segno_in_journal(jnl, i)        (jnl->sit_j.entries[i].segno)
228
229 #define MAX_NAT_JENTRIES(jnl)   (NAT_JOURNAL_ENTRIES - nats_in_cursum(jnl))
230 #define MAX_SIT_JENTRIES(jnl)   (SIT_JOURNAL_ENTRIES - sits_in_cursum(jnl))
231
232 static inline int update_nats_in_cursum(struct f2fs_journal *journal, int i)
233 {
234         int before = nats_in_cursum(journal);
235         journal->n_nats = cpu_to_le16(before + i);
236         return before;
237 }
238
239 static inline int update_sits_in_cursum(struct f2fs_journal *journal, int i)
240 {
241         int before = sits_in_cursum(journal);
242         journal->n_sits = cpu_to_le16(before + i);
243         return before;
244 }
245
246 static inline bool __has_cursum_space(struct f2fs_journal *journal,
247                                                         int size, int type)
248 {
249         if (type == NAT_JOURNAL)
250                 return size <= MAX_NAT_JENTRIES(journal);
251         return size <= MAX_SIT_JENTRIES(journal);
252 }
253
254 /*
255  * ioctl commands
256  */
257 #define F2FS_IOC_GETFLAGS               FS_IOC_GETFLAGS
258 #define F2FS_IOC_SETFLAGS               FS_IOC_SETFLAGS
259 #define F2FS_IOC_GETVERSION             FS_IOC_GETVERSION
260
261 #define F2FS_IOCTL_MAGIC                0xf5
262 #define F2FS_IOC_START_ATOMIC_WRITE     _IO(F2FS_IOCTL_MAGIC, 1)
263 #define F2FS_IOC_COMMIT_ATOMIC_WRITE    _IO(F2FS_IOCTL_MAGIC, 2)
264 #define F2FS_IOC_START_VOLATILE_WRITE   _IO(F2FS_IOCTL_MAGIC, 3)
265 #define F2FS_IOC_RELEASE_VOLATILE_WRITE _IO(F2FS_IOCTL_MAGIC, 4)
266 #define F2FS_IOC_ABORT_VOLATILE_WRITE   _IO(F2FS_IOCTL_MAGIC, 5)
267 #define F2FS_IOC_GARBAGE_COLLECT        _IO(F2FS_IOCTL_MAGIC, 6)
268 #define F2FS_IOC_WRITE_CHECKPOINT       _IO(F2FS_IOCTL_MAGIC, 7)
269 #define F2FS_IOC_DEFRAGMENT             _IO(F2FS_IOCTL_MAGIC, 8)
270
271 #define F2FS_IOC_SET_ENCRYPTION_POLICY  FS_IOC_SET_ENCRYPTION_POLICY
272 #define F2FS_IOC_GET_ENCRYPTION_POLICY  FS_IOC_GET_ENCRYPTION_POLICY
273 #define F2FS_IOC_GET_ENCRYPTION_PWSALT  FS_IOC_GET_ENCRYPTION_PWSALT
274
275 /*
276  * should be same as XFS_IOC_GOINGDOWN.
277  * Flags for going down operation used by FS_IOC_GOINGDOWN
278  */
279 #define F2FS_IOC_SHUTDOWN       _IOR('X', 125, __u32)   /* Shutdown */
280 #define F2FS_GOING_DOWN_FULLSYNC        0x0     /* going down with full sync */
281 #define F2FS_GOING_DOWN_METASYNC        0x1     /* going down with metadata */
282 #define F2FS_GOING_DOWN_NOSYNC          0x2     /* going down */
283 #define F2FS_GOING_DOWN_METAFLUSH       0x3     /* going down with meta flush */
284
285 #if defined(__KERNEL__) && defined(CONFIG_COMPAT)
286 /*
287  * ioctl commands in 32 bit emulation
288  */
289 #define F2FS_IOC32_GETFLAGS             FS_IOC32_GETFLAGS
290 #define F2FS_IOC32_SETFLAGS             FS_IOC32_SETFLAGS
291 #define F2FS_IOC32_GETVERSION           FS_IOC32_GETVERSION
292 #endif
293
294 struct f2fs_defragment {
295         u64 start;
296         u64 len;
297 };
298
299 /*
300  * For INODE and NODE manager
301  */
302 /* for directory operations */
303 struct f2fs_dentry_ptr {
304         struct inode *inode;
305         const void *bitmap;
306         struct f2fs_dir_entry *dentry;
307         __u8 (*filename)[F2FS_SLOT_LEN];
308         int max;
309 };
310
311 static inline void make_dentry_ptr(struct inode *inode,
312                 struct f2fs_dentry_ptr *d, void *src, int type)
313 {
314         d->inode = inode;
315
316         if (type == 1) {
317                 struct f2fs_dentry_block *t = (struct f2fs_dentry_block *)src;
318                 d->max = NR_DENTRY_IN_BLOCK;
319                 d->bitmap = &t->dentry_bitmap;
320                 d->dentry = t->dentry;
321                 d->filename = t->filename;
322         } else {
323                 struct f2fs_inline_dentry *t = (struct f2fs_inline_dentry *)src;
324                 d->max = NR_INLINE_DENTRY;
325                 d->bitmap = &t->dentry_bitmap;
326                 d->dentry = t->dentry;
327                 d->filename = t->filename;
328         }
329 }
330
331 /*
332  * XATTR_NODE_OFFSET stores xattrs to one node block per file keeping -1
333  * as its node offset to distinguish from index node blocks.
334  * But some bits are used to mark the node block.
335  */
336 #define XATTR_NODE_OFFSET       ((((unsigned int)-1) << OFFSET_BIT_SHIFT) \
337                                 >> OFFSET_BIT_SHIFT)
338 enum {
339         ALLOC_NODE,                     /* allocate a new node page if needed */
340         LOOKUP_NODE,                    /* look up a node without readahead */
341         LOOKUP_NODE_RA,                 /*
342                                          * look up a node with readahead called
343                                          * by get_data_block.
344                                          */
345 };
346
347 #define F2FS_LINK_MAX   0xffffffff      /* maximum link count per file */
348
349 #define MAX_DIR_RA_PAGES        4       /* maximum ra pages of dir */
350
351 /* vector size for gang look-up from extent cache that consists of radix tree */
352 #define EXT_TREE_VEC_SIZE       64
353
354 /* for in-memory extent cache entry */
355 #define F2FS_MIN_EXTENT_LEN     64      /* minimum extent length */
356
357 /* number of extent info in extent cache we try to shrink */
358 #define EXTENT_CACHE_SHRINK_NUMBER      128
359
360 struct extent_info {
361         unsigned int fofs;              /* start offset in a file */
362         u32 blk;                        /* start block address of the extent */
363         unsigned int len;               /* length of the extent */
364 };
365
366 struct extent_node {
367         struct rb_node rb_node;         /* rb node located in rb-tree */
368         struct list_head list;          /* node in global extent list of sbi */
369         struct extent_info ei;          /* extent info */
370         struct extent_tree *et;         /* extent tree pointer */
371 };
372
373 struct extent_tree {
374         nid_t ino;                      /* inode number */
375         struct rb_root root;            /* root of extent info rb-tree */
376         struct extent_node *cached_en;  /* recently accessed extent node */
377         struct extent_info largest;     /* largested extent info */
378         struct list_head list;          /* to be used by sbi->zombie_list */
379         rwlock_t lock;                  /* protect extent info rb-tree */
380         atomic_t node_cnt;              /* # of extent node in rb-tree*/
381 };
382
383 /*
384  * This structure is taken from ext4_map_blocks.
385  *
386  * Note that, however, f2fs uses NEW and MAPPED flags for f2fs_map_blocks().
387  */
388 #define F2FS_MAP_NEW            (1 << BH_New)
389 #define F2FS_MAP_MAPPED         (1 << BH_Mapped)
390 #define F2FS_MAP_UNWRITTEN      (1 << BH_Unwritten)
391 #define F2FS_MAP_FLAGS          (F2FS_MAP_NEW | F2FS_MAP_MAPPED |\
392                                 F2FS_MAP_UNWRITTEN)
393
394 struct f2fs_map_blocks {
395         block_t m_pblk;
396         block_t m_lblk;
397         unsigned int m_len;
398         unsigned int m_flags;
399         pgoff_t *m_next_pgofs;          /* point next possible non-hole pgofs */
400 };
401
402 /* for flag in get_data_block */
403 #define F2FS_GET_BLOCK_READ             0
404 #define F2FS_GET_BLOCK_DIO              1
405 #define F2FS_GET_BLOCK_FIEMAP           2
406 #define F2FS_GET_BLOCK_BMAP             3
407 #define F2FS_GET_BLOCK_PRE_DIO          4
408 #define F2FS_GET_BLOCK_PRE_AIO          5
409
410 /*
411  * i_advise uses FADVISE_XXX_BIT. We can add additional hints later.
412  */
413 #define FADVISE_COLD_BIT        0x01
414 #define FADVISE_LOST_PINO_BIT   0x02
415 #define FADVISE_ENCRYPT_BIT     0x04
416 #define FADVISE_ENC_NAME_BIT    0x08
417
418 #define file_is_cold(inode)     is_file(inode, FADVISE_COLD_BIT)
419 #define file_wrong_pino(inode)  is_file(inode, FADVISE_LOST_PINO_BIT)
420 #define file_set_cold(inode)    set_file(inode, FADVISE_COLD_BIT)
421 #define file_lost_pino(inode)   set_file(inode, FADVISE_LOST_PINO_BIT)
422 #define file_clear_cold(inode)  clear_file(inode, FADVISE_COLD_BIT)
423 #define file_got_pino(inode)    clear_file(inode, FADVISE_LOST_PINO_BIT)
424 #define file_is_encrypt(inode)  is_file(inode, FADVISE_ENCRYPT_BIT)
425 #define file_set_encrypt(inode) set_file(inode, FADVISE_ENCRYPT_BIT)
426 #define file_clear_encrypt(inode) clear_file(inode, FADVISE_ENCRYPT_BIT)
427 #define file_enc_name(inode)    is_file(inode, FADVISE_ENC_NAME_BIT)
428 #define file_set_enc_name(inode) set_file(inode, FADVISE_ENC_NAME_BIT)
429
430 #define DEF_DIR_LEVEL           0
431
432 struct f2fs_inode_info {
433         struct inode vfs_inode;         /* serve a vfs inode */
434         unsigned long i_flags;          /* keep an inode flags for ioctl */
435         unsigned char i_advise;         /* use to give file attribute hints */
436         unsigned char i_dir_level;      /* use for dentry level for large dir */
437         unsigned int i_current_depth;   /* use only in directory structure */
438         unsigned int i_pino;            /* parent inode number */
439         umode_t i_acl_mode;             /* keep file acl mode temporarily */
440
441         /* Use below internally in f2fs*/
442         unsigned long flags;            /* use to pass per-file flags */
443         struct rw_semaphore i_sem;      /* protect fi info */
444         struct percpu_counter dirty_pages;      /* # of dirty pages */
445         f2fs_hash_t chash;              /* hash value of given file name */
446         unsigned int clevel;            /* maximum level of given file name */
447         nid_t i_xattr_nid;              /* node id that contains xattrs */
448         unsigned long long xattr_ver;   /* cp version of xattr modification */
449         loff_t  last_disk_size;         /* lastly written file size */
450
451         struct list_head dirty_list;    /* dirty list for dirs and files */
452         struct list_head gdirty_list;   /* linked in global dirty list */
453         struct list_head inmem_pages;   /* inmemory pages managed by f2fs */
454         struct mutex inmem_lock;        /* lock for inmemory pages */
455         struct extent_tree *extent_tree;        /* cached extent_tree entry */
456 };
457
458 static inline void get_extent_info(struct extent_info *ext,
459                                         struct f2fs_extent *i_ext)
460 {
461         ext->fofs = le32_to_cpu(i_ext->fofs);
462         ext->blk = le32_to_cpu(i_ext->blk);
463         ext->len = le32_to_cpu(i_ext->len);
464 }
465
466 static inline void set_raw_extent(struct extent_info *ext,
467                                         struct f2fs_extent *i_ext)
468 {
469         i_ext->fofs = cpu_to_le32(ext->fofs);
470         i_ext->blk = cpu_to_le32(ext->blk);
471         i_ext->len = cpu_to_le32(ext->len);
472 }
473
474 static inline void set_extent_info(struct extent_info *ei, unsigned int fofs,
475                                                 u32 blk, unsigned int len)
476 {
477         ei->fofs = fofs;
478         ei->blk = blk;
479         ei->len = len;
480 }
481
482 static inline bool __is_extent_same(struct extent_info *ei1,
483                                                 struct extent_info *ei2)
484 {
485         return (ei1->fofs == ei2->fofs && ei1->blk == ei2->blk &&
486                                                 ei1->len == ei2->len);
487 }
488
489 static inline bool __is_extent_mergeable(struct extent_info *back,
490                                                 struct extent_info *front)
491 {
492         return (back->fofs + back->len == front->fofs &&
493                         back->blk + back->len == front->blk);
494 }
495
496 static inline bool __is_back_mergeable(struct extent_info *cur,
497                                                 struct extent_info *back)
498 {
499         return __is_extent_mergeable(back, cur);
500 }
501
502 static inline bool __is_front_mergeable(struct extent_info *cur,
503                                                 struct extent_info *front)
504 {
505         return __is_extent_mergeable(cur, front);
506 }
507
508 static inline void __try_update_largest_extent(struct inode *inode,
509                         struct extent_tree *et, struct extent_node *en)
510 {
511         if (en->ei.len > et->largest.len) {
512                 et->largest = en->ei;
513                 mark_inode_dirty_sync(inode);
514         }
515 }
516
517 struct f2fs_nm_info {
518         block_t nat_blkaddr;            /* base disk address of NAT */
519         nid_t max_nid;                  /* maximum possible node ids */
520         nid_t available_nids;           /* maximum available node ids */
521         nid_t next_scan_nid;            /* the next nid to be scanned */
522         unsigned int ram_thresh;        /* control the memory footprint */
523         unsigned int ra_nid_pages;      /* # of nid pages to be readaheaded */
524         unsigned int dirty_nats_ratio;  /* control dirty nats ratio threshold */
525
526         /* NAT cache management */
527         struct radix_tree_root nat_root;/* root of the nat entry cache */
528         struct radix_tree_root nat_set_root;/* root of the nat set cache */
529         struct rw_semaphore nat_tree_lock;      /* protect nat_tree_lock */
530         struct list_head nat_entries;   /* cached nat entry list (clean) */
531         unsigned int nat_cnt;           /* the # of cached nat entries */
532         unsigned int dirty_nat_cnt;     /* total num of nat entries in set */
533
534         /* free node ids management */
535         struct radix_tree_root free_nid_root;/* root of the free_nid cache */
536         struct list_head free_nid_list; /* a list for free nids */
537         spinlock_t free_nid_list_lock;  /* protect free nid list */
538         unsigned int fcnt;              /* the number of free node id */
539         struct mutex build_lock;        /* lock for build free nids */
540
541         /* for checkpoint */
542         char *nat_bitmap;               /* NAT bitmap pointer */
543         int bitmap_size;                /* bitmap size */
544 };
545
546 /*
547  * this structure is used as one of function parameters.
548  * all the information are dedicated to a given direct node block determined
549  * by the data offset in a file.
550  */
551 struct dnode_of_data {
552         struct inode *inode;            /* vfs inode pointer */
553         struct page *inode_page;        /* its inode page, NULL is possible */
554         struct page *node_page;         /* cached direct node page */
555         nid_t nid;                      /* node id of the direct node block */
556         unsigned int ofs_in_node;       /* data offset in the node page */
557         bool inode_page_locked;         /* inode page is locked or not */
558         bool node_changed;              /* is node block changed */
559         char cur_level;                 /* level of hole node page */
560         char max_level;                 /* level of current page located */
561         block_t data_blkaddr;           /* block address of the node block */
562 };
563
564 static inline void set_new_dnode(struct dnode_of_data *dn, struct inode *inode,
565                 struct page *ipage, struct page *npage, nid_t nid)
566 {
567         memset(dn, 0, sizeof(*dn));
568         dn->inode = inode;
569         dn->inode_page = ipage;
570         dn->node_page = npage;
571         dn->nid = nid;
572 }
573
574 /*
575  * For SIT manager
576  *
577  * By default, there are 6 active log areas across the whole main area.
578  * When considering hot and cold data separation to reduce cleaning overhead,
579  * we split 3 for data logs and 3 for node logs as hot, warm, and cold types,
580  * respectively.
581  * In the current design, you should not change the numbers intentionally.
582  * Instead, as a mount option such as active_logs=x, you can use 2, 4, and 6
583  * logs individually according to the underlying devices. (default: 6)
584  * Just in case, on-disk layout covers maximum 16 logs that consist of 8 for
585  * data and 8 for node logs.
586  */
587 #define NR_CURSEG_DATA_TYPE     (3)
588 #define NR_CURSEG_NODE_TYPE     (3)
589 #define NR_CURSEG_TYPE  (NR_CURSEG_DATA_TYPE + NR_CURSEG_NODE_TYPE)
590
591 enum {
592         CURSEG_HOT_DATA = 0,    /* directory entry blocks */
593         CURSEG_WARM_DATA,       /* data blocks */
594         CURSEG_COLD_DATA,       /* multimedia or GCed data blocks */
595         CURSEG_HOT_NODE,        /* direct node blocks of directory files */
596         CURSEG_WARM_NODE,       /* direct node blocks of normal files */
597         CURSEG_COLD_NODE,       /* indirect node blocks */
598         NO_CHECK_TYPE,
599         CURSEG_DIRECT_IO,       /* to use for the direct IO path */
600 };
601
602 struct flush_cmd {
603         struct completion wait;
604         struct llist_node llnode;
605         int ret;
606 };
607
608 struct flush_cmd_control {
609         struct task_struct *f2fs_issue_flush;   /* flush thread */
610         wait_queue_head_t flush_wait_queue;     /* waiting queue for wake-up */
611         atomic_t submit_flush;                  /* # of issued flushes */
612         struct llist_head issue_list;           /* list for command issue */
613         struct llist_node *dispatch_list;       /* list for command dispatch */
614 };
615
616 struct f2fs_sm_info {
617         struct sit_info *sit_info;              /* whole segment information */
618         struct free_segmap_info *free_info;     /* free segment information */
619         struct dirty_seglist_info *dirty_info;  /* dirty segment information */
620         struct curseg_info *curseg_array;       /* active segment information */
621
622         block_t seg0_blkaddr;           /* block address of 0'th segment */
623         block_t main_blkaddr;           /* start block address of main area */
624         block_t ssa_blkaddr;            /* start block address of SSA area */
625
626         unsigned int segment_count;     /* total # of segments */
627         unsigned int main_segments;     /* # of segments in main area */
628         unsigned int reserved_segments; /* # of reserved segments */
629         unsigned int ovp_segments;      /* # of overprovision segments */
630
631         /* a threshold to reclaim prefree segments */
632         unsigned int rec_prefree_segments;
633
634         /* for small discard management */
635         struct list_head discard_list;          /* 4KB discard list */
636         int nr_discards;                        /* # of discards in the list */
637         int max_discards;                       /* max. discards to be issued */
638
639         /* for batched trimming */
640         unsigned int trim_sections;             /* # of sections to trim */
641
642         struct list_head sit_entry_set; /* sit entry set list */
643
644         unsigned int ipu_policy;        /* in-place-update policy */
645         unsigned int min_ipu_util;      /* in-place-update threshold */
646         unsigned int min_fsync_blocks;  /* threshold for fsync */
647
648         /* for flush command control */
649         struct flush_cmd_control *cmd_control_info;
650
651 };
652
653 /*
654  * For superblock
655  */
656 /*
657  * COUNT_TYPE for monitoring
658  *
659  * f2fs monitors the number of several block types such as on-writeback,
660  * dirty dentry blocks, dirty node blocks, and dirty meta blocks.
661  */
662 enum count_type {
663         F2FS_DIRTY_DENTS,
664         F2FS_DIRTY_DATA,
665         F2FS_DIRTY_NODES,
666         F2FS_DIRTY_META,
667         F2FS_INMEM_PAGES,
668         F2FS_DIRTY_IMETA,
669         NR_COUNT_TYPE,
670 };
671
672 /*
673  * The below are the page types of bios used in submit_bio().
674  * The available types are:
675  * DATA                 User data pages. It operates as async mode.
676  * NODE                 Node pages. It operates as async mode.
677  * META                 FS metadata pages such as SIT, NAT, CP.
678  * NR_PAGE_TYPE         The number of page types.
679  * META_FLUSH           Make sure the previous pages are written
680  *                      with waiting the bio's completion
681  * ...                  Only can be used with META.
682  */
683 #define PAGE_TYPE_OF_BIO(type)  ((type) > META ? META : (type))
684 enum page_type {
685         DATA,
686         NODE,
687         META,
688         NR_PAGE_TYPE,
689         META_FLUSH,
690         INMEM,          /* the below types are used by tracepoints only. */
691         INMEM_DROP,
692         INMEM_REVOKE,
693         IPU,
694         OPU,
695 };
696
697 struct f2fs_io_info {
698         struct f2fs_sb_info *sbi;       /* f2fs_sb_info pointer */
699         enum page_type type;    /* contains DATA/NODE/META/META_FLUSH */
700         int rw;                 /* contains R/RS/W/WS with REQ_META/REQ_PRIO */
701         block_t new_blkaddr;    /* new block address to be written */
702         block_t old_blkaddr;    /* old block address before Cow */
703         struct page *page;      /* page to be written */
704         struct page *encrypted_page;    /* encrypted page */
705 };
706
707 #define is_read_io(rw)  (((rw) & 1) == READ)
708 struct f2fs_bio_info {
709         struct f2fs_sb_info *sbi;       /* f2fs superblock */
710         struct bio *bio;                /* bios to merge */
711         sector_t last_block_in_bio;     /* last block number */
712         struct f2fs_io_info fio;        /* store buffered io info. */
713         struct rw_semaphore io_rwsem;   /* blocking op for bio */
714 };
715
716 enum inode_type {
717         DIR_INODE,                      /* for dirty dir inode */
718         FILE_INODE,                     /* for dirty regular/symlink inode */
719         DIRTY_META,                     /* for all dirtied inode metadata */
720         NR_INODE_TYPE,
721 };
722
723 /* for inner inode cache management */
724 struct inode_management {
725         struct radix_tree_root ino_root;        /* ino entry array */
726         spinlock_t ino_lock;                    /* for ino entry lock */
727         struct list_head ino_list;              /* inode list head */
728         unsigned long ino_num;                  /* number of entries */
729 };
730
731 /* For s_flag in struct f2fs_sb_info */
732 enum {
733         SBI_IS_DIRTY,                           /* dirty flag for checkpoint */
734         SBI_IS_CLOSE,                           /* specify unmounting */
735         SBI_NEED_FSCK,                          /* need fsck.f2fs to fix */
736         SBI_POR_DOING,                          /* recovery is doing or not */
737         SBI_NEED_SB_WRITE,                      /* need to recover superblock */
738 };
739
740 enum {
741         CP_TIME,
742         REQ_TIME,
743         MAX_TIME,
744 };
745
746 #ifdef CONFIG_F2FS_FS_ENCRYPTION
747 #define F2FS_KEY_DESC_PREFIX "f2fs:"
748 #define F2FS_KEY_DESC_PREFIX_SIZE 5
749 #endif
750 struct f2fs_sb_info {
751         struct super_block *sb;                 /* pointer to VFS super block */
752         struct proc_dir_entry *s_proc;          /* proc entry */
753         struct f2fs_super_block *raw_super;     /* raw super block pointer */
754         int valid_super_block;                  /* valid super block no */
755         int s_flag;                             /* flags for sbi */
756
757 #ifdef CONFIG_F2FS_FS_ENCRYPTION
758         u8 key_prefix[F2FS_KEY_DESC_PREFIX_SIZE];
759         u8 key_prefix_size;
760 #endif
761         /* for node-related operations */
762         struct f2fs_nm_info *nm_info;           /* node manager */
763         struct inode *node_inode;               /* cache node blocks */
764
765         /* for segment-related operations */
766         struct f2fs_sm_info *sm_info;           /* segment manager */
767
768         /* for bio operations */
769         struct f2fs_bio_info read_io;                   /* for read bios */
770         struct f2fs_bio_info write_io[NR_PAGE_TYPE];    /* for write bios */
771         struct mutex wio_mutex[NODE + 1];       /* bio ordering for NODE/DATA */
772
773         /* for checkpoint */
774         struct f2fs_checkpoint *ckpt;           /* raw checkpoint pointer */
775         struct inode *meta_inode;               /* cache meta blocks */
776         struct mutex cp_mutex;                  /* checkpoint procedure lock */
777         struct rw_semaphore cp_rwsem;           /* blocking FS operations */
778         struct rw_semaphore node_write;         /* locking node writes */
779         wait_queue_head_t cp_wait;
780         unsigned long last_time[MAX_TIME];      /* to store time in jiffies */
781         long interval_time[MAX_TIME];           /* to store thresholds */
782
783         struct inode_management im[MAX_INO_ENTRY];      /* manage inode cache */
784
785         /* for orphan inode, use 0'th array */
786         unsigned int max_orphans;               /* max orphan inodes */
787
788         /* for inode management */
789         struct list_head inode_list[NR_INODE_TYPE];     /* dirty inode list */
790         spinlock_t inode_lock[NR_INODE_TYPE];   /* for dirty inode list lock */
791
792         /* for extent tree cache */
793         struct radix_tree_root extent_tree_root;/* cache extent cache entries */
794         struct rw_semaphore extent_tree_lock;   /* locking extent radix tree */
795         struct list_head extent_list;           /* lru list for shrinker */
796         spinlock_t extent_lock;                 /* locking extent lru list */
797         atomic_t total_ext_tree;                /* extent tree count */
798         struct list_head zombie_list;           /* extent zombie tree list */
799         atomic_t total_zombie_tree;             /* extent zombie tree count */
800         atomic_t total_ext_node;                /* extent info count */
801
802         /* basic filesystem units */
803         unsigned int log_sectors_per_block;     /* log2 sectors per block */
804         unsigned int log_blocksize;             /* log2 block size */
805         unsigned int blocksize;                 /* block size */
806         unsigned int root_ino_num;              /* root inode number*/
807         unsigned int node_ino_num;              /* node inode number*/
808         unsigned int meta_ino_num;              /* meta inode number*/
809         unsigned int log_blocks_per_seg;        /* log2 blocks per segment */
810         unsigned int blocks_per_seg;            /* blocks per segment */
811         unsigned int segs_per_sec;              /* segments per section */
812         unsigned int secs_per_zone;             /* sections per zone */
813         unsigned int total_sections;            /* total section count */
814         unsigned int total_node_count;          /* total node block count */
815         unsigned int total_valid_node_count;    /* valid node block count */
816         loff_t max_file_blocks;                 /* max block index of file */
817         int active_logs;                        /* # of active logs */
818         int dir_level;                          /* directory level */
819
820         block_t user_block_count;               /* # of user blocks */
821         block_t total_valid_block_count;        /* # of valid blocks */
822         block_t discard_blks;                   /* discard command candidats */
823         block_t last_valid_block_count;         /* for recovery */
824         u32 s_next_generation;                  /* for NFS support */
825         atomic_t nr_wb_bios;                    /* # of writeback bios */
826
827         /* # of pages, see count_type */
828         struct percpu_counter nr_pages[NR_COUNT_TYPE];
829         /* # of allocated blocks */
830         struct percpu_counter alloc_valid_block_count;
831
832         /* valid inode count */
833         struct percpu_counter total_valid_inode_count;
834
835         struct f2fs_mount_info mount_opt;       /* mount options */
836
837         /* for cleaning operations */
838         struct mutex gc_mutex;                  /* mutex for GC */
839         struct f2fs_gc_kthread  *gc_thread;     /* GC thread */
840         unsigned int cur_victim_sec;            /* current victim section num */
841
842         /* maximum # of trials to find a victim segment for SSR and GC */
843         unsigned int max_victim_search;
844
845         /*
846          * for stat information.
847          * one is for the LFS mode, and the other is for the SSR mode.
848          */
849 #ifdef CONFIG_F2FS_STAT_FS
850         struct f2fs_stat_info *stat_info;       /* FS status information */
851         unsigned int segment_count[2];          /* # of allocated segments */
852         unsigned int block_count[2];            /* # of allocated blocks */
853         atomic_t inplace_count;         /* # of inplace update */
854         atomic64_t total_hit_ext;               /* # of lookup extent cache */
855         atomic64_t read_hit_rbtree;             /* # of hit rbtree extent node */
856         atomic64_t read_hit_largest;            /* # of hit largest extent node */
857         atomic64_t read_hit_cached;             /* # of hit cached extent node */
858         atomic_t inline_xattr;                  /* # of inline_xattr inodes */
859         atomic_t inline_inode;                  /* # of inline_data inodes */
860         atomic_t inline_dir;                    /* # of inline_dentry inodes */
861         int bg_gc;                              /* background gc calls */
862         unsigned int ndirty_inode[NR_INODE_TYPE];       /* # of dirty inodes */
863 #endif
864         unsigned int last_victim[2];            /* last victim segment # */
865         spinlock_t stat_lock;                   /* lock for stat operations */
866
867         /* For sysfs suppport */
868         struct kobject s_kobj;
869         struct completion s_kobj_unregister;
870
871         /* For shrinker support */
872         struct list_head s_list;
873         struct mutex umount_mutex;
874         unsigned int shrinker_run_no;
875
876         /* For write statistics */
877         u64 sectors_written_start;
878         u64 kbytes_written;
879
880         /* Reference to checksum algorithm driver via cryptoapi */
881         struct crypto_shash *s_chksum_driver;
882 };
883
884 /* For write statistics. Suppose sector size is 512 bytes,
885  * and the return value is in kbytes. s is of struct f2fs_sb_info.
886  */
887 #define BD_PART_WRITTEN(s)                                               \
888 (((u64)part_stat_read(s->sb->s_bdev->bd_part, sectors[1]) -              \
889                 s->sectors_written_start) >> 1)
890
891 static inline void f2fs_update_time(struct f2fs_sb_info *sbi, int type)
892 {
893         sbi->last_time[type] = jiffies;
894 }
895
896 static inline bool f2fs_time_over(struct f2fs_sb_info *sbi, int type)
897 {
898         struct timespec ts = {sbi->interval_time[type], 0};
899         unsigned long interval = timespec_to_jiffies(&ts);
900
901         return time_after(jiffies, sbi->last_time[type] + interval);
902 }
903
904 static inline bool is_idle(struct f2fs_sb_info *sbi)
905 {
906         struct block_device *bdev = sbi->sb->s_bdev;
907         struct request_queue *q = bdev_get_queue(bdev);
908         struct request_list *rl = &q->root_rl;
909
910         if (rl->count[BLK_RW_SYNC] || rl->count[BLK_RW_ASYNC])
911                 return 0;
912
913         return f2fs_time_over(sbi, REQ_TIME);
914 }
915
916 /*
917  * Inline functions
918  */
919 static inline u32 f2fs_crc32(struct f2fs_sb_info *sbi, const void *address,
920                            unsigned int length)
921 {
922         SHASH_DESC_ON_STACK(shash, sbi->s_chksum_driver);
923         u32 *ctx = (u32 *)shash_desc_ctx(shash);
924         int err;
925
926         shash->tfm = sbi->s_chksum_driver;
927         shash->flags = 0;
928         *ctx = F2FS_SUPER_MAGIC;
929
930         err = crypto_shash_update(shash, address, length);
931         BUG_ON(err);
932
933         return *ctx;
934 }
935
936 static inline bool f2fs_crc_valid(struct f2fs_sb_info *sbi, __u32 blk_crc,
937                                   void *buf, size_t buf_size)
938 {
939         return f2fs_crc32(sbi, buf, buf_size) == blk_crc;
940 }
941
942 static inline struct f2fs_inode_info *F2FS_I(struct inode *inode)
943 {
944         return container_of(inode, struct f2fs_inode_info, vfs_inode);
945 }
946
947 static inline struct f2fs_sb_info *F2FS_SB(struct super_block *sb)
948 {
949         return sb->s_fs_info;
950 }
951
952 static inline struct f2fs_sb_info *F2FS_I_SB(struct inode *inode)
953 {
954         return F2FS_SB(inode->i_sb);
955 }
956
957 static inline struct f2fs_sb_info *F2FS_M_SB(struct address_space *mapping)
958 {
959         return F2FS_I_SB(mapping->host);
960 }
961
962 static inline struct f2fs_sb_info *F2FS_P_SB(struct page *page)
963 {
964         return F2FS_M_SB(page->mapping);
965 }
966
967 static inline struct f2fs_super_block *F2FS_RAW_SUPER(struct f2fs_sb_info *sbi)
968 {
969         return (struct f2fs_super_block *)(sbi->raw_super);
970 }
971
972 static inline struct f2fs_checkpoint *F2FS_CKPT(struct f2fs_sb_info *sbi)
973 {
974         return (struct f2fs_checkpoint *)(sbi->ckpt);
975 }
976
977 static inline struct f2fs_node *F2FS_NODE(struct page *page)
978 {
979         return (struct f2fs_node *)page_address(page);
980 }
981
982 static inline struct f2fs_inode *F2FS_INODE(struct page *page)
983 {
984         return &((struct f2fs_node *)page_address(page))->i;
985 }
986
987 static inline struct f2fs_nm_info *NM_I(struct f2fs_sb_info *sbi)
988 {
989         return (struct f2fs_nm_info *)(sbi->nm_info);
990 }
991
992 static inline struct f2fs_sm_info *SM_I(struct f2fs_sb_info *sbi)
993 {
994         return (struct f2fs_sm_info *)(sbi->sm_info);
995 }
996
997 static inline struct sit_info *SIT_I(struct f2fs_sb_info *sbi)
998 {
999         return (struct sit_info *)(SM_I(sbi)->sit_info);
1000 }
1001
1002 static inline struct free_segmap_info *FREE_I(struct f2fs_sb_info *sbi)
1003 {
1004         return (struct free_segmap_info *)(SM_I(sbi)->free_info);
1005 }
1006
1007 static inline struct dirty_seglist_info *DIRTY_I(struct f2fs_sb_info *sbi)
1008 {
1009         return (struct dirty_seglist_info *)(SM_I(sbi)->dirty_info);
1010 }
1011
1012 static inline struct address_space *META_MAPPING(struct f2fs_sb_info *sbi)
1013 {
1014         return sbi->meta_inode->i_mapping;
1015 }
1016
1017 static inline struct address_space *NODE_MAPPING(struct f2fs_sb_info *sbi)
1018 {
1019         return sbi->node_inode->i_mapping;
1020 }
1021
1022 static inline bool is_sbi_flag_set(struct f2fs_sb_info *sbi, unsigned int type)
1023 {
1024         return sbi->s_flag & (0x01 << type);
1025 }
1026
1027 static inline void set_sbi_flag(struct f2fs_sb_info *sbi, unsigned int type)
1028 {
1029         sbi->s_flag |= (0x01 << type);
1030 }
1031
1032 static inline void clear_sbi_flag(struct f2fs_sb_info *sbi, unsigned int type)
1033 {
1034         sbi->s_flag &= ~(0x01 << type);
1035 }
1036
1037 static inline unsigned long long cur_cp_version(struct f2fs_checkpoint *cp)
1038 {
1039         return le64_to_cpu(cp->checkpoint_ver);
1040 }
1041
1042 static inline bool is_set_ckpt_flags(struct f2fs_checkpoint *cp, unsigned int f)
1043 {
1044         unsigned int ckpt_flags = le32_to_cpu(cp->ckpt_flags);
1045         return ckpt_flags & f;
1046 }
1047
1048 static inline void set_ckpt_flags(struct f2fs_checkpoint *cp, unsigned int f)
1049 {
1050         unsigned int ckpt_flags = le32_to_cpu(cp->ckpt_flags);
1051         ckpt_flags |= f;
1052         cp->ckpt_flags = cpu_to_le32(ckpt_flags);
1053 }
1054
1055 static inline void clear_ckpt_flags(struct f2fs_checkpoint *cp, unsigned int f)
1056 {
1057         unsigned int ckpt_flags = le32_to_cpu(cp->ckpt_flags);
1058         ckpt_flags &= (~f);
1059         cp->ckpt_flags = cpu_to_le32(ckpt_flags);
1060 }
1061
1062 static inline void f2fs_lock_op(struct f2fs_sb_info *sbi)
1063 {
1064         down_read(&sbi->cp_rwsem);
1065 }
1066
1067 static inline void f2fs_unlock_op(struct f2fs_sb_info *sbi)
1068 {
1069         up_read(&sbi->cp_rwsem);
1070 }
1071
1072 static inline void f2fs_lock_all(struct f2fs_sb_info *sbi)
1073 {
1074         down_write(&sbi->cp_rwsem);
1075 }
1076
1077 static inline void f2fs_unlock_all(struct f2fs_sb_info *sbi)
1078 {
1079         up_write(&sbi->cp_rwsem);
1080 }
1081
1082 static inline int __get_cp_reason(struct f2fs_sb_info *sbi)
1083 {
1084         int reason = CP_SYNC;
1085
1086         if (test_opt(sbi, FASTBOOT))
1087                 reason = CP_FASTBOOT;
1088         if (is_sbi_flag_set(sbi, SBI_IS_CLOSE))
1089                 reason = CP_UMOUNT;
1090         return reason;
1091 }
1092
1093 static inline bool __remain_node_summaries(int reason)
1094 {
1095         return (reason == CP_UMOUNT || reason == CP_FASTBOOT);
1096 }
1097
1098 static inline bool __exist_node_summaries(struct f2fs_sb_info *sbi)
1099 {
1100         return (is_set_ckpt_flags(F2FS_CKPT(sbi), CP_UMOUNT_FLAG) ||
1101                         is_set_ckpt_flags(F2FS_CKPT(sbi), CP_FASTBOOT_FLAG));
1102 }
1103
1104 /*
1105  * Check whether the given nid is within node id range.
1106  */
1107 static inline int check_nid_range(struct f2fs_sb_info *sbi, nid_t nid)
1108 {
1109         if (unlikely(nid < F2FS_ROOT_INO(sbi)))
1110                 return -EINVAL;
1111         if (unlikely(nid >= NM_I(sbi)->max_nid))
1112                 return -EINVAL;
1113         return 0;
1114 }
1115
1116 #define F2FS_DEFAULT_ALLOCATED_BLOCKS   1
1117
1118 /*
1119  * Check whether the inode has blocks or not
1120  */
1121 static inline int F2FS_HAS_BLOCKS(struct inode *inode)
1122 {
1123         if (F2FS_I(inode)->i_xattr_nid)
1124                 return inode->i_blocks > F2FS_DEFAULT_ALLOCATED_BLOCKS + 1;
1125         else
1126                 return inode->i_blocks > F2FS_DEFAULT_ALLOCATED_BLOCKS;
1127 }
1128
1129 static inline bool f2fs_has_xattr_block(unsigned int ofs)
1130 {
1131         return ofs == XATTR_NODE_OFFSET;
1132 }
1133
1134 static inline void f2fs_i_blocks_write(struct inode *, blkcnt_t, bool);
1135 static inline bool inc_valid_block_count(struct f2fs_sb_info *sbi,
1136                                  struct inode *inode, blkcnt_t *count)
1137 {
1138         block_t valid_block_count;
1139
1140         spin_lock(&sbi->stat_lock);
1141 #ifdef CONFIG_F2FS_FAULT_INJECTION
1142         if (time_to_inject(FAULT_BLOCK)) {
1143                 spin_unlock(&sbi->stat_lock);
1144                 return false;
1145         }
1146 #endif
1147         valid_block_count =
1148                 sbi->total_valid_block_count + (block_t)(*count);
1149         if (unlikely(valid_block_count > sbi->user_block_count)) {
1150                 *count = sbi->user_block_count - sbi->total_valid_block_count;
1151                 if (!*count) {
1152                         spin_unlock(&sbi->stat_lock);
1153                         return false;
1154                 }
1155         }
1156         /* *count can be recalculated */
1157         f2fs_i_blocks_write(inode, *count, true);
1158         sbi->total_valid_block_count =
1159                 sbi->total_valid_block_count + (block_t)(*count);
1160         spin_unlock(&sbi->stat_lock);
1161
1162         percpu_counter_add(&sbi->alloc_valid_block_count, (*count));
1163         return true;
1164 }
1165
1166 static inline void dec_valid_block_count(struct f2fs_sb_info *sbi,
1167                                                 struct inode *inode,
1168                                                 blkcnt_t count)
1169 {
1170         spin_lock(&sbi->stat_lock);
1171         f2fs_bug_on(sbi, sbi->total_valid_block_count < (block_t) count);
1172         f2fs_bug_on(sbi, inode->i_blocks < count);
1173         f2fs_i_blocks_write(inode, count, false);
1174         sbi->total_valid_block_count -= (block_t)count;
1175         spin_unlock(&sbi->stat_lock);
1176 }
1177
1178 static inline void inc_page_count(struct f2fs_sb_info *sbi, int count_type)
1179 {
1180         percpu_counter_inc(&sbi->nr_pages[count_type]);
1181         set_sbi_flag(sbi, SBI_IS_DIRTY);
1182 }
1183
1184 static inline void inode_inc_dirty_pages(struct inode *inode)
1185 {
1186         percpu_counter_inc(&F2FS_I(inode)->dirty_pages);
1187         inc_page_count(F2FS_I_SB(inode), S_ISDIR(inode->i_mode) ?
1188                                 F2FS_DIRTY_DENTS : F2FS_DIRTY_DATA);
1189 }
1190
1191 static inline void dec_page_count(struct f2fs_sb_info *sbi, int count_type)
1192 {
1193         percpu_counter_dec(&sbi->nr_pages[count_type]);
1194 }
1195
1196 static inline void inode_dec_dirty_pages(struct inode *inode)
1197 {
1198         if (!S_ISDIR(inode->i_mode) && !S_ISREG(inode->i_mode) &&
1199                         !S_ISLNK(inode->i_mode))
1200                 return;
1201
1202         percpu_counter_dec(&F2FS_I(inode)->dirty_pages);
1203         dec_page_count(F2FS_I_SB(inode), S_ISDIR(inode->i_mode) ?
1204                                 F2FS_DIRTY_DENTS : F2FS_DIRTY_DATA);
1205 }
1206
1207 static inline s64 get_pages(struct f2fs_sb_info *sbi, int count_type)
1208 {
1209         return percpu_counter_sum_positive(&sbi->nr_pages[count_type]);
1210 }
1211
1212 static inline s64 get_dirty_pages(struct inode *inode)
1213 {
1214         return percpu_counter_sum_positive(&F2FS_I(inode)->dirty_pages);
1215 }
1216
1217 static inline int get_blocktype_secs(struct f2fs_sb_info *sbi, int block_type)
1218 {
1219         unsigned int pages_per_sec = sbi->segs_per_sec * sbi->blocks_per_seg;
1220         unsigned int segs = (get_pages(sbi, block_type) + pages_per_sec - 1) >>
1221                                                 sbi->log_blocks_per_seg;
1222
1223         return segs / sbi->segs_per_sec;
1224 }
1225
1226 static inline block_t valid_user_blocks(struct f2fs_sb_info *sbi)
1227 {
1228         return sbi->total_valid_block_count;
1229 }
1230
1231 static inline unsigned long __bitmap_size(struct f2fs_sb_info *sbi, int flag)
1232 {
1233         struct f2fs_checkpoint *ckpt = F2FS_CKPT(sbi);
1234
1235         /* return NAT or SIT bitmap */
1236         if (flag == NAT_BITMAP)
1237                 return le32_to_cpu(ckpt->nat_ver_bitmap_bytesize);
1238         else if (flag == SIT_BITMAP)
1239                 return le32_to_cpu(ckpt->sit_ver_bitmap_bytesize);
1240
1241         return 0;
1242 }
1243
1244 static inline block_t __cp_payload(struct f2fs_sb_info *sbi)
1245 {
1246         return le32_to_cpu(F2FS_RAW_SUPER(sbi)->cp_payload);
1247 }
1248
1249 static inline void *__bitmap_ptr(struct f2fs_sb_info *sbi, int flag)
1250 {
1251         struct f2fs_checkpoint *ckpt = F2FS_CKPT(sbi);
1252         int offset;
1253
1254         if (__cp_payload(sbi) > 0) {
1255                 if (flag == NAT_BITMAP)
1256                         return &ckpt->sit_nat_version_bitmap;
1257                 else
1258                         return (unsigned char *)ckpt + F2FS_BLKSIZE;
1259         } else {
1260                 offset = (flag == NAT_BITMAP) ?
1261                         le32_to_cpu(ckpt->sit_ver_bitmap_bytesize) : 0;
1262                 return &ckpt->sit_nat_version_bitmap + offset;
1263         }
1264 }
1265
1266 static inline block_t __start_cp_addr(struct f2fs_sb_info *sbi)
1267 {
1268         block_t start_addr;
1269         struct f2fs_checkpoint *ckpt = F2FS_CKPT(sbi);
1270         unsigned long long ckpt_version = cur_cp_version(ckpt);
1271
1272         start_addr = le32_to_cpu(F2FS_RAW_SUPER(sbi)->cp_blkaddr);
1273
1274         /*
1275          * odd numbered checkpoint should at cp segment 0
1276          * and even segment must be at cp segment 1
1277          */
1278         if (!(ckpt_version & 1))
1279                 start_addr += sbi->blocks_per_seg;
1280
1281         return start_addr;
1282 }
1283
1284 static inline block_t __start_sum_addr(struct f2fs_sb_info *sbi)
1285 {
1286         return le32_to_cpu(F2FS_CKPT(sbi)->cp_pack_start_sum);
1287 }
1288
1289 static inline bool inc_valid_node_count(struct f2fs_sb_info *sbi,
1290                                                 struct inode *inode)
1291 {
1292         block_t valid_block_count;
1293         unsigned int valid_node_count;
1294
1295         spin_lock(&sbi->stat_lock);
1296
1297         valid_block_count = sbi->total_valid_block_count + 1;
1298         if (unlikely(valid_block_count > sbi->user_block_count)) {
1299                 spin_unlock(&sbi->stat_lock);
1300                 return false;
1301         }
1302
1303         valid_node_count = sbi->total_valid_node_count + 1;
1304         if (unlikely(valid_node_count > sbi->total_node_count)) {
1305                 spin_unlock(&sbi->stat_lock);
1306                 return false;
1307         }
1308
1309         if (inode)
1310                 f2fs_i_blocks_write(inode, 1, true);
1311
1312         sbi->total_valid_node_count++;
1313         sbi->total_valid_block_count++;
1314         spin_unlock(&sbi->stat_lock);
1315
1316         percpu_counter_inc(&sbi->alloc_valid_block_count);
1317         return true;
1318 }
1319
1320 static inline void dec_valid_node_count(struct f2fs_sb_info *sbi,
1321                                                 struct inode *inode)
1322 {
1323         spin_lock(&sbi->stat_lock);
1324
1325         f2fs_bug_on(sbi, !sbi->total_valid_block_count);
1326         f2fs_bug_on(sbi, !sbi->total_valid_node_count);
1327         f2fs_bug_on(sbi, !inode->i_blocks);
1328
1329         f2fs_i_blocks_write(inode, 1, false);
1330         sbi->total_valid_node_count--;
1331         sbi->total_valid_block_count--;
1332
1333         spin_unlock(&sbi->stat_lock);
1334 }
1335
1336 static inline unsigned int valid_node_count(struct f2fs_sb_info *sbi)
1337 {
1338         return sbi->total_valid_node_count;
1339 }
1340
1341 static inline void inc_valid_inode_count(struct f2fs_sb_info *sbi)
1342 {
1343         percpu_counter_inc(&sbi->total_valid_inode_count);
1344 }
1345
1346 static inline void dec_valid_inode_count(struct f2fs_sb_info *sbi)
1347 {
1348         percpu_counter_dec(&sbi->total_valid_inode_count);
1349 }
1350
1351 static inline s64 valid_inode_count(struct f2fs_sb_info *sbi)
1352 {
1353         return percpu_counter_sum_positive(&sbi->total_valid_inode_count);
1354 }
1355
1356 static inline struct page *f2fs_grab_cache_page(struct address_space *mapping,
1357                                                 pgoff_t index, bool for_write)
1358 {
1359 #ifdef CONFIG_F2FS_FAULT_INJECTION
1360         struct page *page = find_lock_page(mapping, index);
1361         if (page)
1362                 return page;
1363
1364         if (time_to_inject(FAULT_PAGE_ALLOC))
1365                 return NULL;
1366 #endif
1367         if (!for_write)
1368                 return grab_cache_page(mapping, index);
1369         return grab_cache_page_write_begin(mapping, index, AOP_FLAG_NOFS);
1370 }
1371
1372 static inline void f2fs_copy_page(struct page *src, struct page *dst)
1373 {
1374         char *src_kaddr = kmap(src);
1375         char *dst_kaddr = kmap(dst);
1376
1377         memcpy(dst_kaddr, src_kaddr, PAGE_SIZE);
1378         kunmap(dst);
1379         kunmap(src);
1380 }
1381
1382 static inline void f2fs_put_page(struct page *page, int unlock)
1383 {
1384         if (!page)
1385                 return;
1386
1387         if (unlock) {
1388                 f2fs_bug_on(F2FS_P_SB(page), !PageLocked(page));
1389                 unlock_page(page);
1390         }
1391         put_page(page);
1392 }
1393
1394 static inline void f2fs_put_dnode(struct dnode_of_data *dn)
1395 {
1396         if (dn->node_page)
1397                 f2fs_put_page(dn->node_page, 1);
1398         if (dn->inode_page && dn->node_page != dn->inode_page)
1399                 f2fs_put_page(dn->inode_page, 0);
1400         dn->node_page = NULL;
1401         dn->inode_page = NULL;
1402 }
1403
1404 static inline struct kmem_cache *f2fs_kmem_cache_create(const char *name,
1405                                         size_t size)
1406 {
1407         return kmem_cache_create(name, size, 0, SLAB_RECLAIM_ACCOUNT, NULL);
1408 }
1409
1410 static inline void *f2fs_kmem_cache_alloc(struct kmem_cache *cachep,
1411                                                 gfp_t flags)
1412 {
1413         void *entry;
1414
1415         entry = kmem_cache_alloc(cachep, flags);
1416         if (!entry)
1417                 entry = kmem_cache_alloc(cachep, flags | __GFP_NOFAIL);
1418         return entry;
1419 }
1420
1421 static inline struct bio *f2fs_bio_alloc(int npages)
1422 {
1423         struct bio *bio;
1424
1425         /* No failure on bio allocation */
1426         bio = bio_alloc(GFP_NOIO, npages);
1427         if (!bio)
1428                 bio = bio_alloc(GFP_NOIO | __GFP_NOFAIL, npages);
1429         return bio;
1430 }
1431
1432 static inline void f2fs_radix_tree_insert(struct radix_tree_root *root,
1433                                 unsigned long index, void *item)
1434 {
1435         while (radix_tree_insert(root, index, item))
1436                 cond_resched();
1437 }
1438
1439 #define RAW_IS_INODE(p) ((p)->footer.nid == (p)->footer.ino)
1440
1441 static inline bool IS_INODE(struct page *page)
1442 {
1443         struct f2fs_node *p = F2FS_NODE(page);
1444         return RAW_IS_INODE(p);
1445 }
1446
1447 static inline __le32 *blkaddr_in_node(struct f2fs_node *node)
1448 {
1449         return RAW_IS_INODE(node) ? node->i.i_addr : node->dn.addr;
1450 }
1451
1452 static inline block_t datablock_addr(struct page *node_page,
1453                 unsigned int offset)
1454 {
1455         struct f2fs_node *raw_node;
1456         __le32 *addr_array;
1457         raw_node = F2FS_NODE(node_page);
1458         addr_array = blkaddr_in_node(raw_node);
1459         return le32_to_cpu(addr_array[offset]);
1460 }
1461
1462 static inline int f2fs_test_bit(unsigned int nr, char *addr)
1463 {
1464         int mask;
1465
1466         addr += (nr >> 3);
1467         mask = 1 << (7 - (nr & 0x07));
1468         return mask & *addr;
1469 }
1470
1471 static inline void f2fs_set_bit(unsigned int nr, char *addr)
1472 {
1473         int mask;
1474
1475         addr += (nr >> 3);
1476         mask = 1 << (7 - (nr & 0x07));
1477         *addr |= mask;
1478 }
1479
1480 static inline void f2fs_clear_bit(unsigned int nr, char *addr)
1481 {
1482         int mask;
1483
1484         addr += (nr >> 3);
1485         mask = 1 << (7 - (nr & 0x07));
1486         *addr &= ~mask;
1487 }
1488
1489 static inline int f2fs_test_and_set_bit(unsigned int nr, char *addr)
1490 {
1491         int mask;
1492         int ret;
1493
1494         addr += (nr >> 3);
1495         mask = 1 << (7 - (nr & 0x07));
1496         ret = mask & *addr;
1497         *addr |= mask;
1498         return ret;
1499 }
1500
1501 static inline int f2fs_test_and_clear_bit(unsigned int nr, char *addr)
1502 {
1503         int mask;
1504         int ret;
1505
1506         addr += (nr >> 3);
1507         mask = 1 << (7 - (nr & 0x07));
1508         ret = mask & *addr;
1509         *addr &= ~mask;
1510         return ret;
1511 }
1512
1513 static inline void f2fs_change_bit(unsigned int nr, char *addr)
1514 {
1515         int mask;
1516
1517         addr += (nr >> 3);
1518         mask = 1 << (7 - (nr & 0x07));
1519         *addr ^= mask;
1520 }
1521
1522 /* used for f2fs_inode_info->flags */
1523 enum {
1524         FI_NEW_INODE,           /* indicate newly allocated inode */
1525         FI_DIRTY_INODE,         /* indicate inode is dirty or not */
1526         FI_AUTO_RECOVER,        /* indicate inode is recoverable */
1527         FI_DIRTY_DIR,           /* indicate directory has dirty pages */
1528         FI_INC_LINK,            /* need to increment i_nlink */
1529         FI_ACL_MODE,            /* indicate acl mode */
1530         FI_NO_ALLOC,            /* should not allocate any blocks */
1531         FI_FREE_NID,            /* free allocated nide */
1532         FI_NO_EXTENT,           /* not to use the extent cache */
1533         FI_INLINE_XATTR,        /* used for inline xattr */
1534         FI_INLINE_DATA,         /* used for inline data*/
1535         FI_INLINE_DENTRY,       /* used for inline dentry */
1536         FI_APPEND_WRITE,        /* inode has appended data */
1537         FI_UPDATE_WRITE,        /* inode has in-place-update data */
1538         FI_NEED_IPU,            /* used for ipu per file */
1539         FI_ATOMIC_FILE,         /* indicate atomic file */
1540         FI_VOLATILE_FILE,       /* indicate volatile file */
1541         FI_FIRST_BLOCK_WRITTEN, /* indicate #0 data block was written */
1542         FI_DROP_CACHE,          /* drop dirty page cache */
1543         FI_DATA_EXIST,          /* indicate data exists */
1544         FI_INLINE_DOTS,         /* indicate inline dot dentries */
1545         FI_DO_DEFRAG,           /* indicate defragment is running */
1546         FI_DIRTY_FILE,          /* indicate regular/symlink has dirty pages */
1547 };
1548
1549 static inline void __mark_inode_dirty_flag(struct inode *inode,
1550                                                 int flag, bool set)
1551 {
1552         switch (flag) {
1553         case FI_INLINE_XATTR:
1554         case FI_INLINE_DATA:
1555         case FI_INLINE_DENTRY:
1556                 if (set)
1557                         return;
1558         case FI_DATA_EXIST:
1559         case FI_INLINE_DOTS:
1560                 mark_inode_dirty_sync(inode);
1561         }
1562 }
1563
1564 static inline void set_inode_flag(struct inode *inode, int flag)
1565 {
1566         if (!test_bit(flag, &F2FS_I(inode)->flags))
1567                 set_bit(flag, &F2FS_I(inode)->flags);
1568         __mark_inode_dirty_flag(inode, flag, true);
1569 }
1570
1571 static inline int is_inode_flag_set(struct inode *inode, int flag)
1572 {
1573         return test_bit(flag, &F2FS_I(inode)->flags);
1574 }
1575
1576 static inline void clear_inode_flag(struct inode *inode, int flag)
1577 {
1578         if (test_bit(flag, &F2FS_I(inode)->flags))
1579                 clear_bit(flag, &F2FS_I(inode)->flags);
1580         __mark_inode_dirty_flag(inode, flag, false);
1581 }
1582
1583 static inline void set_acl_inode(struct inode *inode, umode_t mode)
1584 {
1585         F2FS_I(inode)->i_acl_mode = mode;
1586         set_inode_flag(inode, FI_ACL_MODE);
1587         mark_inode_dirty_sync(inode);
1588 }
1589
1590 static inline void f2fs_i_links_write(struct inode *inode, bool inc)
1591 {
1592         if (inc)
1593                 inc_nlink(inode);
1594         else
1595                 drop_nlink(inode);
1596         mark_inode_dirty_sync(inode);
1597 }
1598
1599 static inline void f2fs_i_blocks_write(struct inode *inode,
1600                                         blkcnt_t diff, bool add)
1601 {
1602         bool clean = !is_inode_flag_set(inode, FI_DIRTY_INODE);
1603         bool recover = is_inode_flag_set(inode, FI_AUTO_RECOVER);
1604
1605         inode->i_blocks = add ? inode->i_blocks + diff :
1606                                 inode->i_blocks - diff;
1607         mark_inode_dirty_sync(inode);
1608         if (clean || recover)
1609                 set_inode_flag(inode, FI_AUTO_RECOVER);
1610 }
1611
1612 static inline void f2fs_i_size_write(struct inode *inode, loff_t i_size)
1613 {
1614         bool clean = !is_inode_flag_set(inode, FI_DIRTY_INODE);
1615         bool recover = is_inode_flag_set(inode, FI_AUTO_RECOVER);
1616
1617         if (i_size_read(inode) == i_size)
1618                 return;
1619
1620         i_size_write(inode, i_size);
1621         mark_inode_dirty_sync(inode);
1622         if (clean || recover)
1623                 set_inode_flag(inode, FI_AUTO_RECOVER);
1624 }
1625
1626 static inline bool f2fs_skip_inode_update(struct inode *inode)
1627 {
1628         if (!is_inode_flag_set(inode, FI_AUTO_RECOVER))
1629                 return false;
1630         return F2FS_I(inode)->last_disk_size == i_size_read(inode);
1631 }
1632
1633 static inline void f2fs_i_depth_write(struct inode *inode, unsigned int depth)
1634 {
1635         F2FS_I(inode)->i_current_depth = depth;
1636         mark_inode_dirty_sync(inode);
1637 }
1638
1639 static inline void f2fs_i_xnid_write(struct inode *inode, nid_t xnid)
1640 {
1641         F2FS_I(inode)->i_xattr_nid = xnid;
1642         mark_inode_dirty_sync(inode);
1643 }
1644
1645 static inline void f2fs_i_pino_write(struct inode *inode, nid_t pino)
1646 {
1647         F2FS_I(inode)->i_pino = pino;
1648         mark_inode_dirty_sync(inode);
1649 }
1650
1651 static inline void get_inline_info(struct inode *inode, struct f2fs_inode *ri)
1652 {
1653         struct f2fs_inode_info *fi = F2FS_I(inode);
1654
1655         if (ri->i_inline & F2FS_INLINE_XATTR)
1656                 set_bit(FI_INLINE_XATTR, &fi->flags);
1657         if (ri->i_inline & F2FS_INLINE_DATA)
1658                 set_bit(FI_INLINE_DATA, &fi->flags);
1659         if (ri->i_inline & F2FS_INLINE_DENTRY)
1660                 set_bit(FI_INLINE_DENTRY, &fi->flags);
1661         if (ri->i_inline & F2FS_DATA_EXIST)
1662                 set_bit(FI_DATA_EXIST, &fi->flags);
1663         if (ri->i_inline & F2FS_INLINE_DOTS)
1664                 set_bit(FI_INLINE_DOTS, &fi->flags);
1665 }
1666
1667 static inline void set_raw_inline(struct inode *inode, struct f2fs_inode *ri)
1668 {
1669         ri->i_inline = 0;
1670
1671         if (is_inode_flag_set(inode, FI_INLINE_XATTR))
1672                 ri->i_inline |= F2FS_INLINE_XATTR;
1673         if (is_inode_flag_set(inode, FI_INLINE_DATA))
1674                 ri->i_inline |= F2FS_INLINE_DATA;
1675         if (is_inode_flag_set(inode, FI_INLINE_DENTRY))
1676                 ri->i_inline |= F2FS_INLINE_DENTRY;
1677         if (is_inode_flag_set(inode, FI_DATA_EXIST))
1678                 ri->i_inline |= F2FS_DATA_EXIST;
1679         if (is_inode_flag_set(inode, FI_INLINE_DOTS))
1680                 ri->i_inline |= F2FS_INLINE_DOTS;
1681 }
1682
1683 static inline int f2fs_has_inline_xattr(struct inode *inode)
1684 {
1685         return is_inode_flag_set(inode, FI_INLINE_XATTR);
1686 }
1687
1688 static inline unsigned int addrs_per_inode(struct inode *inode)
1689 {
1690         if (f2fs_has_inline_xattr(inode))
1691                 return DEF_ADDRS_PER_INODE - F2FS_INLINE_XATTR_ADDRS;
1692         return DEF_ADDRS_PER_INODE;
1693 }
1694
1695 static inline void *inline_xattr_addr(struct page *page)
1696 {
1697         struct f2fs_inode *ri = F2FS_INODE(page);
1698         return (void *)&(ri->i_addr[DEF_ADDRS_PER_INODE -
1699                                         F2FS_INLINE_XATTR_ADDRS]);
1700 }
1701
1702 static inline int inline_xattr_size(struct inode *inode)
1703 {
1704         if (f2fs_has_inline_xattr(inode))
1705                 return F2FS_INLINE_XATTR_ADDRS << 2;
1706         else
1707                 return 0;
1708 }
1709
1710 static inline int f2fs_has_inline_data(struct inode *inode)
1711 {
1712         return is_inode_flag_set(inode, FI_INLINE_DATA);
1713 }
1714
1715 static inline void f2fs_clear_inline_inode(struct inode *inode)
1716 {
1717         clear_inode_flag(inode, FI_INLINE_DATA);
1718         clear_inode_flag(inode, FI_DATA_EXIST);
1719 }
1720
1721 static inline int f2fs_exist_data(struct inode *inode)
1722 {
1723         return is_inode_flag_set(inode, FI_DATA_EXIST);
1724 }
1725
1726 static inline int f2fs_has_inline_dots(struct inode *inode)
1727 {
1728         return is_inode_flag_set(inode, FI_INLINE_DOTS);
1729 }
1730
1731 static inline bool f2fs_is_atomic_file(struct inode *inode)
1732 {
1733         return is_inode_flag_set(inode, FI_ATOMIC_FILE);
1734 }
1735
1736 static inline bool f2fs_is_volatile_file(struct inode *inode)
1737 {
1738         return is_inode_flag_set(inode, FI_VOLATILE_FILE);
1739 }
1740
1741 static inline bool f2fs_is_first_block_written(struct inode *inode)
1742 {
1743         return is_inode_flag_set(inode, FI_FIRST_BLOCK_WRITTEN);
1744 }
1745
1746 static inline bool f2fs_is_drop_cache(struct inode *inode)
1747 {
1748         return is_inode_flag_set(inode, FI_DROP_CACHE);
1749 }
1750
1751 static inline void *inline_data_addr(struct page *page)
1752 {
1753         struct f2fs_inode *ri = F2FS_INODE(page);
1754         return (void *)&(ri->i_addr[1]);
1755 }
1756
1757 static inline int f2fs_has_inline_dentry(struct inode *inode)
1758 {
1759         return is_inode_flag_set(inode, FI_INLINE_DENTRY);
1760 }
1761
1762 static inline void f2fs_dentry_kunmap(struct inode *dir, struct page *page)
1763 {
1764         if (!f2fs_has_inline_dentry(dir))
1765                 kunmap(page);
1766 }
1767
1768 static inline int is_file(struct inode *inode, int type)
1769 {
1770         return F2FS_I(inode)->i_advise & type;
1771 }
1772
1773 static inline void set_file(struct inode *inode, int type)
1774 {
1775         F2FS_I(inode)->i_advise |= type;
1776         mark_inode_dirty_sync(inode);
1777 }
1778
1779 static inline void clear_file(struct inode *inode, int type)
1780 {
1781         F2FS_I(inode)->i_advise &= ~type;
1782         mark_inode_dirty_sync(inode);
1783 }
1784
1785 static inline int f2fs_readonly(struct super_block *sb)
1786 {
1787         return sb->s_flags & MS_RDONLY;
1788 }
1789
1790 static inline bool f2fs_cp_error(struct f2fs_sb_info *sbi)
1791 {
1792         return is_set_ckpt_flags(sbi->ckpt, CP_ERROR_FLAG);
1793 }
1794
1795 static inline bool is_dot_dotdot(const struct qstr *str)
1796 {
1797         if (str->len == 1 && str->name[0] == '.')
1798                 return true;
1799
1800         if (str->len == 2 && str->name[0] == '.' && str->name[1] == '.')
1801                 return true;
1802
1803         return false;
1804 }
1805
1806 static inline bool f2fs_may_extent_tree(struct inode *inode)
1807 {
1808         if (!test_opt(F2FS_I_SB(inode), EXTENT_CACHE) ||
1809                         is_inode_flag_set(inode, FI_NO_EXTENT))
1810                 return false;
1811
1812         return S_ISREG(inode->i_mode);
1813 }
1814
1815 static inline void *f2fs_kmalloc(size_t size, gfp_t flags)
1816 {
1817 #ifdef CONFIG_F2FS_FAULT_INJECTION
1818         if (time_to_inject(FAULT_KMALLOC))
1819                 return NULL;
1820 #endif
1821         return kmalloc(size, flags);
1822 }
1823
1824 static inline void *f2fs_kvmalloc(size_t size, gfp_t flags)
1825 {
1826         void *ret;
1827
1828         ret = kmalloc(size, flags | __GFP_NOWARN);
1829         if (!ret)
1830                 ret = __vmalloc(size, flags, PAGE_KERNEL);
1831         return ret;
1832 }
1833
1834 static inline void *f2fs_kvzalloc(size_t size, gfp_t flags)
1835 {
1836         void *ret;
1837
1838         ret = kzalloc(size, flags | __GFP_NOWARN);
1839         if (!ret)
1840                 ret = __vmalloc(size, flags | __GFP_ZERO, PAGE_KERNEL);
1841         return ret;
1842 }
1843
1844 #define get_inode_mode(i) \
1845         ((is_inode_flag_set(i, FI_ACL_MODE)) ? \
1846          (F2FS_I(i)->i_acl_mode) : ((i)->i_mode))
1847
1848 /* get offset of first page in next direct node */
1849 #define PGOFS_OF_NEXT_DNODE(pgofs, inode)                               \
1850         ((pgofs < ADDRS_PER_INODE(inode)) ? ADDRS_PER_INODE(inode) :    \
1851         (pgofs - ADDRS_PER_INODE(inode) + ADDRS_PER_BLOCK) /    \
1852         ADDRS_PER_BLOCK * ADDRS_PER_BLOCK + ADDRS_PER_INODE(inode))
1853
1854 /*
1855  * file.c
1856  */
1857 int f2fs_sync_file(struct file *, loff_t, loff_t, int);
1858 void truncate_data_blocks(struct dnode_of_data *);
1859 int truncate_blocks(struct inode *, u64, bool);
1860 int f2fs_truncate(struct inode *);
1861 int f2fs_getattr(struct vfsmount *, struct dentry *, struct kstat *);
1862 int f2fs_setattr(struct dentry *, struct iattr *);
1863 int truncate_hole(struct inode *, pgoff_t, pgoff_t);
1864 int truncate_data_blocks_range(struct dnode_of_data *, int);
1865 long f2fs_ioctl(struct file *, unsigned int, unsigned long);
1866 long f2fs_compat_ioctl(struct file *, unsigned int, unsigned long);
1867
1868 /*
1869  * inode.c
1870  */
1871 void f2fs_set_inode_flags(struct inode *);
1872 struct inode *f2fs_iget(struct super_block *, unsigned long);
1873 int try_to_free_nats(struct f2fs_sb_info *, int);
1874 int update_inode(struct inode *, struct page *);
1875 int update_inode_page(struct inode *);
1876 int f2fs_write_inode(struct inode *, struct writeback_control *);
1877 void f2fs_evict_inode(struct inode *);
1878 void handle_failed_inode(struct inode *);
1879
1880 /*
1881  * namei.c
1882  */
1883 struct dentry *f2fs_get_parent(struct dentry *child);
1884
1885 /*
1886  * dir.c
1887  */
1888 extern unsigned char f2fs_filetype_table[F2FS_FT_MAX];
1889 void set_de_type(struct f2fs_dir_entry *, umode_t);
1890 unsigned char get_de_type(struct f2fs_dir_entry *);
1891 struct f2fs_dir_entry *find_target_dentry(struct fscrypt_name *,
1892                         f2fs_hash_t, int *, struct f2fs_dentry_ptr *);
1893 bool f2fs_fill_dentries(struct dir_context *, struct f2fs_dentry_ptr *,
1894                         unsigned int, struct fscrypt_str *);
1895 void do_make_empty_dir(struct inode *, struct inode *,
1896                         struct f2fs_dentry_ptr *);
1897 struct page *init_inode_metadata(struct inode *, struct inode *,
1898                         const struct qstr *, struct page *);
1899 void update_parent_metadata(struct inode *, struct inode *, unsigned int);
1900 int room_for_filename(const void *, int, int);
1901 void f2fs_drop_nlink(struct inode *, struct inode *);
1902 struct f2fs_dir_entry *f2fs_find_entry(struct inode *, struct qstr *,
1903                                                         struct page **);
1904 struct f2fs_dir_entry *f2fs_parent_dir(struct inode *, struct page **);
1905 ino_t f2fs_inode_by_name(struct inode *, struct qstr *);
1906 void f2fs_set_link(struct inode *, struct f2fs_dir_entry *,
1907                                 struct page *, struct inode *);
1908 int update_dent_inode(struct inode *, struct inode *, const struct qstr *);
1909 void f2fs_update_dentry(nid_t ino, umode_t mode, struct f2fs_dentry_ptr *,
1910                         const struct qstr *, f2fs_hash_t , unsigned int);
1911 int f2fs_add_regular_entry(struct inode *, const struct qstr *,
1912                                                 struct inode *, nid_t, umode_t);
1913 int __f2fs_add_link(struct inode *, const struct qstr *, struct inode *, nid_t,
1914                         umode_t);
1915 void f2fs_delete_entry(struct f2fs_dir_entry *, struct page *, struct inode *,
1916                                                         struct inode *);
1917 int f2fs_do_tmpfile(struct inode *, struct inode *);
1918 bool f2fs_empty_dir(struct inode *);
1919
1920 static inline int f2fs_add_link(struct dentry *dentry, struct inode *inode)
1921 {
1922         return __f2fs_add_link(d_inode(dentry->d_parent), &dentry->d_name,
1923                                 inode, inode->i_ino, inode->i_mode);
1924 }
1925
1926 /*
1927  * super.c
1928  */
1929 void f2fs_inode_synced(struct inode *);
1930 int f2fs_commit_super(struct f2fs_sb_info *, bool);
1931 int f2fs_sync_fs(struct super_block *, int);
1932 extern __printf(3, 4)
1933 void f2fs_msg(struct super_block *, const char *, const char *, ...);
1934 int sanity_check_ckpt(struct f2fs_sb_info *sbi);
1935
1936 /*
1937  * hash.c
1938  */
1939 f2fs_hash_t f2fs_dentry_hash(const struct qstr *);
1940
1941 /*
1942  * node.c
1943  */
1944 struct dnode_of_data;
1945 struct node_info;
1946
1947 bool available_free_memory(struct f2fs_sb_info *, int);
1948 int need_dentry_mark(struct f2fs_sb_info *, nid_t);
1949 bool is_checkpointed_node(struct f2fs_sb_info *, nid_t);
1950 bool need_inode_block_update(struct f2fs_sb_info *, nid_t);
1951 void get_node_info(struct f2fs_sb_info *, nid_t, struct node_info *);
1952 pgoff_t get_next_page_offset(struct dnode_of_data *, pgoff_t);
1953 int get_dnode_of_data(struct dnode_of_data *, pgoff_t, int);
1954 int truncate_inode_blocks(struct inode *, pgoff_t);
1955 int truncate_xattr_node(struct inode *, struct page *);
1956 int wait_on_node_pages_writeback(struct f2fs_sb_info *, nid_t);
1957 int remove_inode_page(struct inode *);
1958 struct page *new_inode_page(struct inode *);
1959 struct page *new_node_page(struct dnode_of_data *, unsigned int, struct page *);
1960 void ra_node_page(struct f2fs_sb_info *, nid_t);
1961 struct page *get_node_page(struct f2fs_sb_info *, pgoff_t);
1962 struct page *get_node_page_ra(struct page *, int);
1963 void move_node_page(struct page *, int);
1964 int fsync_node_pages(struct f2fs_sb_info *, struct inode *,
1965                         struct writeback_control *, bool);
1966 int sync_node_pages(struct f2fs_sb_info *, struct writeback_control *);
1967 bool alloc_nid(struct f2fs_sb_info *, nid_t *);
1968 void alloc_nid_done(struct f2fs_sb_info *, nid_t);
1969 void alloc_nid_failed(struct f2fs_sb_info *, nid_t);
1970 int try_to_free_nids(struct f2fs_sb_info *, int);
1971 void recover_inline_xattr(struct inode *, struct page *);
1972 void recover_xattr_data(struct inode *, struct page *, block_t);
1973 int recover_inode_page(struct f2fs_sb_info *, struct page *);
1974 int restore_node_summary(struct f2fs_sb_info *, unsigned int,
1975                                 struct f2fs_summary_block *);
1976 void flush_nat_entries(struct f2fs_sb_info *);
1977 int build_node_manager(struct f2fs_sb_info *);
1978 void destroy_node_manager(struct f2fs_sb_info *);
1979 int __init create_node_manager_caches(void);
1980 void destroy_node_manager_caches(void);
1981
1982 /*
1983  * segment.c
1984  */
1985 void register_inmem_page(struct inode *, struct page *);
1986 void drop_inmem_pages(struct inode *);
1987 int commit_inmem_pages(struct inode *);
1988 void f2fs_balance_fs(struct f2fs_sb_info *, bool);
1989 void f2fs_balance_fs_bg(struct f2fs_sb_info *);
1990 int f2fs_issue_flush(struct f2fs_sb_info *);
1991 int create_flush_cmd_control(struct f2fs_sb_info *);
1992 void destroy_flush_cmd_control(struct f2fs_sb_info *);
1993 void invalidate_blocks(struct f2fs_sb_info *, block_t);
1994 bool is_checkpointed_data(struct f2fs_sb_info *, block_t);
1995 void refresh_sit_entry(struct f2fs_sb_info *, block_t, block_t);
1996 void clear_prefree_segments(struct f2fs_sb_info *, struct cp_control *);
1997 void release_discard_addrs(struct f2fs_sb_info *);
1998 bool discard_next_dnode(struct f2fs_sb_info *, block_t);
1999 int npages_for_summary_flush(struct f2fs_sb_info *, bool);
2000 void allocate_new_segments(struct f2fs_sb_info *);
2001 int f2fs_trim_fs(struct f2fs_sb_info *, struct fstrim_range *);
2002 struct page *get_sum_page(struct f2fs_sb_info *, unsigned int);
2003 void update_meta_page(struct f2fs_sb_info *, void *, block_t);
2004 void write_meta_page(struct f2fs_sb_info *, struct page *);
2005 void write_node_page(unsigned int, struct f2fs_io_info *);
2006 void write_data_page(struct dnode_of_data *, struct f2fs_io_info *);
2007 void rewrite_data_page(struct f2fs_io_info *);
2008 void __f2fs_replace_block(struct f2fs_sb_info *, struct f2fs_summary *,
2009                                         block_t, block_t, bool, bool);
2010 void f2fs_replace_block(struct f2fs_sb_info *, struct dnode_of_data *,
2011                                 block_t, block_t, unsigned char, bool, bool);
2012 void allocate_data_block(struct f2fs_sb_info *, struct page *,
2013                 block_t, block_t *, struct f2fs_summary *, int);
2014 void f2fs_wait_on_page_writeback(struct page *, enum page_type, bool);
2015 void f2fs_wait_on_encrypted_page_writeback(struct f2fs_sb_info *, block_t);
2016 void write_data_summaries(struct f2fs_sb_info *, block_t);
2017 void write_node_summaries(struct f2fs_sb_info *, block_t);
2018 int lookup_journal_in_cursum(struct f2fs_journal *, int, unsigned int, int);
2019 void flush_sit_entries(struct f2fs_sb_info *, struct cp_control *);
2020 int build_segment_manager(struct f2fs_sb_info *);
2021 void destroy_segment_manager(struct f2fs_sb_info *);
2022 int __init create_segment_manager_caches(void);
2023 void destroy_segment_manager_caches(void);
2024
2025 /*
2026  * checkpoint.c
2027  */
2028 void f2fs_stop_checkpoint(struct f2fs_sb_info *, bool);
2029 struct page *grab_meta_page(struct f2fs_sb_info *, pgoff_t);
2030 struct page *get_meta_page(struct f2fs_sb_info *, pgoff_t);
2031 struct page *get_tmp_page(struct f2fs_sb_info *, pgoff_t);
2032 bool is_valid_blkaddr(struct f2fs_sb_info *, block_t, int);
2033 int ra_meta_pages(struct f2fs_sb_info *, block_t, int, int, bool);
2034 void ra_meta_pages_cond(struct f2fs_sb_info *, pgoff_t);
2035 long sync_meta_pages(struct f2fs_sb_info *, enum page_type, long);
2036 void add_ino_entry(struct f2fs_sb_info *, nid_t, int type);
2037 void remove_ino_entry(struct f2fs_sb_info *, nid_t, int type);
2038 void release_ino_entry(struct f2fs_sb_info *, bool);
2039 bool exist_written_data(struct f2fs_sb_info *, nid_t, int);
2040 int f2fs_sync_inode_meta(struct f2fs_sb_info *);
2041 int acquire_orphan_inode(struct f2fs_sb_info *);
2042 void release_orphan_inode(struct f2fs_sb_info *);
2043 void add_orphan_inode(struct f2fs_sb_info *, nid_t);
2044 void remove_orphan_inode(struct f2fs_sb_info *, nid_t);
2045 int recover_orphan_inodes(struct f2fs_sb_info *);
2046 int get_valid_checkpoint(struct f2fs_sb_info *);
2047 void update_dirty_page(struct inode *, struct page *);
2048 void remove_dirty_inode(struct inode *);
2049 int sync_dirty_inodes(struct f2fs_sb_info *, enum inode_type);
2050 int write_checkpoint(struct f2fs_sb_info *, struct cp_control *);
2051 void init_ino_entry_info(struct f2fs_sb_info *);
2052 int __init create_checkpoint_caches(void);
2053 void destroy_checkpoint_caches(void);
2054
2055 /*
2056  * data.c
2057  */
2058 void f2fs_submit_merged_bio(struct f2fs_sb_info *, enum page_type, int);
2059 void f2fs_submit_merged_bio_cond(struct f2fs_sb_info *, struct inode *,
2060                                 struct page *, nid_t, enum page_type, int);
2061 void f2fs_flush_merged_bios(struct f2fs_sb_info *);
2062 int f2fs_submit_page_bio(struct f2fs_io_info *);
2063 void f2fs_submit_page_mbio(struct f2fs_io_info *);
2064 void set_data_blkaddr(struct dnode_of_data *);
2065 void f2fs_update_data_blkaddr(struct dnode_of_data *, block_t);
2066 int reserve_new_blocks(struct dnode_of_data *, blkcnt_t);
2067 int reserve_new_block(struct dnode_of_data *);
2068 int f2fs_get_block(struct dnode_of_data *, pgoff_t);
2069 ssize_t f2fs_preallocate_blocks(struct kiocb *, struct iov_iter *);
2070 int f2fs_reserve_block(struct dnode_of_data *, pgoff_t);
2071 struct page *get_read_data_page(struct inode *, pgoff_t, int, bool);
2072 struct page *find_data_page(struct inode *, pgoff_t);
2073 struct page *get_lock_data_page(struct inode *, pgoff_t, bool);
2074 struct page *get_new_data_page(struct inode *, struct page *, pgoff_t, bool);
2075 int do_write_data_page(struct f2fs_io_info *);
2076 int f2fs_map_blocks(struct inode *, struct f2fs_map_blocks *, int, int);
2077 int f2fs_fiemap(struct inode *inode, struct fiemap_extent_info *, u64, u64);
2078 void f2fs_invalidate_page(struct page *, unsigned int, unsigned int);
2079 int f2fs_release_page(struct page *, gfp_t);
2080
2081 /*
2082  * gc.c
2083  */
2084 int start_gc_thread(struct f2fs_sb_info *);
2085 void stop_gc_thread(struct f2fs_sb_info *);
2086 block_t start_bidx_of_node(unsigned int, struct inode *);
2087 int f2fs_gc(struct f2fs_sb_info *, bool);
2088 void build_gc_manager(struct f2fs_sb_info *);
2089
2090 /*
2091  * recovery.c
2092  */
2093 int recover_fsync_data(struct f2fs_sb_info *, bool);
2094 bool space_for_roll_forward(struct f2fs_sb_info *);
2095
2096 /*
2097  * debug.c
2098  */
2099 #ifdef CONFIG_F2FS_STAT_FS
2100 struct f2fs_stat_info {
2101         struct list_head stat_list;
2102         struct f2fs_sb_info *sbi;
2103         int all_area_segs, sit_area_segs, nat_area_segs, ssa_area_segs;
2104         int main_area_segs, main_area_sections, main_area_zones;
2105         unsigned long long hit_largest, hit_cached, hit_rbtree;
2106         unsigned long long hit_total, total_ext;
2107         int ext_tree, zombie_tree, ext_node;
2108         s64 ndirty_node, ndirty_dent, ndirty_meta, ndirty_data, inmem_pages;
2109         unsigned int ndirty_dirs, ndirty_files, ndirty_all;
2110         int nats, dirty_nats, sits, dirty_sits, fnids;
2111         int total_count, utilization;
2112         int bg_gc, wb_bios;
2113         int inline_xattr, inline_inode, inline_dir, orphans;
2114         unsigned int valid_count, valid_node_count, valid_inode_count;
2115         unsigned int bimodal, avg_vblocks;
2116         int util_free, util_valid, util_invalid;
2117         int rsvd_segs, overp_segs;
2118         int dirty_count, node_pages, meta_pages;
2119         int prefree_count, call_count, cp_count, bg_cp_count;
2120         int tot_segs, node_segs, data_segs, free_segs, free_secs;
2121         int bg_node_segs, bg_data_segs;
2122         int tot_blks, data_blks, node_blks;
2123         int bg_data_blks, bg_node_blks;
2124         int curseg[NR_CURSEG_TYPE];
2125         int cursec[NR_CURSEG_TYPE];
2126         int curzone[NR_CURSEG_TYPE];
2127
2128         unsigned int segment_count[2];
2129         unsigned int block_count[2];
2130         unsigned int inplace_count;
2131         unsigned long long base_mem, cache_mem, page_mem;
2132 };
2133
2134 static inline struct f2fs_stat_info *F2FS_STAT(struct f2fs_sb_info *sbi)
2135 {
2136         return (struct f2fs_stat_info *)sbi->stat_info;
2137 }
2138
2139 #define stat_inc_cp_count(si)           ((si)->cp_count++)
2140 #define stat_inc_bg_cp_count(si)        ((si)->bg_cp_count++)
2141 #define stat_inc_call_count(si)         ((si)->call_count++)
2142 #define stat_inc_bggc_count(sbi)        ((sbi)->bg_gc++)
2143 #define stat_inc_dirty_inode(sbi, type) ((sbi)->ndirty_inode[type]++)
2144 #define stat_dec_dirty_inode(sbi, type) ((sbi)->ndirty_inode[type]--)
2145 #define stat_inc_total_hit(sbi)         (atomic64_inc(&(sbi)->total_hit_ext))
2146 #define stat_inc_rbtree_node_hit(sbi)   (atomic64_inc(&(sbi)->read_hit_rbtree))
2147 #define stat_inc_largest_node_hit(sbi)  (atomic64_inc(&(sbi)->read_hit_largest))
2148 #define stat_inc_cached_node_hit(sbi)   (atomic64_inc(&(sbi)->read_hit_cached))
2149 #define stat_inc_inline_xattr(inode)                                    \
2150         do {                                                            \
2151                 if (f2fs_has_inline_xattr(inode))                       \
2152                         (atomic_inc(&F2FS_I_SB(inode)->inline_xattr));  \
2153         } while (0)
2154 #define stat_dec_inline_xattr(inode)                                    \
2155         do {                                                            \
2156                 if (f2fs_has_inline_xattr(inode))                       \
2157                         (atomic_dec(&F2FS_I_SB(inode)->inline_xattr));  \
2158         } while (0)
2159 #define stat_inc_inline_inode(inode)                                    \
2160         do {                                                            \
2161                 if (f2fs_has_inline_data(inode))                        \
2162                         (atomic_inc(&F2FS_I_SB(inode)->inline_inode));  \
2163         } while (0)
2164 #define stat_dec_inline_inode(inode)                                    \
2165         do {                                                            \
2166                 if (f2fs_has_inline_data(inode))                        \
2167                         (atomic_dec(&F2FS_I_SB(inode)->inline_inode));  \
2168         } while (0)
2169 #define stat_inc_inline_dir(inode)                                      \
2170         do {                                                            \
2171                 if (f2fs_has_inline_dentry(inode))                      \
2172                         (atomic_inc(&F2FS_I_SB(inode)->inline_dir));    \
2173         } while (0)
2174 #define stat_dec_inline_dir(inode)                                      \
2175         do {                                                            \
2176                 if (f2fs_has_inline_dentry(inode))                      \
2177                         (atomic_dec(&F2FS_I_SB(inode)->inline_dir));    \
2178         } while (0)
2179 #define stat_inc_seg_type(sbi, curseg)                                  \
2180                 ((sbi)->segment_count[(curseg)->alloc_type]++)
2181 #define stat_inc_block_count(sbi, curseg)                               \
2182                 ((sbi)->block_count[(curseg)->alloc_type]++)
2183 #define stat_inc_inplace_blocks(sbi)                                    \
2184                 (atomic_inc(&(sbi)->inplace_count))
2185 #define stat_inc_seg_count(sbi, type, gc_type)                          \
2186         do {                                                            \
2187                 struct f2fs_stat_info *si = F2FS_STAT(sbi);             \
2188                 (si)->tot_segs++;                                       \
2189                 if (type == SUM_TYPE_DATA) {                            \
2190                         si->data_segs++;                                \
2191                         si->bg_data_segs += (gc_type == BG_GC) ? 1 : 0; \
2192                 } else {                                                \
2193                         si->node_segs++;                                \
2194                         si->bg_node_segs += (gc_type == BG_GC) ? 1 : 0; \
2195                 }                                                       \
2196         } while (0)
2197
2198 #define stat_inc_tot_blk_count(si, blks)                                \
2199         (si->tot_blks += (blks))
2200
2201 #define stat_inc_data_blk_count(sbi, blks, gc_type)                     \
2202         do {                                                            \
2203                 struct f2fs_stat_info *si = F2FS_STAT(sbi);             \
2204                 stat_inc_tot_blk_count(si, blks);                       \
2205                 si->data_blks += (blks);                                \
2206                 si->bg_data_blks += (gc_type == BG_GC) ? (blks) : 0;    \
2207         } while (0)
2208
2209 #define stat_inc_node_blk_count(sbi, blks, gc_type)                     \
2210         do {                                                            \
2211                 struct f2fs_stat_info *si = F2FS_STAT(sbi);             \
2212                 stat_inc_tot_blk_count(si, blks);                       \
2213                 si->node_blks += (blks);                                \
2214                 si->bg_node_blks += (gc_type == BG_GC) ? (blks) : 0;    \
2215         } while (0)
2216
2217 int f2fs_build_stats(struct f2fs_sb_info *);
2218 void f2fs_destroy_stats(struct f2fs_sb_info *);
2219 int __init f2fs_create_root_stats(void);
2220 void f2fs_destroy_root_stats(void);
2221 #else
2222 #define stat_inc_cp_count(si)
2223 #define stat_inc_bg_cp_count(si)
2224 #define stat_inc_call_count(si)
2225 #define stat_inc_bggc_count(si)
2226 #define stat_inc_dirty_inode(sbi, type)
2227 #define stat_dec_dirty_inode(sbi, type)
2228 #define stat_inc_total_hit(sb)
2229 #define stat_inc_rbtree_node_hit(sb)
2230 #define stat_inc_largest_node_hit(sbi)
2231 #define stat_inc_cached_node_hit(sbi)
2232 #define stat_inc_inline_xattr(inode)
2233 #define stat_dec_inline_xattr(inode)
2234 #define stat_inc_inline_inode(inode)
2235 #define stat_dec_inline_inode(inode)
2236 #define stat_inc_inline_dir(inode)
2237 #define stat_dec_inline_dir(inode)
2238 #define stat_inc_seg_type(sbi, curseg)
2239 #define stat_inc_block_count(sbi, curseg)
2240 #define stat_inc_inplace_blocks(sbi)
2241 #define stat_inc_seg_count(sbi, type, gc_type)
2242 #define stat_inc_tot_blk_count(si, blks)
2243 #define stat_inc_data_blk_count(sbi, blks, gc_type)
2244 #define stat_inc_node_blk_count(sbi, blks, gc_type)
2245
2246 static inline int f2fs_build_stats(struct f2fs_sb_info *sbi) { return 0; }
2247 static inline void f2fs_destroy_stats(struct f2fs_sb_info *sbi) { }
2248 static inline int __init f2fs_create_root_stats(void) { return 0; }
2249 static inline void f2fs_destroy_root_stats(void) { }
2250 #endif
2251
2252 extern const struct file_operations f2fs_dir_operations;
2253 extern const struct file_operations f2fs_file_operations;
2254 extern const struct inode_operations f2fs_file_inode_operations;
2255 extern const struct address_space_operations f2fs_dblock_aops;
2256 extern const struct address_space_operations f2fs_node_aops;
2257 extern const struct address_space_operations f2fs_meta_aops;
2258 extern const struct inode_operations f2fs_dir_inode_operations;
2259 extern const struct inode_operations f2fs_symlink_inode_operations;
2260 extern const struct inode_operations f2fs_encrypted_symlink_inode_operations;
2261 extern const struct inode_operations f2fs_special_inode_operations;
2262 extern struct kmem_cache *inode_entry_slab;
2263
2264 /*
2265  * inline.c
2266  */
2267 bool f2fs_may_inline_data(struct inode *);
2268 bool f2fs_may_inline_dentry(struct inode *);
2269 void read_inline_data(struct page *, struct page *);
2270 bool truncate_inline_inode(struct page *, u64);
2271 int f2fs_read_inline_data(struct inode *, struct page *);
2272 int f2fs_convert_inline_page(struct dnode_of_data *, struct page *);
2273 int f2fs_convert_inline_inode(struct inode *);
2274 int f2fs_write_inline_data(struct inode *, struct page *);
2275 bool recover_inline_data(struct inode *, struct page *);
2276 struct f2fs_dir_entry *find_in_inline_dir(struct inode *,
2277                                 struct fscrypt_name *, struct page **);
2278 int make_empty_inline_dir(struct inode *inode, struct inode *, struct page *);
2279 int f2fs_add_inline_entry(struct inode *, const struct qstr *, struct inode *,
2280                                                 nid_t, umode_t);
2281 void f2fs_delete_inline_entry(struct f2fs_dir_entry *, struct page *,
2282                                                 struct inode *, struct inode *);
2283 bool f2fs_empty_inline_dir(struct inode *);
2284 int f2fs_read_inline_dir(struct file *, struct dir_context *,
2285                                                 struct fscrypt_str *);
2286 int f2fs_inline_data_fiemap(struct inode *,
2287                 struct fiemap_extent_info *, __u64, __u64);
2288
2289 /*
2290  * shrinker.c
2291  */
2292 unsigned long f2fs_shrink_count(struct shrinker *, struct shrink_control *);
2293 unsigned long f2fs_shrink_scan(struct shrinker *, struct shrink_control *);
2294 void f2fs_join_shrinker(struct f2fs_sb_info *);
2295 void f2fs_leave_shrinker(struct f2fs_sb_info *);
2296
2297 /*
2298  * extent_cache.c
2299  */
2300 unsigned int f2fs_shrink_extent_tree(struct f2fs_sb_info *, int);
2301 bool f2fs_init_extent_tree(struct inode *, struct f2fs_extent *);
2302 unsigned int f2fs_destroy_extent_node(struct inode *);
2303 void f2fs_destroy_extent_tree(struct inode *);
2304 bool f2fs_lookup_extent_cache(struct inode *, pgoff_t, struct extent_info *);
2305 void f2fs_update_extent_cache(struct dnode_of_data *);
2306 void f2fs_update_extent_cache_range(struct dnode_of_data *dn,
2307                                                 pgoff_t, block_t, unsigned int);
2308 void init_extent_cache_info(struct f2fs_sb_info *);
2309 int __init create_extent_cache(void);
2310 void destroy_extent_cache(void);
2311
2312 /*
2313  * crypto support
2314  */
2315 static inline bool f2fs_encrypted_inode(struct inode *inode)
2316 {
2317         return file_is_encrypt(inode);
2318 }
2319
2320 static inline void f2fs_set_encrypted_inode(struct inode *inode)
2321 {
2322 #ifdef CONFIG_F2FS_FS_ENCRYPTION
2323         file_set_encrypt(inode);
2324 #endif
2325 }
2326
2327 static inline bool f2fs_bio_encrypted(struct bio *bio)
2328 {
2329         return bio->bi_private != NULL;
2330 }
2331
2332 static inline int f2fs_sb_has_crypto(struct super_block *sb)
2333 {
2334         return F2FS_HAS_FEATURE(sb, F2FS_FEATURE_ENCRYPT);
2335 }
2336
2337 static inline bool f2fs_may_encrypt(struct inode *inode)
2338 {
2339 #ifdef CONFIG_F2FS_FS_ENCRYPTION
2340         umode_t mode = inode->i_mode;
2341
2342         return (S_ISREG(mode) || S_ISDIR(mode) || S_ISLNK(mode));
2343 #else
2344         return 0;
2345 #endif
2346 }
2347
2348 #ifndef CONFIG_F2FS_FS_ENCRYPTION
2349 #define fscrypt_set_d_op(i)
2350 #define fscrypt_get_ctx                 fscrypt_notsupp_get_ctx
2351 #define fscrypt_release_ctx             fscrypt_notsupp_release_ctx
2352 #define fscrypt_encrypt_page            fscrypt_notsupp_encrypt_page
2353 #define fscrypt_decrypt_page            fscrypt_notsupp_decrypt_page
2354 #define fscrypt_decrypt_bio_pages       fscrypt_notsupp_decrypt_bio_pages
2355 #define fscrypt_pullback_bio_page       fscrypt_notsupp_pullback_bio_page
2356 #define fscrypt_restore_control_page    fscrypt_notsupp_restore_control_page
2357 #define fscrypt_zeroout_range           fscrypt_notsupp_zeroout_range
2358 #define fscrypt_process_policy          fscrypt_notsupp_process_policy
2359 #define fscrypt_get_policy              fscrypt_notsupp_get_policy
2360 #define fscrypt_has_permitted_context   fscrypt_notsupp_has_permitted_context
2361 #define fscrypt_inherit_context         fscrypt_notsupp_inherit_context
2362 #define fscrypt_get_encryption_info     fscrypt_notsupp_get_encryption_info
2363 #define fscrypt_put_encryption_info     fscrypt_notsupp_put_encryption_info
2364 #define fscrypt_setup_filename          fscrypt_notsupp_setup_filename
2365 #define fscrypt_free_filename           fscrypt_notsupp_free_filename
2366 #define fscrypt_fname_encrypted_size    fscrypt_notsupp_fname_encrypted_size
2367 #define fscrypt_fname_alloc_buffer      fscrypt_notsupp_fname_alloc_buffer
2368 #define fscrypt_fname_free_buffer       fscrypt_notsupp_fname_free_buffer
2369 #define fscrypt_fname_disk_to_usr       fscrypt_notsupp_fname_disk_to_usr
2370 #define fscrypt_fname_usr_to_disk       fscrypt_notsupp_fname_usr_to_disk
2371 #endif
2372 #endif