Merge branch 'work.xattr' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/viro/vfs
[cascardo/linux.git] / fs / f2fs / file.c
1 /*
2  * fs/f2fs/file.c
3  *
4  * Copyright (c) 2012 Samsung Electronics Co., Ltd.
5  *             http://www.samsung.com/
6  *
7  * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
8  * it under the terms of the GNU General Public License version 2 as
9  * published by the Free Software Foundation.
10  */
11 #include <linux/fs.h>
12 #include <linux/f2fs_fs.h>
13 #include <linux/stat.h>
14 #include <linux/buffer_head.h>
15 #include <linux/writeback.h>
16 #include <linux/blkdev.h>
17 #include <linux/falloc.h>
18 #include <linux/types.h>
19 #include <linux/compat.h>
20 #include <linux/uaccess.h>
21 #include <linux/mount.h>
22 #include <linux/pagevec.h>
23 #include <linux/uuid.h>
24 #include <linux/file.h>
25
26 #include "f2fs.h"
27 #include "node.h"
28 #include "segment.h"
29 #include "xattr.h"
30 #include "acl.h"
31 #include "gc.h"
32 #include "trace.h"
33 #include <trace/events/f2fs.h>
34
35 static int f2fs_vm_page_mkwrite(struct vm_area_struct *vma,
36                                                 struct vm_fault *vmf)
37 {
38         struct page *page = vmf->page;
39         struct inode *inode = file_inode(vma->vm_file);
40         struct f2fs_sb_info *sbi = F2FS_I_SB(inode);
41         struct dnode_of_data dn;
42         int err;
43
44         sb_start_pagefault(inode->i_sb);
45
46         f2fs_bug_on(sbi, f2fs_has_inline_data(inode));
47
48         /* block allocation */
49         f2fs_lock_op(sbi);
50         set_new_dnode(&dn, inode, NULL, NULL, 0);
51         err = f2fs_reserve_block(&dn, page->index);
52         if (err) {
53                 f2fs_unlock_op(sbi);
54                 goto out;
55         }
56         f2fs_put_dnode(&dn);
57         f2fs_unlock_op(sbi);
58
59         f2fs_balance_fs(sbi, dn.node_changed);
60
61         file_update_time(vma->vm_file);
62         lock_page(page);
63         if (unlikely(page->mapping != inode->i_mapping ||
64                         page_offset(page) > i_size_read(inode) ||
65                         !PageUptodate(page))) {
66                 unlock_page(page);
67                 err = -EFAULT;
68                 goto out;
69         }
70
71         /*
72          * check to see if the page is mapped already (no holes)
73          */
74         if (PageMappedToDisk(page))
75                 goto mapped;
76
77         /* page is wholly or partially inside EOF */
78         if (((loff_t)(page->index + 1) << PAGE_SHIFT) >
79                                                 i_size_read(inode)) {
80                 unsigned offset;
81                 offset = i_size_read(inode) & ~PAGE_MASK;
82                 zero_user_segment(page, offset, PAGE_SIZE);
83         }
84         set_page_dirty(page);
85         if (!PageUptodate(page))
86                 SetPageUptodate(page);
87
88         trace_f2fs_vm_page_mkwrite(page, DATA);
89 mapped:
90         /* fill the page */
91         f2fs_wait_on_page_writeback(page, DATA, false);
92
93         /* wait for GCed encrypted page writeback */
94         if (f2fs_encrypted_inode(inode) && S_ISREG(inode->i_mode))
95                 f2fs_wait_on_encrypted_page_writeback(sbi, dn.data_blkaddr);
96
97         /* if gced page is attached, don't write to cold segment */
98         clear_cold_data(page);
99 out:
100         sb_end_pagefault(inode->i_sb);
101         f2fs_update_time(sbi, REQ_TIME);
102         return block_page_mkwrite_return(err);
103 }
104
105 static const struct vm_operations_struct f2fs_file_vm_ops = {
106         .fault          = filemap_fault,
107         .map_pages      = filemap_map_pages,
108         .page_mkwrite   = f2fs_vm_page_mkwrite,
109 };
110
111 static int get_parent_ino(struct inode *inode, nid_t *pino)
112 {
113         struct dentry *dentry;
114
115         inode = igrab(inode);
116         dentry = d_find_any_alias(inode);
117         iput(inode);
118         if (!dentry)
119                 return 0;
120
121         if (update_dent_inode(inode, inode, &dentry->d_name)) {
122                 dput(dentry);
123                 return 0;
124         }
125
126         *pino = parent_ino(dentry);
127         dput(dentry);
128         return 1;
129 }
130
131 static inline bool need_do_checkpoint(struct inode *inode)
132 {
133         struct f2fs_sb_info *sbi = F2FS_I_SB(inode);
134         bool need_cp = false;
135
136         if (!S_ISREG(inode->i_mode) || inode->i_nlink != 1)
137                 need_cp = true;
138         else if (is_sbi_flag_set(sbi, SBI_NEED_CP))
139                 need_cp = true;
140         else if (file_wrong_pino(inode))
141                 need_cp = true;
142         else if (!space_for_roll_forward(sbi))
143                 need_cp = true;
144         else if (!is_checkpointed_node(sbi, F2FS_I(inode)->i_pino))
145                 need_cp = true;
146         else if (F2FS_I(inode)->xattr_ver == cur_cp_version(F2FS_CKPT(sbi)))
147                 need_cp = true;
148         else if (test_opt(sbi, FASTBOOT))
149                 need_cp = true;
150         else if (sbi->active_logs == 2)
151                 need_cp = true;
152
153         return need_cp;
154 }
155
156 static bool need_inode_page_update(struct f2fs_sb_info *sbi, nid_t ino)
157 {
158         struct page *i = find_get_page(NODE_MAPPING(sbi), ino);
159         bool ret = false;
160         /* But we need to avoid that there are some inode updates */
161         if ((i && PageDirty(i)) || need_inode_block_update(sbi, ino))
162                 ret = true;
163         f2fs_put_page(i, 0);
164         return ret;
165 }
166
167 static void try_to_fix_pino(struct inode *inode)
168 {
169         struct f2fs_inode_info *fi = F2FS_I(inode);
170         nid_t pino;
171
172         down_write(&fi->i_sem);
173         fi->xattr_ver = 0;
174         if (file_wrong_pino(inode) && inode->i_nlink == 1 &&
175                         get_parent_ino(inode, &pino)) {
176                 f2fs_i_pino_write(inode, pino);
177                 file_got_pino(inode);
178         }
179         up_write(&fi->i_sem);
180 }
181
182 static int f2fs_do_sync_file(struct file *file, loff_t start, loff_t end,
183                                                 int datasync, bool atomic)
184 {
185         struct inode *inode = file->f_mapping->host;
186         struct f2fs_sb_info *sbi = F2FS_I_SB(inode);
187         nid_t ino = inode->i_ino;
188         int ret = 0;
189         bool need_cp = false;
190         struct writeback_control wbc = {
191                 .sync_mode = WB_SYNC_ALL,
192                 .nr_to_write = LONG_MAX,
193                 .for_reclaim = 0,
194         };
195
196         if (unlikely(f2fs_readonly(inode->i_sb)))
197                 return 0;
198
199         trace_f2fs_sync_file_enter(inode);
200
201         /* if fdatasync is triggered, let's do in-place-update */
202         if (datasync || get_dirty_pages(inode) <= SM_I(sbi)->min_fsync_blocks)
203                 set_inode_flag(inode, FI_NEED_IPU);
204         ret = filemap_write_and_wait_range(inode->i_mapping, start, end);
205         clear_inode_flag(inode, FI_NEED_IPU);
206
207         if (ret) {
208                 trace_f2fs_sync_file_exit(inode, need_cp, datasync, ret);
209                 return ret;
210         }
211
212         /* if the inode is dirty, let's recover all the time */
213         if (!datasync && !f2fs_skip_inode_update(inode)) {
214                 f2fs_write_inode(inode, NULL);
215                 goto go_write;
216         }
217
218         /*
219          * if there is no written data, don't waste time to write recovery info.
220          */
221         if (!is_inode_flag_set(inode, FI_APPEND_WRITE) &&
222                         !exist_written_data(sbi, ino, APPEND_INO)) {
223
224                 /* it may call write_inode just prior to fsync */
225                 if (need_inode_page_update(sbi, ino))
226                         goto go_write;
227
228                 if (is_inode_flag_set(inode, FI_UPDATE_WRITE) ||
229                                 exist_written_data(sbi, ino, UPDATE_INO))
230                         goto flush_out;
231                 goto out;
232         }
233 go_write:
234         /*
235          * Both of fdatasync() and fsync() are able to be recovered from
236          * sudden-power-off.
237          */
238         down_read(&F2FS_I(inode)->i_sem);
239         need_cp = need_do_checkpoint(inode);
240         up_read(&F2FS_I(inode)->i_sem);
241
242         if (need_cp) {
243                 /* all the dirty node pages should be flushed for POR */
244                 ret = f2fs_sync_fs(inode->i_sb, 1);
245
246                 /*
247                  * We've secured consistency through sync_fs. Following pino
248                  * will be used only for fsynced inodes after checkpoint.
249                  */
250                 try_to_fix_pino(inode);
251                 clear_inode_flag(inode, FI_APPEND_WRITE);
252                 clear_inode_flag(inode, FI_UPDATE_WRITE);
253                 goto out;
254         }
255 sync_nodes:
256         ret = fsync_node_pages(sbi, inode, &wbc, atomic);
257         if (ret)
258                 goto out;
259
260         /* if cp_error was enabled, we should avoid infinite loop */
261         if (unlikely(f2fs_cp_error(sbi))) {
262                 ret = -EIO;
263                 goto out;
264         }
265
266         if (need_inode_block_update(sbi, ino)) {
267                 f2fs_mark_inode_dirty_sync(inode);
268                 f2fs_write_inode(inode, NULL);
269                 goto sync_nodes;
270         }
271
272         ret = wait_on_node_pages_writeback(sbi, ino);
273         if (ret)
274                 goto out;
275
276         /* once recovery info is written, don't need to tack this */
277         remove_ino_entry(sbi, ino, APPEND_INO);
278         clear_inode_flag(inode, FI_APPEND_WRITE);
279 flush_out:
280         remove_ino_entry(sbi, ino, UPDATE_INO);
281         clear_inode_flag(inode, FI_UPDATE_WRITE);
282         ret = f2fs_issue_flush(sbi);
283         f2fs_update_time(sbi, REQ_TIME);
284 out:
285         trace_f2fs_sync_file_exit(inode, need_cp, datasync, ret);
286         f2fs_trace_ios(NULL, 1);
287         return ret;
288 }
289
290 int f2fs_sync_file(struct file *file, loff_t start, loff_t end, int datasync)
291 {
292         return f2fs_do_sync_file(file, start, end, datasync, false);
293 }
294
295 static pgoff_t __get_first_dirty_index(struct address_space *mapping,
296                                                 pgoff_t pgofs, int whence)
297 {
298         struct pagevec pvec;
299         int nr_pages;
300
301         if (whence != SEEK_DATA)
302                 return 0;
303
304         /* find first dirty page index */
305         pagevec_init(&pvec, 0);
306         nr_pages = pagevec_lookup_tag(&pvec, mapping, &pgofs,
307                                         PAGECACHE_TAG_DIRTY, 1);
308         pgofs = nr_pages ? pvec.pages[0]->index : ULONG_MAX;
309         pagevec_release(&pvec);
310         return pgofs;
311 }
312
313 static bool __found_offset(block_t blkaddr, pgoff_t dirty, pgoff_t pgofs,
314                                                         int whence)
315 {
316         switch (whence) {
317         case SEEK_DATA:
318                 if ((blkaddr == NEW_ADDR && dirty == pgofs) ||
319                         (blkaddr != NEW_ADDR && blkaddr != NULL_ADDR))
320                         return true;
321                 break;
322         case SEEK_HOLE:
323                 if (blkaddr == NULL_ADDR)
324                         return true;
325                 break;
326         }
327         return false;
328 }
329
330 static loff_t f2fs_seek_block(struct file *file, loff_t offset, int whence)
331 {
332         struct inode *inode = file->f_mapping->host;
333         loff_t maxbytes = inode->i_sb->s_maxbytes;
334         struct dnode_of_data dn;
335         pgoff_t pgofs, end_offset, dirty;
336         loff_t data_ofs = offset;
337         loff_t isize;
338         int err = 0;
339
340         inode_lock(inode);
341
342         isize = i_size_read(inode);
343         if (offset >= isize)
344                 goto fail;
345
346         /* handle inline data case */
347         if (f2fs_has_inline_data(inode) || f2fs_has_inline_dentry(inode)) {
348                 if (whence == SEEK_HOLE)
349                         data_ofs = isize;
350                 goto found;
351         }
352
353         pgofs = (pgoff_t)(offset >> PAGE_SHIFT);
354
355         dirty = __get_first_dirty_index(inode->i_mapping, pgofs, whence);
356
357         for (; data_ofs < isize; data_ofs = (loff_t)pgofs << PAGE_SHIFT) {
358                 set_new_dnode(&dn, inode, NULL, NULL, 0);
359                 err = get_dnode_of_data(&dn, pgofs, LOOKUP_NODE);
360                 if (err && err != -ENOENT) {
361                         goto fail;
362                 } else if (err == -ENOENT) {
363                         /* direct node does not exists */
364                         if (whence == SEEK_DATA) {
365                                 pgofs = get_next_page_offset(&dn, pgofs);
366                                 continue;
367                         } else {
368                                 goto found;
369                         }
370                 }
371
372                 end_offset = ADDRS_PER_PAGE(dn.node_page, inode);
373
374                 /* find data/hole in dnode block */
375                 for (; dn.ofs_in_node < end_offset;
376                                 dn.ofs_in_node++, pgofs++,
377                                 data_ofs = (loff_t)pgofs << PAGE_SHIFT) {
378                         block_t blkaddr;
379                         blkaddr = datablock_addr(dn.node_page, dn.ofs_in_node);
380
381                         if (__found_offset(blkaddr, dirty, pgofs, whence)) {
382                                 f2fs_put_dnode(&dn);
383                                 goto found;
384                         }
385                 }
386                 f2fs_put_dnode(&dn);
387         }
388
389         if (whence == SEEK_DATA)
390                 goto fail;
391 found:
392         if (whence == SEEK_HOLE && data_ofs > isize)
393                 data_ofs = isize;
394         inode_unlock(inode);
395         return vfs_setpos(file, data_ofs, maxbytes);
396 fail:
397         inode_unlock(inode);
398         return -ENXIO;
399 }
400
401 static loff_t f2fs_llseek(struct file *file, loff_t offset, int whence)
402 {
403         struct inode *inode = file->f_mapping->host;
404         loff_t maxbytes = inode->i_sb->s_maxbytes;
405
406         switch (whence) {
407         case SEEK_SET:
408         case SEEK_CUR:
409         case SEEK_END:
410                 return generic_file_llseek_size(file, offset, whence,
411                                                 maxbytes, i_size_read(inode));
412         case SEEK_DATA:
413         case SEEK_HOLE:
414                 if (offset < 0)
415                         return -ENXIO;
416                 return f2fs_seek_block(file, offset, whence);
417         }
418
419         return -EINVAL;
420 }
421
422 static int f2fs_file_mmap(struct file *file, struct vm_area_struct *vma)
423 {
424         struct inode *inode = file_inode(file);
425         int err;
426
427         if (f2fs_encrypted_inode(inode)) {
428                 err = fscrypt_get_encryption_info(inode);
429                 if (err)
430                         return 0;
431                 if (!f2fs_encrypted_inode(inode))
432                         return -ENOKEY;
433         }
434
435         /* we don't need to use inline_data strictly */
436         err = f2fs_convert_inline_inode(inode);
437         if (err)
438                 return err;
439
440         file_accessed(file);
441         vma->vm_ops = &f2fs_file_vm_ops;
442         return 0;
443 }
444
445 static int f2fs_file_open(struct inode *inode, struct file *filp)
446 {
447         int ret = generic_file_open(inode, filp);
448         struct dentry *dir;
449
450         if (!ret && f2fs_encrypted_inode(inode)) {
451                 ret = fscrypt_get_encryption_info(inode);
452                 if (ret)
453                         return -EACCES;
454                 if (!fscrypt_has_encryption_key(inode))
455                         return -ENOKEY;
456         }
457         dir = dget_parent(file_dentry(filp));
458         if (f2fs_encrypted_inode(d_inode(dir)) &&
459                         !fscrypt_has_permitted_context(d_inode(dir), inode)) {
460                 dput(dir);
461                 return -EPERM;
462         }
463         dput(dir);
464         return ret;
465 }
466
467 int truncate_data_blocks_range(struct dnode_of_data *dn, int count)
468 {
469         struct f2fs_sb_info *sbi = F2FS_I_SB(dn->inode);
470         struct f2fs_node *raw_node;
471         int nr_free = 0, ofs = dn->ofs_in_node, len = count;
472         __le32 *addr;
473
474         raw_node = F2FS_NODE(dn->node_page);
475         addr = blkaddr_in_node(raw_node) + ofs;
476
477         for (; count > 0; count--, addr++, dn->ofs_in_node++) {
478                 block_t blkaddr = le32_to_cpu(*addr);
479                 if (blkaddr == NULL_ADDR)
480                         continue;
481
482                 dn->data_blkaddr = NULL_ADDR;
483                 set_data_blkaddr(dn);
484                 invalidate_blocks(sbi, blkaddr);
485                 if (dn->ofs_in_node == 0 && IS_INODE(dn->node_page))
486                         clear_inode_flag(dn->inode, FI_FIRST_BLOCK_WRITTEN);
487                 nr_free++;
488         }
489
490         if (nr_free) {
491                 pgoff_t fofs;
492                 /*
493                  * once we invalidate valid blkaddr in range [ofs, ofs + count],
494                  * we will invalidate all blkaddr in the whole range.
495                  */
496                 fofs = start_bidx_of_node(ofs_of_node(dn->node_page),
497                                                         dn->inode) + ofs;
498                 f2fs_update_extent_cache_range(dn, fofs, 0, len);
499                 dec_valid_block_count(sbi, dn->inode, nr_free);
500         }
501         dn->ofs_in_node = ofs;
502
503         f2fs_update_time(sbi, REQ_TIME);
504         trace_f2fs_truncate_data_blocks_range(dn->inode, dn->nid,
505                                          dn->ofs_in_node, nr_free);
506         return nr_free;
507 }
508
509 void truncate_data_blocks(struct dnode_of_data *dn)
510 {
511         truncate_data_blocks_range(dn, ADDRS_PER_BLOCK);
512 }
513
514 static int truncate_partial_data_page(struct inode *inode, u64 from,
515                                                                 bool cache_only)
516 {
517         unsigned offset = from & (PAGE_SIZE - 1);
518         pgoff_t index = from >> PAGE_SHIFT;
519         struct address_space *mapping = inode->i_mapping;
520         struct page *page;
521
522         if (!offset && !cache_only)
523                 return 0;
524
525         if (cache_only) {
526                 page = find_lock_page(mapping, index);
527                 if (page && PageUptodate(page))
528                         goto truncate_out;
529                 f2fs_put_page(page, 1);
530                 return 0;
531         }
532
533         page = get_lock_data_page(inode, index, true);
534         if (IS_ERR(page))
535                 return 0;
536 truncate_out:
537         f2fs_wait_on_page_writeback(page, DATA, true);
538         zero_user(page, offset, PAGE_SIZE - offset);
539         if (!cache_only || !f2fs_encrypted_inode(inode) ||
540                                         !S_ISREG(inode->i_mode))
541                 set_page_dirty(page);
542         f2fs_put_page(page, 1);
543         return 0;
544 }
545
546 int truncate_blocks(struct inode *inode, u64 from, bool lock)
547 {
548         struct f2fs_sb_info *sbi = F2FS_I_SB(inode);
549         unsigned int blocksize = inode->i_sb->s_blocksize;
550         struct dnode_of_data dn;
551         pgoff_t free_from;
552         int count = 0, err = 0;
553         struct page *ipage;
554         bool truncate_page = false;
555
556         trace_f2fs_truncate_blocks_enter(inode, from);
557
558         free_from = (pgoff_t)F2FS_BYTES_TO_BLK(from + blocksize - 1);
559
560         if (free_from >= sbi->max_file_blocks)
561                 goto free_partial;
562
563         if (lock)
564                 f2fs_lock_op(sbi);
565
566         ipage = get_node_page(sbi, inode->i_ino);
567         if (IS_ERR(ipage)) {
568                 err = PTR_ERR(ipage);
569                 goto out;
570         }
571
572         if (f2fs_has_inline_data(inode)) {
573                 if (truncate_inline_inode(ipage, from))
574                         set_page_dirty(ipage);
575                 f2fs_put_page(ipage, 1);
576                 truncate_page = true;
577                 goto out;
578         }
579
580         set_new_dnode(&dn, inode, ipage, NULL, 0);
581         err = get_dnode_of_data(&dn, free_from, LOOKUP_NODE_RA);
582         if (err) {
583                 if (err == -ENOENT)
584                         goto free_next;
585                 goto out;
586         }
587
588         count = ADDRS_PER_PAGE(dn.node_page, inode);
589
590         count -= dn.ofs_in_node;
591         f2fs_bug_on(sbi, count < 0);
592
593         if (dn.ofs_in_node || IS_INODE(dn.node_page)) {
594                 truncate_data_blocks_range(&dn, count);
595                 free_from += count;
596         }
597
598         f2fs_put_dnode(&dn);
599 free_next:
600         err = truncate_inode_blocks(inode, free_from);
601 out:
602         if (lock)
603                 f2fs_unlock_op(sbi);
604 free_partial:
605         /* lastly zero out the first data page */
606         if (!err)
607                 err = truncate_partial_data_page(inode, from, truncate_page);
608
609         trace_f2fs_truncate_blocks_exit(inode, err);
610         return err;
611 }
612
613 int f2fs_truncate(struct inode *inode)
614 {
615         int err;
616
617         if (!(S_ISREG(inode->i_mode) || S_ISDIR(inode->i_mode) ||
618                                 S_ISLNK(inode->i_mode)))
619                 return 0;
620
621         trace_f2fs_truncate(inode);
622
623         /* we should check inline_data size */
624         if (!f2fs_may_inline_data(inode)) {
625                 err = f2fs_convert_inline_inode(inode);
626                 if (err)
627                         return err;
628         }
629
630         err = truncate_blocks(inode, i_size_read(inode), true);
631         if (err)
632                 return err;
633
634         inode->i_mtime = inode->i_ctime = CURRENT_TIME;
635         f2fs_mark_inode_dirty_sync(inode);
636         return 0;
637 }
638
639 int f2fs_getattr(struct vfsmount *mnt,
640                          struct dentry *dentry, struct kstat *stat)
641 {
642         struct inode *inode = d_inode(dentry);
643         generic_fillattr(inode, stat);
644         stat->blocks <<= 3;
645         return 0;
646 }
647
648 #ifdef CONFIG_F2FS_FS_POSIX_ACL
649 static void __setattr_copy(struct inode *inode, const struct iattr *attr)
650 {
651         unsigned int ia_valid = attr->ia_valid;
652
653         if (ia_valid & ATTR_UID)
654                 inode->i_uid = attr->ia_uid;
655         if (ia_valid & ATTR_GID)
656                 inode->i_gid = attr->ia_gid;
657         if (ia_valid & ATTR_ATIME)
658                 inode->i_atime = timespec_trunc(attr->ia_atime,
659                                                 inode->i_sb->s_time_gran);
660         if (ia_valid & ATTR_MTIME)
661                 inode->i_mtime = timespec_trunc(attr->ia_mtime,
662                                                 inode->i_sb->s_time_gran);
663         if (ia_valid & ATTR_CTIME)
664                 inode->i_ctime = timespec_trunc(attr->ia_ctime,
665                                                 inode->i_sb->s_time_gran);
666         if (ia_valid & ATTR_MODE) {
667                 umode_t mode = attr->ia_mode;
668
669                 if (!in_group_p(inode->i_gid) && !capable(CAP_FSETID))
670                         mode &= ~S_ISGID;
671                 set_acl_inode(inode, mode);
672         }
673 }
674 #else
675 #define __setattr_copy setattr_copy
676 #endif
677
678 int f2fs_setattr(struct dentry *dentry, struct iattr *attr)
679 {
680         struct inode *inode = d_inode(dentry);
681         int err;
682
683         err = setattr_prepare(dentry, attr);
684         if (err)
685                 return err;
686
687         if (attr->ia_valid & ATTR_SIZE) {
688                 if (f2fs_encrypted_inode(inode) &&
689                                 fscrypt_get_encryption_info(inode))
690                         return -EACCES;
691
692                 if (attr->ia_size <= i_size_read(inode)) {
693                         truncate_setsize(inode, attr->ia_size);
694                         err = f2fs_truncate(inode);
695                         if (err)
696                                 return err;
697                         f2fs_balance_fs(F2FS_I_SB(inode), true);
698                 } else {
699                         /*
700                          * do not trim all blocks after i_size if target size is
701                          * larger than i_size.
702                          */
703                         truncate_setsize(inode, attr->ia_size);
704
705                         /* should convert inline inode here */
706                         if (!f2fs_may_inline_data(inode)) {
707                                 err = f2fs_convert_inline_inode(inode);
708                                 if (err)
709                                         return err;
710                         }
711                         inode->i_mtime = inode->i_ctime = CURRENT_TIME;
712                 }
713         }
714
715         __setattr_copy(inode, attr);
716
717         if (attr->ia_valid & ATTR_MODE) {
718                 err = posix_acl_chmod(inode, get_inode_mode(inode));
719                 if (err || is_inode_flag_set(inode, FI_ACL_MODE)) {
720                         inode->i_mode = F2FS_I(inode)->i_acl_mode;
721                         clear_inode_flag(inode, FI_ACL_MODE);
722                 }
723         }
724
725         f2fs_mark_inode_dirty_sync(inode);
726         return err;
727 }
728
729 const struct inode_operations f2fs_file_inode_operations = {
730         .getattr        = f2fs_getattr,
731         .setattr        = f2fs_setattr,
732         .get_acl        = f2fs_get_acl,
733         .set_acl        = f2fs_set_acl,
734 #ifdef CONFIG_F2FS_FS_XATTR
735         .listxattr      = f2fs_listxattr,
736 #endif
737         .fiemap         = f2fs_fiemap,
738 };
739
740 static int fill_zero(struct inode *inode, pgoff_t index,
741                                         loff_t start, loff_t len)
742 {
743         struct f2fs_sb_info *sbi = F2FS_I_SB(inode);
744         struct page *page;
745
746         if (!len)
747                 return 0;
748
749         f2fs_balance_fs(sbi, true);
750
751         f2fs_lock_op(sbi);
752         page = get_new_data_page(inode, NULL, index, false);
753         f2fs_unlock_op(sbi);
754
755         if (IS_ERR(page))
756                 return PTR_ERR(page);
757
758         f2fs_wait_on_page_writeback(page, DATA, true);
759         zero_user(page, start, len);
760         set_page_dirty(page);
761         f2fs_put_page(page, 1);
762         return 0;
763 }
764
765 int truncate_hole(struct inode *inode, pgoff_t pg_start, pgoff_t pg_end)
766 {
767         int err;
768
769         while (pg_start < pg_end) {
770                 struct dnode_of_data dn;
771                 pgoff_t end_offset, count;
772
773                 set_new_dnode(&dn, inode, NULL, NULL, 0);
774                 err = get_dnode_of_data(&dn, pg_start, LOOKUP_NODE);
775                 if (err) {
776                         if (err == -ENOENT) {
777                                 pg_start++;
778                                 continue;
779                         }
780                         return err;
781                 }
782
783                 end_offset = ADDRS_PER_PAGE(dn.node_page, inode);
784                 count = min(end_offset - dn.ofs_in_node, pg_end - pg_start);
785
786                 f2fs_bug_on(F2FS_I_SB(inode), count == 0 || count > end_offset);
787
788                 truncate_data_blocks_range(&dn, count);
789                 f2fs_put_dnode(&dn);
790
791                 pg_start += count;
792         }
793         return 0;
794 }
795
796 static int punch_hole(struct inode *inode, loff_t offset, loff_t len)
797 {
798         pgoff_t pg_start, pg_end;
799         loff_t off_start, off_end;
800         int ret;
801
802         ret = f2fs_convert_inline_inode(inode);
803         if (ret)
804                 return ret;
805
806         pg_start = ((unsigned long long) offset) >> PAGE_SHIFT;
807         pg_end = ((unsigned long long) offset + len) >> PAGE_SHIFT;
808
809         off_start = offset & (PAGE_SIZE - 1);
810         off_end = (offset + len) & (PAGE_SIZE - 1);
811
812         if (pg_start == pg_end) {
813                 ret = fill_zero(inode, pg_start, off_start,
814                                                 off_end - off_start);
815                 if (ret)
816                         return ret;
817         } else {
818                 if (off_start) {
819                         ret = fill_zero(inode, pg_start++, off_start,
820                                                 PAGE_SIZE - off_start);
821                         if (ret)
822                                 return ret;
823                 }
824                 if (off_end) {
825                         ret = fill_zero(inode, pg_end, 0, off_end);
826                         if (ret)
827                                 return ret;
828                 }
829
830                 if (pg_start < pg_end) {
831                         struct address_space *mapping = inode->i_mapping;
832                         loff_t blk_start, blk_end;
833                         struct f2fs_sb_info *sbi = F2FS_I_SB(inode);
834
835                         f2fs_balance_fs(sbi, true);
836
837                         blk_start = (loff_t)pg_start << PAGE_SHIFT;
838                         blk_end = (loff_t)pg_end << PAGE_SHIFT;
839                         truncate_inode_pages_range(mapping, blk_start,
840                                         blk_end - 1);
841
842                         f2fs_lock_op(sbi);
843                         ret = truncate_hole(inode, pg_start, pg_end);
844                         f2fs_unlock_op(sbi);
845                 }
846         }
847
848         return ret;
849 }
850
851 static int __read_out_blkaddrs(struct inode *inode, block_t *blkaddr,
852                                 int *do_replace, pgoff_t off, pgoff_t len)
853 {
854         struct f2fs_sb_info *sbi = F2FS_I_SB(inode);
855         struct dnode_of_data dn;
856         int ret, done, i;
857
858 next_dnode:
859         set_new_dnode(&dn, inode, NULL, NULL, 0);
860         ret = get_dnode_of_data(&dn, off, LOOKUP_NODE_RA);
861         if (ret && ret != -ENOENT) {
862                 return ret;
863         } else if (ret == -ENOENT) {
864                 if (dn.max_level == 0)
865                         return -ENOENT;
866                 done = min((pgoff_t)ADDRS_PER_BLOCK - dn.ofs_in_node, len);
867                 blkaddr += done;
868                 do_replace += done;
869                 goto next;
870         }
871
872         done = min((pgoff_t)ADDRS_PER_PAGE(dn.node_page, inode) -
873                                                         dn.ofs_in_node, len);
874         for (i = 0; i < done; i++, blkaddr++, do_replace++, dn.ofs_in_node++) {
875                 *blkaddr = datablock_addr(dn.node_page, dn.ofs_in_node);
876                 if (!is_checkpointed_data(sbi, *blkaddr)) {
877
878                         if (test_opt(sbi, LFS)) {
879                                 f2fs_put_dnode(&dn);
880                                 return -ENOTSUPP;
881                         }
882
883                         /* do not invalidate this block address */
884                         f2fs_update_data_blkaddr(&dn, NULL_ADDR);
885                         *do_replace = 1;
886                 }
887         }
888         f2fs_put_dnode(&dn);
889 next:
890         len -= done;
891         off += done;
892         if (len)
893                 goto next_dnode;
894         return 0;
895 }
896
897 static int __roll_back_blkaddrs(struct inode *inode, block_t *blkaddr,
898                                 int *do_replace, pgoff_t off, int len)
899 {
900         struct f2fs_sb_info *sbi = F2FS_I_SB(inode);
901         struct dnode_of_data dn;
902         int ret, i;
903
904         for (i = 0; i < len; i++, do_replace++, blkaddr++) {
905                 if (*do_replace == 0)
906                         continue;
907
908                 set_new_dnode(&dn, inode, NULL, NULL, 0);
909                 ret = get_dnode_of_data(&dn, off + i, LOOKUP_NODE_RA);
910                 if (ret) {
911                         dec_valid_block_count(sbi, inode, 1);
912                         invalidate_blocks(sbi, *blkaddr);
913                 } else {
914                         f2fs_update_data_blkaddr(&dn, *blkaddr);
915                 }
916                 f2fs_put_dnode(&dn);
917         }
918         return 0;
919 }
920
921 static int __clone_blkaddrs(struct inode *src_inode, struct inode *dst_inode,
922                         block_t *blkaddr, int *do_replace,
923                         pgoff_t src, pgoff_t dst, pgoff_t len, bool full)
924 {
925         struct f2fs_sb_info *sbi = F2FS_I_SB(src_inode);
926         pgoff_t i = 0;
927         int ret;
928
929         while (i < len) {
930                 if (blkaddr[i] == NULL_ADDR && !full) {
931                         i++;
932                         continue;
933                 }
934
935                 if (do_replace[i] || blkaddr[i] == NULL_ADDR) {
936                         struct dnode_of_data dn;
937                         struct node_info ni;
938                         size_t new_size;
939                         pgoff_t ilen;
940
941                         set_new_dnode(&dn, dst_inode, NULL, NULL, 0);
942                         ret = get_dnode_of_data(&dn, dst + i, ALLOC_NODE);
943                         if (ret)
944                                 return ret;
945
946                         get_node_info(sbi, dn.nid, &ni);
947                         ilen = min((pgoff_t)
948                                 ADDRS_PER_PAGE(dn.node_page, dst_inode) -
949                                                 dn.ofs_in_node, len - i);
950                         do {
951                                 dn.data_blkaddr = datablock_addr(dn.node_page,
952                                                                 dn.ofs_in_node);
953                                 truncate_data_blocks_range(&dn, 1);
954
955                                 if (do_replace[i]) {
956                                         f2fs_i_blocks_write(src_inode,
957                                                                 1, false);
958                                         f2fs_i_blocks_write(dst_inode,
959                                                                 1, true);
960                                         f2fs_replace_block(sbi, &dn, dn.data_blkaddr,
961                                         blkaddr[i], ni.version, true, false);
962
963                                         do_replace[i] = 0;
964                                 }
965                                 dn.ofs_in_node++;
966                                 i++;
967                                 new_size = (dst + i) << PAGE_SHIFT;
968                                 if (dst_inode->i_size < new_size)
969                                         f2fs_i_size_write(dst_inode, new_size);
970                         } while ((do_replace[i] || blkaddr[i] == NULL_ADDR) && --ilen);
971
972                         f2fs_put_dnode(&dn);
973                 } else {
974                         struct page *psrc, *pdst;
975
976                         psrc = get_lock_data_page(src_inode, src + i, true);
977                         if (IS_ERR(psrc))
978                                 return PTR_ERR(psrc);
979                         pdst = get_new_data_page(dst_inode, NULL, dst + i,
980                                                                 true);
981                         if (IS_ERR(pdst)) {
982                                 f2fs_put_page(psrc, 1);
983                                 return PTR_ERR(pdst);
984                         }
985                         f2fs_copy_page(psrc, pdst);
986                         set_page_dirty(pdst);
987                         f2fs_put_page(pdst, 1);
988                         f2fs_put_page(psrc, 1);
989
990                         ret = truncate_hole(src_inode, src + i, src + i + 1);
991                         if (ret)
992                                 return ret;
993                         i++;
994                 }
995         }
996         return 0;
997 }
998
999 static int __exchange_data_block(struct inode *src_inode,
1000                         struct inode *dst_inode, pgoff_t src, pgoff_t dst,
1001                         pgoff_t len, bool full)
1002 {
1003         block_t *src_blkaddr;
1004         int *do_replace;
1005         pgoff_t olen;
1006         int ret;
1007
1008         while (len) {
1009                 olen = min((pgoff_t)4 * ADDRS_PER_BLOCK, len);
1010
1011                 src_blkaddr = f2fs_kvzalloc(sizeof(block_t) * olen, GFP_KERNEL);
1012                 if (!src_blkaddr)
1013                         return -ENOMEM;
1014
1015                 do_replace = f2fs_kvzalloc(sizeof(int) * olen, GFP_KERNEL);
1016                 if (!do_replace) {
1017                         kvfree(src_blkaddr);
1018                         return -ENOMEM;
1019                 }
1020
1021                 ret = __read_out_blkaddrs(src_inode, src_blkaddr,
1022                                         do_replace, src, olen);
1023                 if (ret)
1024                         goto roll_back;
1025
1026                 ret = __clone_blkaddrs(src_inode, dst_inode, src_blkaddr,
1027                                         do_replace, src, dst, olen, full);
1028                 if (ret)
1029                         goto roll_back;
1030
1031                 src += olen;
1032                 dst += olen;
1033                 len -= olen;
1034
1035                 kvfree(src_blkaddr);
1036                 kvfree(do_replace);
1037         }
1038         return 0;
1039
1040 roll_back:
1041         __roll_back_blkaddrs(src_inode, src_blkaddr, do_replace, src, len);
1042         kvfree(src_blkaddr);
1043         kvfree(do_replace);
1044         return ret;
1045 }
1046
1047 static int f2fs_do_collapse(struct inode *inode, pgoff_t start, pgoff_t end)
1048 {
1049         struct f2fs_sb_info *sbi = F2FS_I_SB(inode);
1050         pgoff_t nrpages = (i_size_read(inode) + PAGE_SIZE - 1) / PAGE_SIZE;
1051         int ret;
1052
1053         f2fs_balance_fs(sbi, true);
1054         f2fs_lock_op(sbi);
1055
1056         f2fs_drop_extent_tree(inode);
1057
1058         ret = __exchange_data_block(inode, inode, end, start, nrpages - end, true);
1059         f2fs_unlock_op(sbi);
1060         return ret;
1061 }
1062
1063 static int f2fs_collapse_range(struct inode *inode, loff_t offset, loff_t len)
1064 {
1065         pgoff_t pg_start, pg_end;
1066         loff_t new_size;
1067         int ret;
1068
1069         if (offset + len >= i_size_read(inode))
1070                 return -EINVAL;
1071
1072         /* collapse range should be aligned to block size of f2fs. */
1073         if (offset & (F2FS_BLKSIZE - 1) || len & (F2FS_BLKSIZE - 1))
1074                 return -EINVAL;
1075
1076         ret = f2fs_convert_inline_inode(inode);
1077         if (ret)
1078                 return ret;
1079
1080         pg_start = offset >> PAGE_SHIFT;
1081         pg_end = (offset + len) >> PAGE_SHIFT;
1082
1083         /* write out all dirty pages from offset */
1084         ret = filemap_write_and_wait_range(inode->i_mapping, offset, LLONG_MAX);
1085         if (ret)
1086                 return ret;
1087
1088         truncate_pagecache(inode, offset);
1089
1090         ret = f2fs_do_collapse(inode, pg_start, pg_end);
1091         if (ret)
1092                 return ret;
1093
1094         /* write out all moved pages, if possible */
1095         filemap_write_and_wait_range(inode->i_mapping, offset, LLONG_MAX);
1096         truncate_pagecache(inode, offset);
1097
1098         new_size = i_size_read(inode) - len;
1099         truncate_pagecache(inode, new_size);
1100
1101         ret = truncate_blocks(inode, new_size, true);
1102         if (!ret)
1103                 f2fs_i_size_write(inode, new_size);
1104
1105         return ret;
1106 }
1107
1108 static int f2fs_do_zero_range(struct dnode_of_data *dn, pgoff_t start,
1109                                                                 pgoff_t end)
1110 {
1111         struct f2fs_sb_info *sbi = F2FS_I_SB(dn->inode);
1112         pgoff_t index = start;
1113         unsigned int ofs_in_node = dn->ofs_in_node;
1114         blkcnt_t count = 0;
1115         int ret;
1116
1117         for (; index < end; index++, dn->ofs_in_node++) {
1118                 if (datablock_addr(dn->node_page, dn->ofs_in_node) == NULL_ADDR)
1119                         count++;
1120         }
1121
1122         dn->ofs_in_node = ofs_in_node;
1123         ret = reserve_new_blocks(dn, count);
1124         if (ret)
1125                 return ret;
1126
1127         dn->ofs_in_node = ofs_in_node;
1128         for (index = start; index < end; index++, dn->ofs_in_node++) {
1129                 dn->data_blkaddr =
1130                                 datablock_addr(dn->node_page, dn->ofs_in_node);
1131                 /*
1132                  * reserve_new_blocks will not guarantee entire block
1133                  * allocation.
1134                  */
1135                 if (dn->data_blkaddr == NULL_ADDR) {
1136                         ret = -ENOSPC;
1137                         break;
1138                 }
1139                 if (dn->data_blkaddr != NEW_ADDR) {
1140                         invalidate_blocks(sbi, dn->data_blkaddr);
1141                         dn->data_blkaddr = NEW_ADDR;
1142                         set_data_blkaddr(dn);
1143                 }
1144         }
1145
1146         f2fs_update_extent_cache_range(dn, start, 0, index - start);
1147
1148         return ret;
1149 }
1150
1151 static int f2fs_zero_range(struct inode *inode, loff_t offset, loff_t len,
1152                                                                 int mode)
1153 {
1154         struct f2fs_sb_info *sbi = F2FS_I_SB(inode);
1155         struct address_space *mapping = inode->i_mapping;
1156         pgoff_t index, pg_start, pg_end;
1157         loff_t new_size = i_size_read(inode);
1158         loff_t off_start, off_end;
1159         int ret = 0;
1160
1161         ret = inode_newsize_ok(inode, (len + offset));
1162         if (ret)
1163                 return ret;
1164
1165         ret = f2fs_convert_inline_inode(inode);
1166         if (ret)
1167                 return ret;
1168
1169         ret = filemap_write_and_wait_range(mapping, offset, offset + len - 1);
1170         if (ret)
1171                 return ret;
1172
1173         truncate_pagecache_range(inode, offset, offset + len - 1);
1174
1175         pg_start = ((unsigned long long) offset) >> PAGE_SHIFT;
1176         pg_end = ((unsigned long long) offset + len) >> PAGE_SHIFT;
1177
1178         off_start = offset & (PAGE_SIZE - 1);
1179         off_end = (offset + len) & (PAGE_SIZE - 1);
1180
1181         if (pg_start == pg_end) {
1182                 ret = fill_zero(inode, pg_start, off_start,
1183                                                 off_end - off_start);
1184                 if (ret)
1185                         return ret;
1186
1187                 if (offset + len > new_size)
1188                         new_size = offset + len;
1189                 new_size = max_t(loff_t, new_size, offset + len);
1190         } else {
1191                 if (off_start) {
1192                         ret = fill_zero(inode, pg_start++, off_start,
1193                                                 PAGE_SIZE - off_start);
1194                         if (ret)
1195                                 return ret;
1196
1197                         new_size = max_t(loff_t, new_size,
1198                                         (loff_t)pg_start << PAGE_SHIFT);
1199                 }
1200
1201                 for (index = pg_start; index < pg_end;) {
1202                         struct dnode_of_data dn;
1203                         unsigned int end_offset;
1204                         pgoff_t end;
1205
1206                         f2fs_lock_op(sbi);
1207
1208                         set_new_dnode(&dn, inode, NULL, NULL, 0);
1209                         ret = get_dnode_of_data(&dn, index, ALLOC_NODE);
1210                         if (ret) {
1211                                 f2fs_unlock_op(sbi);
1212                                 goto out;
1213                         }
1214
1215                         end_offset = ADDRS_PER_PAGE(dn.node_page, inode);
1216                         end = min(pg_end, end_offset - dn.ofs_in_node + index);
1217
1218                         ret = f2fs_do_zero_range(&dn, index, end);
1219                         f2fs_put_dnode(&dn);
1220                         f2fs_unlock_op(sbi);
1221                         if (ret)
1222                                 goto out;
1223
1224                         index = end;
1225                         new_size = max_t(loff_t, new_size,
1226                                         (loff_t)index << PAGE_SHIFT);
1227                 }
1228
1229                 if (off_end) {
1230                         ret = fill_zero(inode, pg_end, 0, off_end);
1231                         if (ret)
1232                                 goto out;
1233
1234                         new_size = max_t(loff_t, new_size, offset + len);
1235                 }
1236         }
1237
1238 out:
1239         if (!(mode & FALLOC_FL_KEEP_SIZE) && i_size_read(inode) < new_size)
1240                 f2fs_i_size_write(inode, new_size);
1241
1242         return ret;
1243 }
1244
1245 static int f2fs_insert_range(struct inode *inode, loff_t offset, loff_t len)
1246 {
1247         struct f2fs_sb_info *sbi = F2FS_I_SB(inode);
1248         pgoff_t nr, pg_start, pg_end, delta, idx;
1249         loff_t new_size;
1250         int ret = 0;
1251
1252         new_size = i_size_read(inode) + len;
1253         if (new_size > inode->i_sb->s_maxbytes)
1254                 return -EFBIG;
1255
1256         if (offset >= i_size_read(inode))
1257                 return -EINVAL;
1258
1259         /* insert range should be aligned to block size of f2fs. */
1260         if (offset & (F2FS_BLKSIZE - 1) || len & (F2FS_BLKSIZE - 1))
1261                 return -EINVAL;
1262
1263         ret = f2fs_convert_inline_inode(inode);
1264         if (ret)
1265                 return ret;
1266
1267         f2fs_balance_fs(sbi, true);
1268
1269         ret = truncate_blocks(inode, i_size_read(inode), true);
1270         if (ret)
1271                 return ret;
1272
1273         /* write out all dirty pages from offset */
1274         ret = filemap_write_and_wait_range(inode->i_mapping, offset, LLONG_MAX);
1275         if (ret)
1276                 return ret;
1277
1278         truncate_pagecache(inode, offset);
1279
1280         pg_start = offset >> PAGE_SHIFT;
1281         pg_end = (offset + len) >> PAGE_SHIFT;
1282         delta = pg_end - pg_start;
1283         idx = (i_size_read(inode) + PAGE_SIZE - 1) / PAGE_SIZE;
1284
1285         while (!ret && idx > pg_start) {
1286                 nr = idx - pg_start;
1287                 if (nr > delta)
1288                         nr = delta;
1289                 idx -= nr;
1290
1291                 f2fs_lock_op(sbi);
1292                 f2fs_drop_extent_tree(inode);
1293
1294                 ret = __exchange_data_block(inode, inode, idx,
1295                                         idx + delta, nr, false);
1296                 f2fs_unlock_op(sbi);
1297         }
1298
1299         /* write out all moved pages, if possible */
1300         filemap_write_and_wait_range(inode->i_mapping, offset, LLONG_MAX);
1301         truncate_pagecache(inode, offset);
1302
1303         if (!ret)
1304                 f2fs_i_size_write(inode, new_size);
1305         return ret;
1306 }
1307
1308 static int expand_inode_data(struct inode *inode, loff_t offset,
1309                                         loff_t len, int mode)
1310 {
1311         struct f2fs_sb_info *sbi = F2FS_I_SB(inode);
1312         struct f2fs_map_blocks map = { .m_next_pgofs = NULL };
1313         pgoff_t pg_end;
1314         loff_t new_size = i_size_read(inode);
1315         loff_t off_end;
1316         int ret;
1317
1318         ret = inode_newsize_ok(inode, (len + offset));
1319         if (ret)
1320                 return ret;
1321
1322         ret = f2fs_convert_inline_inode(inode);
1323         if (ret)
1324                 return ret;
1325
1326         f2fs_balance_fs(sbi, true);
1327
1328         pg_end = ((unsigned long long)offset + len) >> PAGE_SHIFT;
1329         off_end = (offset + len) & (PAGE_SIZE - 1);
1330
1331         map.m_lblk = ((unsigned long long)offset) >> PAGE_SHIFT;
1332         map.m_len = pg_end - map.m_lblk;
1333         if (off_end)
1334                 map.m_len++;
1335
1336         ret = f2fs_map_blocks(inode, &map, 1, F2FS_GET_BLOCK_PRE_AIO);
1337         if (ret) {
1338                 pgoff_t last_off;
1339
1340                 if (!map.m_len)
1341                         return ret;
1342
1343                 last_off = map.m_lblk + map.m_len - 1;
1344
1345                 /* update new size to the failed position */
1346                 new_size = (last_off == pg_end) ? offset + len:
1347                                         (loff_t)(last_off + 1) << PAGE_SHIFT;
1348         } else {
1349                 new_size = ((loff_t)pg_end << PAGE_SHIFT) + off_end;
1350         }
1351
1352         if (!(mode & FALLOC_FL_KEEP_SIZE) && i_size_read(inode) < new_size)
1353                 f2fs_i_size_write(inode, new_size);
1354
1355         return ret;
1356 }
1357
1358 static long f2fs_fallocate(struct file *file, int mode,
1359                                 loff_t offset, loff_t len)
1360 {
1361         struct inode *inode = file_inode(file);
1362         long ret = 0;
1363
1364         /* f2fs only support ->fallocate for regular file */
1365         if (!S_ISREG(inode->i_mode))
1366                 return -EINVAL;
1367
1368         if (f2fs_encrypted_inode(inode) &&
1369                 (mode & (FALLOC_FL_COLLAPSE_RANGE | FALLOC_FL_INSERT_RANGE)))
1370                 return -EOPNOTSUPP;
1371
1372         if (mode & ~(FALLOC_FL_KEEP_SIZE | FALLOC_FL_PUNCH_HOLE |
1373                         FALLOC_FL_COLLAPSE_RANGE | FALLOC_FL_ZERO_RANGE |
1374                         FALLOC_FL_INSERT_RANGE))
1375                 return -EOPNOTSUPP;
1376
1377         inode_lock(inode);
1378
1379         if (mode & FALLOC_FL_PUNCH_HOLE) {
1380                 if (offset >= inode->i_size)
1381                         goto out;
1382
1383                 ret = punch_hole(inode, offset, len);
1384         } else if (mode & FALLOC_FL_COLLAPSE_RANGE) {
1385                 ret = f2fs_collapse_range(inode, offset, len);
1386         } else if (mode & FALLOC_FL_ZERO_RANGE) {
1387                 ret = f2fs_zero_range(inode, offset, len, mode);
1388         } else if (mode & FALLOC_FL_INSERT_RANGE) {
1389                 ret = f2fs_insert_range(inode, offset, len);
1390         } else {
1391                 ret = expand_inode_data(inode, offset, len, mode);
1392         }
1393
1394         if (!ret) {
1395                 inode->i_mtime = inode->i_ctime = CURRENT_TIME;
1396                 f2fs_mark_inode_dirty_sync(inode);
1397                 f2fs_update_time(F2FS_I_SB(inode), REQ_TIME);
1398         }
1399
1400 out:
1401         inode_unlock(inode);
1402
1403         trace_f2fs_fallocate(inode, mode, offset, len, ret);
1404         return ret;
1405 }
1406
1407 static int f2fs_release_file(struct inode *inode, struct file *filp)
1408 {
1409         /*
1410          * f2fs_relase_file is called at every close calls. So we should
1411          * not drop any inmemory pages by close called by other process.
1412          */
1413         if (!(filp->f_mode & FMODE_WRITE) ||
1414                         atomic_read(&inode->i_writecount) != 1)
1415                 return 0;
1416
1417         /* some remained atomic pages should discarded */
1418         if (f2fs_is_atomic_file(inode))
1419                 drop_inmem_pages(inode);
1420         if (f2fs_is_volatile_file(inode)) {
1421                 clear_inode_flag(inode, FI_VOLATILE_FILE);
1422                 set_inode_flag(inode, FI_DROP_CACHE);
1423                 filemap_fdatawrite(inode->i_mapping);
1424                 clear_inode_flag(inode, FI_DROP_CACHE);
1425         }
1426         return 0;
1427 }
1428
1429 #define F2FS_REG_FLMASK         (~(FS_DIRSYNC_FL | FS_TOPDIR_FL))
1430 #define F2FS_OTHER_FLMASK       (FS_NODUMP_FL | FS_NOATIME_FL)
1431
1432 static inline __u32 f2fs_mask_flags(umode_t mode, __u32 flags)
1433 {
1434         if (S_ISDIR(mode))
1435                 return flags;
1436         else if (S_ISREG(mode))
1437                 return flags & F2FS_REG_FLMASK;
1438         else
1439                 return flags & F2FS_OTHER_FLMASK;
1440 }
1441
1442 static int f2fs_ioc_getflags(struct file *filp, unsigned long arg)
1443 {
1444         struct inode *inode = file_inode(filp);
1445         struct f2fs_inode_info *fi = F2FS_I(inode);
1446         unsigned int flags = fi->i_flags & FS_FL_USER_VISIBLE;
1447         return put_user(flags, (int __user *)arg);
1448 }
1449
1450 static int f2fs_ioc_setflags(struct file *filp, unsigned long arg)
1451 {
1452         struct inode *inode = file_inode(filp);
1453         struct f2fs_inode_info *fi = F2FS_I(inode);
1454         unsigned int flags;
1455         unsigned int oldflags;
1456         int ret;
1457
1458         if (!inode_owner_or_capable(inode))
1459                 return -EACCES;
1460
1461         if (get_user(flags, (int __user *)arg))
1462                 return -EFAULT;
1463
1464         ret = mnt_want_write_file(filp);
1465         if (ret)
1466                 return ret;
1467
1468         flags = f2fs_mask_flags(inode->i_mode, flags);
1469
1470         inode_lock(inode);
1471
1472         oldflags = fi->i_flags;
1473
1474         if ((flags ^ oldflags) & (FS_APPEND_FL | FS_IMMUTABLE_FL)) {
1475                 if (!capable(CAP_LINUX_IMMUTABLE)) {
1476                         inode_unlock(inode);
1477                         ret = -EPERM;
1478                         goto out;
1479                 }
1480         }
1481
1482         flags = flags & FS_FL_USER_MODIFIABLE;
1483         flags |= oldflags & ~FS_FL_USER_MODIFIABLE;
1484         fi->i_flags = flags;
1485         inode_unlock(inode);
1486
1487         inode->i_ctime = CURRENT_TIME;
1488         f2fs_set_inode_flags(inode);
1489 out:
1490         mnt_drop_write_file(filp);
1491         return ret;
1492 }
1493
1494 static int f2fs_ioc_getversion(struct file *filp, unsigned long arg)
1495 {
1496         struct inode *inode = file_inode(filp);
1497
1498         return put_user(inode->i_generation, (int __user *)arg);
1499 }
1500
1501 static int f2fs_ioc_start_atomic_write(struct file *filp)
1502 {
1503         struct inode *inode = file_inode(filp);
1504         int ret;
1505
1506         if (!inode_owner_or_capable(inode))
1507                 return -EACCES;
1508
1509         ret = mnt_want_write_file(filp);
1510         if (ret)
1511                 return ret;
1512
1513         inode_lock(inode);
1514
1515         if (f2fs_is_atomic_file(inode))
1516                 goto out;
1517
1518         ret = f2fs_convert_inline_inode(inode);
1519         if (ret)
1520                 goto out;
1521
1522         set_inode_flag(inode, FI_ATOMIC_FILE);
1523         f2fs_update_time(F2FS_I_SB(inode), REQ_TIME);
1524
1525         if (!get_dirty_pages(inode))
1526                 goto out;
1527
1528         f2fs_msg(F2FS_I_SB(inode)->sb, KERN_WARNING,
1529                 "Unexpected flush for atomic writes: ino=%lu, npages=%lld",
1530                                         inode->i_ino, get_dirty_pages(inode));
1531         ret = filemap_write_and_wait_range(inode->i_mapping, 0, LLONG_MAX);
1532         if (ret)
1533                 clear_inode_flag(inode, FI_ATOMIC_FILE);
1534 out:
1535         inode_unlock(inode);
1536         mnt_drop_write_file(filp);
1537         return ret;
1538 }
1539
1540 static int f2fs_ioc_commit_atomic_write(struct file *filp)
1541 {
1542         struct inode *inode = file_inode(filp);
1543         int ret;
1544
1545         if (!inode_owner_or_capable(inode))
1546                 return -EACCES;
1547
1548         ret = mnt_want_write_file(filp);
1549         if (ret)
1550                 return ret;
1551
1552         inode_lock(inode);
1553
1554         if (f2fs_is_volatile_file(inode))
1555                 goto err_out;
1556
1557         if (f2fs_is_atomic_file(inode)) {
1558                 clear_inode_flag(inode, FI_ATOMIC_FILE);
1559                 ret = commit_inmem_pages(inode);
1560                 if (ret) {
1561                         set_inode_flag(inode, FI_ATOMIC_FILE);
1562                         goto err_out;
1563                 }
1564         }
1565
1566         ret = f2fs_do_sync_file(filp, 0, LLONG_MAX, 0, true);
1567 err_out:
1568         inode_unlock(inode);
1569         mnt_drop_write_file(filp);
1570         return ret;
1571 }
1572
1573 static int f2fs_ioc_start_volatile_write(struct file *filp)
1574 {
1575         struct inode *inode = file_inode(filp);
1576         int ret;
1577
1578         if (!inode_owner_or_capable(inode))
1579                 return -EACCES;
1580
1581         ret = mnt_want_write_file(filp);
1582         if (ret)
1583                 return ret;
1584
1585         inode_lock(inode);
1586
1587         if (f2fs_is_volatile_file(inode))
1588                 goto out;
1589
1590         ret = f2fs_convert_inline_inode(inode);
1591         if (ret)
1592                 goto out;
1593
1594         set_inode_flag(inode, FI_VOLATILE_FILE);
1595         f2fs_update_time(F2FS_I_SB(inode), REQ_TIME);
1596 out:
1597         inode_unlock(inode);
1598         mnt_drop_write_file(filp);
1599         return ret;
1600 }
1601
1602 static int f2fs_ioc_release_volatile_write(struct file *filp)
1603 {
1604         struct inode *inode = file_inode(filp);
1605         int ret;
1606
1607         if (!inode_owner_or_capable(inode))
1608                 return -EACCES;
1609
1610         ret = mnt_want_write_file(filp);
1611         if (ret)
1612                 return ret;
1613
1614         inode_lock(inode);
1615
1616         if (!f2fs_is_volatile_file(inode))
1617                 goto out;
1618
1619         if (!f2fs_is_first_block_written(inode)) {
1620                 ret = truncate_partial_data_page(inode, 0, true);
1621                 goto out;
1622         }
1623
1624         ret = punch_hole(inode, 0, F2FS_BLKSIZE);
1625 out:
1626         inode_unlock(inode);
1627         mnt_drop_write_file(filp);
1628         return ret;
1629 }
1630
1631 static int f2fs_ioc_abort_volatile_write(struct file *filp)
1632 {
1633         struct inode *inode = file_inode(filp);
1634         int ret;
1635
1636         if (!inode_owner_or_capable(inode))
1637                 return -EACCES;
1638
1639         ret = mnt_want_write_file(filp);
1640         if (ret)
1641                 return ret;
1642
1643         inode_lock(inode);
1644
1645         if (f2fs_is_atomic_file(inode))
1646                 drop_inmem_pages(inode);
1647         if (f2fs_is_volatile_file(inode)) {
1648                 clear_inode_flag(inode, FI_VOLATILE_FILE);
1649                 ret = f2fs_do_sync_file(filp, 0, LLONG_MAX, 0, true);
1650         }
1651
1652         inode_unlock(inode);
1653
1654         mnt_drop_write_file(filp);
1655         f2fs_update_time(F2FS_I_SB(inode), REQ_TIME);
1656         return ret;
1657 }
1658
1659 static int f2fs_ioc_shutdown(struct file *filp, unsigned long arg)
1660 {
1661         struct inode *inode = file_inode(filp);
1662         struct f2fs_sb_info *sbi = F2FS_I_SB(inode);
1663         struct super_block *sb = sbi->sb;
1664         __u32 in;
1665         int ret;
1666
1667         if (!capable(CAP_SYS_ADMIN))
1668                 return -EPERM;
1669
1670         if (get_user(in, (__u32 __user *)arg))
1671                 return -EFAULT;
1672
1673         ret = mnt_want_write_file(filp);
1674         if (ret)
1675                 return ret;
1676
1677         switch (in) {
1678         case F2FS_GOING_DOWN_FULLSYNC:
1679                 sb = freeze_bdev(sb->s_bdev);
1680                 if (sb && !IS_ERR(sb)) {
1681                         f2fs_stop_checkpoint(sbi, false);
1682                         thaw_bdev(sb->s_bdev, sb);
1683                 }
1684                 break;
1685         case F2FS_GOING_DOWN_METASYNC:
1686                 /* do checkpoint only */
1687                 f2fs_sync_fs(sb, 1);
1688                 f2fs_stop_checkpoint(sbi, false);
1689                 break;
1690         case F2FS_GOING_DOWN_NOSYNC:
1691                 f2fs_stop_checkpoint(sbi, false);
1692                 break;
1693         case F2FS_GOING_DOWN_METAFLUSH:
1694                 sync_meta_pages(sbi, META, LONG_MAX);
1695                 f2fs_stop_checkpoint(sbi, false);
1696                 break;
1697         default:
1698                 ret = -EINVAL;
1699                 goto out;
1700         }
1701         f2fs_update_time(sbi, REQ_TIME);
1702 out:
1703         mnt_drop_write_file(filp);
1704         return ret;
1705 }
1706
1707 static int f2fs_ioc_fitrim(struct file *filp, unsigned long arg)
1708 {
1709         struct inode *inode = file_inode(filp);
1710         struct super_block *sb = inode->i_sb;
1711         struct request_queue *q = bdev_get_queue(sb->s_bdev);
1712         struct fstrim_range range;
1713         int ret;
1714
1715         if (!capable(CAP_SYS_ADMIN))
1716                 return -EPERM;
1717
1718         if (!blk_queue_discard(q))
1719                 return -EOPNOTSUPP;
1720
1721         if (copy_from_user(&range, (struct fstrim_range __user *)arg,
1722                                 sizeof(range)))
1723                 return -EFAULT;
1724
1725         ret = mnt_want_write_file(filp);
1726         if (ret)
1727                 return ret;
1728
1729         range.minlen = max((unsigned int)range.minlen,
1730                                 q->limits.discard_granularity);
1731         ret = f2fs_trim_fs(F2FS_SB(sb), &range);
1732         mnt_drop_write_file(filp);
1733         if (ret < 0)
1734                 return ret;
1735
1736         if (copy_to_user((struct fstrim_range __user *)arg, &range,
1737                                 sizeof(range)))
1738                 return -EFAULT;
1739         f2fs_update_time(F2FS_I_SB(inode), REQ_TIME);
1740         return 0;
1741 }
1742
1743 static bool uuid_is_nonzero(__u8 u[16])
1744 {
1745         int i;
1746
1747         for (i = 0; i < 16; i++)
1748                 if (u[i])
1749                         return true;
1750         return false;
1751 }
1752
1753 static int f2fs_ioc_set_encryption_policy(struct file *filp, unsigned long arg)
1754 {
1755         struct fscrypt_policy policy;
1756         struct inode *inode = file_inode(filp);
1757
1758         if (copy_from_user(&policy, (struct fscrypt_policy __user *)arg,
1759                                                         sizeof(policy)))
1760                 return -EFAULT;
1761
1762         f2fs_update_time(F2FS_I_SB(inode), REQ_TIME);
1763
1764         return fscrypt_process_policy(filp, &policy);
1765 }
1766
1767 static int f2fs_ioc_get_encryption_policy(struct file *filp, unsigned long arg)
1768 {
1769         struct fscrypt_policy policy;
1770         struct inode *inode = file_inode(filp);
1771         int err;
1772
1773         err = fscrypt_get_policy(inode, &policy);
1774         if (err)
1775                 return err;
1776
1777         if (copy_to_user((struct fscrypt_policy __user *)arg, &policy, sizeof(policy)))
1778                 return -EFAULT;
1779         return 0;
1780 }
1781
1782 static int f2fs_ioc_get_encryption_pwsalt(struct file *filp, unsigned long arg)
1783 {
1784         struct inode *inode = file_inode(filp);
1785         struct f2fs_sb_info *sbi = F2FS_I_SB(inode);
1786         int err;
1787
1788         if (!f2fs_sb_has_crypto(inode->i_sb))
1789                 return -EOPNOTSUPP;
1790
1791         if (uuid_is_nonzero(sbi->raw_super->encrypt_pw_salt))
1792                 goto got_it;
1793
1794         err = mnt_want_write_file(filp);
1795         if (err)
1796                 return err;
1797
1798         /* update superblock with uuid */
1799         generate_random_uuid(sbi->raw_super->encrypt_pw_salt);
1800
1801         err = f2fs_commit_super(sbi, false);
1802         if (err) {
1803                 /* undo new data */
1804                 memset(sbi->raw_super->encrypt_pw_salt, 0, 16);
1805                 mnt_drop_write_file(filp);
1806                 return err;
1807         }
1808         mnt_drop_write_file(filp);
1809 got_it:
1810         if (copy_to_user((__u8 __user *)arg, sbi->raw_super->encrypt_pw_salt,
1811                                                                         16))
1812                 return -EFAULT;
1813         return 0;
1814 }
1815
1816 static int f2fs_ioc_gc(struct file *filp, unsigned long arg)
1817 {
1818         struct inode *inode = file_inode(filp);
1819         struct f2fs_sb_info *sbi = F2FS_I_SB(inode);
1820         __u32 sync;
1821         int ret;
1822
1823         if (!capable(CAP_SYS_ADMIN))
1824                 return -EPERM;
1825
1826         if (get_user(sync, (__u32 __user *)arg))
1827                 return -EFAULT;
1828
1829         if (f2fs_readonly(sbi->sb))
1830                 return -EROFS;
1831
1832         ret = mnt_want_write_file(filp);
1833         if (ret)
1834                 return ret;
1835
1836         if (!sync) {
1837                 if (!mutex_trylock(&sbi->gc_mutex)) {
1838                         ret = -EBUSY;
1839                         goto out;
1840                 }
1841         } else {
1842                 mutex_lock(&sbi->gc_mutex);
1843         }
1844
1845         ret = f2fs_gc(sbi, sync);
1846 out:
1847         mnt_drop_write_file(filp);
1848         return ret;
1849 }
1850
1851 static int f2fs_ioc_write_checkpoint(struct file *filp, unsigned long arg)
1852 {
1853         struct inode *inode = file_inode(filp);
1854         struct f2fs_sb_info *sbi = F2FS_I_SB(inode);
1855         int ret;
1856
1857         if (!capable(CAP_SYS_ADMIN))
1858                 return -EPERM;
1859
1860         if (f2fs_readonly(sbi->sb))
1861                 return -EROFS;
1862
1863         ret = mnt_want_write_file(filp);
1864         if (ret)
1865                 return ret;
1866
1867         ret = f2fs_sync_fs(sbi->sb, 1);
1868
1869         mnt_drop_write_file(filp);
1870         return ret;
1871 }
1872
1873 static int f2fs_defragment_range(struct f2fs_sb_info *sbi,
1874                                         struct file *filp,
1875                                         struct f2fs_defragment *range)
1876 {
1877         struct inode *inode = file_inode(filp);
1878         struct f2fs_map_blocks map = { .m_next_pgofs = NULL };
1879         struct extent_info ei;
1880         pgoff_t pg_start, pg_end;
1881         unsigned int blk_per_seg = sbi->blocks_per_seg;
1882         unsigned int total = 0, sec_num;
1883         unsigned int pages_per_sec = sbi->segs_per_sec * blk_per_seg;
1884         block_t blk_end = 0;
1885         bool fragmented = false;
1886         int err;
1887
1888         /* if in-place-update policy is enabled, don't waste time here */
1889         if (need_inplace_update(inode))
1890                 return -EINVAL;
1891
1892         pg_start = range->start >> PAGE_SHIFT;
1893         pg_end = (range->start + range->len) >> PAGE_SHIFT;
1894
1895         f2fs_balance_fs(sbi, true);
1896
1897         inode_lock(inode);
1898
1899         /* writeback all dirty pages in the range */
1900         err = filemap_write_and_wait_range(inode->i_mapping, range->start,
1901                                                 range->start + range->len - 1);
1902         if (err)
1903                 goto out;
1904
1905         /*
1906          * lookup mapping info in extent cache, skip defragmenting if physical
1907          * block addresses are continuous.
1908          */
1909         if (f2fs_lookup_extent_cache(inode, pg_start, &ei)) {
1910                 if (ei.fofs + ei.len >= pg_end)
1911                         goto out;
1912         }
1913
1914         map.m_lblk = pg_start;
1915
1916         /*
1917          * lookup mapping info in dnode page cache, skip defragmenting if all
1918          * physical block addresses are continuous even if there are hole(s)
1919          * in logical blocks.
1920          */
1921         while (map.m_lblk < pg_end) {
1922                 map.m_len = pg_end - map.m_lblk;
1923                 err = f2fs_map_blocks(inode, &map, 0, F2FS_GET_BLOCK_READ);
1924                 if (err)
1925                         goto out;
1926
1927                 if (!(map.m_flags & F2FS_MAP_FLAGS)) {
1928                         map.m_lblk++;
1929                         continue;
1930                 }
1931
1932                 if (blk_end && blk_end != map.m_pblk) {
1933                         fragmented = true;
1934                         break;
1935                 }
1936                 blk_end = map.m_pblk + map.m_len;
1937
1938                 map.m_lblk += map.m_len;
1939         }
1940
1941         if (!fragmented)
1942                 goto out;
1943
1944         map.m_lblk = pg_start;
1945         map.m_len = pg_end - pg_start;
1946
1947         sec_num = (map.m_len + pages_per_sec - 1) / pages_per_sec;
1948
1949         /*
1950          * make sure there are enough free section for LFS allocation, this can
1951          * avoid defragment running in SSR mode when free section are allocated
1952          * intensively
1953          */
1954         if (has_not_enough_free_secs(sbi, 0, sec_num)) {
1955                 err = -EAGAIN;
1956                 goto out;
1957         }
1958
1959         while (map.m_lblk < pg_end) {
1960                 pgoff_t idx;
1961                 int cnt = 0;
1962
1963 do_map:
1964                 map.m_len = pg_end - map.m_lblk;
1965                 err = f2fs_map_blocks(inode, &map, 0, F2FS_GET_BLOCK_READ);
1966                 if (err)
1967                         goto clear_out;
1968
1969                 if (!(map.m_flags & F2FS_MAP_FLAGS)) {
1970                         map.m_lblk++;
1971                         continue;
1972                 }
1973
1974                 set_inode_flag(inode, FI_DO_DEFRAG);
1975
1976                 idx = map.m_lblk;
1977                 while (idx < map.m_lblk + map.m_len && cnt < blk_per_seg) {
1978                         struct page *page;
1979
1980                         page = get_lock_data_page(inode, idx, true);
1981                         if (IS_ERR(page)) {
1982                                 err = PTR_ERR(page);
1983                                 goto clear_out;
1984                         }
1985
1986                         set_page_dirty(page);
1987                         f2fs_put_page(page, 1);
1988
1989                         idx++;
1990                         cnt++;
1991                         total++;
1992                 }
1993
1994                 map.m_lblk = idx;
1995
1996                 if (idx < pg_end && cnt < blk_per_seg)
1997                         goto do_map;
1998
1999                 clear_inode_flag(inode, FI_DO_DEFRAG);
2000
2001                 err = filemap_fdatawrite(inode->i_mapping);
2002                 if (err)
2003                         goto out;
2004         }
2005 clear_out:
2006         clear_inode_flag(inode, FI_DO_DEFRAG);
2007 out:
2008         inode_unlock(inode);
2009         if (!err)
2010                 range->len = (u64)total << PAGE_SHIFT;
2011         return err;
2012 }
2013
2014 static int f2fs_ioc_defragment(struct file *filp, unsigned long arg)
2015 {
2016         struct inode *inode = file_inode(filp);
2017         struct f2fs_sb_info *sbi = F2FS_I_SB(inode);
2018         struct f2fs_defragment range;
2019         int err;
2020
2021         if (!capable(CAP_SYS_ADMIN))
2022                 return -EPERM;
2023
2024         if (!S_ISREG(inode->i_mode))
2025                 return -EINVAL;
2026
2027         err = mnt_want_write_file(filp);
2028         if (err)
2029                 return err;
2030
2031         if (f2fs_readonly(sbi->sb)) {
2032                 err = -EROFS;
2033                 goto out;
2034         }
2035
2036         if (copy_from_user(&range, (struct f2fs_defragment __user *)arg,
2037                                                         sizeof(range))) {
2038                 err = -EFAULT;
2039                 goto out;
2040         }
2041
2042         /* verify alignment of offset & size */
2043         if (range.start & (F2FS_BLKSIZE - 1) ||
2044                 range.len & (F2FS_BLKSIZE - 1)) {
2045                 err = -EINVAL;
2046                 goto out;
2047         }
2048
2049         err = f2fs_defragment_range(sbi, filp, &range);
2050         f2fs_update_time(sbi, REQ_TIME);
2051         if (err < 0)
2052                 goto out;
2053
2054         if (copy_to_user((struct f2fs_defragment __user *)arg, &range,
2055                                                         sizeof(range)))
2056                 err = -EFAULT;
2057 out:
2058         mnt_drop_write_file(filp);
2059         return err;
2060 }
2061
2062 static int f2fs_move_file_range(struct file *file_in, loff_t pos_in,
2063                         struct file *file_out, loff_t pos_out, size_t len)
2064 {
2065         struct inode *src = file_inode(file_in);
2066         struct inode *dst = file_inode(file_out);
2067         struct f2fs_sb_info *sbi = F2FS_I_SB(src);
2068         size_t olen = len, dst_max_i_size = 0;
2069         size_t dst_osize;
2070         int ret;
2071
2072         if (file_in->f_path.mnt != file_out->f_path.mnt ||
2073                                 src->i_sb != dst->i_sb)
2074                 return -EXDEV;
2075
2076         if (unlikely(f2fs_readonly(src->i_sb)))
2077                 return -EROFS;
2078
2079         if (!S_ISREG(src->i_mode) || !S_ISREG(dst->i_mode))
2080                 return -EINVAL;
2081
2082         if (f2fs_encrypted_inode(src) || f2fs_encrypted_inode(dst))
2083                 return -EOPNOTSUPP;
2084
2085         if (src == dst) {
2086                 if (pos_in == pos_out)
2087                         return 0;
2088                 if (pos_out > pos_in && pos_out < pos_in + len)
2089                         return -EINVAL;
2090         }
2091
2092         inode_lock(src);
2093         if (src != dst) {
2094                 if (!inode_trylock(dst)) {
2095                         ret = -EBUSY;
2096                         goto out;
2097                 }
2098         }
2099
2100         ret = -EINVAL;
2101         if (pos_in + len > src->i_size || pos_in + len < pos_in)
2102                 goto out_unlock;
2103         if (len == 0)
2104                 olen = len = src->i_size - pos_in;
2105         if (pos_in + len == src->i_size)
2106                 len = ALIGN(src->i_size, F2FS_BLKSIZE) - pos_in;
2107         if (len == 0) {
2108                 ret = 0;
2109                 goto out_unlock;
2110         }
2111
2112         dst_osize = dst->i_size;
2113         if (pos_out + olen > dst->i_size)
2114                 dst_max_i_size = pos_out + olen;
2115
2116         /* verify the end result is block aligned */
2117         if (!IS_ALIGNED(pos_in, F2FS_BLKSIZE) ||
2118                         !IS_ALIGNED(pos_in + len, F2FS_BLKSIZE) ||
2119                         !IS_ALIGNED(pos_out, F2FS_BLKSIZE))
2120                 goto out_unlock;
2121
2122         ret = f2fs_convert_inline_inode(src);
2123         if (ret)
2124                 goto out_unlock;
2125
2126         ret = f2fs_convert_inline_inode(dst);
2127         if (ret)
2128                 goto out_unlock;
2129
2130         /* write out all dirty pages from offset */
2131         ret = filemap_write_and_wait_range(src->i_mapping,
2132                                         pos_in, pos_in + len);
2133         if (ret)
2134                 goto out_unlock;
2135
2136         ret = filemap_write_and_wait_range(dst->i_mapping,
2137                                         pos_out, pos_out + len);
2138         if (ret)
2139                 goto out_unlock;
2140
2141         f2fs_balance_fs(sbi, true);
2142         f2fs_lock_op(sbi);
2143         ret = __exchange_data_block(src, dst, pos_in >> F2FS_BLKSIZE_BITS,
2144                                 pos_out >> F2FS_BLKSIZE_BITS,
2145                                 len >> F2FS_BLKSIZE_BITS, false);
2146
2147         if (!ret) {
2148                 if (dst_max_i_size)
2149                         f2fs_i_size_write(dst, dst_max_i_size);
2150                 else if (dst_osize != dst->i_size)
2151                         f2fs_i_size_write(dst, dst_osize);
2152         }
2153         f2fs_unlock_op(sbi);
2154 out_unlock:
2155         if (src != dst)
2156                 inode_unlock(dst);
2157 out:
2158         inode_unlock(src);
2159         return ret;
2160 }
2161
2162 static int f2fs_ioc_move_range(struct file *filp, unsigned long arg)
2163 {
2164         struct f2fs_move_range range;
2165         struct fd dst;
2166         int err;
2167
2168         if (!(filp->f_mode & FMODE_READ) ||
2169                         !(filp->f_mode & FMODE_WRITE))
2170                 return -EBADF;
2171
2172         if (copy_from_user(&range, (struct f2fs_move_range __user *)arg,
2173                                                         sizeof(range)))
2174                 return -EFAULT;
2175
2176         dst = fdget(range.dst_fd);
2177         if (!dst.file)
2178                 return -EBADF;
2179
2180         if (!(dst.file->f_mode & FMODE_WRITE)) {
2181                 err = -EBADF;
2182                 goto err_out;
2183         }
2184
2185         err = mnt_want_write_file(filp);
2186         if (err)
2187                 goto err_out;
2188
2189         err = f2fs_move_file_range(filp, range.pos_in, dst.file,
2190                                         range.pos_out, range.len);
2191
2192         mnt_drop_write_file(filp);
2193
2194         if (copy_to_user((struct f2fs_move_range __user *)arg,
2195                                                 &range, sizeof(range)))
2196                 err = -EFAULT;
2197 err_out:
2198         fdput(dst);
2199         return err;
2200 }
2201
2202 long f2fs_ioctl(struct file *filp, unsigned int cmd, unsigned long arg)
2203 {
2204         switch (cmd) {
2205         case F2FS_IOC_GETFLAGS:
2206                 return f2fs_ioc_getflags(filp, arg);
2207         case F2FS_IOC_SETFLAGS:
2208                 return f2fs_ioc_setflags(filp, arg);
2209         case F2FS_IOC_GETVERSION:
2210                 return f2fs_ioc_getversion(filp, arg);
2211         case F2FS_IOC_START_ATOMIC_WRITE:
2212                 return f2fs_ioc_start_atomic_write(filp);
2213         case F2FS_IOC_COMMIT_ATOMIC_WRITE:
2214                 return f2fs_ioc_commit_atomic_write(filp);
2215         case F2FS_IOC_START_VOLATILE_WRITE:
2216                 return f2fs_ioc_start_volatile_write(filp);
2217         case F2FS_IOC_RELEASE_VOLATILE_WRITE:
2218                 return f2fs_ioc_release_volatile_write(filp);
2219         case F2FS_IOC_ABORT_VOLATILE_WRITE:
2220                 return f2fs_ioc_abort_volatile_write(filp);
2221         case F2FS_IOC_SHUTDOWN:
2222                 return f2fs_ioc_shutdown(filp, arg);
2223         case FITRIM:
2224                 return f2fs_ioc_fitrim(filp, arg);
2225         case F2FS_IOC_SET_ENCRYPTION_POLICY:
2226                 return f2fs_ioc_set_encryption_policy(filp, arg);
2227         case F2FS_IOC_GET_ENCRYPTION_POLICY:
2228                 return f2fs_ioc_get_encryption_policy(filp, arg);
2229         case F2FS_IOC_GET_ENCRYPTION_PWSALT:
2230                 return f2fs_ioc_get_encryption_pwsalt(filp, arg);
2231         case F2FS_IOC_GARBAGE_COLLECT:
2232                 return f2fs_ioc_gc(filp, arg);
2233         case F2FS_IOC_WRITE_CHECKPOINT:
2234                 return f2fs_ioc_write_checkpoint(filp, arg);
2235         case F2FS_IOC_DEFRAGMENT:
2236                 return f2fs_ioc_defragment(filp, arg);
2237         case F2FS_IOC_MOVE_RANGE:
2238                 return f2fs_ioc_move_range(filp, arg);
2239         default:
2240                 return -ENOTTY;
2241         }
2242 }
2243
2244 static ssize_t f2fs_file_write_iter(struct kiocb *iocb, struct iov_iter *from)
2245 {
2246         struct file *file = iocb->ki_filp;
2247         struct inode *inode = file_inode(file);
2248         struct blk_plug plug;
2249         ssize_t ret;
2250
2251         if (f2fs_encrypted_inode(inode) &&
2252                                 !fscrypt_has_encryption_key(inode) &&
2253                                 fscrypt_get_encryption_info(inode))
2254                 return -EACCES;
2255
2256         inode_lock(inode);
2257         ret = generic_write_checks(iocb, from);
2258         if (ret > 0) {
2259                 ret = f2fs_preallocate_blocks(iocb, from);
2260                 if (!ret) {
2261                         blk_start_plug(&plug);
2262                         ret = __generic_file_write_iter(iocb, from);
2263                         blk_finish_plug(&plug);
2264                 }
2265         }
2266         inode_unlock(inode);
2267
2268         if (ret > 0)
2269                 ret = generic_write_sync(iocb, ret);
2270         return ret;
2271 }
2272
2273 #ifdef CONFIG_COMPAT
2274 long f2fs_compat_ioctl(struct file *file, unsigned int cmd, unsigned long arg)
2275 {
2276         switch (cmd) {
2277         case F2FS_IOC32_GETFLAGS:
2278                 cmd = F2FS_IOC_GETFLAGS;
2279                 break;
2280         case F2FS_IOC32_SETFLAGS:
2281                 cmd = F2FS_IOC_SETFLAGS;
2282                 break;
2283         case F2FS_IOC32_GETVERSION:
2284                 cmd = F2FS_IOC_GETVERSION;
2285                 break;
2286         case F2FS_IOC_START_ATOMIC_WRITE:
2287         case F2FS_IOC_COMMIT_ATOMIC_WRITE:
2288         case F2FS_IOC_START_VOLATILE_WRITE:
2289         case F2FS_IOC_RELEASE_VOLATILE_WRITE:
2290         case F2FS_IOC_ABORT_VOLATILE_WRITE:
2291         case F2FS_IOC_SHUTDOWN:
2292         case F2FS_IOC_SET_ENCRYPTION_POLICY:
2293         case F2FS_IOC_GET_ENCRYPTION_PWSALT:
2294         case F2FS_IOC_GET_ENCRYPTION_POLICY:
2295         case F2FS_IOC_GARBAGE_COLLECT:
2296         case F2FS_IOC_WRITE_CHECKPOINT:
2297         case F2FS_IOC_DEFRAGMENT:
2298                 break;
2299         case F2FS_IOC_MOVE_RANGE:
2300                 break;
2301         default:
2302                 return -ENOIOCTLCMD;
2303         }
2304         return f2fs_ioctl(file, cmd, (unsigned long) compat_ptr(arg));
2305 }
2306 #endif
2307
2308 const struct file_operations f2fs_file_operations = {
2309         .llseek         = f2fs_llseek,
2310         .read_iter      = generic_file_read_iter,
2311         .write_iter     = f2fs_file_write_iter,
2312         .open           = f2fs_file_open,
2313         .release        = f2fs_release_file,
2314         .mmap           = f2fs_file_mmap,
2315         .fsync          = f2fs_sync_file,
2316         .fallocate      = f2fs_fallocate,
2317         .unlocked_ioctl = f2fs_ioctl,
2318 #ifdef CONFIG_COMPAT
2319         .compat_ioctl   = f2fs_compat_ioctl,
2320 #endif
2321         .splice_read    = generic_file_splice_read,
2322         .splice_write   = iter_file_splice_write,
2323 };