f2fs: introduce ra_meta_pages to readahead CP/NAT/SIT pages
[firefly-linux-kernel-4.4.55.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
23 #ifdef CONFIG_F2FS_CHECK_FS
24 #define f2fs_bug_on(condition)  BUG_ON(condition)
25 #define f2fs_down_write(x, y)   down_write_nest_lock(x, y)
26 #else
27 #define f2fs_bug_on(condition)
28 #define f2fs_down_write(x, y)   down_write(x)
29 #endif
30
31 /*
32  * For mount options
33  */
34 #define F2FS_MOUNT_BG_GC                0x00000001
35 #define F2FS_MOUNT_DISABLE_ROLL_FORWARD 0x00000002
36 #define F2FS_MOUNT_DISCARD              0x00000004
37 #define F2FS_MOUNT_NOHEAP               0x00000008
38 #define F2FS_MOUNT_XATTR_USER           0x00000010
39 #define F2FS_MOUNT_POSIX_ACL            0x00000020
40 #define F2FS_MOUNT_DISABLE_EXT_IDENTIFY 0x00000040
41 #define F2FS_MOUNT_INLINE_XATTR         0x00000080
42 #define F2FS_MOUNT_INLINE_DATA          0x00000100
43
44 #define clear_opt(sbi, option)  (sbi->mount_opt.opt &= ~F2FS_MOUNT_##option)
45 #define set_opt(sbi, option)    (sbi->mount_opt.opt |= F2FS_MOUNT_##option)
46 #define test_opt(sbi, option)   (sbi->mount_opt.opt & F2FS_MOUNT_##option)
47
48 #define ver_after(a, b) (typecheck(unsigned long long, a) &&            \
49                 typecheck(unsigned long long, b) &&                     \
50                 ((long long)((a) - (b)) > 0))
51
52 typedef u32 block_t;    /*
53                          * should not change u32, since it is the on-disk block
54                          * address format, __le32.
55                          */
56 typedef u32 nid_t;
57
58 struct f2fs_mount_info {
59         unsigned int    opt;
60 };
61
62 #define CRCPOLY_LE 0xedb88320
63
64 static inline __u32 f2fs_crc32(void *buf, size_t len)
65 {
66         unsigned char *p = (unsigned char *)buf;
67         __u32 crc = F2FS_SUPER_MAGIC;
68         int i;
69
70         while (len--) {
71                 crc ^= *p++;
72                 for (i = 0; i < 8; i++)
73                         crc = (crc >> 1) ^ ((crc & 1) ? CRCPOLY_LE : 0);
74         }
75         return crc;
76 }
77
78 static inline bool f2fs_crc_valid(__u32 blk_crc, void *buf, size_t buf_size)
79 {
80         return f2fs_crc32(buf, buf_size) == blk_crc;
81 }
82
83 /*
84  * For checkpoint manager
85  */
86 enum {
87         NAT_BITMAP,
88         SIT_BITMAP
89 };
90
91 /*
92  * For CP/NAT/SIT readahead
93  */
94 enum {
95         META_CP,
96         META_NAT,
97         META_SIT
98 };
99
100 /* for the list of orphan inodes */
101 struct orphan_inode_entry {
102         struct list_head list;  /* list head */
103         nid_t ino;              /* inode number */
104 };
105
106 /* for the list of directory inodes */
107 struct dir_inode_entry {
108         struct list_head list;  /* list head */
109         struct inode *inode;    /* vfs inode pointer */
110 };
111
112 /* for the list of blockaddresses to be discarded */
113 struct discard_entry {
114         struct list_head list;  /* list head */
115         block_t blkaddr;        /* block address to be discarded */
116         int len;                /* # of consecutive blocks of the discard */
117 };
118
119 /* for the list of fsync inodes, used only during recovery */
120 struct fsync_inode_entry {
121         struct list_head list;  /* list head */
122         struct inode *inode;    /* vfs inode pointer */
123         block_t blkaddr;        /* block address locating the last inode */
124 };
125
126 #define nats_in_cursum(sum)             (le16_to_cpu(sum->n_nats))
127 #define sits_in_cursum(sum)             (le16_to_cpu(sum->n_sits))
128
129 #define nat_in_journal(sum, i)          (sum->nat_j.entries[i].ne)
130 #define nid_in_journal(sum, i)          (sum->nat_j.entries[i].nid)
131 #define sit_in_journal(sum, i)          (sum->sit_j.entries[i].se)
132 #define segno_in_journal(sum, i)        (sum->sit_j.entries[i].segno)
133
134 static inline int update_nats_in_cursum(struct f2fs_summary_block *rs, int i)
135 {
136         int before = nats_in_cursum(rs);
137         rs->n_nats = cpu_to_le16(before + i);
138         return before;
139 }
140
141 static inline int update_sits_in_cursum(struct f2fs_summary_block *rs, int i)
142 {
143         int before = sits_in_cursum(rs);
144         rs->n_sits = cpu_to_le16(before + i);
145         return before;
146 }
147
148 /*
149  * ioctl commands
150  */
151 #define F2FS_IOC_GETFLAGS               FS_IOC_GETFLAGS
152 #define F2FS_IOC_SETFLAGS               FS_IOC_SETFLAGS
153
154 #if defined(__KERNEL__) && defined(CONFIG_COMPAT)
155 /*
156  * ioctl commands in 32 bit emulation
157  */
158 #define F2FS_IOC32_GETFLAGS             FS_IOC32_GETFLAGS
159 #define F2FS_IOC32_SETFLAGS             FS_IOC32_SETFLAGS
160 #endif
161
162 /*
163  * For INODE and NODE manager
164  */
165 /*
166  * XATTR_NODE_OFFSET stores xattrs to one node block per file keeping -1
167  * as its node offset to distinguish from index node blocks.
168  * But some bits are used to mark the node block.
169  */
170 #define XATTR_NODE_OFFSET       ((((unsigned int)-1) << OFFSET_BIT_SHIFT) \
171                                 >> OFFSET_BIT_SHIFT)
172 enum {
173         ALLOC_NODE,                     /* allocate a new node page if needed */
174         LOOKUP_NODE,                    /* look up a node without readahead */
175         LOOKUP_NODE_RA,                 /*
176                                          * look up a node with readahead called
177                                          * by get_data_block.
178                                          */
179 };
180
181 #define F2FS_LINK_MAX           32000   /* maximum link count per file */
182
183 /* for in-memory extent cache entry */
184 #define F2FS_MIN_EXTENT_LEN     16      /* minimum extent length */
185
186 struct extent_info {
187         rwlock_t ext_lock;      /* rwlock for consistency */
188         unsigned int fofs;      /* start offset in a file */
189         u32 blk_addr;           /* start block address of the extent */
190         unsigned int len;       /* length of the extent */
191 };
192
193 /*
194  * i_advise uses FADVISE_XXX_BIT. We can add additional hints later.
195  */
196 #define FADVISE_COLD_BIT        0x01
197 #define FADVISE_LOST_PINO_BIT   0x02
198
199 struct f2fs_inode_info {
200         struct inode vfs_inode;         /* serve a vfs inode */
201         unsigned long i_flags;          /* keep an inode flags for ioctl */
202         unsigned char i_advise;         /* use to give file attribute hints */
203         unsigned int i_current_depth;   /* use only in directory structure */
204         unsigned int i_pino;            /* parent inode number */
205         umode_t i_acl_mode;             /* keep file acl mode temporarily */
206
207         /* Use below internally in f2fs*/
208         unsigned long flags;            /* use to pass per-file flags */
209         atomic_t dirty_dents;           /* # of dirty dentry pages */
210         f2fs_hash_t chash;              /* hash value of given file name */
211         unsigned int clevel;            /* maximum level of given file name */
212         nid_t i_xattr_nid;              /* node id that contains xattrs */
213         unsigned long long xattr_ver;   /* cp version of xattr modification */
214         struct extent_info ext;         /* in-memory extent cache entry */
215 };
216
217 static inline void get_extent_info(struct extent_info *ext,
218                                         struct f2fs_extent i_ext)
219 {
220         write_lock(&ext->ext_lock);
221         ext->fofs = le32_to_cpu(i_ext.fofs);
222         ext->blk_addr = le32_to_cpu(i_ext.blk_addr);
223         ext->len = le32_to_cpu(i_ext.len);
224         write_unlock(&ext->ext_lock);
225 }
226
227 static inline void set_raw_extent(struct extent_info *ext,
228                                         struct f2fs_extent *i_ext)
229 {
230         read_lock(&ext->ext_lock);
231         i_ext->fofs = cpu_to_le32(ext->fofs);
232         i_ext->blk_addr = cpu_to_le32(ext->blk_addr);
233         i_ext->len = cpu_to_le32(ext->len);
234         read_unlock(&ext->ext_lock);
235 }
236
237 struct f2fs_nm_info {
238         block_t nat_blkaddr;            /* base disk address of NAT */
239         nid_t max_nid;                  /* maximum possible node ids */
240         nid_t next_scan_nid;            /* the next nid to be scanned */
241
242         /* NAT cache management */
243         struct radix_tree_root nat_root;/* root of the nat entry cache */
244         rwlock_t nat_tree_lock;         /* protect nat_tree_lock */
245         unsigned int nat_cnt;           /* the # of cached nat entries */
246         struct list_head nat_entries;   /* cached nat entry list (clean) */
247         struct list_head dirty_nat_entries; /* cached nat entry list (dirty) */
248
249         /* free node ids management */
250         struct list_head free_nid_list; /* a list for free nids */
251         spinlock_t free_nid_list_lock;  /* protect free nid list */
252         unsigned int fcnt;              /* the number of free node id */
253         struct mutex build_lock;        /* lock for build free nids */
254
255         /* for checkpoint */
256         char *nat_bitmap;               /* NAT bitmap pointer */
257         int bitmap_size;                /* bitmap size */
258 };
259
260 /*
261  * this structure is used as one of function parameters.
262  * all the information are dedicated to a given direct node block determined
263  * by the data offset in a file.
264  */
265 struct dnode_of_data {
266         struct inode *inode;            /* vfs inode pointer */
267         struct page *inode_page;        /* its inode page, NULL is possible */
268         struct page *node_page;         /* cached direct node page */
269         nid_t nid;                      /* node id of the direct node block */
270         unsigned int ofs_in_node;       /* data offset in the node page */
271         bool inode_page_locked;         /* inode page is locked or not */
272         block_t data_blkaddr;           /* block address of the node block */
273 };
274
275 static inline void set_new_dnode(struct dnode_of_data *dn, struct inode *inode,
276                 struct page *ipage, struct page *npage, nid_t nid)
277 {
278         memset(dn, 0, sizeof(*dn));
279         dn->inode = inode;
280         dn->inode_page = ipage;
281         dn->node_page = npage;
282         dn->nid = nid;
283 }
284
285 /*
286  * For SIT manager
287  *
288  * By default, there are 6 active log areas across the whole main area.
289  * When considering hot and cold data separation to reduce cleaning overhead,
290  * we split 3 for data logs and 3 for node logs as hot, warm, and cold types,
291  * respectively.
292  * In the current design, you should not change the numbers intentionally.
293  * Instead, as a mount option such as active_logs=x, you can use 2, 4, and 6
294  * logs individually according to the underlying devices. (default: 6)
295  * Just in case, on-disk layout covers maximum 16 logs that consist of 8 for
296  * data and 8 for node logs.
297  */
298 #define NR_CURSEG_DATA_TYPE     (3)
299 #define NR_CURSEG_NODE_TYPE     (3)
300 #define NR_CURSEG_TYPE  (NR_CURSEG_DATA_TYPE + NR_CURSEG_NODE_TYPE)
301
302 enum {
303         CURSEG_HOT_DATA = 0,    /* directory entry blocks */
304         CURSEG_WARM_DATA,       /* data blocks */
305         CURSEG_COLD_DATA,       /* multimedia or GCed data blocks */
306         CURSEG_HOT_NODE,        /* direct node blocks of directory files */
307         CURSEG_WARM_NODE,       /* direct node blocks of normal files */
308         CURSEG_COLD_NODE,       /* indirect node blocks */
309         NO_CHECK_TYPE
310 };
311
312 struct f2fs_sm_info {
313         struct sit_info *sit_info;              /* whole segment information */
314         struct free_segmap_info *free_info;     /* free segment information */
315         struct dirty_seglist_info *dirty_info;  /* dirty segment information */
316         struct curseg_info *curseg_array;       /* active segment information */
317
318         struct list_head wblist_head;   /* list of under-writeback pages */
319         spinlock_t wblist_lock;         /* lock for checkpoint */
320
321         block_t seg0_blkaddr;           /* block address of 0'th segment */
322         block_t main_blkaddr;           /* start block address of main area */
323         block_t ssa_blkaddr;            /* start block address of SSA area */
324
325         unsigned int segment_count;     /* total # of segments */
326         unsigned int main_segments;     /* # of segments in main area */
327         unsigned int reserved_segments; /* # of reserved segments */
328         unsigned int ovp_segments;      /* # of overprovision segments */
329
330         /* a threshold to reclaim prefree segments */
331         unsigned int rec_prefree_segments;
332
333         /* for small discard management */
334         struct list_head discard_list;          /* 4KB discard list */
335         int nr_discards;                        /* # of discards in the list */
336         int max_discards;                       /* max. discards to be issued */
337
338         unsigned int ipu_policy;        /* in-place-update policy */
339         unsigned int min_ipu_util;      /* in-place-update threshold */
340 };
341
342 /*
343  * For superblock
344  */
345 /*
346  * COUNT_TYPE for monitoring
347  *
348  * f2fs monitors the number of several block types such as on-writeback,
349  * dirty dentry blocks, dirty node blocks, and dirty meta blocks.
350  */
351 enum count_type {
352         F2FS_WRITEBACK,
353         F2FS_DIRTY_DENTS,
354         F2FS_DIRTY_NODES,
355         F2FS_DIRTY_META,
356         NR_COUNT_TYPE,
357 };
358
359 /*
360  * The below are the page types of bios used in submti_bio().
361  * The available types are:
362  * DATA                 User data pages. It operates as async mode.
363  * NODE                 Node pages. It operates as async mode.
364  * META                 FS metadata pages such as SIT, NAT, CP.
365  * NR_PAGE_TYPE         The number of page types.
366  * META_FLUSH           Make sure the previous pages are written
367  *                      with waiting the bio's completion
368  * ...                  Only can be used with META.
369  */
370 #define PAGE_TYPE_OF_BIO(type)  ((type) > META ? META : (type))
371 enum page_type {
372         DATA,
373         NODE,
374         META,
375         NR_PAGE_TYPE,
376         META_FLUSH,
377 };
378
379 struct f2fs_io_info {
380         enum page_type type;    /* contains DATA/NODE/META/META_FLUSH */
381         int rw;                 /* contains R/RS/W/WS with REQ_META/REQ_PRIO */
382 };
383
384 #define is_read_io(rw)  (((rw) & 1) == READ)
385 struct f2fs_bio_info {
386         struct f2fs_sb_info *sbi;       /* f2fs superblock */
387         struct bio *bio;                /* bios to merge */
388         sector_t last_block_in_bio;     /* last block number */
389         struct f2fs_io_info fio;        /* store buffered io info. */
390         struct mutex io_mutex;          /* mutex for bio */
391 };
392
393 struct f2fs_sb_info {
394         struct super_block *sb;                 /* pointer to VFS super block */
395         struct proc_dir_entry *s_proc;          /* proc entry */
396         struct buffer_head *raw_super_buf;      /* buffer head of raw sb */
397         struct f2fs_super_block *raw_super;     /* raw super block pointer */
398         int s_dirty;                            /* dirty flag for checkpoint */
399
400         /* for node-related operations */
401         struct f2fs_nm_info *nm_info;           /* node manager */
402         struct inode *node_inode;               /* cache node blocks */
403
404         /* for segment-related operations */
405         struct f2fs_sm_info *sm_info;           /* segment manager */
406
407         /* for bio operations */
408         struct f2fs_bio_info read_io;                   /* for read bios */
409         struct f2fs_bio_info write_io[NR_PAGE_TYPE];    /* for write bios */
410         struct completion *wait_io;             /* for completion bios */
411
412         /* for checkpoint */
413         struct f2fs_checkpoint *ckpt;           /* raw checkpoint pointer */
414         struct inode *meta_inode;               /* cache meta blocks */
415         struct mutex cp_mutex;                  /* checkpoint procedure lock */
416         struct rw_semaphore cp_rwsem;           /* blocking FS operations */
417         struct mutex node_write;                /* locking node writes */
418         struct mutex writepages;                /* mutex for writepages() */
419         bool por_doing;                         /* recovery is doing or not */
420         bool on_build_free_nids;                /* build_free_nids is doing */
421         wait_queue_head_t cp_wait;
422
423         /* for orphan inode management */
424         struct list_head orphan_inode_list;     /* orphan inode list */
425         spinlock_t orphan_inode_lock;           /* for orphan inode list */
426         unsigned int n_orphans;                 /* # of orphan inodes */
427         unsigned int max_orphans;               /* max orphan inodes */
428
429         /* for directory inode management */
430         struct list_head dir_inode_list;        /* dir inode list */
431         spinlock_t dir_inode_lock;              /* for dir inode list lock */
432
433         /* basic file system units */
434         unsigned int log_sectors_per_block;     /* log2 sectors per block */
435         unsigned int log_blocksize;             /* log2 block size */
436         unsigned int blocksize;                 /* block size */
437         unsigned int root_ino_num;              /* root inode number*/
438         unsigned int node_ino_num;              /* node inode number*/
439         unsigned int meta_ino_num;              /* meta inode number*/
440         unsigned int log_blocks_per_seg;        /* log2 blocks per segment */
441         unsigned int blocks_per_seg;            /* blocks per segment */
442         unsigned int segs_per_sec;              /* segments per section */
443         unsigned int secs_per_zone;             /* sections per zone */
444         unsigned int total_sections;            /* total section count */
445         unsigned int total_node_count;          /* total node block count */
446         unsigned int total_valid_node_count;    /* valid node block count */
447         unsigned int total_valid_inode_count;   /* valid inode count */
448         int active_logs;                        /* # of active logs */
449
450         block_t user_block_count;               /* # of user blocks */
451         block_t total_valid_block_count;        /* # of valid blocks */
452         block_t alloc_valid_block_count;        /* # of allocated blocks */
453         block_t last_valid_block_count;         /* for recovery */
454         u32 s_next_generation;                  /* for NFS support */
455         atomic_t nr_pages[NR_COUNT_TYPE];       /* # of pages, see count_type */
456
457         struct f2fs_mount_info mount_opt;       /* mount options */
458
459         /* for cleaning operations */
460         struct mutex gc_mutex;                  /* mutex for GC */
461         struct f2fs_gc_kthread  *gc_thread;     /* GC thread */
462         unsigned int cur_victim_sec;            /* current victim section num */
463
464         /* maximum # of trials to find a victim segment for SSR and GC */
465         unsigned int max_victim_search;
466
467         /*
468          * for stat information.
469          * one is for the LFS mode, and the other is for the SSR mode.
470          */
471 #ifdef CONFIG_F2FS_STAT_FS
472         struct f2fs_stat_info *stat_info;       /* FS status information */
473         unsigned int segment_count[2];          /* # of allocated segments */
474         unsigned int block_count[2];            /* # of allocated blocks */
475         int total_hit_ext, read_hit_ext;        /* extent cache hit ratio */
476         int inline_inode;                       /* # of inline_data inodes */
477         int bg_gc;                              /* background gc calls */
478         unsigned int n_dirty_dirs;              /* # of dir inodes */
479 #endif
480         unsigned int last_victim[2];            /* last victim segment # */
481         spinlock_t stat_lock;                   /* lock for stat operations */
482
483         /* For sysfs suppport */
484         struct kobject s_kobj;
485         struct completion s_kobj_unregister;
486 };
487
488 /*
489  * Inline functions
490  */
491 static inline struct f2fs_inode_info *F2FS_I(struct inode *inode)
492 {
493         return container_of(inode, struct f2fs_inode_info, vfs_inode);
494 }
495
496 static inline struct f2fs_sb_info *F2FS_SB(struct super_block *sb)
497 {
498         return sb->s_fs_info;
499 }
500
501 static inline struct f2fs_super_block *F2FS_RAW_SUPER(struct f2fs_sb_info *sbi)
502 {
503         return (struct f2fs_super_block *)(sbi->raw_super);
504 }
505
506 static inline struct f2fs_checkpoint *F2FS_CKPT(struct f2fs_sb_info *sbi)
507 {
508         return (struct f2fs_checkpoint *)(sbi->ckpt);
509 }
510
511 static inline struct f2fs_node *F2FS_NODE(struct page *page)
512 {
513         return (struct f2fs_node *)page_address(page);
514 }
515
516 static inline struct f2fs_inode *F2FS_INODE(struct page *page)
517 {
518         return &((struct f2fs_node *)page_address(page))->i;
519 }
520
521 static inline struct f2fs_nm_info *NM_I(struct f2fs_sb_info *sbi)
522 {
523         return (struct f2fs_nm_info *)(sbi->nm_info);
524 }
525
526 static inline struct f2fs_sm_info *SM_I(struct f2fs_sb_info *sbi)
527 {
528         return (struct f2fs_sm_info *)(sbi->sm_info);
529 }
530
531 static inline struct sit_info *SIT_I(struct f2fs_sb_info *sbi)
532 {
533         return (struct sit_info *)(SM_I(sbi)->sit_info);
534 }
535
536 static inline struct free_segmap_info *FREE_I(struct f2fs_sb_info *sbi)
537 {
538         return (struct free_segmap_info *)(SM_I(sbi)->free_info);
539 }
540
541 static inline struct dirty_seglist_info *DIRTY_I(struct f2fs_sb_info *sbi)
542 {
543         return (struct dirty_seglist_info *)(SM_I(sbi)->dirty_info);
544 }
545
546 static inline struct address_space *META_MAPPING(struct f2fs_sb_info *sbi)
547 {
548         return sbi->meta_inode->i_mapping;
549 }
550
551 static inline struct address_space *NODE_MAPPING(struct f2fs_sb_info *sbi)
552 {
553         return sbi->node_inode->i_mapping;
554 }
555
556 static inline void F2FS_SET_SB_DIRT(struct f2fs_sb_info *sbi)
557 {
558         sbi->s_dirty = 1;
559 }
560
561 static inline void F2FS_RESET_SB_DIRT(struct f2fs_sb_info *sbi)
562 {
563         sbi->s_dirty = 0;
564 }
565
566 static inline unsigned long long cur_cp_version(struct f2fs_checkpoint *cp)
567 {
568         return le64_to_cpu(cp->checkpoint_ver);
569 }
570
571 static inline bool is_set_ckpt_flags(struct f2fs_checkpoint *cp, unsigned int f)
572 {
573         unsigned int ckpt_flags = le32_to_cpu(cp->ckpt_flags);
574         return ckpt_flags & f;
575 }
576
577 static inline void set_ckpt_flags(struct f2fs_checkpoint *cp, unsigned int f)
578 {
579         unsigned int ckpt_flags = le32_to_cpu(cp->ckpt_flags);
580         ckpt_flags |= f;
581         cp->ckpt_flags = cpu_to_le32(ckpt_flags);
582 }
583
584 static inline void clear_ckpt_flags(struct f2fs_checkpoint *cp, unsigned int f)
585 {
586         unsigned int ckpt_flags = le32_to_cpu(cp->ckpt_flags);
587         ckpt_flags &= (~f);
588         cp->ckpt_flags = cpu_to_le32(ckpt_flags);
589 }
590
591 static inline void f2fs_lock_op(struct f2fs_sb_info *sbi)
592 {
593         down_read(&sbi->cp_rwsem);
594 }
595
596 static inline void f2fs_unlock_op(struct f2fs_sb_info *sbi)
597 {
598         up_read(&sbi->cp_rwsem);
599 }
600
601 static inline void f2fs_lock_all(struct f2fs_sb_info *sbi)
602 {
603         f2fs_down_write(&sbi->cp_rwsem, &sbi->cp_mutex);
604 }
605
606 static inline void f2fs_unlock_all(struct f2fs_sb_info *sbi)
607 {
608         up_write(&sbi->cp_rwsem);
609 }
610
611 /*
612  * Check whether the given nid is within node id range.
613  */
614 static inline int check_nid_range(struct f2fs_sb_info *sbi, nid_t nid)
615 {
616         WARN_ON((nid >= NM_I(sbi)->max_nid));
617         if (unlikely(nid >= NM_I(sbi)->max_nid))
618                 return -EINVAL;
619         return 0;
620 }
621
622 #define F2FS_DEFAULT_ALLOCATED_BLOCKS   1
623
624 /*
625  * Check whether the inode has blocks or not
626  */
627 static inline int F2FS_HAS_BLOCKS(struct inode *inode)
628 {
629         if (F2FS_I(inode)->i_xattr_nid)
630                 return inode->i_blocks > F2FS_DEFAULT_ALLOCATED_BLOCKS + 1;
631         else
632                 return inode->i_blocks > F2FS_DEFAULT_ALLOCATED_BLOCKS;
633 }
634
635 static inline bool inc_valid_block_count(struct f2fs_sb_info *sbi,
636                                  struct inode *inode, blkcnt_t count)
637 {
638         block_t valid_block_count;
639
640         spin_lock(&sbi->stat_lock);
641         valid_block_count =
642                 sbi->total_valid_block_count + (block_t)count;
643         if (unlikely(valid_block_count > sbi->user_block_count)) {
644                 spin_unlock(&sbi->stat_lock);
645                 return false;
646         }
647         inode->i_blocks += count;
648         sbi->total_valid_block_count = valid_block_count;
649         sbi->alloc_valid_block_count += (block_t)count;
650         spin_unlock(&sbi->stat_lock);
651         return true;
652 }
653
654 static inline void dec_valid_block_count(struct f2fs_sb_info *sbi,
655                                                 struct inode *inode,
656                                                 blkcnt_t count)
657 {
658         spin_lock(&sbi->stat_lock);
659         f2fs_bug_on(sbi->total_valid_block_count < (block_t) count);
660         f2fs_bug_on(inode->i_blocks < count);
661         inode->i_blocks -= count;
662         sbi->total_valid_block_count -= (block_t)count;
663         spin_unlock(&sbi->stat_lock);
664 }
665
666 static inline void inc_page_count(struct f2fs_sb_info *sbi, int count_type)
667 {
668         atomic_inc(&sbi->nr_pages[count_type]);
669         F2FS_SET_SB_DIRT(sbi);
670 }
671
672 static inline void inode_inc_dirty_dents(struct inode *inode)
673 {
674         inc_page_count(F2FS_SB(inode->i_sb), F2FS_DIRTY_DENTS);
675         atomic_inc(&F2FS_I(inode)->dirty_dents);
676 }
677
678 static inline void dec_page_count(struct f2fs_sb_info *sbi, int count_type)
679 {
680         atomic_dec(&sbi->nr_pages[count_type]);
681 }
682
683 static inline void inode_dec_dirty_dents(struct inode *inode)
684 {
685         if (!S_ISDIR(inode->i_mode))
686                 return;
687
688         dec_page_count(F2FS_SB(inode->i_sb), F2FS_DIRTY_DENTS);
689         atomic_dec(&F2FS_I(inode)->dirty_dents);
690 }
691
692 static inline int get_pages(struct f2fs_sb_info *sbi, int count_type)
693 {
694         return atomic_read(&sbi->nr_pages[count_type]);
695 }
696
697 static inline int get_blocktype_secs(struct f2fs_sb_info *sbi, int block_type)
698 {
699         unsigned int pages_per_sec = sbi->segs_per_sec *
700                                         (1 << sbi->log_blocks_per_seg);
701         return ((get_pages(sbi, block_type) + pages_per_sec - 1)
702                         >> sbi->log_blocks_per_seg) / sbi->segs_per_sec;
703 }
704
705 static inline block_t valid_user_blocks(struct f2fs_sb_info *sbi)
706 {
707         block_t ret;
708         spin_lock(&sbi->stat_lock);
709         ret = sbi->total_valid_block_count;
710         spin_unlock(&sbi->stat_lock);
711         return ret;
712 }
713
714 static inline unsigned long __bitmap_size(struct f2fs_sb_info *sbi, int flag)
715 {
716         struct f2fs_checkpoint *ckpt = F2FS_CKPT(sbi);
717
718         /* return NAT or SIT bitmap */
719         if (flag == NAT_BITMAP)
720                 return le32_to_cpu(ckpt->nat_ver_bitmap_bytesize);
721         else if (flag == SIT_BITMAP)
722                 return le32_to_cpu(ckpt->sit_ver_bitmap_bytesize);
723
724         return 0;
725 }
726
727 static inline void *__bitmap_ptr(struct f2fs_sb_info *sbi, int flag)
728 {
729         struct f2fs_checkpoint *ckpt = F2FS_CKPT(sbi);
730         int offset = (flag == NAT_BITMAP) ?
731                         le32_to_cpu(ckpt->sit_ver_bitmap_bytesize) : 0;
732         return &ckpt->sit_nat_version_bitmap + offset;
733 }
734
735 static inline block_t __start_cp_addr(struct f2fs_sb_info *sbi)
736 {
737         block_t start_addr;
738         struct f2fs_checkpoint *ckpt = F2FS_CKPT(sbi);
739         unsigned long long ckpt_version = cur_cp_version(ckpt);
740
741         start_addr = le32_to_cpu(F2FS_RAW_SUPER(sbi)->cp_blkaddr);
742
743         /*
744          * odd numbered checkpoint should at cp segment 0
745          * and even segent must be at cp segment 1
746          */
747         if (!(ckpt_version & 1))
748                 start_addr += sbi->blocks_per_seg;
749
750         return start_addr;
751 }
752
753 static inline block_t __start_sum_addr(struct f2fs_sb_info *sbi)
754 {
755         return le32_to_cpu(F2FS_CKPT(sbi)->cp_pack_start_sum);
756 }
757
758 static inline bool inc_valid_node_count(struct f2fs_sb_info *sbi,
759                                                 struct inode *inode)
760 {
761         block_t valid_block_count;
762         unsigned int valid_node_count;
763
764         spin_lock(&sbi->stat_lock);
765
766         valid_block_count = sbi->total_valid_block_count + 1;
767         if (unlikely(valid_block_count > sbi->user_block_count)) {
768                 spin_unlock(&sbi->stat_lock);
769                 return false;
770         }
771
772         valid_node_count = sbi->total_valid_node_count + 1;
773         if (unlikely(valid_node_count > sbi->total_node_count)) {
774                 spin_unlock(&sbi->stat_lock);
775                 return false;
776         }
777
778         if (inode)
779                 inode->i_blocks++;
780
781         sbi->alloc_valid_block_count++;
782         sbi->total_valid_node_count++;
783         sbi->total_valid_block_count++;
784         spin_unlock(&sbi->stat_lock);
785
786         return true;
787 }
788
789 static inline void dec_valid_node_count(struct f2fs_sb_info *sbi,
790                                                 struct inode *inode)
791 {
792         spin_lock(&sbi->stat_lock);
793
794         f2fs_bug_on(!sbi->total_valid_block_count);
795         f2fs_bug_on(!sbi->total_valid_node_count);
796         f2fs_bug_on(!inode->i_blocks);
797
798         inode->i_blocks--;
799         sbi->total_valid_node_count--;
800         sbi->total_valid_block_count--;
801
802         spin_unlock(&sbi->stat_lock);
803 }
804
805 static inline unsigned int valid_node_count(struct f2fs_sb_info *sbi)
806 {
807         unsigned int ret;
808         spin_lock(&sbi->stat_lock);
809         ret = sbi->total_valid_node_count;
810         spin_unlock(&sbi->stat_lock);
811         return ret;
812 }
813
814 static inline void inc_valid_inode_count(struct f2fs_sb_info *sbi)
815 {
816         spin_lock(&sbi->stat_lock);
817         f2fs_bug_on(sbi->total_valid_inode_count == sbi->total_node_count);
818         sbi->total_valid_inode_count++;
819         spin_unlock(&sbi->stat_lock);
820 }
821
822 static inline void dec_valid_inode_count(struct f2fs_sb_info *sbi)
823 {
824         spin_lock(&sbi->stat_lock);
825         f2fs_bug_on(!sbi->total_valid_inode_count);
826         sbi->total_valid_inode_count--;
827         spin_unlock(&sbi->stat_lock);
828 }
829
830 static inline unsigned int valid_inode_count(struct f2fs_sb_info *sbi)
831 {
832         unsigned int ret;
833         spin_lock(&sbi->stat_lock);
834         ret = sbi->total_valid_inode_count;
835         spin_unlock(&sbi->stat_lock);
836         return ret;
837 }
838
839 static inline void f2fs_put_page(struct page *page, int unlock)
840 {
841         if (!page)
842                 return;
843
844         if (unlock) {
845                 f2fs_bug_on(!PageLocked(page));
846                 unlock_page(page);
847         }
848         page_cache_release(page);
849 }
850
851 static inline void f2fs_put_dnode(struct dnode_of_data *dn)
852 {
853         if (dn->node_page)
854                 f2fs_put_page(dn->node_page, 1);
855         if (dn->inode_page && dn->node_page != dn->inode_page)
856                 f2fs_put_page(dn->inode_page, 0);
857         dn->node_page = NULL;
858         dn->inode_page = NULL;
859 }
860
861 static inline struct kmem_cache *f2fs_kmem_cache_create(const char *name,
862                                         size_t size, void (*ctor)(void *))
863 {
864         return kmem_cache_create(name, size, 0, SLAB_RECLAIM_ACCOUNT, ctor);
865 }
866
867 static inline void *f2fs_kmem_cache_alloc(struct kmem_cache *cachep,
868                                                 gfp_t flags)
869 {
870         void *entry;
871 retry:
872         entry = kmem_cache_alloc(cachep, flags);
873         if (!entry) {
874                 cond_resched();
875                 goto retry;
876         }
877
878         return entry;
879 }
880
881 #define RAW_IS_INODE(p) ((p)->footer.nid == (p)->footer.ino)
882
883 static inline bool IS_INODE(struct page *page)
884 {
885         struct f2fs_node *p = F2FS_NODE(page);
886         return RAW_IS_INODE(p);
887 }
888
889 static inline __le32 *blkaddr_in_node(struct f2fs_node *node)
890 {
891         return RAW_IS_INODE(node) ? node->i.i_addr : node->dn.addr;
892 }
893
894 static inline block_t datablock_addr(struct page *node_page,
895                 unsigned int offset)
896 {
897         struct f2fs_node *raw_node;
898         __le32 *addr_array;
899         raw_node = F2FS_NODE(node_page);
900         addr_array = blkaddr_in_node(raw_node);
901         return le32_to_cpu(addr_array[offset]);
902 }
903
904 static inline int f2fs_test_bit(unsigned int nr, char *addr)
905 {
906         int mask;
907
908         addr += (nr >> 3);
909         mask = 1 << (7 - (nr & 0x07));
910         return mask & *addr;
911 }
912
913 static inline int f2fs_set_bit(unsigned int nr, char *addr)
914 {
915         int mask;
916         int ret;
917
918         addr += (nr >> 3);
919         mask = 1 << (7 - (nr & 0x07));
920         ret = mask & *addr;
921         *addr |= mask;
922         return ret;
923 }
924
925 static inline int f2fs_clear_bit(unsigned int nr, char *addr)
926 {
927         int mask;
928         int ret;
929
930         addr += (nr >> 3);
931         mask = 1 << (7 - (nr & 0x07));
932         ret = mask & *addr;
933         *addr &= ~mask;
934         return ret;
935 }
936
937 /* used for f2fs_inode_info->flags */
938 enum {
939         FI_NEW_INODE,           /* indicate newly allocated inode */
940         FI_DIRTY_INODE,         /* indicate inode is dirty or not */
941         FI_INC_LINK,            /* need to increment i_nlink */
942         FI_ACL_MODE,            /* indicate acl mode */
943         FI_NO_ALLOC,            /* should not allocate any blocks */
944         FI_UPDATE_DIR,          /* should update inode block for consistency */
945         FI_DELAY_IPUT,          /* used for the recovery */
946         FI_NO_EXTENT,           /* not to use the extent cache */
947         FI_INLINE_XATTR,        /* used for inline xattr */
948         FI_INLINE_DATA,         /* used for inline data*/
949 };
950
951 static inline void set_inode_flag(struct f2fs_inode_info *fi, int flag)
952 {
953         set_bit(flag, &fi->flags);
954 }
955
956 static inline int is_inode_flag_set(struct f2fs_inode_info *fi, int flag)
957 {
958         return test_bit(flag, &fi->flags);
959 }
960
961 static inline void clear_inode_flag(struct f2fs_inode_info *fi, int flag)
962 {
963         clear_bit(flag, &fi->flags);
964 }
965
966 static inline void set_acl_inode(struct f2fs_inode_info *fi, umode_t mode)
967 {
968         fi->i_acl_mode = mode;
969         set_inode_flag(fi, FI_ACL_MODE);
970 }
971
972 static inline int cond_clear_inode_flag(struct f2fs_inode_info *fi, int flag)
973 {
974         if (is_inode_flag_set(fi, FI_ACL_MODE)) {
975                 clear_inode_flag(fi, FI_ACL_MODE);
976                 return 1;
977         }
978         return 0;
979 }
980
981 static inline void get_inline_info(struct f2fs_inode_info *fi,
982                                         struct f2fs_inode *ri)
983 {
984         if (ri->i_inline & F2FS_INLINE_XATTR)
985                 set_inode_flag(fi, FI_INLINE_XATTR);
986         if (ri->i_inline & F2FS_INLINE_DATA)
987                 set_inode_flag(fi, FI_INLINE_DATA);
988 }
989
990 static inline void set_raw_inline(struct f2fs_inode_info *fi,
991                                         struct f2fs_inode *ri)
992 {
993         ri->i_inline = 0;
994
995         if (is_inode_flag_set(fi, FI_INLINE_XATTR))
996                 ri->i_inline |= F2FS_INLINE_XATTR;
997         if (is_inode_flag_set(fi, FI_INLINE_DATA))
998                 ri->i_inline |= F2FS_INLINE_DATA;
999 }
1000
1001 static inline unsigned int addrs_per_inode(struct f2fs_inode_info *fi)
1002 {
1003         if (is_inode_flag_set(fi, FI_INLINE_XATTR))
1004                 return DEF_ADDRS_PER_INODE - F2FS_INLINE_XATTR_ADDRS;
1005         return DEF_ADDRS_PER_INODE;
1006 }
1007
1008 static inline void *inline_xattr_addr(struct page *page)
1009 {
1010         struct f2fs_inode *ri;
1011         ri = (struct f2fs_inode *)page_address(page);
1012         return (void *)&(ri->i_addr[DEF_ADDRS_PER_INODE -
1013                                         F2FS_INLINE_XATTR_ADDRS]);
1014 }
1015
1016 static inline int inline_xattr_size(struct inode *inode)
1017 {
1018         if (is_inode_flag_set(F2FS_I(inode), FI_INLINE_XATTR))
1019                 return F2FS_INLINE_XATTR_ADDRS << 2;
1020         else
1021                 return 0;
1022 }
1023
1024 static inline int f2fs_has_inline_data(struct inode *inode)
1025 {
1026         return is_inode_flag_set(F2FS_I(inode), FI_INLINE_DATA);
1027 }
1028
1029 static inline void *inline_data_addr(struct page *page)
1030 {
1031         struct f2fs_inode *ri;
1032         ri = (struct f2fs_inode *)page_address(page);
1033         return (void *)&(ri->i_addr[1]);
1034 }
1035
1036 static inline int f2fs_readonly(struct super_block *sb)
1037 {
1038         return sb->s_flags & MS_RDONLY;
1039 }
1040
1041 static inline void f2fs_stop_checkpoint(struct f2fs_sb_info *sbi)
1042 {
1043         set_ckpt_flags(sbi->ckpt, CP_ERROR_FLAG);
1044         sbi->sb->s_flags |= MS_RDONLY;
1045 }
1046
1047 #define get_inode_mode(i) \
1048         ((is_inode_flag_set(F2FS_I(i), FI_ACL_MODE)) ? \
1049          (F2FS_I(i)->i_acl_mode) : ((i)->i_mode))
1050
1051 /*
1052  * file.c
1053  */
1054 int f2fs_sync_file(struct file *, loff_t, loff_t, int);
1055 void truncate_data_blocks(struct dnode_of_data *);
1056 int truncate_blocks(struct inode *, u64);
1057 void f2fs_truncate(struct inode *);
1058 int f2fs_getattr(struct vfsmount *, struct dentry *, struct kstat *);
1059 int f2fs_setattr(struct dentry *, struct iattr *);
1060 int truncate_hole(struct inode *, pgoff_t, pgoff_t);
1061 int truncate_data_blocks_range(struct dnode_of_data *, int);
1062 long f2fs_ioctl(struct file *, unsigned int, unsigned long);
1063 long f2fs_compat_ioctl(struct file *, unsigned int, unsigned long);
1064
1065 /*
1066  * inode.c
1067  */
1068 void f2fs_set_inode_flags(struct inode *);
1069 struct inode *f2fs_iget(struct super_block *, unsigned long);
1070 int try_to_free_nats(struct f2fs_sb_info *, int);
1071 void update_inode(struct inode *, struct page *);
1072 void update_inode_page(struct inode *);
1073 int f2fs_write_inode(struct inode *, struct writeback_control *);
1074 void f2fs_evict_inode(struct inode *);
1075
1076 /*
1077  * namei.c
1078  */
1079 struct dentry *f2fs_get_parent(struct dentry *child);
1080
1081 /*
1082  * dir.c
1083  */
1084 struct f2fs_dir_entry *f2fs_find_entry(struct inode *, struct qstr *,
1085                                                         struct page **);
1086 struct f2fs_dir_entry *f2fs_parent_dir(struct inode *, struct page **);
1087 ino_t f2fs_inode_by_name(struct inode *, struct qstr *);
1088 void f2fs_set_link(struct inode *, struct f2fs_dir_entry *,
1089                                 struct page *, struct inode *);
1090 int update_dent_inode(struct inode *, const struct qstr *);
1091 int __f2fs_add_link(struct inode *, const struct qstr *, struct inode *);
1092 void f2fs_delete_entry(struct f2fs_dir_entry *, struct page *, struct inode *);
1093 int f2fs_make_empty(struct inode *, struct inode *);
1094 bool f2fs_empty_dir(struct inode *);
1095
1096 static inline int f2fs_add_link(struct dentry *dentry, struct inode *inode)
1097 {
1098         return __f2fs_add_link(dentry->d_parent->d_inode, &dentry->d_name,
1099                                 inode);
1100 }
1101
1102 /*
1103  * super.c
1104  */
1105 int f2fs_sync_fs(struct super_block *, int);
1106 extern __printf(3, 4)
1107 void f2fs_msg(struct super_block *, const char *, const char *, ...);
1108
1109 /*
1110  * hash.c
1111  */
1112 f2fs_hash_t f2fs_dentry_hash(const char *, size_t);
1113
1114 /*
1115  * node.c
1116  */
1117 struct dnode_of_data;
1118 struct node_info;
1119
1120 int is_checkpointed_node(struct f2fs_sb_info *, nid_t);
1121 void get_node_info(struct f2fs_sb_info *, nid_t, struct node_info *);
1122 int get_dnode_of_data(struct dnode_of_data *, pgoff_t, int);
1123 int truncate_inode_blocks(struct inode *, pgoff_t);
1124 int truncate_xattr_node(struct inode *, struct page *);
1125 int wait_on_node_pages_writeback(struct f2fs_sb_info *, nid_t);
1126 void remove_inode_page(struct inode *);
1127 struct page *new_inode_page(struct inode *, const struct qstr *);
1128 struct page *new_node_page(struct dnode_of_data *, unsigned int, struct page *);
1129 void ra_node_page(struct f2fs_sb_info *, nid_t);
1130 struct page *get_node_page(struct f2fs_sb_info *, pgoff_t);
1131 struct page *get_node_page_ra(struct page *, int);
1132 void sync_inode_page(struct dnode_of_data *);
1133 int sync_node_pages(struct f2fs_sb_info *, nid_t, struct writeback_control *);
1134 bool alloc_nid(struct f2fs_sb_info *, nid_t *);
1135 void alloc_nid_done(struct f2fs_sb_info *, nid_t);
1136 void alloc_nid_failed(struct f2fs_sb_info *, nid_t);
1137 void recover_node_page(struct f2fs_sb_info *, struct page *,
1138                 struct f2fs_summary *, struct node_info *, block_t);
1139 bool recover_xattr_data(struct inode *, struct page *, block_t);
1140 int recover_inode_page(struct f2fs_sb_info *, struct page *);
1141 int restore_node_summary(struct f2fs_sb_info *, unsigned int,
1142                                 struct f2fs_summary_block *);
1143 void flush_nat_entries(struct f2fs_sb_info *);
1144 int build_node_manager(struct f2fs_sb_info *);
1145 void destroy_node_manager(struct f2fs_sb_info *);
1146 int __init create_node_manager_caches(void);
1147 void destroy_node_manager_caches(void);
1148
1149 /*
1150  * segment.c
1151  */
1152 void f2fs_balance_fs(struct f2fs_sb_info *);
1153 void f2fs_balance_fs_bg(struct f2fs_sb_info *);
1154 void invalidate_blocks(struct f2fs_sb_info *, block_t);
1155 void refresh_sit_entry(struct f2fs_sb_info *, block_t, block_t);
1156 void clear_prefree_segments(struct f2fs_sb_info *);
1157 int npages_for_summary_flush(struct f2fs_sb_info *);
1158 void allocate_new_segments(struct f2fs_sb_info *);
1159 struct page *get_sum_page(struct f2fs_sb_info *, unsigned int);
1160 void write_meta_page(struct f2fs_sb_info *, struct page *);
1161 void write_node_page(struct f2fs_sb_info *, struct page *,
1162                 struct f2fs_io_info *, unsigned int, block_t, block_t *);
1163 void write_data_page(struct page *, struct dnode_of_data *, block_t *,
1164                                         struct f2fs_io_info *);
1165 void rewrite_data_page(struct page *, block_t, struct f2fs_io_info *);
1166 void recover_data_page(struct f2fs_sb_info *, struct page *,
1167                                 struct f2fs_summary *, block_t, block_t);
1168 void rewrite_node_page(struct f2fs_sb_info *, struct page *,
1169                                 struct f2fs_summary *, block_t, block_t);
1170 void allocate_data_block(struct f2fs_sb_info *, struct page *,
1171                 block_t, block_t *, struct f2fs_summary *, int);
1172 void f2fs_wait_on_page_writeback(struct page *, enum page_type);
1173 void write_data_summaries(struct f2fs_sb_info *, block_t);
1174 void write_node_summaries(struct f2fs_sb_info *, block_t);
1175 int lookup_journal_in_cursum(struct f2fs_summary_block *,
1176                                         int, unsigned int, int);
1177 void flush_sit_entries(struct f2fs_sb_info *);
1178 int build_segment_manager(struct f2fs_sb_info *);
1179 void destroy_segment_manager(struct f2fs_sb_info *);
1180 int __init create_segment_manager_caches(void);
1181 void destroy_segment_manager_caches(void);
1182
1183 /*
1184  * checkpoint.c
1185  */
1186 struct page *grab_meta_page(struct f2fs_sb_info *, pgoff_t);
1187 struct page *get_meta_page(struct f2fs_sb_info *, pgoff_t);
1188 int ra_meta_pages(struct f2fs_sb_info *, int, int, int);
1189 long sync_meta_pages(struct f2fs_sb_info *, enum page_type, long);
1190 int acquire_orphan_inode(struct f2fs_sb_info *);
1191 void release_orphan_inode(struct f2fs_sb_info *);
1192 void add_orphan_inode(struct f2fs_sb_info *, nid_t);
1193 void remove_orphan_inode(struct f2fs_sb_info *, nid_t);
1194 void recover_orphan_inodes(struct f2fs_sb_info *);
1195 int get_valid_checkpoint(struct f2fs_sb_info *);
1196 void set_dirty_dir_page(struct inode *, struct page *);
1197 void add_dirty_dir_inode(struct inode *);
1198 void remove_dirty_dir_inode(struct inode *);
1199 struct inode *check_dirty_dir_inode(struct f2fs_sb_info *, nid_t);
1200 void sync_dirty_dir_inodes(struct f2fs_sb_info *);
1201 void write_checkpoint(struct f2fs_sb_info *, bool);
1202 void init_orphan_info(struct f2fs_sb_info *);
1203 int __init create_checkpoint_caches(void);
1204 void destroy_checkpoint_caches(void);
1205
1206 /*
1207  * data.c
1208  */
1209 void f2fs_submit_merged_bio(struct f2fs_sb_info *, enum page_type, int);
1210 int f2fs_submit_page_bio(struct f2fs_sb_info *, struct page *, block_t, int);
1211 void f2fs_submit_page_mbio(struct f2fs_sb_info *, struct page *, block_t,
1212                                                 struct f2fs_io_info *);
1213 int reserve_new_block(struct dnode_of_data *);
1214 int f2fs_reserve_block(struct dnode_of_data *, pgoff_t);
1215 void update_extent_cache(block_t, struct dnode_of_data *);
1216 struct page *find_data_page(struct inode *, pgoff_t, bool);
1217 struct page *get_lock_data_page(struct inode *, pgoff_t);
1218 struct page *get_new_data_page(struct inode *, struct page *, pgoff_t, bool);
1219 int do_write_data_page(struct page *, struct f2fs_io_info *);
1220
1221 /*
1222  * gc.c
1223  */
1224 int start_gc_thread(struct f2fs_sb_info *);
1225 void stop_gc_thread(struct f2fs_sb_info *);
1226 block_t start_bidx_of_node(unsigned int, struct f2fs_inode_info *);
1227 int f2fs_gc(struct f2fs_sb_info *);
1228 void build_gc_manager(struct f2fs_sb_info *);
1229 int __init create_gc_caches(void);
1230 void destroy_gc_caches(void);
1231
1232 /*
1233  * recovery.c
1234  */
1235 int recover_fsync_data(struct f2fs_sb_info *);
1236 bool space_for_roll_forward(struct f2fs_sb_info *);
1237
1238 /*
1239  * debug.c
1240  */
1241 #ifdef CONFIG_F2FS_STAT_FS
1242 struct f2fs_stat_info {
1243         struct list_head stat_list;
1244         struct f2fs_sb_info *sbi;
1245         struct mutex stat_lock;
1246         int all_area_segs, sit_area_segs, nat_area_segs, ssa_area_segs;
1247         int main_area_segs, main_area_sections, main_area_zones;
1248         int hit_ext, total_ext;
1249         int ndirty_node, ndirty_dent, ndirty_dirs, ndirty_meta;
1250         int nats, sits, fnids;
1251         int total_count, utilization;
1252         int bg_gc, inline_inode;
1253         unsigned int valid_count, valid_node_count, valid_inode_count;
1254         unsigned int bimodal, avg_vblocks;
1255         int util_free, util_valid, util_invalid;
1256         int rsvd_segs, overp_segs;
1257         int dirty_count, node_pages, meta_pages;
1258         int prefree_count, call_count;
1259         int tot_segs, node_segs, data_segs, free_segs, free_secs;
1260         int tot_blks, data_blks, node_blks;
1261         int curseg[NR_CURSEG_TYPE];
1262         int cursec[NR_CURSEG_TYPE];
1263         int curzone[NR_CURSEG_TYPE];
1264
1265         unsigned int segment_count[2];
1266         unsigned int block_count[2];
1267         unsigned base_mem, cache_mem;
1268 };
1269
1270 static inline struct f2fs_stat_info *F2FS_STAT(struct f2fs_sb_info *sbi)
1271 {
1272         return (struct f2fs_stat_info *)sbi->stat_info;
1273 }
1274
1275 #define stat_inc_call_count(si)         ((si)->call_count++)
1276 #define stat_inc_bggc_count(sbi)        ((sbi)->bg_gc++)
1277 #define stat_inc_dirty_dir(sbi)         ((sbi)->n_dirty_dirs++)
1278 #define stat_dec_dirty_dir(sbi)         ((sbi)->n_dirty_dirs--)
1279 #define stat_inc_total_hit(sb)          ((F2FS_SB(sb))->total_hit_ext++)
1280 #define stat_inc_read_hit(sb)           ((F2FS_SB(sb))->read_hit_ext++)
1281 #define stat_inc_inline_inode(inode)                                    \
1282         do {                                                            \
1283                 if (f2fs_has_inline_data(inode))                        \
1284                         ((F2FS_SB(inode->i_sb))->inline_inode++);       \
1285         } while (0)
1286 #define stat_dec_inline_inode(inode)                                    \
1287         do {                                                            \
1288                 if (f2fs_has_inline_data(inode))                        \
1289                         ((F2FS_SB(inode->i_sb))->inline_inode--);       \
1290         } while (0)
1291
1292 #define stat_inc_seg_type(sbi, curseg)                                  \
1293                 ((sbi)->segment_count[(curseg)->alloc_type]++)
1294 #define stat_inc_block_count(sbi, curseg)                               \
1295                 ((sbi)->block_count[(curseg)->alloc_type]++)
1296
1297 #define stat_inc_seg_count(sbi, type)                                   \
1298         do {                                                            \
1299                 struct f2fs_stat_info *si = F2FS_STAT(sbi);             \
1300                 (si)->tot_segs++;                                       \
1301                 if (type == SUM_TYPE_DATA)                              \
1302                         si->data_segs++;                                \
1303                 else                                                    \
1304                         si->node_segs++;                                \
1305         } while (0)
1306
1307 #define stat_inc_tot_blk_count(si, blks)                                \
1308         (si->tot_blks += (blks))
1309
1310 #define stat_inc_data_blk_count(sbi, blks)                              \
1311         do {                                                            \
1312                 struct f2fs_stat_info *si = F2FS_STAT(sbi);             \
1313                 stat_inc_tot_blk_count(si, blks);                       \
1314                 si->data_blks += (blks);                                \
1315         } while (0)
1316
1317 #define stat_inc_node_blk_count(sbi, blks)                              \
1318         do {                                                            \
1319                 struct f2fs_stat_info *si = F2FS_STAT(sbi);             \
1320                 stat_inc_tot_blk_count(si, blks);                       \
1321                 si->node_blks += (blks);                                \
1322         } while (0)
1323
1324 int f2fs_build_stats(struct f2fs_sb_info *);
1325 void f2fs_destroy_stats(struct f2fs_sb_info *);
1326 void __init f2fs_create_root_stats(void);
1327 void f2fs_destroy_root_stats(void);
1328 #else
1329 #define stat_inc_call_count(si)
1330 #define stat_inc_bggc_count(si)
1331 #define stat_inc_dirty_dir(sbi)
1332 #define stat_dec_dirty_dir(sbi)
1333 #define stat_inc_total_hit(sb)
1334 #define stat_inc_read_hit(sb)
1335 #define stat_inc_inline_inode(inode)
1336 #define stat_dec_inline_inode(inode)
1337 #define stat_inc_seg_type(sbi, curseg)
1338 #define stat_inc_block_count(sbi, curseg)
1339 #define stat_inc_seg_count(si, type)
1340 #define stat_inc_tot_blk_count(si, blks)
1341 #define stat_inc_data_blk_count(si, blks)
1342 #define stat_inc_node_blk_count(sbi, blks)
1343
1344 static inline int f2fs_build_stats(struct f2fs_sb_info *sbi) { return 0; }
1345 static inline void f2fs_destroy_stats(struct f2fs_sb_info *sbi) { }
1346 static inline void __init f2fs_create_root_stats(void) { }
1347 static inline void f2fs_destroy_root_stats(void) { }
1348 #endif
1349
1350 extern const struct file_operations f2fs_dir_operations;
1351 extern const struct file_operations f2fs_file_operations;
1352 extern const struct inode_operations f2fs_file_inode_operations;
1353 extern const struct address_space_operations f2fs_dblock_aops;
1354 extern const struct address_space_operations f2fs_node_aops;
1355 extern const struct address_space_operations f2fs_meta_aops;
1356 extern const struct inode_operations f2fs_dir_inode_operations;
1357 extern const struct inode_operations f2fs_symlink_inode_operations;
1358 extern const struct inode_operations f2fs_special_inode_operations;
1359
1360 /*
1361  * inline.c
1362  */
1363 bool f2fs_may_inline(struct inode *);
1364 int f2fs_read_inline_data(struct inode *, struct page *);
1365 int f2fs_convert_inline_data(struct inode *, pgoff_t);
1366 int f2fs_write_inline_data(struct inode *, struct page *, unsigned int);
1367 int recover_inline_data(struct inode *, struct page *);
1368 #endif