f2fs: give an option to enable in-place-updates during fsync to users
[firefly-linux-kernel-4.4.55.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
24 #include "f2fs.h"
25 #include "node.h"
26 #include "segment.h"
27 #include "xattr.h"
28 #include "acl.h"
29 #include <trace/events/f2fs.h>
30
31 static int f2fs_vm_page_mkwrite(struct vm_area_struct *vma,
32                                                 struct vm_fault *vmf)
33 {
34         struct page *page = vmf->page;
35         struct inode *inode = file_inode(vma->vm_file);
36         struct f2fs_sb_info *sbi = F2FS_I_SB(inode);
37         struct dnode_of_data dn;
38         int err;
39
40         f2fs_balance_fs(sbi);
41
42         sb_start_pagefault(inode->i_sb);
43
44         /* force to convert with normal data indices */
45         err = f2fs_convert_inline_data(inode, MAX_INLINE_DATA + 1, page);
46         if (err)
47                 goto out;
48
49         /* block allocation */
50         f2fs_lock_op(sbi);
51         set_new_dnode(&dn, inode, NULL, NULL, 0);
52         err = f2fs_reserve_block(&dn, page->index);
53         f2fs_unlock_op(sbi);
54         if (err)
55                 goto out;
56
57         file_update_time(vma->vm_file);
58         lock_page(page);
59         if (unlikely(page->mapping != inode->i_mapping ||
60                         page_offset(page) > i_size_read(inode) ||
61                         !PageUptodate(page))) {
62                 unlock_page(page);
63                 err = -EFAULT;
64                 goto out;
65         }
66
67         /*
68          * check to see if the page is mapped already (no holes)
69          */
70         if (PageMappedToDisk(page))
71                 goto mapped;
72
73         /* page is wholly or partially inside EOF */
74         if (((page->index + 1) << PAGE_CACHE_SHIFT) > i_size_read(inode)) {
75                 unsigned offset;
76                 offset = i_size_read(inode) & ~PAGE_CACHE_MASK;
77                 zero_user_segment(page, offset, PAGE_CACHE_SIZE);
78         }
79         set_page_dirty(page);
80         SetPageUptodate(page);
81
82         trace_f2fs_vm_page_mkwrite(page, DATA);
83 mapped:
84         /* fill the page */
85         f2fs_wait_on_page_writeback(page, DATA);
86 out:
87         sb_end_pagefault(inode->i_sb);
88         return block_page_mkwrite_return(err);
89 }
90
91 static const struct vm_operations_struct f2fs_file_vm_ops = {
92         .fault          = filemap_fault,
93         .map_pages      = filemap_map_pages,
94         .page_mkwrite   = f2fs_vm_page_mkwrite,
95         .remap_pages    = generic_file_remap_pages,
96 };
97
98 static int get_parent_ino(struct inode *inode, nid_t *pino)
99 {
100         struct dentry *dentry;
101
102         inode = igrab(inode);
103         dentry = d_find_any_alias(inode);
104         iput(inode);
105         if (!dentry)
106                 return 0;
107
108         if (update_dent_inode(inode, &dentry->d_name)) {
109                 dput(dentry);
110                 return 0;
111         }
112
113         *pino = parent_ino(dentry);
114         dput(dentry);
115         return 1;
116 }
117
118 static inline bool need_do_checkpoint(struct inode *inode)
119 {
120         struct f2fs_sb_info *sbi = F2FS_I_SB(inode);
121         bool need_cp = false;
122
123         if (!S_ISREG(inode->i_mode) || inode->i_nlink != 1)
124                 need_cp = true;
125         else if (file_wrong_pino(inode))
126                 need_cp = true;
127         else if (!space_for_roll_forward(sbi))
128                 need_cp = true;
129         else if (!is_checkpointed_node(sbi, F2FS_I(inode)->i_pino))
130                 need_cp = true;
131         else if (F2FS_I(inode)->xattr_ver == cur_cp_version(F2FS_CKPT(sbi)))
132                 need_cp = true;
133
134         return need_cp;
135 }
136
137 int f2fs_sync_file(struct file *file, loff_t start, loff_t end, int datasync)
138 {
139         struct inode *inode = file->f_mapping->host;
140         struct f2fs_inode_info *fi = F2FS_I(inode);
141         struct f2fs_sb_info *sbi = F2FS_I_SB(inode);
142         nid_t ino = inode->i_ino;
143         int ret = 0;
144         bool need_cp = false;
145         struct writeback_control wbc = {
146                 .sync_mode = WB_SYNC_ALL,
147                 .nr_to_write = LONG_MAX,
148                 .for_reclaim = 0,
149         };
150
151         if (unlikely(f2fs_readonly(inode->i_sb)))
152                 return 0;
153
154         trace_f2fs_sync_file_enter(inode);
155
156         /* if fdatasync is triggered, let's do in-place-update */
157         if (get_dirty_pages(inode) <= SM_I(sbi)->min_fsync_blocks)
158                 set_inode_flag(fi, FI_NEED_IPU);
159         ret = filemap_write_and_wait_range(inode->i_mapping, start, end);
160         clear_inode_flag(fi, FI_NEED_IPU);
161
162         if (ret) {
163                 trace_f2fs_sync_file_exit(inode, need_cp, datasync, ret);
164                 return ret;
165         }
166
167         /*
168          * if there is no written data, don't waste time to write recovery info.
169          */
170         if (!is_inode_flag_set(fi, FI_APPEND_WRITE) &&
171                         !exist_written_data(sbi, ino, APPEND_INO)) {
172                 if (is_inode_flag_set(fi, FI_UPDATE_WRITE) ||
173                                 exist_written_data(sbi, ino, UPDATE_INO))
174                         goto flush_out;
175                 goto out;
176         }
177
178         /* guarantee free sections for fsync */
179         f2fs_balance_fs(sbi);
180
181         /*
182          * Both of fdatasync() and fsync() are able to be recovered from
183          * sudden-power-off.
184          */
185         down_read(&fi->i_sem);
186         need_cp = need_do_checkpoint(inode);
187         up_read(&fi->i_sem);
188
189         if (need_cp) {
190                 nid_t pino;
191
192                 /* all the dirty node pages should be flushed for POR */
193                 ret = f2fs_sync_fs(inode->i_sb, 1);
194
195                 down_write(&fi->i_sem);
196                 F2FS_I(inode)->xattr_ver = 0;
197                 if (file_wrong_pino(inode) && inode->i_nlink == 1 &&
198                                         get_parent_ino(inode, &pino)) {
199                         F2FS_I(inode)->i_pino = pino;
200                         file_got_pino(inode);
201                         up_write(&fi->i_sem);
202                         mark_inode_dirty_sync(inode);
203                         ret = f2fs_write_inode(inode, NULL);
204                         if (ret)
205                                 goto out;
206                 } else {
207                         up_write(&fi->i_sem);
208                 }
209         } else {
210                 /* if there is no written node page, write its inode page */
211                 while (!sync_node_pages(sbi, ino, &wbc)) {
212                         if (fsync_mark_done(sbi, ino))
213                                 goto out;
214                         mark_inode_dirty_sync(inode);
215                         ret = f2fs_write_inode(inode, NULL);
216                         if (ret)
217                                 goto out;
218                 }
219                 ret = wait_on_node_pages_writeback(sbi, ino);
220                 if (ret)
221                         goto out;
222
223                 /* once recovery info is written, don't need to tack this */
224                 remove_dirty_inode(sbi, ino, APPEND_INO);
225                 clear_inode_flag(fi, FI_APPEND_WRITE);
226 flush_out:
227                 remove_dirty_inode(sbi, ino, UPDATE_INO);
228                 clear_inode_flag(fi, FI_UPDATE_WRITE);
229                 ret = f2fs_issue_flush(F2FS_I_SB(inode));
230         }
231 out:
232         trace_f2fs_sync_file_exit(inode, need_cp, datasync, ret);
233         return ret;
234 }
235
236 static pgoff_t __get_first_dirty_index(struct address_space *mapping,
237                                                 pgoff_t pgofs, int whence)
238 {
239         struct pagevec pvec;
240         int nr_pages;
241
242         if (whence != SEEK_DATA)
243                 return 0;
244
245         /* find first dirty page index */
246         pagevec_init(&pvec, 0);
247         nr_pages = pagevec_lookup_tag(&pvec, mapping, &pgofs,
248                                         PAGECACHE_TAG_DIRTY, 1);
249         pgofs = nr_pages ? pvec.pages[0]->index : LONG_MAX;
250         pagevec_release(&pvec);
251         return pgofs;
252 }
253
254 static bool __found_offset(block_t blkaddr, pgoff_t dirty, pgoff_t pgofs,
255                                                         int whence)
256 {
257         switch (whence) {
258         case SEEK_DATA:
259                 if ((blkaddr == NEW_ADDR && dirty == pgofs) ||
260                         (blkaddr != NEW_ADDR && blkaddr != NULL_ADDR))
261                         return true;
262                 break;
263         case SEEK_HOLE:
264                 if (blkaddr == NULL_ADDR)
265                         return true;
266                 break;
267         }
268         return false;
269 }
270
271 static loff_t f2fs_seek_block(struct file *file, loff_t offset, int whence)
272 {
273         struct inode *inode = file->f_mapping->host;
274         loff_t maxbytes = inode->i_sb->s_maxbytes;
275         struct dnode_of_data dn;
276         pgoff_t pgofs, end_offset, dirty;
277         loff_t data_ofs = offset;
278         loff_t isize;
279         int err = 0;
280
281         mutex_lock(&inode->i_mutex);
282
283         isize = i_size_read(inode);
284         if (offset >= isize)
285                 goto fail;
286
287         /* handle inline data case */
288         if (f2fs_has_inline_data(inode)) {
289                 if (whence == SEEK_HOLE)
290                         data_ofs = isize;
291                 goto found;
292         }
293
294         pgofs = (pgoff_t)(offset >> PAGE_CACHE_SHIFT);
295
296         dirty = __get_first_dirty_index(inode->i_mapping, pgofs, whence);
297
298         for (; data_ofs < isize; data_ofs = pgofs << PAGE_CACHE_SHIFT) {
299                 set_new_dnode(&dn, inode, NULL, NULL, 0);
300                 err = get_dnode_of_data(&dn, pgofs, LOOKUP_NODE_RA);
301                 if (err && err != -ENOENT) {
302                         goto fail;
303                 } else if (err == -ENOENT) {
304                         /* direct node does not exists */
305                         if (whence == SEEK_DATA) {
306                                 pgofs = PGOFS_OF_NEXT_DNODE(pgofs,
307                                                         F2FS_I(inode));
308                                 continue;
309                         } else {
310                                 goto found;
311                         }
312                 }
313
314                 end_offset = ADDRS_PER_PAGE(dn.node_page, F2FS_I(inode));
315
316                 /* find data/hole in dnode block */
317                 for (; dn.ofs_in_node < end_offset;
318                                 dn.ofs_in_node++, pgofs++,
319                                 data_ofs = pgofs << PAGE_CACHE_SHIFT) {
320                         block_t blkaddr;
321                         blkaddr = datablock_addr(dn.node_page, dn.ofs_in_node);
322
323                         if (__found_offset(blkaddr, dirty, pgofs, whence)) {
324                                 f2fs_put_dnode(&dn);
325                                 goto found;
326                         }
327                 }
328                 f2fs_put_dnode(&dn);
329         }
330
331         if (whence == SEEK_DATA)
332                 goto fail;
333 found:
334         if (whence == SEEK_HOLE && data_ofs > isize)
335                 data_ofs = isize;
336         mutex_unlock(&inode->i_mutex);
337         return vfs_setpos(file, data_ofs, maxbytes);
338 fail:
339         mutex_unlock(&inode->i_mutex);
340         return -ENXIO;
341 }
342
343 static loff_t f2fs_llseek(struct file *file, loff_t offset, int whence)
344 {
345         struct inode *inode = file->f_mapping->host;
346         loff_t maxbytes = inode->i_sb->s_maxbytes;
347
348         switch (whence) {
349         case SEEK_SET:
350         case SEEK_CUR:
351         case SEEK_END:
352                 return generic_file_llseek_size(file, offset, whence,
353                                                 maxbytes, i_size_read(inode));
354         case SEEK_DATA:
355         case SEEK_HOLE:
356                 if (offset < 0)
357                         return -ENXIO;
358                 return f2fs_seek_block(file, offset, whence);
359         }
360
361         return -EINVAL;
362 }
363
364 static int f2fs_file_mmap(struct file *file, struct vm_area_struct *vma)
365 {
366         file_accessed(file);
367         vma->vm_ops = &f2fs_file_vm_ops;
368         return 0;
369 }
370
371 int truncate_data_blocks_range(struct dnode_of_data *dn, int count)
372 {
373         int nr_free = 0, ofs = dn->ofs_in_node;
374         struct f2fs_sb_info *sbi = F2FS_I_SB(dn->inode);
375         struct f2fs_node *raw_node;
376         __le32 *addr;
377
378         raw_node = F2FS_NODE(dn->node_page);
379         addr = blkaddr_in_node(raw_node) + ofs;
380
381         for (; count > 0; count--, addr++, dn->ofs_in_node++) {
382                 block_t blkaddr = le32_to_cpu(*addr);
383                 if (blkaddr == NULL_ADDR)
384                         continue;
385
386                 update_extent_cache(NULL_ADDR, dn);
387                 invalidate_blocks(sbi, blkaddr);
388                 nr_free++;
389         }
390         if (nr_free) {
391                 dec_valid_block_count(sbi, dn->inode, nr_free);
392                 set_page_dirty(dn->node_page);
393                 sync_inode_page(dn);
394         }
395         dn->ofs_in_node = ofs;
396
397         trace_f2fs_truncate_data_blocks_range(dn->inode, dn->nid,
398                                          dn->ofs_in_node, nr_free);
399         return nr_free;
400 }
401
402 void truncate_data_blocks(struct dnode_of_data *dn)
403 {
404         truncate_data_blocks_range(dn, ADDRS_PER_BLOCK);
405 }
406
407 static void truncate_partial_data_page(struct inode *inode, u64 from)
408 {
409         unsigned offset = from & (PAGE_CACHE_SIZE - 1);
410         struct page *page;
411
412         if (f2fs_has_inline_data(inode))
413                 return truncate_inline_data(inode, from);
414
415         if (!offset)
416                 return;
417
418         page = find_data_page(inode, from >> PAGE_CACHE_SHIFT, false);
419         if (IS_ERR(page))
420                 return;
421
422         lock_page(page);
423         if (unlikely(!PageUptodate(page) ||
424                         page->mapping != inode->i_mapping))
425                 goto out;
426
427         f2fs_wait_on_page_writeback(page, DATA);
428         zero_user(page, offset, PAGE_CACHE_SIZE - offset);
429         set_page_dirty(page);
430
431 out:
432         f2fs_put_page(page, 1);
433 }
434
435 int truncate_blocks(struct inode *inode, u64 from, bool lock)
436 {
437         struct f2fs_sb_info *sbi = F2FS_I_SB(inode);
438         unsigned int blocksize = inode->i_sb->s_blocksize;
439         struct dnode_of_data dn;
440         pgoff_t free_from;
441         int count = 0, err = 0;
442
443         trace_f2fs_truncate_blocks_enter(inode, from);
444
445         if (f2fs_has_inline_data(inode))
446                 goto done;
447
448         free_from = (pgoff_t)
449                         ((from + blocksize - 1) >> (sbi->log_blocksize));
450
451         if (lock)
452                 f2fs_lock_op(sbi);
453
454         set_new_dnode(&dn, inode, NULL, NULL, 0);
455         err = get_dnode_of_data(&dn, free_from, LOOKUP_NODE);
456         if (err) {
457                 if (err == -ENOENT)
458                         goto free_next;
459                 if (lock)
460                         f2fs_unlock_op(sbi);
461                 trace_f2fs_truncate_blocks_exit(inode, err);
462                 return err;
463         }
464
465         count = ADDRS_PER_PAGE(dn.node_page, F2FS_I(inode));
466
467         count -= dn.ofs_in_node;
468         f2fs_bug_on(sbi, count < 0);
469
470         if (dn.ofs_in_node || IS_INODE(dn.node_page)) {
471                 truncate_data_blocks_range(&dn, count);
472                 free_from += count;
473         }
474
475         f2fs_put_dnode(&dn);
476 free_next:
477         err = truncate_inode_blocks(inode, free_from);
478         if (lock)
479                 f2fs_unlock_op(sbi);
480 done:
481         /* lastly zero out the first data page */
482         truncate_partial_data_page(inode, from);
483
484         trace_f2fs_truncate_blocks_exit(inode, err);
485         return err;
486 }
487
488 void f2fs_truncate(struct inode *inode)
489 {
490         if (!(S_ISREG(inode->i_mode) || S_ISDIR(inode->i_mode) ||
491                                 S_ISLNK(inode->i_mode)))
492                 return;
493
494         trace_f2fs_truncate(inode);
495
496         if (!truncate_blocks(inode, i_size_read(inode), true)) {
497                 inode->i_mtime = inode->i_ctime = CURRENT_TIME;
498                 mark_inode_dirty(inode);
499         }
500 }
501
502 int f2fs_getattr(struct vfsmount *mnt,
503                          struct dentry *dentry, struct kstat *stat)
504 {
505         struct inode *inode = dentry->d_inode;
506         generic_fillattr(inode, stat);
507         stat->blocks <<= 3;
508         return 0;
509 }
510
511 #ifdef CONFIG_F2FS_FS_POSIX_ACL
512 static void __setattr_copy(struct inode *inode, const struct iattr *attr)
513 {
514         struct f2fs_inode_info *fi = F2FS_I(inode);
515         unsigned int ia_valid = attr->ia_valid;
516
517         if (ia_valid & ATTR_UID)
518                 inode->i_uid = attr->ia_uid;
519         if (ia_valid & ATTR_GID)
520                 inode->i_gid = attr->ia_gid;
521         if (ia_valid & ATTR_ATIME)
522                 inode->i_atime = timespec_trunc(attr->ia_atime,
523                                                 inode->i_sb->s_time_gran);
524         if (ia_valid & ATTR_MTIME)
525                 inode->i_mtime = timespec_trunc(attr->ia_mtime,
526                                                 inode->i_sb->s_time_gran);
527         if (ia_valid & ATTR_CTIME)
528                 inode->i_ctime = timespec_trunc(attr->ia_ctime,
529                                                 inode->i_sb->s_time_gran);
530         if (ia_valid & ATTR_MODE) {
531                 umode_t mode = attr->ia_mode;
532
533                 if (!in_group_p(inode->i_gid) && !capable(CAP_FSETID))
534                         mode &= ~S_ISGID;
535                 set_acl_inode(fi, mode);
536         }
537 }
538 #else
539 #define __setattr_copy setattr_copy
540 #endif
541
542 int f2fs_setattr(struct dentry *dentry, struct iattr *attr)
543 {
544         struct inode *inode = dentry->d_inode;
545         struct f2fs_inode_info *fi = F2FS_I(inode);
546         int err;
547
548         err = inode_change_ok(inode, attr);
549         if (err)
550                 return err;
551
552         if ((attr->ia_valid & ATTR_SIZE) &&
553                         attr->ia_size != i_size_read(inode)) {
554                 err = f2fs_convert_inline_data(inode, attr->ia_size, NULL);
555                 if (err)
556                         return err;
557
558                 truncate_setsize(inode, attr->ia_size);
559                 f2fs_truncate(inode);
560                 f2fs_balance_fs(F2FS_I_SB(inode));
561         }
562
563         __setattr_copy(inode, attr);
564
565         if (attr->ia_valid & ATTR_MODE) {
566                 err = posix_acl_chmod(inode, get_inode_mode(inode));
567                 if (err || is_inode_flag_set(fi, FI_ACL_MODE)) {
568                         inode->i_mode = fi->i_acl_mode;
569                         clear_inode_flag(fi, FI_ACL_MODE);
570                 }
571         }
572
573         mark_inode_dirty(inode);
574         return err;
575 }
576
577 const struct inode_operations f2fs_file_inode_operations = {
578         .getattr        = f2fs_getattr,
579         .setattr        = f2fs_setattr,
580         .get_acl        = f2fs_get_acl,
581         .set_acl        = f2fs_set_acl,
582 #ifdef CONFIG_F2FS_FS_XATTR
583         .setxattr       = generic_setxattr,
584         .getxattr       = generic_getxattr,
585         .listxattr      = f2fs_listxattr,
586         .removexattr    = generic_removexattr,
587 #endif
588         .fiemap         = f2fs_fiemap,
589 };
590
591 static void fill_zero(struct inode *inode, pgoff_t index,
592                                         loff_t start, loff_t len)
593 {
594         struct f2fs_sb_info *sbi = F2FS_I_SB(inode);
595         struct page *page;
596
597         if (!len)
598                 return;
599
600         f2fs_balance_fs(sbi);
601
602         f2fs_lock_op(sbi);
603         page = get_new_data_page(inode, NULL, index, false);
604         f2fs_unlock_op(sbi);
605
606         if (!IS_ERR(page)) {
607                 f2fs_wait_on_page_writeback(page, DATA);
608                 zero_user(page, start, len);
609                 set_page_dirty(page);
610                 f2fs_put_page(page, 1);
611         }
612 }
613
614 int truncate_hole(struct inode *inode, pgoff_t pg_start, pgoff_t pg_end)
615 {
616         pgoff_t index;
617         int err;
618
619         for (index = pg_start; index < pg_end; index++) {
620                 struct dnode_of_data dn;
621
622                 set_new_dnode(&dn, inode, NULL, NULL, 0);
623                 err = get_dnode_of_data(&dn, index, LOOKUP_NODE);
624                 if (err) {
625                         if (err == -ENOENT)
626                                 continue;
627                         return err;
628                 }
629
630                 if (dn.data_blkaddr != NULL_ADDR)
631                         truncate_data_blocks_range(&dn, 1);
632                 f2fs_put_dnode(&dn);
633         }
634         return 0;
635 }
636
637 static int punch_hole(struct inode *inode, loff_t offset, loff_t len)
638 {
639         pgoff_t pg_start, pg_end;
640         loff_t off_start, off_end;
641         int ret = 0;
642
643         ret = f2fs_convert_inline_data(inode, MAX_INLINE_DATA + 1, NULL);
644         if (ret)
645                 return ret;
646
647         pg_start = ((unsigned long long) offset) >> PAGE_CACHE_SHIFT;
648         pg_end = ((unsigned long long) offset + len) >> PAGE_CACHE_SHIFT;
649
650         off_start = offset & (PAGE_CACHE_SIZE - 1);
651         off_end = (offset + len) & (PAGE_CACHE_SIZE - 1);
652
653         if (pg_start == pg_end) {
654                 fill_zero(inode, pg_start, off_start,
655                                                 off_end - off_start);
656         } else {
657                 if (off_start)
658                         fill_zero(inode, pg_start++, off_start,
659                                         PAGE_CACHE_SIZE - off_start);
660                 if (off_end)
661                         fill_zero(inode, pg_end, 0, off_end);
662
663                 if (pg_start < pg_end) {
664                         struct address_space *mapping = inode->i_mapping;
665                         loff_t blk_start, blk_end;
666                         struct f2fs_sb_info *sbi = F2FS_I_SB(inode);
667
668                         f2fs_balance_fs(sbi);
669
670                         blk_start = pg_start << PAGE_CACHE_SHIFT;
671                         blk_end = pg_end << PAGE_CACHE_SHIFT;
672                         truncate_inode_pages_range(mapping, blk_start,
673                                         blk_end - 1);
674
675                         f2fs_lock_op(sbi);
676                         ret = truncate_hole(inode, pg_start, pg_end);
677                         f2fs_unlock_op(sbi);
678                 }
679         }
680
681         return ret;
682 }
683
684 static int expand_inode_data(struct inode *inode, loff_t offset,
685                                         loff_t len, int mode)
686 {
687         struct f2fs_sb_info *sbi = F2FS_I_SB(inode);
688         pgoff_t index, pg_start, pg_end;
689         loff_t new_size = i_size_read(inode);
690         loff_t off_start, off_end;
691         int ret = 0;
692
693         f2fs_balance_fs(sbi);
694
695         ret = inode_newsize_ok(inode, (len + offset));
696         if (ret)
697                 return ret;
698
699         ret = f2fs_convert_inline_data(inode, offset + len, NULL);
700         if (ret)
701                 return ret;
702
703         pg_start = ((unsigned long long) offset) >> PAGE_CACHE_SHIFT;
704         pg_end = ((unsigned long long) offset + len) >> PAGE_CACHE_SHIFT;
705
706         off_start = offset & (PAGE_CACHE_SIZE - 1);
707         off_end = (offset + len) & (PAGE_CACHE_SIZE - 1);
708
709         f2fs_lock_op(sbi);
710
711         for (index = pg_start; index <= pg_end; index++) {
712                 struct dnode_of_data dn;
713
714                 if (index == pg_end && !off_end)
715                         goto noalloc;
716
717                 set_new_dnode(&dn, inode, NULL, NULL, 0);
718                 ret = f2fs_reserve_block(&dn, index);
719                 if (ret)
720                         break;
721 noalloc:
722                 if (pg_start == pg_end)
723                         new_size = offset + len;
724                 else if (index == pg_start && off_start)
725                         new_size = (index + 1) << PAGE_CACHE_SHIFT;
726                 else if (index == pg_end)
727                         new_size = (index << PAGE_CACHE_SHIFT) + off_end;
728                 else
729                         new_size += PAGE_CACHE_SIZE;
730         }
731
732         if (!(mode & FALLOC_FL_KEEP_SIZE) &&
733                 i_size_read(inode) < new_size) {
734                 i_size_write(inode, new_size);
735                 mark_inode_dirty(inode);
736                 update_inode_page(inode);
737         }
738         f2fs_unlock_op(sbi);
739
740         return ret;
741 }
742
743 static long f2fs_fallocate(struct file *file, int mode,
744                                 loff_t offset, loff_t len)
745 {
746         struct inode *inode = file_inode(file);
747         long ret;
748
749         if (mode & ~(FALLOC_FL_KEEP_SIZE | FALLOC_FL_PUNCH_HOLE))
750                 return -EOPNOTSUPP;
751
752         mutex_lock(&inode->i_mutex);
753
754         if (mode & FALLOC_FL_PUNCH_HOLE)
755                 ret = punch_hole(inode, offset, len);
756         else
757                 ret = expand_inode_data(inode, offset, len, mode);
758
759         if (!ret) {
760                 inode->i_mtime = inode->i_ctime = CURRENT_TIME;
761                 mark_inode_dirty(inode);
762         }
763
764         mutex_unlock(&inode->i_mutex);
765
766         trace_f2fs_fallocate(inode, mode, offset, len, ret);
767         return ret;
768 }
769
770 #define F2FS_REG_FLMASK         (~(FS_DIRSYNC_FL | FS_TOPDIR_FL))
771 #define F2FS_OTHER_FLMASK       (FS_NODUMP_FL | FS_NOATIME_FL)
772
773 static inline __u32 f2fs_mask_flags(umode_t mode, __u32 flags)
774 {
775         if (S_ISDIR(mode))
776                 return flags;
777         else if (S_ISREG(mode))
778                 return flags & F2FS_REG_FLMASK;
779         else
780                 return flags & F2FS_OTHER_FLMASK;
781 }
782
783 long f2fs_ioctl(struct file *filp, unsigned int cmd, unsigned long arg)
784 {
785         struct inode *inode = file_inode(filp);
786         struct f2fs_inode_info *fi = F2FS_I(inode);
787         unsigned int flags;
788         int ret;
789
790         switch (cmd) {
791         case F2FS_IOC_GETFLAGS:
792                 flags = fi->i_flags & FS_FL_USER_VISIBLE;
793                 return put_user(flags, (int __user *) arg);
794         case F2FS_IOC_SETFLAGS:
795         {
796                 unsigned int oldflags;
797
798                 ret = mnt_want_write_file(filp);
799                 if (ret)
800                         return ret;
801
802                 if (!inode_owner_or_capable(inode)) {
803                         ret = -EACCES;
804                         goto out;
805                 }
806
807                 if (get_user(flags, (int __user *) arg)) {
808                         ret = -EFAULT;
809                         goto out;
810                 }
811
812                 flags = f2fs_mask_flags(inode->i_mode, flags);
813
814                 mutex_lock(&inode->i_mutex);
815
816                 oldflags = fi->i_flags;
817
818                 if ((flags ^ oldflags) & (FS_APPEND_FL | FS_IMMUTABLE_FL)) {
819                         if (!capable(CAP_LINUX_IMMUTABLE)) {
820                                 mutex_unlock(&inode->i_mutex);
821                                 ret = -EPERM;
822                                 goto out;
823                         }
824                 }
825
826                 flags = flags & FS_FL_USER_MODIFIABLE;
827                 flags |= oldflags & ~FS_FL_USER_MODIFIABLE;
828                 fi->i_flags = flags;
829                 mutex_unlock(&inode->i_mutex);
830
831                 f2fs_set_inode_flags(inode);
832                 inode->i_ctime = CURRENT_TIME;
833                 mark_inode_dirty(inode);
834 out:
835                 mnt_drop_write_file(filp);
836                 return ret;
837         }
838         default:
839                 return -ENOTTY;
840         }
841 }
842
843 #ifdef CONFIG_COMPAT
844 long f2fs_compat_ioctl(struct file *file, unsigned int cmd, unsigned long arg)
845 {
846         switch (cmd) {
847         case F2FS_IOC32_GETFLAGS:
848                 cmd = F2FS_IOC_GETFLAGS;
849                 break;
850         case F2FS_IOC32_SETFLAGS:
851                 cmd = F2FS_IOC_SETFLAGS;
852                 break;
853         default:
854                 return -ENOIOCTLCMD;
855         }
856         return f2fs_ioctl(file, cmd, (unsigned long) compat_ptr(arg));
857 }
858 #endif
859
860 const struct file_operations f2fs_file_operations = {
861         .llseek         = f2fs_llseek,
862         .read           = new_sync_read,
863         .write          = new_sync_write,
864         .read_iter      = generic_file_read_iter,
865         .write_iter     = generic_file_write_iter,
866         .open           = generic_file_open,
867         .mmap           = f2fs_file_mmap,
868         .fsync          = f2fs_sync_file,
869         .fallocate      = f2fs_fallocate,
870         .unlocked_ioctl = f2fs_ioctl,
871 #ifdef CONFIG_COMPAT
872         .compat_ioctl   = f2fs_compat_ioctl,
873 #endif
874         .splice_read    = generic_file_splice_read,
875         .splice_write   = iter_file_splice_write,
876 };