]> git.karo-electronics.de Git - karo-tx-linux.git/blob - fs/ext4/extents_status.c
ext4: reclaim extents from extent status tree
[karo-tx-linux.git] / fs / ext4 / extents_status.c
1 /*
2  *  fs/ext4/extents_status.c
3  *
4  * Written by Yongqiang Yang <xiaoqiangnk@gmail.com>
5  * Modified by
6  *      Allison Henderson <achender@linux.vnet.ibm.com>
7  *      Hugh Dickins <hughd@google.com>
8  *      Zheng Liu <wenqing.lz@taobao.com>
9  *
10  * Ext4 extents status tree core functions.
11  */
12 #include <linux/rbtree.h>
13 #include "ext4.h"
14 #include "extents_status.h"
15 #include "ext4_extents.h"
16
17 #include <trace/events/ext4.h>
18
19 /*
20  * According to previous discussion in Ext4 Developer Workshop, we
21  * will introduce a new structure called io tree to track all extent
22  * status in order to solve some problems that we have met
23  * (e.g. Reservation space warning), and provide extent-level locking.
24  * Delay extent tree is the first step to achieve this goal.  It is
25  * original built by Yongqiang Yang.  At that time it is called delay
26  * extent tree, whose goal is only track delayed extents in memory to
27  * simplify the implementation of fiemap and bigalloc, and introduce
28  * lseek SEEK_DATA/SEEK_HOLE support.  That is why it is still called
29  * delay extent tree at the first commit.  But for better understand
30  * what it does, it has been rename to extent status tree.
31  *
32  * Step1:
33  * Currently the first step has been done.  All delayed extents are
34  * tracked in the tree.  It maintains the delayed extent when a delayed
35  * allocation is issued, and the delayed extent is written out or
36  * invalidated.  Therefore the implementation of fiemap and bigalloc
37  * are simplified, and SEEK_DATA/SEEK_HOLE are introduced.
38  *
39  * The following comment describes the implemenmtation of extent
40  * status tree and future works.
41  *
42  * Step2:
43  * In this step all extent status are tracked by extent status tree.
44  * Thus, we can first try to lookup a block mapping in this tree before
45  * finding it in extent tree.  Hence, single extent cache can be removed
46  * because extent status tree can do a better job.  Extents in status
47  * tree are loaded on-demand.  Therefore, the extent status tree may not
48  * contain all of the extents in a file.  Meanwhile we define a shrinker
49  * to reclaim memory from extent status tree because fragmented extent
50  * tree will make status tree cost too much memory.  written/unwritten/-
51  * hole extents in the tree will be reclaimed by this shrinker when we
52  * are under high memory pressure.  Delayed extents will not be
53  * reclimed because fiemap, bigalloc, and seek_data/hole need it.
54  */
55
56 /*
57  * Extent status tree implementation for ext4.
58  *
59  *
60  * ==========================================================================
61  * Extent status tree tracks all extent status.
62  *
63  * 1. Why we need to implement extent status tree?
64  *
65  * Without extent status tree, ext4 identifies a delayed extent by looking
66  * up page cache, this has several deficiencies - complicated, buggy,
67  * and inefficient code.
68  *
69  * FIEMAP, SEEK_HOLE/DATA, bigalloc, and writeout all need to know if a
70  * block or a range of blocks are belonged to a delayed extent.
71  *
72  * Let us have a look at how they do without extent status tree.
73  *   -- FIEMAP
74  *      FIEMAP looks up page cache to identify delayed allocations from holes.
75  *
76  *   -- SEEK_HOLE/DATA
77  *      SEEK_HOLE/DATA has the same problem as FIEMAP.
78  *
79  *   -- bigalloc
80  *      bigalloc looks up page cache to figure out if a block is
81  *      already under delayed allocation or not to determine whether
82  *      quota reserving is needed for the cluster.
83  *
84  *   -- writeout
85  *      Writeout looks up whole page cache to see if a buffer is
86  *      mapped, If there are not very many delayed buffers, then it is
87  *      time comsuming.
88  *
89  * With extent status tree implementation, FIEMAP, SEEK_HOLE/DATA,
90  * bigalloc and writeout can figure out if a block or a range of
91  * blocks is under delayed allocation(belonged to a delayed extent) or
92  * not by searching the extent tree.
93  *
94  *
95  * ==========================================================================
96  * 2. Ext4 extent status tree impelmentation
97  *
98  *   -- extent
99  *      A extent is a range of blocks which are contiguous logically and
100  *      physically.  Unlike extent in extent tree, this extent in ext4 is
101  *      a in-memory struct, there is no corresponding on-disk data.  There
102  *      is no limit on length of extent, so an extent can contain as many
103  *      blocks as they are contiguous logically and physically.
104  *
105  *   -- extent status tree
106  *      Every inode has an extent status tree and all allocation blocks
107  *      are added to the tree with different status.  The extent in the
108  *      tree are ordered by logical block no.
109  *
110  *   -- operations on a extent status tree
111  *      There are three important operations on a delayed extent tree: find
112  *      next extent, adding a extent(a range of blocks) and removing a extent.
113  *
114  *   -- race on a extent status tree
115  *      Extent status tree is protected by inode->i_es_lock.
116  *
117  *   -- memory consumption
118  *      Fragmented extent tree will make extent status tree cost too much
119  *      memory.  Hence, we will reclaim written/unwritten/hole extents from
120  *      the tree under a heavy memory pressure.
121  *
122  *
123  * ==========================================================================
124  * 3. Performance analysis
125  *
126  *   -- overhead
127  *      1. There is a cache extent for write access, so if writes are
128  *      not very random, adding space operaions are in O(1) time.
129  *
130  *   -- gain
131  *      2. Code is much simpler, more readable, more maintainable and
132  *      more efficient.
133  *
134  *
135  * ==========================================================================
136  * 4. TODO list
137  *
138  *   -- Refactor delayed space reservation
139  *
140  *   -- Extent-level locking
141  */
142
143 static struct kmem_cache *ext4_es_cachep;
144
145 static int __es_insert_extent(struct inode *inode, struct extent_status *newes);
146 static int __es_remove_extent(struct inode *inode, ext4_lblk_t lblk,
147                               ext4_lblk_t end);
148 static int __es_try_to_reclaim_extents(struct ext4_inode_info *ei,
149                                        int nr_to_scan);
150 static int ext4_es_reclaim_extents_count(struct super_block *sb);
151
152 int __init ext4_init_es(void)
153 {
154         ext4_es_cachep = KMEM_CACHE(extent_status, SLAB_RECLAIM_ACCOUNT);
155         if (ext4_es_cachep == NULL)
156                 return -ENOMEM;
157         return 0;
158 }
159
160 void ext4_exit_es(void)
161 {
162         if (ext4_es_cachep)
163                 kmem_cache_destroy(ext4_es_cachep);
164 }
165
166 void ext4_es_init_tree(struct ext4_es_tree *tree)
167 {
168         tree->root = RB_ROOT;
169         tree->cache_es = NULL;
170 }
171
172 #ifdef ES_DEBUG__
173 static void ext4_es_print_tree(struct inode *inode)
174 {
175         struct ext4_es_tree *tree;
176         struct rb_node *node;
177
178         printk(KERN_DEBUG "status extents for inode %lu:", inode->i_ino);
179         tree = &EXT4_I(inode)->i_es_tree;
180         node = rb_first(&tree->root);
181         while (node) {
182                 struct extent_status *es;
183                 es = rb_entry(node, struct extent_status, rb_node);
184                 printk(KERN_DEBUG " [%u/%u) %llu %llx",
185                        es->es_lblk, es->es_len,
186                        ext4_es_pblock(es), ext4_es_status(es));
187                 node = rb_next(node);
188         }
189         printk(KERN_DEBUG "\n");
190 }
191 #else
192 #define ext4_es_print_tree(inode)
193 #endif
194
195 static inline ext4_lblk_t ext4_es_end(struct extent_status *es)
196 {
197         BUG_ON(es->es_lblk + es->es_len < es->es_lblk);
198         return es->es_lblk + es->es_len - 1;
199 }
200
201 /*
202  * search through the tree for an delayed extent with a given offset.  If
203  * it can't be found, try to find next extent.
204  */
205 static struct extent_status *__es_tree_search(struct rb_root *root,
206                                               ext4_lblk_t lblk)
207 {
208         struct rb_node *node = root->rb_node;
209         struct extent_status *es = NULL;
210
211         while (node) {
212                 es = rb_entry(node, struct extent_status, rb_node);
213                 if (lblk < es->es_lblk)
214                         node = node->rb_left;
215                 else if (lblk > ext4_es_end(es))
216                         node = node->rb_right;
217                 else
218                         return es;
219         }
220
221         if (es && lblk < es->es_lblk)
222                 return es;
223
224         if (es && lblk > ext4_es_end(es)) {
225                 node = rb_next(&es->rb_node);
226                 return node ? rb_entry(node, struct extent_status, rb_node) :
227                               NULL;
228         }
229
230         return NULL;
231 }
232
233 /*
234  * ext4_es_find_delayed_extent: find the 1st delayed extent covering @es->lblk
235  * if it exists, otherwise, the next extent after @es->lblk.
236  *
237  * @inode: the inode which owns delayed extents
238  * @lblk: the offset where we start to search
239  * @es: delayed extent that we found
240  */
241 void ext4_es_find_delayed_extent(struct inode *inode, ext4_lblk_t lblk,
242                                  struct extent_status *es)
243 {
244         struct ext4_es_tree *tree = NULL;
245         struct extent_status *es1 = NULL;
246         struct rb_node *node;
247
248         BUG_ON(es == NULL);
249         trace_ext4_es_find_delayed_extent_enter(inode, lblk);
250
251         read_lock(&EXT4_I(inode)->i_es_lock);
252         tree = &EXT4_I(inode)->i_es_tree;
253
254         /* find extent in cache firstly */
255         es->es_lblk = es->es_len = es->es_pblk = 0;
256         if (tree->cache_es) {
257                 es1 = tree->cache_es;
258                 if (in_range(lblk, es1->es_lblk, es1->es_len)) {
259                         es_debug("%u cached by [%u/%u) %llu %llx\n",
260                                  lblk, es1->es_lblk, es1->es_len,
261                                  ext4_es_pblock(es1), ext4_es_status(es1));
262                         goto out;
263                 }
264         }
265
266         es1 = __es_tree_search(&tree->root, lblk);
267
268 out:
269         if (es1 && !ext4_es_is_delayed(es1)) {
270                 while ((node = rb_next(&es1->rb_node)) != NULL) {
271                         es1 = rb_entry(node, struct extent_status, rb_node);
272                         if (ext4_es_is_delayed(es1))
273                                 break;
274                 }
275         }
276
277         if (es1 && ext4_es_is_delayed(es1)) {
278                 tree->cache_es = es1;
279                 es->es_lblk = es1->es_lblk;
280                 es->es_len = es1->es_len;
281                 es->es_pblk = es1->es_pblk;
282         }
283
284         read_unlock(&EXT4_I(inode)->i_es_lock);
285
286         ext4_es_lru_add(inode);
287         trace_ext4_es_find_delayed_extent_exit(inode, es);
288 }
289
290 static struct extent_status *
291 ext4_es_alloc_extent(struct inode *inode, ext4_lblk_t lblk, ext4_lblk_t len,
292                      ext4_fsblk_t pblk)
293 {
294         struct extent_status *es;
295         es = kmem_cache_alloc(ext4_es_cachep, GFP_ATOMIC);
296         if (es == NULL)
297                 return NULL;
298         es->es_lblk = lblk;
299         es->es_len = len;
300         es->es_pblk = pblk;
301
302         /*
303          * We don't count delayed extent because we never try to reclaim them
304          */
305         if (!ext4_es_is_delayed(es))
306                 EXT4_I(inode)->i_es_lru_nr++;
307
308         return es;
309 }
310
311 static void ext4_es_free_extent(struct inode *inode, struct extent_status *es)
312 {
313         /* Decrease the lru counter when this es is not delayed */
314         if (!ext4_es_is_delayed(es)) {
315                 BUG_ON(EXT4_I(inode)->i_es_lru_nr == 0);
316                 EXT4_I(inode)->i_es_lru_nr--;
317         }
318
319         kmem_cache_free(ext4_es_cachep, es);
320 }
321
322 /*
323  * Check whether or not two extents can be merged
324  * Condition:
325  *  - logical block number is contiguous
326  *  - physical block number is contiguous
327  *  - status is equal
328  */
329 static int ext4_es_can_be_merged(struct extent_status *es1,
330                                  struct extent_status *es2)
331 {
332         if (es1->es_lblk + es1->es_len != es2->es_lblk)
333                 return 0;
334
335         if (ext4_es_status(es1) != ext4_es_status(es2))
336                 return 0;
337
338         if ((ext4_es_is_written(es1) || ext4_es_is_unwritten(es1)) &&
339             (ext4_es_pblock(es1) + es1->es_len != ext4_es_pblock(es2)))
340                 return 0;
341
342         return 1;
343 }
344
345 static struct extent_status *
346 ext4_es_try_to_merge_left(struct inode *inode, struct extent_status *es)
347 {
348         struct ext4_es_tree *tree = &EXT4_I(inode)->i_es_tree;
349         struct extent_status *es1;
350         struct rb_node *node;
351
352         node = rb_prev(&es->rb_node);
353         if (!node)
354                 return es;
355
356         es1 = rb_entry(node, struct extent_status, rb_node);
357         if (ext4_es_can_be_merged(es1, es)) {
358                 es1->es_len += es->es_len;
359                 rb_erase(&es->rb_node, &tree->root);
360                 ext4_es_free_extent(inode, es);
361                 es = es1;
362         }
363
364         return es;
365 }
366
367 static struct extent_status *
368 ext4_es_try_to_merge_right(struct inode *inode, struct extent_status *es)
369 {
370         struct ext4_es_tree *tree = &EXT4_I(inode)->i_es_tree;
371         struct extent_status *es1;
372         struct rb_node *node;
373
374         node = rb_next(&es->rb_node);
375         if (!node)
376                 return es;
377
378         es1 = rb_entry(node, struct extent_status, rb_node);
379         if (ext4_es_can_be_merged(es, es1)) {
380                 es->es_len += es1->es_len;
381                 rb_erase(node, &tree->root);
382                 ext4_es_free_extent(inode, es1);
383         }
384
385         return es;
386 }
387
388 static int __es_insert_extent(struct inode *inode, struct extent_status *newes)
389 {
390         struct ext4_es_tree *tree = &EXT4_I(inode)->i_es_tree;
391         struct rb_node **p = &tree->root.rb_node;
392         struct rb_node *parent = NULL;
393         struct extent_status *es;
394
395         while (*p) {
396                 parent = *p;
397                 es = rb_entry(parent, struct extent_status, rb_node);
398
399                 if (newes->es_lblk < es->es_lblk) {
400                         if (ext4_es_can_be_merged(newes, es)) {
401                                 /*
402                                  * Here we can modify es_lblk directly
403                                  * because it isn't overlapped.
404                                  */
405                                 es->es_lblk = newes->es_lblk;
406                                 es->es_len += newes->es_len;
407                                 if (ext4_es_is_written(es) ||
408                                     ext4_es_is_unwritten(es))
409                                         ext4_es_store_pblock(es,
410                                                              newes->es_pblk);
411                                 es = ext4_es_try_to_merge_left(inode, es);
412                                 goto out;
413                         }
414                         p = &(*p)->rb_left;
415                 } else if (newes->es_lblk > ext4_es_end(es)) {
416                         if (ext4_es_can_be_merged(es, newes)) {
417                                 es->es_len += newes->es_len;
418                                 es = ext4_es_try_to_merge_right(inode, es);
419                                 goto out;
420                         }
421                         p = &(*p)->rb_right;
422                 } else {
423                         BUG_ON(1);
424                         return -EINVAL;
425                 }
426         }
427
428         es = ext4_es_alloc_extent(inode, newes->es_lblk, newes->es_len,
429                                   newes->es_pblk);
430         if (!es)
431                 return -ENOMEM;
432         rb_link_node(&es->rb_node, parent, p);
433         rb_insert_color(&es->rb_node, &tree->root);
434
435 out:
436         tree->cache_es = es;
437         return 0;
438 }
439
440 /*
441  * ext4_es_insert_extent() adds a space to a extent status tree.
442  *
443  * ext4_es_insert_extent is called by ext4_da_write_begin and
444  * ext4_es_remove_extent.
445  *
446  * Return 0 on success, error code on failure.
447  */
448 int ext4_es_insert_extent(struct inode *inode, ext4_lblk_t lblk,
449                           ext4_lblk_t len, ext4_fsblk_t pblk,
450                           unsigned long long status)
451 {
452         struct extent_status newes;
453         ext4_lblk_t end = lblk + len - 1;
454         int err = 0;
455
456         es_debug("add [%u/%u) %llu %llx to extent status tree of inode %lu\n",
457                  lblk, len, pblk, status, inode->i_ino);
458
459         BUG_ON(end < lblk);
460
461         newes.es_lblk = lblk;
462         newes.es_len = len;
463         ext4_es_store_pblock(&newes, pblk);
464         ext4_es_store_status(&newes, status);
465         trace_ext4_es_insert_extent(inode, &newes);
466
467         write_lock(&EXT4_I(inode)->i_es_lock);
468         err = __es_remove_extent(inode, lblk, end);
469         if (err != 0)
470                 goto error;
471         err = __es_insert_extent(inode, &newes);
472
473 error:
474         write_unlock(&EXT4_I(inode)->i_es_lock);
475
476         ext4_es_lru_add(inode);
477         ext4_es_print_tree(inode);
478
479         return err;
480 }
481
482 /*
483  * ext4_es_lookup_extent() looks up an extent in extent status tree.
484  *
485  * ext4_es_lookup_extent is called by ext4_map_blocks/ext4_da_map_blocks.
486  *
487  * Return: 1 on found, 0 on not
488  */
489 int ext4_es_lookup_extent(struct inode *inode, ext4_lblk_t lblk,
490                           struct extent_status *es)
491 {
492         struct ext4_es_tree *tree;
493         struct extent_status *es1 = NULL;
494         struct rb_node *node;
495         int found = 0;
496
497         trace_ext4_es_lookup_extent_enter(inode, lblk);
498         es_debug("lookup extent in block %u\n", lblk);
499
500         tree = &EXT4_I(inode)->i_es_tree;
501         read_lock(&EXT4_I(inode)->i_es_lock);
502
503         /* find extent in cache firstly */
504         es->es_lblk = es->es_len = es->es_pblk = 0;
505         if (tree->cache_es) {
506                 es1 = tree->cache_es;
507                 if (in_range(lblk, es1->es_lblk, es1->es_len)) {
508                         es_debug("%u cached by [%u/%u)\n",
509                                  lblk, es1->es_lblk, es1->es_len);
510                         found = 1;
511                         goto out;
512                 }
513         }
514
515         node = tree->root.rb_node;
516         while (node) {
517                 es1 = rb_entry(node, struct extent_status, rb_node);
518                 if (lblk < es1->es_lblk)
519                         node = node->rb_left;
520                 else if (lblk > ext4_es_end(es1))
521                         node = node->rb_right;
522                 else {
523                         found = 1;
524                         break;
525                 }
526         }
527
528 out:
529         if (found) {
530                 BUG_ON(!es1);
531                 es->es_lblk = es1->es_lblk;
532                 es->es_len = es1->es_len;
533                 es->es_pblk = es1->es_pblk;
534         }
535
536         read_unlock(&EXT4_I(inode)->i_es_lock);
537
538         ext4_es_lru_add(inode);
539         trace_ext4_es_lookup_extent_exit(inode, es, found);
540         return found;
541 }
542
543 static int __es_remove_extent(struct inode *inode, ext4_lblk_t lblk,
544                               ext4_lblk_t end)
545 {
546         struct ext4_es_tree *tree = &EXT4_I(inode)->i_es_tree;
547         struct rb_node *node;
548         struct extent_status *es;
549         struct extent_status orig_es;
550         ext4_lblk_t len1, len2;
551         ext4_fsblk_t block;
552         int err = 0;
553
554         es = __es_tree_search(&tree->root, lblk);
555         if (!es)
556                 goto out;
557         if (es->es_lblk > end)
558                 goto out;
559
560         /* Simply invalidate cache_es. */
561         tree->cache_es = NULL;
562
563         orig_es.es_lblk = es->es_lblk;
564         orig_es.es_len = es->es_len;
565         orig_es.es_pblk = es->es_pblk;
566
567         len1 = lblk > es->es_lblk ? lblk - es->es_lblk : 0;
568         len2 = ext4_es_end(es) > end ? ext4_es_end(es) - end : 0;
569         if (len1 > 0)
570                 es->es_len = len1;
571         if (len2 > 0) {
572                 if (len1 > 0) {
573                         struct extent_status newes;
574
575                         newes.es_lblk = end + 1;
576                         newes.es_len = len2;
577                         if (ext4_es_is_written(&orig_es) ||
578                             ext4_es_is_unwritten(&orig_es)) {
579                                 block = ext4_es_pblock(&orig_es) +
580                                         orig_es.es_len - len2;
581                                 ext4_es_store_pblock(&newes, block);
582                         }
583                         ext4_es_store_status(&newes, ext4_es_status(&orig_es));
584                         err = __es_insert_extent(inode, &newes);
585                         if (err) {
586                                 es->es_lblk = orig_es.es_lblk;
587                                 es->es_len = orig_es.es_len;
588                                 goto out;
589                         }
590                 } else {
591                         es->es_lblk = end + 1;
592                         es->es_len = len2;
593                         if (ext4_es_is_written(es) ||
594                             ext4_es_is_unwritten(es)) {
595                                 block = orig_es.es_pblk + orig_es.es_len - len2;
596                                 ext4_es_store_pblock(es, block);
597                         }
598                 }
599                 goto out;
600         }
601
602         if (len1 > 0) {
603                 node = rb_next(&es->rb_node);
604                 if (node)
605                         es = rb_entry(node, struct extent_status, rb_node);
606                 else
607                         es = NULL;
608         }
609
610         while (es && ext4_es_end(es) <= end) {
611                 node = rb_next(&es->rb_node);
612                 rb_erase(&es->rb_node, &tree->root);
613                 ext4_es_free_extent(inode, es);
614                 if (!node) {
615                         es = NULL;
616                         break;
617                 }
618                 es = rb_entry(node, struct extent_status, rb_node);
619         }
620
621         if (es && es->es_lblk < end + 1) {
622                 ext4_lblk_t orig_len = es->es_len;
623
624                 len1 = ext4_es_end(es) - end;
625                 es->es_lblk = end + 1;
626                 es->es_len = len1;
627                 if (ext4_es_is_written(es) || ext4_es_is_unwritten(es)) {
628                         block = es->es_pblk + orig_len - len1;
629                         ext4_es_store_pblock(es, block);
630                 }
631         }
632
633 out:
634         return err;
635 }
636
637 /*
638  * ext4_es_remove_extent() removes a space from a extent status tree.
639  *
640  * Return 0 on success, error code on failure.
641  */
642 int ext4_es_remove_extent(struct inode *inode, ext4_lblk_t lblk,
643                           ext4_lblk_t len)
644 {
645         ext4_lblk_t end;
646         int err = 0;
647
648         trace_ext4_es_remove_extent(inode, lblk, len);
649         es_debug("remove [%u/%u) from extent status tree of inode %lu\n",
650                  lblk, len, inode->i_ino);
651
652         end = lblk + len - 1;
653         BUG_ON(end < lblk);
654
655         write_lock(&EXT4_I(inode)->i_es_lock);
656         err = __es_remove_extent(inode, lblk, end);
657         write_unlock(&EXT4_I(inode)->i_es_lock);
658         ext4_es_print_tree(inode);
659         return err;
660 }
661
662 static int ext4_es_shrink(struct shrinker *shrink, struct shrink_control *sc)
663 {
664         struct ext4_sb_info *sbi = container_of(shrink,
665                                         struct ext4_sb_info, s_es_shrinker);
666         struct ext4_inode_info *ei;
667         struct list_head *cur, *tmp, scanned;
668         int nr_to_scan = sc->nr_to_scan;
669         int ret, nr_shrunk = 0;
670
671         trace_ext4_es_shrink_enter(sbi->s_sb, nr_to_scan);
672
673         if (!nr_to_scan)
674                 return ext4_es_reclaim_extents_count(sbi->s_sb);
675
676         INIT_LIST_HEAD(&scanned);
677
678         spin_lock(&sbi->s_es_lru_lock);
679         list_for_each_safe(cur, tmp, &sbi->s_es_lru) {
680                 list_move_tail(cur, &scanned);
681
682                 ei = list_entry(cur, struct ext4_inode_info, i_es_lru);
683
684                 read_lock(&ei->i_es_lock);
685                 if (ei->i_es_lru_nr == 0) {
686                         read_unlock(&ei->i_es_lock);
687                         continue;
688                 }
689                 read_unlock(&ei->i_es_lock);
690
691                 write_lock(&ei->i_es_lock);
692                 ret = __es_try_to_reclaim_extents(ei, nr_to_scan);
693                 write_unlock(&ei->i_es_lock);
694
695                 nr_shrunk += ret;
696                 nr_to_scan -= ret;
697                 if (nr_to_scan == 0)
698                         break;
699         }
700         list_splice_tail(&scanned, &sbi->s_es_lru);
701         spin_unlock(&sbi->s_es_lru_lock);
702         trace_ext4_es_shrink_exit(sbi->s_sb, nr_shrunk);
703
704         return ext4_es_reclaim_extents_count(sbi->s_sb);
705 }
706
707 void ext4_es_register_shrinker(struct super_block *sb)
708 {
709         struct ext4_sb_info *sbi;
710
711         sbi = EXT4_SB(sb);
712         INIT_LIST_HEAD(&sbi->s_es_lru);
713         spin_lock_init(&sbi->s_es_lru_lock);
714         sbi->s_es_shrinker.shrink = ext4_es_shrink;
715         sbi->s_es_shrinker.seeks = DEFAULT_SEEKS;
716         register_shrinker(&sbi->s_es_shrinker);
717 }
718
719 void ext4_es_unregister_shrinker(struct super_block *sb)
720 {
721         unregister_shrinker(&EXT4_SB(sb)->s_es_shrinker);
722 }
723
724 void ext4_es_lru_add(struct inode *inode)
725 {
726         struct ext4_inode_info *ei = EXT4_I(inode);
727         struct ext4_sb_info *sbi = EXT4_SB(inode->i_sb);
728
729         spin_lock(&sbi->s_es_lru_lock);
730         if (list_empty(&ei->i_es_lru))
731                 list_add_tail(&ei->i_es_lru, &sbi->s_es_lru);
732         else
733                 list_move_tail(&ei->i_es_lru, &sbi->s_es_lru);
734         spin_unlock(&sbi->s_es_lru_lock);
735 }
736
737 void ext4_es_lru_del(struct inode *inode)
738 {
739         struct ext4_inode_info *ei = EXT4_I(inode);
740         struct ext4_sb_info *sbi = EXT4_SB(inode->i_sb);
741
742         spin_lock(&sbi->s_es_lru_lock);
743         if (!list_empty(&ei->i_es_lru))
744                 list_del_init(&ei->i_es_lru);
745         spin_unlock(&sbi->s_es_lru_lock);
746 }
747
748 static int ext4_es_reclaim_extents_count(struct super_block *sb)
749 {
750         struct ext4_sb_info *sbi = EXT4_SB(sb);
751         struct ext4_inode_info *ei;
752         struct list_head *cur;
753         int nr_cached = 0;
754
755         spin_lock(&sbi->s_es_lru_lock);
756         list_for_each(cur, &sbi->s_es_lru) {
757                 ei = list_entry(cur, struct ext4_inode_info, i_es_lru);
758                 read_lock(&ei->i_es_lock);
759                 nr_cached += ei->i_es_lru_nr;
760                 read_unlock(&ei->i_es_lock);
761         }
762         spin_unlock(&sbi->s_es_lru_lock);
763         trace_ext4_es_reclaim_extents_count(sb, nr_cached);
764         return nr_cached;
765 }
766
767 static int __es_try_to_reclaim_extents(struct ext4_inode_info *ei,
768                                        int nr_to_scan)
769 {
770         struct inode *inode = &ei->vfs_inode;
771         struct ext4_es_tree *tree = &ei->i_es_tree;
772         struct rb_node *node;
773         struct extent_status *es;
774         int nr_shrunk = 0;
775
776         if (ei->i_es_lru_nr == 0)
777                 return 0;
778
779         node = rb_first(&tree->root);
780         while (node != NULL) {
781                 es = rb_entry(node, struct extent_status, rb_node);
782                 node = rb_next(&es->rb_node);
783                 /*
784                  * We can't reclaim delayed extent from status tree because
785                  * fiemap, bigallic, and seek_data/hole need to use it.
786                  */
787                 if (!ext4_es_is_delayed(es)) {
788                         rb_erase(&es->rb_node, &tree->root);
789                         ext4_es_free_extent(inode, es);
790                         nr_shrunk++;
791                         if (--nr_to_scan == 0)
792                                 break;
793                 }
794         }
795         tree->cache_es = NULL;
796         return nr_shrunk;
797 }