]> git.karo-electronics.de Git - karo-tx-linux.git/blob - fs/f2fs/f2fs.h
f2fs: Always enable discard for zoned blocks devices
[karo-tx-linux.git] / fs / f2fs / f2fs.h
1 /*
2  * fs/f2fs/f2fs.h
3  *
4  * Copyright (c) 2012 Samsung Electronics Co., Ltd.
5  *             http://www.samsung.com/
6  *
7  * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
8  * it under the terms of the GNU General Public License version 2 as
9  * published by the Free Software Foundation.
10  */
11 #ifndef _LINUX_F2FS_H
12 #define _LINUX_F2FS_H
13
14 #include <linux/types.h>
15 #include <linux/page-flags.h>
16 #include <linux/buffer_head.h>
17 #include <linux/slab.h>
18 #include <linux/crc32.h>
19 #include <linux/magic.h>
20 #include <linux/kobject.h>
21 #include <linux/sched.h>
22 #include <linux/vmalloc.h>
23 #include <linux/bio.h>
24 #include <linux/blkdev.h>
25 #include <linux/fscrypto.h>
26 #include <crypto/hash.h>
27
28 #ifdef CONFIG_F2FS_CHECK_FS
29 #define f2fs_bug_on(sbi, condition)     BUG_ON(condition)
30 #else
31 #define f2fs_bug_on(sbi, condition)                                     \
32         do {                                                            \
33                 if (unlikely(condition)) {                              \
34                         WARN_ON(1);                                     \
35                         set_sbi_flag(sbi, SBI_NEED_FSCK);               \
36                 }                                                       \
37         } while (0)
38 #endif
39
40 #ifdef CONFIG_F2FS_FAULT_INJECTION
41 enum {
42         FAULT_KMALLOC,
43         FAULT_PAGE_ALLOC,
44         FAULT_ALLOC_NID,
45         FAULT_ORPHAN,
46         FAULT_BLOCK,
47         FAULT_DIR_DEPTH,
48         FAULT_EVICT_INODE,
49         FAULT_IO,
50         FAULT_CHECKPOINT,
51         FAULT_MAX,
52 };
53
54 struct f2fs_fault_info {
55         atomic_t inject_ops;
56         unsigned int inject_rate;
57         unsigned int inject_type;
58 };
59
60 extern char *fault_name[FAULT_MAX];
61 #define IS_FAULT_SET(fi, type) (fi->inject_type & (1 << (type)))
62 #endif
63
64 /*
65  * For mount options
66  */
67 #define F2FS_MOUNT_BG_GC                0x00000001
68 #define F2FS_MOUNT_DISABLE_ROLL_FORWARD 0x00000002
69 #define F2FS_MOUNT_DISCARD              0x00000004
70 #define F2FS_MOUNT_NOHEAP               0x00000008
71 #define F2FS_MOUNT_XATTR_USER           0x00000010
72 #define F2FS_MOUNT_POSIX_ACL            0x00000020
73 #define F2FS_MOUNT_DISABLE_EXT_IDENTIFY 0x00000040
74 #define F2FS_MOUNT_INLINE_XATTR         0x00000080
75 #define F2FS_MOUNT_INLINE_DATA          0x00000100
76 #define F2FS_MOUNT_INLINE_DENTRY        0x00000200
77 #define F2FS_MOUNT_FLUSH_MERGE          0x00000400
78 #define F2FS_MOUNT_NOBARRIER            0x00000800
79 #define F2FS_MOUNT_FASTBOOT             0x00001000
80 #define F2FS_MOUNT_EXTENT_CACHE         0x00002000
81 #define F2FS_MOUNT_FORCE_FG_GC          0x00004000
82 #define F2FS_MOUNT_DATA_FLUSH           0x00008000
83 #define F2FS_MOUNT_FAULT_INJECTION      0x00010000
84 #define F2FS_MOUNT_ADAPTIVE             0x00020000
85 #define F2FS_MOUNT_LFS                  0x00040000
86
87 #define clear_opt(sbi, option)  (sbi->mount_opt.opt &= ~F2FS_MOUNT_##option)
88 #define set_opt(sbi, option)    (sbi->mount_opt.opt |= F2FS_MOUNT_##option)
89 #define test_opt(sbi, option)   (sbi->mount_opt.opt & F2FS_MOUNT_##option)
90
91 #define ver_after(a, b) (typecheck(unsigned long long, a) &&            \
92                 typecheck(unsigned long long, b) &&                     \
93                 ((long long)((a) - (b)) > 0))
94
95 typedef u32 block_t;    /*
96                          * should not change u32, since it is the on-disk block
97                          * address format, __le32.
98                          */
99 typedef u32 nid_t;
100
101 struct f2fs_mount_info {
102         unsigned int    opt;
103 };
104
105 #define F2FS_FEATURE_ENCRYPT    0x0001
106 #define F2FS_FEATURE_BLKZONED   0x0002
107
108 #define F2FS_HAS_FEATURE(sb, mask)                                      \
109         ((F2FS_SB(sb)->raw_super->feature & cpu_to_le32(mask)) != 0)
110 #define F2FS_SET_FEATURE(sb, mask)                                      \
111         F2FS_SB(sb)->raw_super->feature |= cpu_to_le32(mask)
112 #define F2FS_CLEAR_FEATURE(sb, mask)                                    \
113         F2FS_SB(sb)->raw_super->feature &= ~cpu_to_le32(mask)
114
115 /*
116  * For checkpoint manager
117  */
118 enum {
119         NAT_BITMAP,
120         SIT_BITMAP
121 };
122
123 enum {
124         CP_UMOUNT,
125         CP_FASTBOOT,
126         CP_SYNC,
127         CP_RECOVERY,
128         CP_DISCARD,
129 };
130
131 #define DEF_BATCHED_TRIM_SECTIONS       2
132 #define BATCHED_TRIM_SEGMENTS(sbi)      \
133                 (SM_I(sbi)->trim_sections * (sbi)->segs_per_sec)
134 #define BATCHED_TRIM_BLOCKS(sbi)        \
135                 (BATCHED_TRIM_SEGMENTS(sbi) << (sbi)->log_blocks_per_seg)
136 #define DEF_CP_INTERVAL                 60      /* 60 secs */
137 #define DEF_IDLE_INTERVAL               5       /* 5 secs */
138
139 struct cp_control {
140         int reason;
141         __u64 trim_start;
142         __u64 trim_end;
143         __u64 trim_minlen;
144         __u64 trimmed;
145 };
146
147 /*
148  * For CP/NAT/SIT/SSA readahead
149  */
150 enum {
151         META_CP,
152         META_NAT,
153         META_SIT,
154         META_SSA,
155         META_POR,
156 };
157
158 /* for the list of ino */
159 enum {
160         ORPHAN_INO,             /* for orphan ino list */
161         APPEND_INO,             /* for append ino list */
162         UPDATE_INO,             /* for update ino list */
163         MAX_INO_ENTRY,          /* max. list */
164 };
165
166 struct ino_entry {
167         struct list_head list;  /* list head */
168         nid_t ino;              /* inode number */
169 };
170
171 /* for the list of inodes to be GCed */
172 struct inode_entry {
173         struct list_head list;  /* list head */
174         struct inode *inode;    /* vfs inode pointer */
175 };
176
177 /* for the list of blockaddresses to be discarded */
178 struct discard_entry {
179         struct list_head list;  /* list head */
180         block_t blkaddr;        /* block address to be discarded */
181         int len;                /* # of consecutive blocks of the discard */
182 };
183
184 struct bio_entry {
185         struct list_head list;
186         struct bio *bio;
187         struct completion event;
188         int error;
189 };
190
191 /* for the list of fsync inodes, used only during recovery */
192 struct fsync_inode_entry {
193         struct list_head list;  /* list head */
194         struct inode *inode;    /* vfs inode pointer */
195         block_t blkaddr;        /* block address locating the last fsync */
196         block_t last_dentry;    /* block address locating the last dentry */
197 };
198
199 #define nats_in_cursum(jnl)             (le16_to_cpu(jnl->n_nats))
200 #define sits_in_cursum(jnl)             (le16_to_cpu(jnl->n_sits))
201
202 #define nat_in_journal(jnl, i)          (jnl->nat_j.entries[i].ne)
203 #define nid_in_journal(jnl, i)          (jnl->nat_j.entries[i].nid)
204 #define sit_in_journal(jnl, i)          (jnl->sit_j.entries[i].se)
205 #define segno_in_journal(jnl, i)        (jnl->sit_j.entries[i].segno)
206
207 #define MAX_NAT_JENTRIES(jnl)   (NAT_JOURNAL_ENTRIES - nats_in_cursum(jnl))
208 #define MAX_SIT_JENTRIES(jnl)   (SIT_JOURNAL_ENTRIES - sits_in_cursum(jnl))
209
210 static inline int update_nats_in_cursum(struct f2fs_journal *journal, int i)
211 {
212         int before = nats_in_cursum(journal);
213         journal->n_nats = cpu_to_le16(before + i);
214         return before;
215 }
216
217 static inline int update_sits_in_cursum(struct f2fs_journal *journal, int i)
218 {
219         int before = sits_in_cursum(journal);
220         journal->n_sits = cpu_to_le16(before + i);
221         return before;
222 }
223
224 static inline bool __has_cursum_space(struct f2fs_journal *journal,
225                                                         int size, int type)
226 {
227         if (type == NAT_JOURNAL)
228                 return size <= MAX_NAT_JENTRIES(journal);
229         return size <= MAX_SIT_JENTRIES(journal);
230 }
231
232 /*
233  * ioctl commands
234  */
235 #define F2FS_IOC_GETFLAGS               FS_IOC_GETFLAGS
236 #define F2FS_IOC_SETFLAGS               FS_IOC_SETFLAGS
237 #define F2FS_IOC_GETVERSION             FS_IOC_GETVERSION
238
239 #define F2FS_IOCTL_MAGIC                0xf5
240 #define F2FS_IOC_START_ATOMIC_WRITE     _IO(F2FS_IOCTL_MAGIC, 1)
241 #define F2FS_IOC_COMMIT_ATOMIC_WRITE    _IO(F2FS_IOCTL_MAGIC, 2)
242 #define F2FS_IOC_START_VOLATILE_WRITE   _IO(F2FS_IOCTL_MAGIC, 3)
243 #define F2FS_IOC_RELEASE_VOLATILE_WRITE _IO(F2FS_IOCTL_MAGIC, 4)
244 #define F2FS_IOC_ABORT_VOLATILE_WRITE   _IO(F2FS_IOCTL_MAGIC, 5)
245 #define F2FS_IOC_GARBAGE_COLLECT        _IO(F2FS_IOCTL_MAGIC, 6)
246 #define F2FS_IOC_WRITE_CHECKPOINT       _IO(F2FS_IOCTL_MAGIC, 7)
247 #define F2FS_IOC_DEFRAGMENT             _IO(F2FS_IOCTL_MAGIC, 8)
248 #define F2FS_IOC_MOVE_RANGE             _IOWR(F2FS_IOCTL_MAGIC, 9,      \
249                                                 struct f2fs_move_range)
250
251 #define F2FS_IOC_SET_ENCRYPTION_POLICY  FS_IOC_SET_ENCRYPTION_POLICY
252 #define F2FS_IOC_GET_ENCRYPTION_POLICY  FS_IOC_GET_ENCRYPTION_POLICY
253 #define F2FS_IOC_GET_ENCRYPTION_PWSALT  FS_IOC_GET_ENCRYPTION_PWSALT
254
255 /*
256  * should be same as XFS_IOC_GOINGDOWN.
257  * Flags for going down operation used by FS_IOC_GOINGDOWN
258  */
259 #define F2FS_IOC_SHUTDOWN       _IOR('X', 125, __u32)   /* Shutdown */
260 #define F2FS_GOING_DOWN_FULLSYNC        0x0     /* going down with full sync */
261 #define F2FS_GOING_DOWN_METASYNC        0x1     /* going down with metadata */
262 #define F2FS_GOING_DOWN_NOSYNC          0x2     /* going down */
263 #define F2FS_GOING_DOWN_METAFLUSH       0x3     /* going down with meta flush */
264
265 #if defined(__KERNEL__) && defined(CONFIG_COMPAT)
266 /*
267  * ioctl commands in 32 bit emulation
268  */
269 #define F2FS_IOC32_GETFLAGS             FS_IOC32_GETFLAGS
270 #define F2FS_IOC32_SETFLAGS             FS_IOC32_SETFLAGS
271 #define F2FS_IOC32_GETVERSION           FS_IOC32_GETVERSION
272 #endif
273
274 struct f2fs_defragment {
275         u64 start;
276         u64 len;
277 };
278
279 struct f2fs_move_range {
280         u32 dst_fd;             /* destination fd */
281         u64 pos_in;             /* start position in src_fd */
282         u64 pos_out;            /* start position in dst_fd */
283         u64 len;                /* size to move */
284 };
285
286 /*
287  * For INODE and NODE manager
288  */
289 /* for directory operations */
290 struct f2fs_dentry_ptr {
291         struct inode *inode;
292         const void *bitmap;
293         struct f2fs_dir_entry *dentry;
294         __u8 (*filename)[F2FS_SLOT_LEN];
295         int max;
296 };
297
298 static inline void make_dentry_ptr(struct inode *inode,
299                 struct f2fs_dentry_ptr *d, void *src, int type)
300 {
301         d->inode = inode;
302
303         if (type == 1) {
304                 struct f2fs_dentry_block *t = (struct f2fs_dentry_block *)src;
305                 d->max = NR_DENTRY_IN_BLOCK;
306                 d->bitmap = &t->dentry_bitmap;
307                 d->dentry = t->dentry;
308                 d->filename = t->filename;
309         } else {
310                 struct f2fs_inline_dentry *t = (struct f2fs_inline_dentry *)src;
311                 d->max = NR_INLINE_DENTRY;
312                 d->bitmap = &t->dentry_bitmap;
313                 d->dentry = t->dentry;
314                 d->filename = t->filename;
315         }
316 }
317
318 /*
319  * XATTR_NODE_OFFSET stores xattrs to one node block per file keeping -1
320  * as its node offset to distinguish from index node blocks.
321  * But some bits are used to mark the node block.
322  */
323 #define XATTR_NODE_OFFSET       ((((unsigned int)-1) << OFFSET_BIT_SHIFT) \
324                                 >> OFFSET_BIT_SHIFT)
325 enum {
326         ALLOC_NODE,                     /* allocate a new node page if needed */
327         LOOKUP_NODE,                    /* look up a node without readahead */
328         LOOKUP_NODE_RA,                 /*
329                                          * look up a node with readahead called
330                                          * by get_data_block.
331                                          */
332 };
333
334 #define F2FS_LINK_MAX   0xffffffff      /* maximum link count per file */
335
336 #define MAX_DIR_RA_PAGES        4       /* maximum ra pages of dir */
337
338 /* vector size for gang look-up from extent cache that consists of radix tree */
339 #define EXT_TREE_VEC_SIZE       64
340
341 /* for in-memory extent cache entry */
342 #define F2FS_MIN_EXTENT_LEN     64      /* minimum extent length */
343
344 /* number of extent info in extent cache we try to shrink */
345 #define EXTENT_CACHE_SHRINK_NUMBER      128
346
347 struct extent_info {
348         unsigned int fofs;              /* start offset in a file */
349         u32 blk;                        /* start block address of the extent */
350         unsigned int len;               /* length of the extent */
351 };
352
353 struct extent_node {
354         struct rb_node rb_node;         /* rb node located in rb-tree */
355         struct list_head list;          /* node in global extent list of sbi */
356         struct extent_info ei;          /* extent info */
357         struct extent_tree *et;         /* extent tree pointer */
358 };
359
360 struct extent_tree {
361         nid_t ino;                      /* inode number */
362         struct rb_root root;            /* root of extent info rb-tree */
363         struct extent_node *cached_en;  /* recently accessed extent node */
364         struct extent_info largest;     /* largested extent info */
365         struct list_head list;          /* to be used by sbi->zombie_list */
366         rwlock_t lock;                  /* protect extent info rb-tree */
367         atomic_t node_cnt;              /* # of extent node in rb-tree*/
368 };
369
370 /*
371  * This structure is taken from ext4_map_blocks.
372  *
373  * Note that, however, f2fs uses NEW and MAPPED flags for f2fs_map_blocks().
374  */
375 #define F2FS_MAP_NEW            (1 << BH_New)
376 #define F2FS_MAP_MAPPED         (1 << BH_Mapped)
377 #define F2FS_MAP_UNWRITTEN      (1 << BH_Unwritten)
378 #define F2FS_MAP_FLAGS          (F2FS_MAP_NEW | F2FS_MAP_MAPPED |\
379                                 F2FS_MAP_UNWRITTEN)
380
381 struct f2fs_map_blocks {
382         block_t m_pblk;
383         block_t m_lblk;
384         unsigned int m_len;
385         unsigned int m_flags;
386         pgoff_t *m_next_pgofs;          /* point next possible non-hole pgofs */
387 };
388
389 /* for flag in get_data_block */
390 #define F2FS_GET_BLOCK_READ             0
391 #define F2FS_GET_BLOCK_DIO              1
392 #define F2FS_GET_BLOCK_FIEMAP           2
393 #define F2FS_GET_BLOCK_BMAP             3
394 #define F2FS_GET_BLOCK_PRE_DIO          4
395 #define F2FS_GET_BLOCK_PRE_AIO          5
396
397 /*
398  * i_advise uses FADVISE_XXX_BIT. We can add additional hints later.
399  */
400 #define FADVISE_COLD_BIT        0x01
401 #define FADVISE_LOST_PINO_BIT   0x02
402 #define FADVISE_ENCRYPT_BIT     0x04
403 #define FADVISE_ENC_NAME_BIT    0x08
404
405 #define file_is_cold(inode)     is_file(inode, FADVISE_COLD_BIT)
406 #define file_wrong_pino(inode)  is_file(inode, FADVISE_LOST_PINO_BIT)
407 #define file_set_cold(inode)    set_file(inode, FADVISE_COLD_BIT)
408 #define file_lost_pino(inode)   set_file(inode, FADVISE_LOST_PINO_BIT)
409 #define file_clear_cold(inode)  clear_file(inode, FADVISE_COLD_BIT)
410 #define file_got_pino(inode)    clear_file(inode, FADVISE_LOST_PINO_BIT)
411 #define file_is_encrypt(inode)  is_file(inode, FADVISE_ENCRYPT_BIT)
412 #define file_set_encrypt(inode) set_file(inode, FADVISE_ENCRYPT_BIT)
413 #define file_clear_encrypt(inode) clear_file(inode, FADVISE_ENCRYPT_BIT)
414 #define file_enc_name(inode)    is_file(inode, FADVISE_ENC_NAME_BIT)
415 #define file_set_enc_name(inode) set_file(inode, FADVISE_ENC_NAME_BIT)
416
417 #define DEF_DIR_LEVEL           0
418
419 struct f2fs_inode_info {
420         struct inode vfs_inode;         /* serve a vfs inode */
421         unsigned long i_flags;          /* keep an inode flags for ioctl */
422         unsigned char i_advise;         /* use to give file attribute hints */
423         unsigned char i_dir_level;      /* use for dentry level for large dir */
424         unsigned int i_current_depth;   /* use only in directory structure */
425         unsigned int i_pino;            /* parent inode number */
426         umode_t i_acl_mode;             /* keep file acl mode temporarily */
427
428         /* Use below internally in f2fs*/
429         unsigned long flags;            /* use to pass per-file flags */
430         struct rw_semaphore i_sem;      /* protect fi info */
431         struct percpu_counter dirty_pages;      /* # of dirty pages */
432         f2fs_hash_t chash;              /* hash value of given file name */
433         unsigned int clevel;            /* maximum level of given file name */
434         nid_t i_xattr_nid;              /* node id that contains xattrs */
435         unsigned long long xattr_ver;   /* cp version of xattr modification */
436         loff_t  last_disk_size;         /* lastly written file size */
437
438         struct list_head dirty_list;    /* dirty list for dirs and files */
439         struct list_head gdirty_list;   /* linked in global dirty list */
440         struct list_head inmem_pages;   /* inmemory pages managed by f2fs */
441         struct mutex inmem_lock;        /* lock for inmemory pages */
442         struct extent_tree *extent_tree;        /* cached extent_tree entry */
443         struct rw_semaphore dio_rwsem[2];/* avoid racing between dio and gc */
444 };
445
446 static inline void get_extent_info(struct extent_info *ext,
447                                         struct f2fs_extent *i_ext)
448 {
449         ext->fofs = le32_to_cpu(i_ext->fofs);
450         ext->blk = le32_to_cpu(i_ext->blk);
451         ext->len = le32_to_cpu(i_ext->len);
452 }
453
454 static inline void set_raw_extent(struct extent_info *ext,
455                                         struct f2fs_extent *i_ext)
456 {
457         i_ext->fofs = cpu_to_le32(ext->fofs);
458         i_ext->blk = cpu_to_le32(ext->blk);
459         i_ext->len = cpu_to_le32(ext->len);
460 }
461
462 static inline void set_extent_info(struct extent_info *ei, unsigned int fofs,
463                                                 u32 blk, unsigned int len)
464 {
465         ei->fofs = fofs;
466         ei->blk = blk;
467         ei->len = len;
468 }
469
470 static inline bool __is_extent_same(struct extent_info *ei1,
471                                                 struct extent_info *ei2)
472 {
473         return (ei1->fofs == ei2->fofs && ei1->blk == ei2->blk &&
474                                                 ei1->len == ei2->len);
475 }
476
477 static inline bool __is_extent_mergeable(struct extent_info *back,
478                                                 struct extent_info *front)
479 {
480         return (back->fofs + back->len == front->fofs &&
481                         back->blk + back->len == front->blk);
482 }
483
484 static inline bool __is_back_mergeable(struct extent_info *cur,
485                                                 struct extent_info *back)
486 {
487         return __is_extent_mergeable(back, cur);
488 }
489
490 static inline bool __is_front_mergeable(struct extent_info *cur,
491                                                 struct extent_info *front)
492 {
493         return __is_extent_mergeable(cur, front);
494 }
495
496 extern void f2fs_mark_inode_dirty_sync(struct inode *, bool);
497 static inline void __try_update_largest_extent(struct inode *inode,
498                         struct extent_tree *et, struct extent_node *en)
499 {
500         if (en->ei.len > et->largest.len) {
501                 et->largest = en->ei;
502                 f2fs_mark_inode_dirty_sync(inode, true);
503         }
504 }
505
506 enum nid_list {
507         FREE_NID_LIST,
508         ALLOC_NID_LIST,
509         MAX_NID_LIST,
510 };
511
512 struct f2fs_nm_info {
513         block_t nat_blkaddr;            /* base disk address of NAT */
514         nid_t max_nid;                  /* maximum possible node ids */
515         nid_t available_nids;           /* maximum available node ids */
516         nid_t next_scan_nid;            /* the next nid to be scanned */
517         unsigned int ram_thresh;        /* control the memory footprint */
518         unsigned int ra_nid_pages;      /* # of nid pages to be readaheaded */
519         unsigned int dirty_nats_ratio;  /* control dirty nats ratio threshold */
520
521         /* NAT cache management */
522         struct radix_tree_root nat_root;/* root of the nat entry cache */
523         struct radix_tree_root nat_set_root;/* root of the nat set cache */
524         struct rw_semaphore nat_tree_lock;      /* protect nat_tree_lock */
525         struct list_head nat_entries;   /* cached nat entry list (clean) */
526         unsigned int nat_cnt;           /* the # of cached nat entries */
527         unsigned int dirty_nat_cnt;     /* total num of nat entries in set */
528
529         /* free node ids management */
530         struct radix_tree_root free_nid_root;/* root of the free_nid cache */
531         struct list_head nid_list[MAX_NID_LIST];/* lists for free nids */
532         unsigned int nid_cnt[MAX_NID_LIST];     /* the number of free node id */
533         spinlock_t nid_list_lock;       /* protect nid lists ops */
534         struct mutex build_lock;        /* lock for build free nids */
535
536         /* for checkpoint */
537         char *nat_bitmap;               /* NAT bitmap pointer */
538         int bitmap_size;                /* bitmap size */
539 };
540
541 /*
542  * this structure is used as one of function parameters.
543  * all the information are dedicated to a given direct node block determined
544  * by the data offset in a file.
545  */
546 struct dnode_of_data {
547         struct inode *inode;            /* vfs inode pointer */
548         struct page *inode_page;        /* its inode page, NULL is possible */
549         struct page *node_page;         /* cached direct node page */
550         nid_t nid;                      /* node id of the direct node block */
551         unsigned int ofs_in_node;       /* data offset in the node page */
552         bool inode_page_locked;         /* inode page is locked or not */
553         bool node_changed;              /* is node block changed */
554         char cur_level;                 /* level of hole node page */
555         char max_level;                 /* level of current page located */
556         block_t data_blkaddr;           /* block address of the node block */
557 };
558
559 static inline void set_new_dnode(struct dnode_of_data *dn, struct inode *inode,
560                 struct page *ipage, struct page *npage, nid_t nid)
561 {
562         memset(dn, 0, sizeof(*dn));
563         dn->inode = inode;
564         dn->inode_page = ipage;
565         dn->node_page = npage;
566         dn->nid = nid;
567 }
568
569 /*
570  * For SIT manager
571  *
572  * By default, there are 6 active log areas across the whole main area.
573  * When considering hot and cold data separation to reduce cleaning overhead,
574  * we split 3 for data logs and 3 for node logs as hot, warm, and cold types,
575  * respectively.
576  * In the current design, you should not change the numbers intentionally.
577  * Instead, as a mount option such as active_logs=x, you can use 2, 4, and 6
578  * logs individually according to the underlying devices. (default: 6)
579  * Just in case, on-disk layout covers maximum 16 logs that consist of 8 for
580  * data and 8 for node logs.
581  */
582 #define NR_CURSEG_DATA_TYPE     (3)
583 #define NR_CURSEG_NODE_TYPE     (3)
584 #define NR_CURSEG_TYPE  (NR_CURSEG_DATA_TYPE + NR_CURSEG_NODE_TYPE)
585
586 enum {
587         CURSEG_HOT_DATA = 0,    /* directory entry blocks */
588         CURSEG_WARM_DATA,       /* data blocks */
589         CURSEG_COLD_DATA,       /* multimedia or GCed data blocks */
590         CURSEG_HOT_NODE,        /* direct node blocks of directory files */
591         CURSEG_WARM_NODE,       /* direct node blocks of normal files */
592         CURSEG_COLD_NODE,       /* indirect node blocks */
593         NO_CHECK_TYPE,
594         CURSEG_DIRECT_IO,       /* to use for the direct IO path */
595 };
596
597 struct flush_cmd {
598         struct completion wait;
599         struct llist_node llnode;
600         int ret;
601 };
602
603 struct flush_cmd_control {
604         struct task_struct *f2fs_issue_flush;   /* flush thread */
605         wait_queue_head_t flush_wait_queue;     /* waiting queue for wake-up */
606         atomic_t submit_flush;                  /* # of issued flushes */
607         struct llist_head issue_list;           /* list for command issue */
608         struct llist_node *dispatch_list;       /* list for command dispatch */
609 };
610
611 struct f2fs_sm_info {
612         struct sit_info *sit_info;              /* whole segment information */
613         struct free_segmap_info *free_info;     /* free segment information */
614         struct dirty_seglist_info *dirty_info;  /* dirty segment information */
615         struct curseg_info *curseg_array;       /* active segment information */
616
617         block_t seg0_blkaddr;           /* block address of 0'th segment */
618         block_t main_blkaddr;           /* start block address of main area */
619         block_t ssa_blkaddr;            /* start block address of SSA area */
620
621         unsigned int segment_count;     /* total # of segments */
622         unsigned int main_segments;     /* # of segments in main area */
623         unsigned int reserved_segments; /* # of reserved segments */
624         unsigned int ovp_segments;      /* # of overprovision segments */
625
626         /* a threshold to reclaim prefree segments */
627         unsigned int rec_prefree_segments;
628
629         /* for small discard management */
630         struct list_head discard_list;          /* 4KB discard list */
631         struct list_head wait_list;             /* linked with issued discard bio */
632         int nr_discards;                        /* # of discards in the list */
633         int max_discards;                       /* max. discards to be issued */
634
635         /* for batched trimming */
636         unsigned int trim_sections;             /* # of sections to trim */
637
638         struct list_head sit_entry_set; /* sit entry set list */
639
640         unsigned int ipu_policy;        /* in-place-update policy */
641         unsigned int min_ipu_util;      /* in-place-update threshold */
642         unsigned int min_fsync_blocks;  /* threshold for fsync */
643
644         /* for flush command control */
645         struct flush_cmd_control *cmd_control_info;
646
647 };
648
649 /*
650  * For superblock
651  */
652 /*
653  * COUNT_TYPE for monitoring
654  *
655  * f2fs monitors the number of several block types such as on-writeback,
656  * dirty dentry blocks, dirty node blocks, and dirty meta blocks.
657  */
658 enum count_type {
659         F2FS_DIRTY_DENTS,
660         F2FS_DIRTY_DATA,
661         F2FS_DIRTY_NODES,
662         F2FS_DIRTY_META,
663         F2FS_INMEM_PAGES,
664         F2FS_DIRTY_IMETA,
665         NR_COUNT_TYPE,
666 };
667
668 /*
669  * The below are the page types of bios used in submit_bio().
670  * The available types are:
671  * DATA                 User data pages. It operates as async mode.
672  * NODE                 Node pages. It operates as async mode.
673  * META                 FS metadata pages such as SIT, NAT, CP.
674  * NR_PAGE_TYPE         The number of page types.
675  * META_FLUSH           Make sure the previous pages are written
676  *                      with waiting the bio's completion
677  * ...                  Only can be used with META.
678  */
679 #define PAGE_TYPE_OF_BIO(type)  ((type) > META ? META : (type))
680 enum page_type {
681         DATA,
682         NODE,
683         META,
684         NR_PAGE_TYPE,
685         META_FLUSH,
686         INMEM,          /* the below types are used by tracepoints only. */
687         INMEM_DROP,
688         INMEM_REVOKE,
689         IPU,
690         OPU,
691 };
692
693 struct f2fs_io_info {
694         struct f2fs_sb_info *sbi;       /* f2fs_sb_info pointer */
695         enum page_type type;    /* contains DATA/NODE/META/META_FLUSH */
696         int op;                 /* contains REQ_OP_ */
697         int op_flags;           /* rq_flag_bits */
698         block_t new_blkaddr;    /* new block address to be written */
699         block_t old_blkaddr;    /* old block address before Cow */
700         struct page *page;      /* page to be written */
701         struct page *encrypted_page;    /* encrypted page */
702 };
703
704 #define is_read_io(rw) (rw == READ)
705 struct f2fs_bio_info {
706         struct f2fs_sb_info *sbi;       /* f2fs superblock */
707         struct bio *bio;                /* bios to merge */
708         sector_t last_block_in_bio;     /* last block number */
709         struct f2fs_io_info fio;        /* store buffered io info. */
710         struct rw_semaphore io_rwsem;   /* blocking op for bio */
711 };
712
713 enum inode_type {
714         DIR_INODE,                      /* for dirty dir inode */
715         FILE_INODE,                     /* for dirty regular/symlink inode */
716         DIRTY_META,                     /* for all dirtied inode metadata */
717         NR_INODE_TYPE,
718 };
719
720 /* for inner inode cache management */
721 struct inode_management {
722         struct radix_tree_root ino_root;        /* ino entry array */
723         spinlock_t ino_lock;                    /* for ino entry lock */
724         struct list_head ino_list;              /* inode list head */
725         unsigned long ino_num;                  /* number of entries */
726 };
727
728 /* For s_flag in struct f2fs_sb_info */
729 enum {
730         SBI_IS_DIRTY,                           /* dirty flag for checkpoint */
731         SBI_IS_CLOSE,                           /* specify unmounting */
732         SBI_NEED_FSCK,                          /* need fsck.f2fs to fix */
733         SBI_POR_DOING,                          /* recovery is doing or not */
734         SBI_NEED_SB_WRITE,                      /* need to recover superblock */
735         SBI_NEED_CP,                            /* need to checkpoint */
736 };
737
738 enum {
739         CP_TIME,
740         REQ_TIME,
741         MAX_TIME,
742 };
743
744 #ifdef CONFIG_F2FS_FS_ENCRYPTION
745 #define F2FS_KEY_DESC_PREFIX "f2fs:"
746 #define F2FS_KEY_DESC_PREFIX_SIZE 5
747 #endif
748 struct f2fs_sb_info {
749         struct super_block *sb;                 /* pointer to VFS super block */
750         struct proc_dir_entry *s_proc;          /* proc entry */
751         struct f2fs_super_block *raw_super;     /* raw super block pointer */
752         int valid_super_block;                  /* valid super block no */
753         unsigned long s_flag;                           /* flags for sbi */
754
755 #ifdef CONFIG_F2FS_FS_ENCRYPTION
756         u8 key_prefix[F2FS_KEY_DESC_PREFIX_SIZE];
757         u8 key_prefix_size;
758 #endif
759         /* for node-related operations */
760         struct f2fs_nm_info *nm_info;           /* node manager */
761         struct inode *node_inode;               /* cache node blocks */
762
763         /* for segment-related operations */
764         struct f2fs_sm_info *sm_info;           /* segment manager */
765
766         /* for bio operations */
767         struct f2fs_bio_info read_io;                   /* for read bios */
768         struct f2fs_bio_info write_io[NR_PAGE_TYPE];    /* for write bios */
769         struct mutex wio_mutex[NODE + 1];       /* bio ordering for NODE/DATA */
770
771         /* for checkpoint */
772         struct f2fs_checkpoint *ckpt;           /* raw checkpoint pointer */
773         spinlock_t cp_lock;                     /* for flag in ckpt */
774         struct inode *meta_inode;               /* cache meta blocks */
775         struct mutex cp_mutex;                  /* checkpoint procedure lock */
776         struct rw_semaphore cp_rwsem;           /* blocking FS operations */
777         struct rw_semaphore node_write;         /* locking node writes */
778         wait_queue_head_t cp_wait;
779         unsigned long last_time[MAX_TIME];      /* to store time in jiffies */
780         long interval_time[MAX_TIME];           /* to store thresholds */
781
782         struct inode_management im[MAX_INO_ENTRY];      /* manage inode cache */
783
784         /* for orphan inode, use 0'th array */
785         unsigned int max_orphans;               /* max orphan inodes */
786
787         /* for inode management */
788         struct list_head inode_list[NR_INODE_TYPE];     /* dirty inode list */
789         spinlock_t inode_lock[NR_INODE_TYPE];   /* for dirty inode list lock */
790
791         /* for extent tree cache */
792         struct radix_tree_root extent_tree_root;/* cache extent cache entries */
793         struct rw_semaphore extent_tree_lock;   /* locking extent radix tree */
794         struct list_head extent_list;           /* lru list for shrinker */
795         spinlock_t extent_lock;                 /* locking extent lru list */
796         atomic_t total_ext_tree;                /* extent tree count */
797         struct list_head zombie_list;           /* extent zombie tree list */
798         atomic_t total_zombie_tree;             /* extent zombie tree count */
799         atomic_t total_ext_node;                /* extent info count */
800
801         /* basic filesystem units */
802         unsigned int log_sectors_per_block;     /* log2 sectors per block */
803         unsigned int log_blocksize;             /* log2 block size */
804         unsigned int blocksize;                 /* block size */
805         unsigned int root_ino_num;              /* root inode number*/
806         unsigned int node_ino_num;              /* node inode number*/
807         unsigned int meta_ino_num;              /* meta inode number*/
808         unsigned int log_blocks_per_seg;        /* log2 blocks per segment */
809         unsigned int blocks_per_seg;            /* blocks per segment */
810         unsigned int segs_per_sec;              /* segments per section */
811         unsigned int secs_per_zone;             /* sections per zone */
812         unsigned int total_sections;            /* total section count */
813         unsigned int total_node_count;          /* total node block count */
814         unsigned int total_valid_node_count;    /* valid node block count */
815         loff_t max_file_blocks;                 /* max block index of file */
816         int active_logs;                        /* # of active logs */
817         int dir_level;                          /* directory level */
818
819         block_t user_block_count;               /* # of user blocks */
820         block_t total_valid_block_count;        /* # of valid blocks */
821         block_t discard_blks;                   /* discard command candidats */
822         block_t last_valid_block_count;         /* for recovery */
823         u32 s_next_generation;                  /* for NFS support */
824         atomic_t nr_wb_bios;                    /* # of writeback bios */
825
826         /* # of pages, see count_type */
827         atomic_t nr_pages[NR_COUNT_TYPE];
828         /* # of allocated blocks */
829         struct percpu_counter alloc_valid_block_count;
830
831         /* valid inode count */
832         struct percpu_counter total_valid_inode_count;
833
834         struct f2fs_mount_info mount_opt;       /* mount options */
835
836         /* for cleaning operations */
837         struct mutex gc_mutex;                  /* mutex for GC */
838         struct f2fs_gc_kthread  *gc_thread;     /* GC thread */
839         unsigned int cur_victim_sec;            /* current victim section num */
840
841         /* maximum # of trials to find a victim segment for SSR and GC */
842         unsigned int max_victim_search;
843
844         /*
845          * for stat information.
846          * one is for the LFS mode, and the other is for the SSR mode.
847          */
848 #ifdef CONFIG_F2FS_STAT_FS
849         struct f2fs_stat_info *stat_info;       /* FS status information */
850         unsigned int segment_count[2];          /* # of allocated segments */
851         unsigned int block_count[2];            /* # of allocated blocks */
852         atomic_t inplace_count;         /* # of inplace update */
853         atomic64_t total_hit_ext;               /* # of lookup extent cache */
854         atomic64_t read_hit_rbtree;             /* # of hit rbtree extent node */
855         atomic64_t read_hit_largest;            /* # of hit largest extent node */
856         atomic64_t read_hit_cached;             /* # of hit cached extent node */
857         atomic_t inline_xattr;                  /* # of inline_xattr inodes */
858         atomic_t inline_inode;                  /* # of inline_data inodes */
859         atomic_t inline_dir;                    /* # of inline_dentry inodes */
860         int bg_gc;                              /* background gc calls */
861         unsigned int ndirty_inode[NR_INODE_TYPE];       /* # of dirty inodes */
862 #endif
863         unsigned int last_victim[2];            /* last victim segment # */
864         spinlock_t stat_lock;                   /* lock for stat operations */
865
866         /* For sysfs suppport */
867         struct kobject s_kobj;
868         struct completion s_kobj_unregister;
869
870         /* For shrinker support */
871         struct list_head s_list;
872         struct mutex umount_mutex;
873         unsigned int shrinker_run_no;
874
875         /* For write statistics */
876         u64 sectors_written_start;
877         u64 kbytes_written;
878
879         /* Reference to checksum algorithm driver via cryptoapi */
880         struct crypto_shash *s_chksum_driver;
881
882         /* For fault injection */
883 #ifdef CONFIG_F2FS_FAULT_INJECTION
884         struct f2fs_fault_info fault_info;
885 #endif
886 };
887
888 #ifdef CONFIG_F2FS_FAULT_INJECTION
889 static inline bool time_to_inject(struct f2fs_sb_info *sbi, int type)
890 {
891         struct f2fs_fault_info *ffi = &sbi->fault_info;
892
893         if (!ffi->inject_rate)
894                 return false;
895
896         if (!IS_FAULT_SET(ffi, type))
897                 return false;
898
899         atomic_inc(&ffi->inject_ops);
900         if (atomic_read(&ffi->inject_ops) >= ffi->inject_rate) {
901                 atomic_set(&ffi->inject_ops, 0);
902                 printk("%sF2FS-fs : inject %s in %pF\n",
903                                 KERN_INFO,
904                                 fault_name[type],
905                                 __builtin_return_address(0));
906                 return true;
907         }
908         return false;
909 }
910 #endif
911
912 /* For write statistics. Suppose sector size is 512 bytes,
913  * and the return value is in kbytes. s is of struct f2fs_sb_info.
914  */
915 #define BD_PART_WRITTEN(s)                                               \
916 (((u64)part_stat_read(s->sb->s_bdev->bd_part, sectors[1]) -              \
917                 s->sectors_written_start) >> 1)
918
919 static inline void f2fs_update_time(struct f2fs_sb_info *sbi, int type)
920 {
921         sbi->last_time[type] = jiffies;
922 }
923
924 static inline bool f2fs_time_over(struct f2fs_sb_info *sbi, int type)
925 {
926         struct timespec ts = {sbi->interval_time[type], 0};
927         unsigned long interval = timespec_to_jiffies(&ts);
928
929         return time_after(jiffies, sbi->last_time[type] + interval);
930 }
931
932 static inline bool is_idle(struct f2fs_sb_info *sbi)
933 {
934         struct block_device *bdev = sbi->sb->s_bdev;
935         struct request_queue *q = bdev_get_queue(bdev);
936         struct request_list *rl = &q->root_rl;
937
938         if (rl->count[BLK_RW_SYNC] || rl->count[BLK_RW_ASYNC])
939                 return 0;
940
941         return f2fs_time_over(sbi, REQ_TIME);
942 }
943
944 /*
945  * Inline functions
946  */
947 static inline u32 f2fs_crc32(struct f2fs_sb_info *sbi, const void *address,
948                            unsigned int length)
949 {
950         SHASH_DESC_ON_STACK(shash, sbi->s_chksum_driver);
951         u32 *ctx = (u32 *)shash_desc_ctx(shash);
952         int err;
953
954         shash->tfm = sbi->s_chksum_driver;
955         shash->flags = 0;
956         *ctx = F2FS_SUPER_MAGIC;
957
958         err = crypto_shash_update(shash, address, length);
959         BUG_ON(err);
960
961         return *ctx;
962 }
963
964 static inline bool f2fs_crc_valid(struct f2fs_sb_info *sbi, __u32 blk_crc,
965                                   void *buf, size_t buf_size)
966 {
967         return f2fs_crc32(sbi, buf, buf_size) == blk_crc;
968 }
969
970 static inline struct f2fs_inode_info *F2FS_I(struct inode *inode)
971 {
972         return container_of(inode, struct f2fs_inode_info, vfs_inode);
973 }
974
975 static inline struct f2fs_sb_info *F2FS_SB(struct super_block *sb)
976 {
977         return sb->s_fs_info;
978 }
979
980 static inline struct f2fs_sb_info *F2FS_I_SB(struct inode *inode)
981 {
982         return F2FS_SB(inode->i_sb);
983 }
984
985 static inline struct f2fs_sb_info *F2FS_M_SB(struct address_space *mapping)
986 {
987         return F2FS_I_SB(mapping->host);
988 }
989
990 static inline struct f2fs_sb_info *F2FS_P_SB(struct page *page)
991 {
992         return F2FS_M_SB(page->mapping);
993 }
994
995 static inline struct f2fs_super_block *F2FS_RAW_SUPER(struct f2fs_sb_info *sbi)
996 {
997         return (struct f2fs_super_block *)(sbi->raw_super);
998 }
999
1000 static inline struct f2fs_checkpoint *F2FS_CKPT(struct f2fs_sb_info *sbi)
1001 {
1002         return (struct f2fs_checkpoint *)(sbi->ckpt);
1003 }
1004
1005 static inline struct f2fs_node *F2FS_NODE(struct page *page)
1006 {
1007         return (struct f2fs_node *)page_address(page);
1008 }
1009
1010 static inline struct f2fs_inode *F2FS_INODE(struct page *page)
1011 {
1012         return &((struct f2fs_node *)page_address(page))->i;
1013 }
1014
1015 static inline struct f2fs_nm_info *NM_I(struct f2fs_sb_info *sbi)
1016 {
1017         return (struct f2fs_nm_info *)(sbi->nm_info);
1018 }
1019
1020 static inline struct f2fs_sm_info *SM_I(struct f2fs_sb_info *sbi)
1021 {
1022         return (struct f2fs_sm_info *)(sbi->sm_info);
1023 }
1024
1025 static inline struct sit_info *SIT_I(struct f2fs_sb_info *sbi)
1026 {
1027         return (struct sit_info *)(SM_I(sbi)->sit_info);
1028 }
1029
1030 static inline struct free_segmap_info *FREE_I(struct f2fs_sb_info *sbi)
1031 {
1032         return (struct free_segmap_info *)(SM_I(sbi)->free_info);
1033 }
1034
1035 static inline struct dirty_seglist_info *DIRTY_I(struct f2fs_sb_info *sbi)
1036 {
1037         return (struct dirty_seglist_info *)(SM_I(sbi)->dirty_info);
1038 }
1039
1040 static inline struct address_space *META_MAPPING(struct f2fs_sb_info *sbi)
1041 {
1042         return sbi->meta_inode->i_mapping;
1043 }
1044
1045 static inline struct address_space *NODE_MAPPING(struct f2fs_sb_info *sbi)
1046 {
1047         return sbi->node_inode->i_mapping;
1048 }
1049
1050 static inline bool is_sbi_flag_set(struct f2fs_sb_info *sbi, unsigned int type)
1051 {
1052         return test_bit(type, &sbi->s_flag);
1053 }
1054
1055 static inline void set_sbi_flag(struct f2fs_sb_info *sbi, unsigned int type)
1056 {
1057         set_bit(type, &sbi->s_flag);
1058 }
1059
1060 static inline void clear_sbi_flag(struct f2fs_sb_info *sbi, unsigned int type)
1061 {
1062         clear_bit(type, &sbi->s_flag);
1063 }
1064
1065 static inline unsigned long long cur_cp_version(struct f2fs_checkpoint *cp)
1066 {
1067         return le64_to_cpu(cp->checkpoint_ver);
1068 }
1069
1070 static inline bool __is_set_ckpt_flags(struct f2fs_checkpoint *cp, unsigned int f)
1071 {
1072         unsigned int ckpt_flags = le32_to_cpu(cp->ckpt_flags);
1073
1074         return ckpt_flags & f;
1075 }
1076
1077 static inline bool is_set_ckpt_flags(struct f2fs_sb_info *sbi, unsigned int f)
1078 {
1079         return __is_set_ckpt_flags(F2FS_CKPT(sbi), f);
1080 }
1081
1082 static inline void __set_ckpt_flags(struct f2fs_checkpoint *cp, unsigned int f)
1083 {
1084         unsigned int ckpt_flags;
1085
1086         ckpt_flags = le32_to_cpu(cp->ckpt_flags);
1087         ckpt_flags |= f;
1088         cp->ckpt_flags = cpu_to_le32(ckpt_flags);
1089 }
1090
1091 static inline void set_ckpt_flags(struct f2fs_sb_info *sbi, unsigned int f)
1092 {
1093         spin_lock(&sbi->cp_lock);
1094         __set_ckpt_flags(F2FS_CKPT(sbi), f);
1095         spin_unlock(&sbi->cp_lock);
1096 }
1097
1098 static inline void __clear_ckpt_flags(struct f2fs_checkpoint *cp, unsigned int f)
1099 {
1100         unsigned int ckpt_flags;
1101
1102         ckpt_flags = le32_to_cpu(cp->ckpt_flags);
1103         ckpt_flags &= (~f);
1104         cp->ckpt_flags = cpu_to_le32(ckpt_flags);
1105 }
1106
1107 static inline void clear_ckpt_flags(struct f2fs_sb_info *sbi, unsigned int f)
1108 {
1109         spin_lock(&sbi->cp_lock);
1110         __clear_ckpt_flags(F2FS_CKPT(sbi), f);
1111         spin_unlock(&sbi->cp_lock);
1112 }
1113
1114 static inline void f2fs_lock_op(struct f2fs_sb_info *sbi)
1115 {
1116         down_read(&sbi->cp_rwsem);
1117 }
1118
1119 static inline void f2fs_unlock_op(struct f2fs_sb_info *sbi)
1120 {
1121         up_read(&sbi->cp_rwsem);
1122 }
1123
1124 static inline void f2fs_lock_all(struct f2fs_sb_info *sbi)
1125 {
1126         down_write(&sbi->cp_rwsem);
1127 }
1128
1129 static inline void f2fs_unlock_all(struct f2fs_sb_info *sbi)
1130 {
1131         up_write(&sbi->cp_rwsem);
1132 }
1133
1134 static inline int __get_cp_reason(struct f2fs_sb_info *sbi)
1135 {
1136         int reason = CP_SYNC;
1137
1138         if (test_opt(sbi, FASTBOOT))
1139                 reason = CP_FASTBOOT;
1140         if (is_sbi_flag_set(sbi, SBI_IS_CLOSE))
1141                 reason = CP_UMOUNT;
1142         return reason;
1143 }
1144
1145 static inline bool __remain_node_summaries(int reason)
1146 {
1147         return (reason == CP_UMOUNT || reason == CP_FASTBOOT);
1148 }
1149
1150 static inline bool __exist_node_summaries(struct f2fs_sb_info *sbi)
1151 {
1152         return (is_set_ckpt_flags(sbi, CP_UMOUNT_FLAG) ||
1153                         is_set_ckpt_flags(sbi, CP_FASTBOOT_FLAG));
1154 }
1155
1156 /*
1157  * Check whether the given nid is within node id range.
1158  */
1159 static inline int check_nid_range(struct f2fs_sb_info *sbi, nid_t nid)
1160 {
1161         if (unlikely(nid < F2FS_ROOT_INO(sbi)))
1162                 return -EINVAL;
1163         if (unlikely(nid >= NM_I(sbi)->max_nid))
1164                 return -EINVAL;
1165         return 0;
1166 }
1167
1168 #define F2FS_DEFAULT_ALLOCATED_BLOCKS   1
1169
1170 /*
1171  * Check whether the inode has blocks or not
1172  */
1173 static inline int F2FS_HAS_BLOCKS(struct inode *inode)
1174 {
1175         if (F2FS_I(inode)->i_xattr_nid)
1176                 return inode->i_blocks > F2FS_DEFAULT_ALLOCATED_BLOCKS + 1;
1177         else
1178                 return inode->i_blocks > F2FS_DEFAULT_ALLOCATED_BLOCKS;
1179 }
1180
1181 static inline bool f2fs_has_xattr_block(unsigned int ofs)
1182 {
1183         return ofs == XATTR_NODE_OFFSET;
1184 }
1185
1186 static inline void f2fs_i_blocks_write(struct inode *, blkcnt_t, bool);
1187 static inline bool inc_valid_block_count(struct f2fs_sb_info *sbi,
1188                                  struct inode *inode, blkcnt_t *count)
1189 {
1190         blkcnt_t diff;
1191
1192 #ifdef CONFIG_F2FS_FAULT_INJECTION
1193         if (time_to_inject(sbi, FAULT_BLOCK))
1194                 return false;
1195 #endif
1196         /*
1197          * let's increase this in prior to actual block count change in order
1198          * for f2fs_sync_file to avoid data races when deciding checkpoint.
1199          */
1200         percpu_counter_add(&sbi->alloc_valid_block_count, (*count));
1201
1202         spin_lock(&sbi->stat_lock);
1203         sbi->total_valid_block_count += (block_t)(*count);
1204         if (unlikely(sbi->total_valid_block_count > sbi->user_block_count)) {
1205                 diff = sbi->total_valid_block_count - sbi->user_block_count;
1206                 *count -= diff;
1207                 sbi->total_valid_block_count = sbi->user_block_count;
1208                 if (!*count) {
1209                         spin_unlock(&sbi->stat_lock);
1210                         percpu_counter_sub(&sbi->alloc_valid_block_count, diff);
1211                         return false;
1212                 }
1213         }
1214         spin_unlock(&sbi->stat_lock);
1215
1216         f2fs_i_blocks_write(inode, *count, true);
1217         return true;
1218 }
1219
1220 static inline void dec_valid_block_count(struct f2fs_sb_info *sbi,
1221                                                 struct inode *inode,
1222                                                 blkcnt_t count)
1223 {
1224         spin_lock(&sbi->stat_lock);
1225         f2fs_bug_on(sbi, sbi->total_valid_block_count < (block_t) count);
1226         f2fs_bug_on(sbi, inode->i_blocks < count);
1227         sbi->total_valid_block_count -= (block_t)count;
1228         spin_unlock(&sbi->stat_lock);
1229         f2fs_i_blocks_write(inode, count, false);
1230 }
1231
1232 static inline void inc_page_count(struct f2fs_sb_info *sbi, int count_type)
1233 {
1234         atomic_inc(&sbi->nr_pages[count_type]);
1235
1236         if (count_type == F2FS_DIRTY_DATA || count_type == F2FS_INMEM_PAGES)
1237                 return;
1238
1239         set_sbi_flag(sbi, SBI_IS_DIRTY);
1240 }
1241
1242 static inline void inode_inc_dirty_pages(struct inode *inode)
1243 {
1244         percpu_counter_inc(&F2FS_I(inode)->dirty_pages);
1245         inc_page_count(F2FS_I_SB(inode), S_ISDIR(inode->i_mode) ?
1246                                 F2FS_DIRTY_DENTS : F2FS_DIRTY_DATA);
1247 }
1248
1249 static inline void dec_page_count(struct f2fs_sb_info *sbi, int count_type)
1250 {
1251         atomic_dec(&sbi->nr_pages[count_type]);
1252 }
1253
1254 static inline void inode_dec_dirty_pages(struct inode *inode)
1255 {
1256         if (!S_ISDIR(inode->i_mode) && !S_ISREG(inode->i_mode) &&
1257                         !S_ISLNK(inode->i_mode))
1258                 return;
1259
1260         percpu_counter_dec(&F2FS_I(inode)->dirty_pages);
1261         dec_page_count(F2FS_I_SB(inode), S_ISDIR(inode->i_mode) ?
1262                                 F2FS_DIRTY_DENTS : F2FS_DIRTY_DATA);
1263 }
1264
1265 static inline s64 get_pages(struct f2fs_sb_info *sbi, int count_type)
1266 {
1267         return atomic_read(&sbi->nr_pages[count_type]);
1268 }
1269
1270 static inline s64 get_dirty_pages(struct inode *inode)
1271 {
1272         return percpu_counter_sum_positive(&F2FS_I(inode)->dirty_pages);
1273 }
1274
1275 static inline int get_blocktype_secs(struct f2fs_sb_info *sbi, int block_type)
1276 {
1277         unsigned int pages_per_sec = sbi->segs_per_sec * sbi->blocks_per_seg;
1278         unsigned int segs = (get_pages(sbi, block_type) + pages_per_sec - 1) >>
1279                                                 sbi->log_blocks_per_seg;
1280
1281         return segs / sbi->segs_per_sec;
1282 }
1283
1284 static inline block_t valid_user_blocks(struct f2fs_sb_info *sbi)
1285 {
1286         return sbi->total_valid_block_count;
1287 }
1288
1289 static inline block_t discard_blocks(struct f2fs_sb_info *sbi)
1290 {
1291         return sbi->discard_blks;
1292 }
1293
1294 static inline unsigned long __bitmap_size(struct f2fs_sb_info *sbi, int flag)
1295 {
1296         struct f2fs_checkpoint *ckpt = F2FS_CKPT(sbi);
1297
1298         /* return NAT or SIT bitmap */
1299         if (flag == NAT_BITMAP)
1300                 return le32_to_cpu(ckpt->nat_ver_bitmap_bytesize);
1301         else if (flag == SIT_BITMAP)
1302                 return le32_to_cpu(ckpt->sit_ver_bitmap_bytesize);
1303
1304         return 0;
1305 }
1306
1307 static inline block_t __cp_payload(struct f2fs_sb_info *sbi)
1308 {
1309         return le32_to_cpu(F2FS_RAW_SUPER(sbi)->cp_payload);
1310 }
1311
1312 static inline void *__bitmap_ptr(struct f2fs_sb_info *sbi, int flag)
1313 {
1314         struct f2fs_checkpoint *ckpt = F2FS_CKPT(sbi);
1315         int offset;
1316
1317         if (__cp_payload(sbi) > 0) {
1318                 if (flag == NAT_BITMAP)
1319                         return &ckpt->sit_nat_version_bitmap;
1320                 else
1321                         return (unsigned char *)ckpt + F2FS_BLKSIZE;
1322         } else {
1323                 offset = (flag == NAT_BITMAP) ?
1324                         le32_to_cpu(ckpt->sit_ver_bitmap_bytesize) : 0;
1325                 return &ckpt->sit_nat_version_bitmap + offset;
1326         }
1327 }
1328
1329 static inline block_t __start_cp_addr(struct f2fs_sb_info *sbi)
1330 {
1331         block_t start_addr;
1332         struct f2fs_checkpoint *ckpt = F2FS_CKPT(sbi);
1333         unsigned long long ckpt_version = cur_cp_version(ckpt);
1334
1335         start_addr = le32_to_cpu(F2FS_RAW_SUPER(sbi)->cp_blkaddr);
1336
1337         /*
1338          * odd numbered checkpoint should at cp segment 0
1339          * and even segment must be at cp segment 1
1340          */
1341         if (!(ckpt_version & 1))
1342                 start_addr += sbi->blocks_per_seg;
1343
1344         return start_addr;
1345 }
1346
1347 static inline block_t __start_sum_addr(struct f2fs_sb_info *sbi)
1348 {
1349         return le32_to_cpu(F2FS_CKPT(sbi)->cp_pack_start_sum);
1350 }
1351
1352 static inline bool inc_valid_node_count(struct f2fs_sb_info *sbi,
1353                                                 struct inode *inode)
1354 {
1355         block_t valid_block_count;
1356         unsigned int valid_node_count;
1357
1358         spin_lock(&sbi->stat_lock);
1359
1360         valid_block_count = sbi->total_valid_block_count + 1;
1361         if (unlikely(valid_block_count > sbi->user_block_count)) {
1362                 spin_unlock(&sbi->stat_lock);
1363                 return false;
1364         }
1365
1366         valid_node_count = sbi->total_valid_node_count + 1;
1367         if (unlikely(valid_node_count > sbi->total_node_count)) {
1368                 spin_unlock(&sbi->stat_lock);
1369                 return false;
1370         }
1371
1372         if (inode)
1373                 f2fs_i_blocks_write(inode, 1, true);
1374
1375         sbi->total_valid_node_count++;
1376         sbi->total_valid_block_count++;
1377         spin_unlock(&sbi->stat_lock);
1378
1379         percpu_counter_inc(&sbi->alloc_valid_block_count);
1380         return true;
1381 }
1382
1383 static inline void dec_valid_node_count(struct f2fs_sb_info *sbi,
1384                                                 struct inode *inode)
1385 {
1386         spin_lock(&sbi->stat_lock);
1387
1388         f2fs_bug_on(sbi, !sbi->total_valid_block_count);
1389         f2fs_bug_on(sbi, !sbi->total_valid_node_count);
1390         f2fs_bug_on(sbi, !inode->i_blocks);
1391
1392         f2fs_i_blocks_write(inode, 1, false);
1393         sbi->total_valid_node_count--;
1394         sbi->total_valid_block_count--;
1395
1396         spin_unlock(&sbi->stat_lock);
1397 }
1398
1399 static inline unsigned int valid_node_count(struct f2fs_sb_info *sbi)
1400 {
1401         return sbi->total_valid_node_count;
1402 }
1403
1404 static inline void inc_valid_inode_count(struct f2fs_sb_info *sbi)
1405 {
1406         percpu_counter_inc(&sbi->total_valid_inode_count);
1407 }
1408
1409 static inline void dec_valid_inode_count(struct f2fs_sb_info *sbi)
1410 {
1411         percpu_counter_dec(&sbi->total_valid_inode_count);
1412 }
1413
1414 static inline s64 valid_inode_count(struct f2fs_sb_info *sbi)
1415 {
1416         return percpu_counter_sum_positive(&sbi->total_valid_inode_count);
1417 }
1418
1419 static inline struct page *f2fs_grab_cache_page(struct address_space *mapping,
1420                                                 pgoff_t index, bool for_write)
1421 {
1422 #ifdef CONFIG_F2FS_FAULT_INJECTION
1423         struct page *page = find_lock_page(mapping, index);
1424         if (page)
1425                 return page;
1426
1427         if (time_to_inject(F2FS_M_SB(mapping), FAULT_PAGE_ALLOC))
1428                 return NULL;
1429 #endif
1430         if (!for_write)
1431                 return grab_cache_page(mapping, index);
1432         return grab_cache_page_write_begin(mapping, index, AOP_FLAG_NOFS);
1433 }
1434
1435 static inline void f2fs_copy_page(struct page *src, struct page *dst)
1436 {
1437         char *src_kaddr = kmap(src);
1438         char *dst_kaddr = kmap(dst);
1439
1440         memcpy(dst_kaddr, src_kaddr, PAGE_SIZE);
1441         kunmap(dst);
1442         kunmap(src);
1443 }
1444
1445 static inline void f2fs_put_page(struct page *page, int unlock)
1446 {
1447         if (!page)
1448                 return;
1449
1450         if (unlock) {
1451                 f2fs_bug_on(F2FS_P_SB(page), !PageLocked(page));
1452                 unlock_page(page);
1453         }
1454         put_page(page);
1455 }
1456
1457 static inline void f2fs_put_dnode(struct dnode_of_data *dn)
1458 {
1459         if (dn->node_page)
1460                 f2fs_put_page(dn->node_page, 1);
1461         if (dn->inode_page && dn->node_page != dn->inode_page)
1462                 f2fs_put_page(dn->inode_page, 0);
1463         dn->node_page = NULL;
1464         dn->inode_page = NULL;
1465 }
1466
1467 static inline struct kmem_cache *f2fs_kmem_cache_create(const char *name,
1468                                         size_t size)
1469 {
1470         return kmem_cache_create(name, size, 0, SLAB_RECLAIM_ACCOUNT, NULL);
1471 }
1472
1473 static inline void *f2fs_kmem_cache_alloc(struct kmem_cache *cachep,
1474                                                 gfp_t flags)
1475 {
1476         void *entry;
1477
1478         entry = kmem_cache_alloc(cachep, flags);
1479         if (!entry)
1480                 entry = kmem_cache_alloc(cachep, flags | __GFP_NOFAIL);
1481         return entry;
1482 }
1483
1484 static inline struct bio *f2fs_bio_alloc(int npages)
1485 {
1486         struct bio *bio;
1487
1488         /* No failure on bio allocation */
1489         bio = bio_alloc(GFP_NOIO, npages);
1490         if (!bio)
1491                 bio = bio_alloc(GFP_NOIO | __GFP_NOFAIL, npages);
1492         return bio;
1493 }
1494
1495 static inline void f2fs_radix_tree_insert(struct radix_tree_root *root,
1496                                 unsigned long index, void *item)
1497 {
1498         while (radix_tree_insert(root, index, item))
1499                 cond_resched();
1500 }
1501
1502 #define RAW_IS_INODE(p) ((p)->footer.nid == (p)->footer.ino)
1503
1504 static inline bool IS_INODE(struct page *page)
1505 {
1506         struct f2fs_node *p = F2FS_NODE(page);
1507         return RAW_IS_INODE(p);
1508 }
1509
1510 static inline __le32 *blkaddr_in_node(struct f2fs_node *node)
1511 {
1512         return RAW_IS_INODE(node) ? node->i.i_addr : node->dn.addr;
1513 }
1514
1515 static inline block_t datablock_addr(struct page *node_page,
1516                 unsigned int offset)
1517 {
1518         struct f2fs_node *raw_node;
1519         __le32 *addr_array;
1520         raw_node = F2FS_NODE(node_page);
1521         addr_array = blkaddr_in_node(raw_node);
1522         return le32_to_cpu(addr_array[offset]);
1523 }
1524
1525 static inline int f2fs_test_bit(unsigned int nr, char *addr)
1526 {
1527         int mask;
1528
1529         addr += (nr >> 3);
1530         mask = 1 << (7 - (nr & 0x07));
1531         return mask & *addr;
1532 }
1533
1534 static inline void f2fs_set_bit(unsigned int nr, char *addr)
1535 {
1536         int mask;
1537
1538         addr += (nr >> 3);
1539         mask = 1 << (7 - (nr & 0x07));
1540         *addr |= mask;
1541 }
1542
1543 static inline void f2fs_clear_bit(unsigned int nr, char *addr)
1544 {
1545         int mask;
1546
1547         addr += (nr >> 3);
1548         mask = 1 << (7 - (nr & 0x07));
1549         *addr &= ~mask;
1550 }
1551
1552 static inline int f2fs_test_and_set_bit(unsigned int nr, char *addr)
1553 {
1554         int mask;
1555         int ret;
1556
1557         addr += (nr >> 3);
1558         mask = 1 << (7 - (nr & 0x07));
1559         ret = mask & *addr;
1560         *addr |= mask;
1561         return ret;
1562 }
1563
1564 static inline int f2fs_test_and_clear_bit(unsigned int nr, char *addr)
1565 {
1566         int mask;
1567         int ret;
1568
1569         addr += (nr >> 3);
1570         mask = 1 << (7 - (nr & 0x07));
1571         ret = mask & *addr;
1572         *addr &= ~mask;
1573         return ret;
1574 }
1575
1576 static inline void f2fs_change_bit(unsigned int nr, char *addr)
1577 {
1578         int mask;
1579
1580         addr += (nr >> 3);
1581         mask = 1 << (7 - (nr & 0x07));
1582         *addr ^= mask;
1583 }
1584
1585 /* used for f2fs_inode_info->flags */
1586 enum {
1587         FI_NEW_INODE,           /* indicate newly allocated inode */
1588         FI_DIRTY_INODE,         /* indicate inode is dirty or not */
1589         FI_AUTO_RECOVER,        /* indicate inode is recoverable */
1590         FI_DIRTY_DIR,           /* indicate directory has dirty pages */
1591         FI_INC_LINK,            /* need to increment i_nlink */
1592         FI_ACL_MODE,            /* indicate acl mode */
1593         FI_NO_ALLOC,            /* should not allocate any blocks */
1594         FI_FREE_NID,            /* free allocated nide */
1595         FI_NO_EXTENT,           /* not to use the extent cache */
1596         FI_INLINE_XATTR,        /* used for inline xattr */
1597         FI_INLINE_DATA,         /* used for inline data*/
1598         FI_INLINE_DENTRY,       /* used for inline dentry */
1599         FI_APPEND_WRITE,        /* inode has appended data */
1600         FI_UPDATE_WRITE,        /* inode has in-place-update data */
1601         FI_NEED_IPU,            /* used for ipu per file */
1602         FI_ATOMIC_FILE,         /* indicate atomic file */
1603         FI_VOLATILE_FILE,       /* indicate volatile file */
1604         FI_FIRST_BLOCK_WRITTEN, /* indicate #0 data block was written */
1605         FI_DROP_CACHE,          /* drop dirty page cache */
1606         FI_DATA_EXIST,          /* indicate data exists */
1607         FI_INLINE_DOTS,         /* indicate inline dot dentries */
1608         FI_DO_DEFRAG,           /* indicate defragment is running */
1609         FI_DIRTY_FILE,          /* indicate regular/symlink has dirty pages */
1610 };
1611
1612 static inline void __mark_inode_dirty_flag(struct inode *inode,
1613                                                 int flag, bool set)
1614 {
1615         switch (flag) {
1616         case FI_INLINE_XATTR:
1617         case FI_INLINE_DATA:
1618         case FI_INLINE_DENTRY:
1619                 if (set)
1620                         return;
1621         case FI_DATA_EXIST:
1622         case FI_INLINE_DOTS:
1623                 f2fs_mark_inode_dirty_sync(inode, true);
1624         }
1625 }
1626
1627 static inline void set_inode_flag(struct inode *inode, int flag)
1628 {
1629         if (!test_bit(flag, &F2FS_I(inode)->flags))
1630                 set_bit(flag, &F2FS_I(inode)->flags);
1631         __mark_inode_dirty_flag(inode, flag, true);
1632 }
1633
1634 static inline int is_inode_flag_set(struct inode *inode, int flag)
1635 {
1636         return test_bit(flag, &F2FS_I(inode)->flags);
1637 }
1638
1639 static inline void clear_inode_flag(struct inode *inode, int flag)
1640 {
1641         if (test_bit(flag, &F2FS_I(inode)->flags))
1642                 clear_bit(flag, &F2FS_I(inode)->flags);
1643         __mark_inode_dirty_flag(inode, flag, false);
1644 }
1645
1646 static inline void set_acl_inode(struct inode *inode, umode_t mode)
1647 {
1648         F2FS_I(inode)->i_acl_mode = mode;
1649         set_inode_flag(inode, FI_ACL_MODE);
1650         f2fs_mark_inode_dirty_sync(inode, false);
1651 }
1652
1653 static inline void f2fs_i_links_write(struct inode *inode, bool inc)
1654 {
1655         if (inc)
1656                 inc_nlink(inode);
1657         else
1658                 drop_nlink(inode);
1659         f2fs_mark_inode_dirty_sync(inode, true);
1660 }
1661
1662 static inline void f2fs_i_blocks_write(struct inode *inode,
1663                                         blkcnt_t diff, bool add)
1664 {
1665         bool clean = !is_inode_flag_set(inode, FI_DIRTY_INODE);
1666         bool recover = is_inode_flag_set(inode, FI_AUTO_RECOVER);
1667
1668         inode->i_blocks = add ? inode->i_blocks + diff :
1669                                 inode->i_blocks - diff;
1670         f2fs_mark_inode_dirty_sync(inode, true);
1671         if (clean || recover)
1672                 set_inode_flag(inode, FI_AUTO_RECOVER);
1673 }
1674
1675 static inline void f2fs_i_size_write(struct inode *inode, loff_t i_size)
1676 {
1677         bool clean = !is_inode_flag_set(inode, FI_DIRTY_INODE);
1678         bool recover = is_inode_flag_set(inode, FI_AUTO_RECOVER);
1679
1680         if (i_size_read(inode) == i_size)
1681                 return;
1682
1683         i_size_write(inode, i_size);
1684         f2fs_mark_inode_dirty_sync(inode, true);
1685         if (clean || recover)
1686                 set_inode_flag(inode, FI_AUTO_RECOVER);
1687 }
1688
1689 static inline bool f2fs_skip_inode_update(struct inode *inode)
1690 {
1691         if (!is_inode_flag_set(inode, FI_AUTO_RECOVER))
1692                 return false;
1693         return F2FS_I(inode)->last_disk_size == i_size_read(inode);
1694 }
1695
1696 static inline void f2fs_i_depth_write(struct inode *inode, unsigned int depth)
1697 {
1698         F2FS_I(inode)->i_current_depth = depth;
1699         f2fs_mark_inode_dirty_sync(inode, true);
1700 }
1701
1702 static inline void f2fs_i_xnid_write(struct inode *inode, nid_t xnid)
1703 {
1704         F2FS_I(inode)->i_xattr_nid = xnid;
1705         f2fs_mark_inode_dirty_sync(inode, true);
1706 }
1707
1708 static inline void f2fs_i_pino_write(struct inode *inode, nid_t pino)
1709 {
1710         F2FS_I(inode)->i_pino = pino;
1711         f2fs_mark_inode_dirty_sync(inode, true);
1712 }
1713
1714 static inline void get_inline_info(struct inode *inode, struct f2fs_inode *ri)
1715 {
1716         struct f2fs_inode_info *fi = F2FS_I(inode);
1717
1718         if (ri->i_inline & F2FS_INLINE_XATTR)
1719                 set_bit(FI_INLINE_XATTR, &fi->flags);
1720         if (ri->i_inline & F2FS_INLINE_DATA)
1721                 set_bit(FI_INLINE_DATA, &fi->flags);
1722         if (ri->i_inline & F2FS_INLINE_DENTRY)
1723                 set_bit(FI_INLINE_DENTRY, &fi->flags);
1724         if (ri->i_inline & F2FS_DATA_EXIST)
1725                 set_bit(FI_DATA_EXIST, &fi->flags);
1726         if (ri->i_inline & F2FS_INLINE_DOTS)
1727                 set_bit(FI_INLINE_DOTS, &fi->flags);
1728 }
1729
1730 static inline void set_raw_inline(struct inode *inode, struct f2fs_inode *ri)
1731 {
1732         ri->i_inline = 0;
1733
1734         if (is_inode_flag_set(inode, FI_INLINE_XATTR))
1735                 ri->i_inline |= F2FS_INLINE_XATTR;
1736         if (is_inode_flag_set(inode, FI_INLINE_DATA))
1737                 ri->i_inline |= F2FS_INLINE_DATA;
1738         if (is_inode_flag_set(inode, FI_INLINE_DENTRY))
1739                 ri->i_inline |= F2FS_INLINE_DENTRY;
1740         if (is_inode_flag_set(inode, FI_DATA_EXIST))
1741                 ri->i_inline |= F2FS_DATA_EXIST;
1742         if (is_inode_flag_set(inode, FI_INLINE_DOTS))
1743                 ri->i_inline |= F2FS_INLINE_DOTS;
1744 }
1745
1746 static inline int f2fs_has_inline_xattr(struct inode *inode)
1747 {
1748         return is_inode_flag_set(inode, FI_INLINE_XATTR);
1749 }
1750
1751 static inline unsigned int addrs_per_inode(struct inode *inode)
1752 {
1753         if (f2fs_has_inline_xattr(inode))
1754                 return DEF_ADDRS_PER_INODE - F2FS_INLINE_XATTR_ADDRS;
1755         return DEF_ADDRS_PER_INODE;
1756 }
1757
1758 static inline void *inline_xattr_addr(struct page *page)
1759 {
1760         struct f2fs_inode *ri = F2FS_INODE(page);
1761         return (void *)&(ri->i_addr[DEF_ADDRS_PER_INODE -
1762                                         F2FS_INLINE_XATTR_ADDRS]);
1763 }
1764
1765 static inline int inline_xattr_size(struct inode *inode)
1766 {
1767         if (f2fs_has_inline_xattr(inode))
1768                 return F2FS_INLINE_XATTR_ADDRS << 2;
1769         else
1770                 return 0;
1771 }
1772
1773 static inline int f2fs_has_inline_data(struct inode *inode)
1774 {
1775         return is_inode_flag_set(inode, FI_INLINE_DATA);
1776 }
1777
1778 static inline void f2fs_clear_inline_inode(struct inode *inode)
1779 {
1780         clear_inode_flag(inode, FI_INLINE_DATA);
1781         clear_inode_flag(inode, FI_DATA_EXIST);
1782 }
1783
1784 static inline int f2fs_exist_data(struct inode *inode)
1785 {
1786         return is_inode_flag_set(inode, FI_DATA_EXIST);
1787 }
1788
1789 static inline int f2fs_has_inline_dots(struct inode *inode)
1790 {
1791         return is_inode_flag_set(inode, FI_INLINE_DOTS);
1792 }
1793
1794 static inline bool f2fs_is_atomic_file(struct inode *inode)
1795 {
1796         return is_inode_flag_set(inode, FI_ATOMIC_FILE);
1797 }
1798
1799 static inline bool f2fs_is_volatile_file(struct inode *inode)
1800 {
1801         return is_inode_flag_set(inode, FI_VOLATILE_FILE);
1802 }
1803
1804 static inline bool f2fs_is_first_block_written(struct inode *inode)
1805 {
1806         return is_inode_flag_set(inode, FI_FIRST_BLOCK_WRITTEN);
1807 }
1808
1809 static inline bool f2fs_is_drop_cache(struct inode *inode)
1810 {
1811         return is_inode_flag_set(inode, FI_DROP_CACHE);
1812 }
1813
1814 static inline void *inline_data_addr(struct page *page)
1815 {
1816         struct f2fs_inode *ri = F2FS_INODE(page);
1817         return (void *)&(ri->i_addr[1]);
1818 }
1819
1820 static inline int f2fs_has_inline_dentry(struct inode *inode)
1821 {
1822         return is_inode_flag_set(inode, FI_INLINE_DENTRY);
1823 }
1824
1825 static inline void f2fs_dentry_kunmap(struct inode *dir, struct page *page)
1826 {
1827         if (!f2fs_has_inline_dentry(dir))
1828                 kunmap(page);
1829 }
1830
1831 static inline int is_file(struct inode *inode, int type)
1832 {
1833         return F2FS_I(inode)->i_advise & type;
1834 }
1835
1836 static inline void set_file(struct inode *inode, int type)
1837 {
1838         F2FS_I(inode)->i_advise |= type;
1839         f2fs_mark_inode_dirty_sync(inode, true);
1840 }
1841
1842 static inline void clear_file(struct inode *inode, int type)
1843 {
1844         F2FS_I(inode)->i_advise &= ~type;
1845         f2fs_mark_inode_dirty_sync(inode, true);
1846 }
1847
1848 static inline int f2fs_readonly(struct super_block *sb)
1849 {
1850         return sb->s_flags & MS_RDONLY;
1851 }
1852
1853 static inline bool f2fs_cp_error(struct f2fs_sb_info *sbi)
1854 {
1855         return is_set_ckpt_flags(sbi, CP_ERROR_FLAG);
1856 }
1857
1858 static inline bool is_dot_dotdot(const struct qstr *str)
1859 {
1860         if (str->len == 1 && str->name[0] == '.')
1861                 return true;
1862
1863         if (str->len == 2 && str->name[0] == '.' && str->name[1] == '.')
1864                 return true;
1865
1866         return false;
1867 }
1868
1869 static inline bool f2fs_may_extent_tree(struct inode *inode)
1870 {
1871         if (!test_opt(F2FS_I_SB(inode), EXTENT_CACHE) ||
1872                         is_inode_flag_set(inode, FI_NO_EXTENT))
1873                 return false;
1874
1875         return S_ISREG(inode->i_mode);
1876 }
1877
1878 static inline void *f2fs_kmalloc(struct f2fs_sb_info *sbi,
1879                                         size_t size, gfp_t flags)
1880 {
1881 #ifdef CONFIG_F2FS_FAULT_INJECTION
1882         if (time_to_inject(sbi, FAULT_KMALLOC))
1883                 return NULL;
1884 #endif
1885         return kmalloc(size, flags);
1886 }
1887
1888 static inline void *f2fs_kvmalloc(size_t size, gfp_t flags)
1889 {
1890         void *ret;
1891
1892         ret = kmalloc(size, flags | __GFP_NOWARN);
1893         if (!ret)
1894                 ret = __vmalloc(size, flags, PAGE_KERNEL);
1895         return ret;
1896 }
1897
1898 static inline void *f2fs_kvzalloc(size_t size, gfp_t flags)
1899 {
1900         void *ret;
1901
1902         ret = kzalloc(size, flags | __GFP_NOWARN);
1903         if (!ret)
1904                 ret = __vmalloc(size, flags | __GFP_ZERO, PAGE_KERNEL);
1905         return ret;
1906 }
1907
1908 #define get_inode_mode(i) \
1909         ((is_inode_flag_set(i, FI_ACL_MODE)) ? \
1910          (F2FS_I(i)->i_acl_mode) : ((i)->i_mode))
1911
1912 /* get offset of first page in next direct node */
1913 #define PGOFS_OF_NEXT_DNODE(pgofs, inode)                               \
1914         ((pgofs < ADDRS_PER_INODE(inode)) ? ADDRS_PER_INODE(inode) :    \
1915         (pgofs - ADDRS_PER_INODE(inode) + ADDRS_PER_BLOCK) /    \
1916         ADDRS_PER_BLOCK * ADDRS_PER_BLOCK + ADDRS_PER_INODE(inode))
1917
1918 /*
1919  * file.c
1920  */
1921 int f2fs_sync_file(struct file *, loff_t, loff_t, int);
1922 void truncate_data_blocks(struct dnode_of_data *);
1923 int truncate_blocks(struct inode *, u64, bool);
1924 int f2fs_truncate(struct inode *);
1925 int f2fs_getattr(struct vfsmount *, struct dentry *, struct kstat *);
1926 int f2fs_setattr(struct dentry *, struct iattr *);
1927 int truncate_hole(struct inode *, pgoff_t, pgoff_t);
1928 int truncate_data_blocks_range(struct dnode_of_data *, int);
1929 long f2fs_ioctl(struct file *, unsigned int, unsigned long);
1930 long f2fs_compat_ioctl(struct file *, unsigned int, unsigned long);
1931
1932 /*
1933  * inode.c
1934  */
1935 void f2fs_set_inode_flags(struct inode *);
1936 struct inode *f2fs_iget(struct super_block *, unsigned long);
1937 struct inode *f2fs_iget_retry(struct super_block *, unsigned long);
1938 int try_to_free_nats(struct f2fs_sb_info *, int);
1939 int update_inode(struct inode *, struct page *);
1940 int update_inode_page(struct inode *);
1941 int f2fs_write_inode(struct inode *, struct writeback_control *);
1942 void f2fs_evict_inode(struct inode *);
1943 void handle_failed_inode(struct inode *);
1944
1945 /*
1946  * namei.c
1947  */
1948 struct dentry *f2fs_get_parent(struct dentry *child);
1949
1950 /*
1951  * dir.c
1952  */
1953 void set_de_type(struct f2fs_dir_entry *, umode_t);
1954 unsigned char get_de_type(struct f2fs_dir_entry *);
1955 struct f2fs_dir_entry *find_target_dentry(struct fscrypt_name *,
1956                         f2fs_hash_t, int *, struct f2fs_dentry_ptr *);
1957 int f2fs_fill_dentries(struct dir_context *, struct f2fs_dentry_ptr *,
1958                         unsigned int, struct fscrypt_str *);
1959 void do_make_empty_dir(struct inode *, struct inode *,
1960                         struct f2fs_dentry_ptr *);
1961 struct page *init_inode_metadata(struct inode *, struct inode *,
1962                 const struct qstr *, const struct qstr *, struct page *);
1963 void update_parent_metadata(struct inode *, struct inode *, unsigned int);
1964 int room_for_filename(const void *, int, int);
1965 void f2fs_drop_nlink(struct inode *, struct inode *);
1966 struct f2fs_dir_entry *__f2fs_find_entry(struct inode *, struct fscrypt_name *,
1967                                                         struct page **);
1968 struct f2fs_dir_entry *f2fs_find_entry(struct inode *, const struct qstr *,
1969                                                         struct page **);
1970 struct f2fs_dir_entry *f2fs_parent_dir(struct inode *, struct page **);
1971 ino_t f2fs_inode_by_name(struct inode *, const struct qstr *, struct page **);
1972 void f2fs_set_link(struct inode *, struct f2fs_dir_entry *,
1973                                 struct page *, struct inode *);
1974 int update_dent_inode(struct inode *, struct inode *, const struct qstr *);
1975 void f2fs_update_dentry(nid_t ino, umode_t mode, struct f2fs_dentry_ptr *,
1976                         const struct qstr *, f2fs_hash_t , unsigned int);
1977 int f2fs_add_regular_entry(struct inode *, const struct qstr *,
1978                         const struct qstr *, struct inode *, nid_t, umode_t);
1979 int __f2fs_do_add_link(struct inode *, struct fscrypt_name*, struct inode *,
1980                         nid_t, umode_t);
1981 int __f2fs_add_link(struct inode *, const struct qstr *, struct inode *, nid_t,
1982                         umode_t);
1983 void f2fs_delete_entry(struct f2fs_dir_entry *, struct page *, struct inode *,
1984                                                         struct inode *);
1985 int f2fs_do_tmpfile(struct inode *, struct inode *);
1986 bool f2fs_empty_dir(struct inode *);
1987
1988 static inline int f2fs_add_link(struct dentry *dentry, struct inode *inode)
1989 {
1990         return __f2fs_add_link(d_inode(dentry->d_parent), &dentry->d_name,
1991                                 inode, inode->i_ino, inode->i_mode);
1992 }
1993
1994 /*
1995  * super.c
1996  */
1997 int f2fs_inode_dirtied(struct inode *, bool);
1998 void f2fs_inode_synced(struct inode *);
1999 int f2fs_commit_super(struct f2fs_sb_info *, bool);
2000 int f2fs_sync_fs(struct super_block *, int);
2001 extern __printf(3, 4)
2002 void f2fs_msg(struct super_block *, const char *, const char *, ...);
2003 int sanity_check_ckpt(struct f2fs_sb_info *sbi);
2004
2005 /*
2006  * hash.c
2007  */
2008 f2fs_hash_t f2fs_dentry_hash(const struct qstr *);
2009
2010 /*
2011  * node.c
2012  */
2013 struct dnode_of_data;
2014 struct node_info;
2015
2016 bool available_free_memory(struct f2fs_sb_info *, int);
2017 int need_dentry_mark(struct f2fs_sb_info *, nid_t);
2018 bool is_checkpointed_node(struct f2fs_sb_info *, nid_t);
2019 bool need_inode_block_update(struct f2fs_sb_info *, nid_t);
2020 void get_node_info(struct f2fs_sb_info *, nid_t, struct node_info *);
2021 pgoff_t get_next_page_offset(struct dnode_of_data *, pgoff_t);
2022 int get_dnode_of_data(struct dnode_of_data *, pgoff_t, int);
2023 int truncate_inode_blocks(struct inode *, pgoff_t);
2024 int truncate_xattr_node(struct inode *, struct page *);
2025 int wait_on_node_pages_writeback(struct f2fs_sb_info *, nid_t);
2026 int remove_inode_page(struct inode *);
2027 struct page *new_inode_page(struct inode *);
2028 struct page *new_node_page(struct dnode_of_data *, unsigned int, struct page *);
2029 void ra_node_page(struct f2fs_sb_info *, nid_t);
2030 struct page *get_node_page(struct f2fs_sb_info *, pgoff_t);
2031 struct page *get_node_page_ra(struct page *, int);
2032 void move_node_page(struct page *, int);
2033 int fsync_node_pages(struct f2fs_sb_info *, struct inode *,
2034                         struct writeback_control *, bool);
2035 int sync_node_pages(struct f2fs_sb_info *, struct writeback_control *);
2036 void build_free_nids(struct f2fs_sb_info *, bool);
2037 bool alloc_nid(struct f2fs_sb_info *, nid_t *);
2038 void alloc_nid_done(struct f2fs_sb_info *, nid_t);
2039 void alloc_nid_failed(struct f2fs_sb_info *, nid_t);
2040 int try_to_free_nids(struct f2fs_sb_info *, int);
2041 void recover_inline_xattr(struct inode *, struct page *);
2042 void recover_xattr_data(struct inode *, struct page *, block_t);
2043 int recover_inode_page(struct f2fs_sb_info *, struct page *);
2044 int restore_node_summary(struct f2fs_sb_info *, unsigned int,
2045                                 struct f2fs_summary_block *);
2046 void flush_nat_entries(struct f2fs_sb_info *);
2047 int build_node_manager(struct f2fs_sb_info *);
2048 void destroy_node_manager(struct f2fs_sb_info *);
2049 int __init create_node_manager_caches(void);
2050 void destroy_node_manager_caches(void);
2051
2052 /*
2053  * segment.c
2054  */
2055 void register_inmem_page(struct inode *, struct page *);
2056 void drop_inmem_pages(struct inode *);
2057 int commit_inmem_pages(struct inode *);
2058 void f2fs_balance_fs(struct f2fs_sb_info *, bool);
2059 void f2fs_balance_fs_bg(struct f2fs_sb_info *);
2060 int f2fs_issue_flush(struct f2fs_sb_info *);
2061 int create_flush_cmd_control(struct f2fs_sb_info *);
2062 void destroy_flush_cmd_control(struct f2fs_sb_info *);
2063 void invalidate_blocks(struct f2fs_sb_info *, block_t);
2064 bool is_checkpointed_data(struct f2fs_sb_info *, block_t);
2065 void refresh_sit_entry(struct f2fs_sb_info *, block_t, block_t);
2066 void f2fs_wait_all_discard_bio(struct f2fs_sb_info *);
2067 void clear_prefree_segments(struct f2fs_sb_info *, struct cp_control *);
2068 void release_discard_addrs(struct f2fs_sb_info *);
2069 int npages_for_summary_flush(struct f2fs_sb_info *, bool);
2070 void allocate_new_segments(struct f2fs_sb_info *);
2071 int f2fs_trim_fs(struct f2fs_sb_info *, struct fstrim_range *);
2072 struct page *get_sum_page(struct f2fs_sb_info *, unsigned int);
2073 void update_meta_page(struct f2fs_sb_info *, void *, block_t);
2074 void write_meta_page(struct f2fs_sb_info *, struct page *);
2075 void write_node_page(unsigned int, struct f2fs_io_info *);
2076 void write_data_page(struct dnode_of_data *, struct f2fs_io_info *);
2077 void rewrite_data_page(struct f2fs_io_info *);
2078 void __f2fs_replace_block(struct f2fs_sb_info *, struct f2fs_summary *,
2079                                         block_t, block_t, bool, bool);
2080 void f2fs_replace_block(struct f2fs_sb_info *, struct dnode_of_data *,
2081                                 block_t, block_t, unsigned char, bool, bool);
2082 void allocate_data_block(struct f2fs_sb_info *, struct page *,
2083                 block_t, block_t *, struct f2fs_summary *, int);
2084 void f2fs_wait_on_page_writeback(struct page *, enum page_type, bool);
2085 void f2fs_wait_on_encrypted_page_writeback(struct f2fs_sb_info *, block_t);
2086 void write_data_summaries(struct f2fs_sb_info *, block_t);
2087 void write_node_summaries(struct f2fs_sb_info *, block_t);
2088 int lookup_journal_in_cursum(struct f2fs_journal *, int, unsigned int, int);
2089 void flush_sit_entries(struct f2fs_sb_info *, struct cp_control *);
2090 int build_segment_manager(struct f2fs_sb_info *);
2091 void destroy_segment_manager(struct f2fs_sb_info *);
2092 int __init create_segment_manager_caches(void);
2093 void destroy_segment_manager_caches(void);
2094
2095 /*
2096  * checkpoint.c
2097  */
2098 void f2fs_stop_checkpoint(struct f2fs_sb_info *, bool);
2099 struct page *grab_meta_page(struct f2fs_sb_info *, pgoff_t);
2100 struct page *get_meta_page(struct f2fs_sb_info *, pgoff_t);
2101 struct page *get_tmp_page(struct f2fs_sb_info *, pgoff_t);
2102 bool is_valid_blkaddr(struct f2fs_sb_info *, block_t, int);
2103 int ra_meta_pages(struct f2fs_sb_info *, block_t, int, int, bool);
2104 void ra_meta_pages_cond(struct f2fs_sb_info *, pgoff_t);
2105 long sync_meta_pages(struct f2fs_sb_info *, enum page_type, long);
2106 void add_ino_entry(struct f2fs_sb_info *, nid_t, int type);
2107 void remove_ino_entry(struct f2fs_sb_info *, nid_t, int type);
2108 void release_ino_entry(struct f2fs_sb_info *, bool);
2109 bool exist_written_data(struct f2fs_sb_info *, nid_t, int);
2110 int f2fs_sync_inode_meta(struct f2fs_sb_info *);
2111 int acquire_orphan_inode(struct f2fs_sb_info *);
2112 void release_orphan_inode(struct f2fs_sb_info *);
2113 void add_orphan_inode(struct inode *);
2114 void remove_orphan_inode(struct f2fs_sb_info *, nid_t);
2115 int recover_orphan_inodes(struct f2fs_sb_info *);
2116 int get_valid_checkpoint(struct f2fs_sb_info *);
2117 void update_dirty_page(struct inode *, struct page *);
2118 void remove_dirty_inode(struct inode *);
2119 int sync_dirty_inodes(struct f2fs_sb_info *, enum inode_type);
2120 int write_checkpoint(struct f2fs_sb_info *, struct cp_control *);
2121 void init_ino_entry_info(struct f2fs_sb_info *);
2122 int __init create_checkpoint_caches(void);
2123 void destroy_checkpoint_caches(void);
2124
2125 /*
2126  * data.c
2127  */
2128 void f2fs_submit_merged_bio(struct f2fs_sb_info *, enum page_type, int);
2129 void f2fs_submit_merged_bio_cond(struct f2fs_sb_info *, struct inode *,
2130                                 struct page *, nid_t, enum page_type, int);
2131 void f2fs_flush_merged_bios(struct f2fs_sb_info *);
2132 int f2fs_submit_page_bio(struct f2fs_io_info *);
2133 void f2fs_submit_page_mbio(struct f2fs_io_info *);
2134 void set_data_blkaddr(struct dnode_of_data *);
2135 void f2fs_update_data_blkaddr(struct dnode_of_data *, block_t);
2136 int reserve_new_blocks(struct dnode_of_data *, blkcnt_t);
2137 int reserve_new_block(struct dnode_of_data *);
2138 int f2fs_get_block(struct dnode_of_data *, pgoff_t);
2139 ssize_t f2fs_preallocate_blocks(struct kiocb *, struct iov_iter *);
2140 int f2fs_reserve_block(struct dnode_of_data *, pgoff_t);
2141 struct page *get_read_data_page(struct inode *, pgoff_t, int, bool);
2142 struct page *find_data_page(struct inode *, pgoff_t);
2143 struct page *get_lock_data_page(struct inode *, pgoff_t, bool);
2144 struct page *get_new_data_page(struct inode *, struct page *, pgoff_t, bool);
2145 int do_write_data_page(struct f2fs_io_info *);
2146 int f2fs_map_blocks(struct inode *, struct f2fs_map_blocks *, int, int);
2147 int f2fs_fiemap(struct inode *inode, struct fiemap_extent_info *, u64, u64);
2148 void f2fs_set_page_dirty_nobuffers(struct page *);
2149 void f2fs_invalidate_page(struct page *, unsigned int, unsigned int);
2150 int f2fs_release_page(struct page *, gfp_t);
2151 #ifdef CONFIG_MIGRATION
2152 int f2fs_migrate_page(struct address_space *, struct page *, struct page *,
2153                                 enum migrate_mode);
2154 #endif
2155
2156 /*
2157  * gc.c
2158  */
2159 int start_gc_thread(struct f2fs_sb_info *);
2160 void stop_gc_thread(struct f2fs_sb_info *);
2161 block_t start_bidx_of_node(unsigned int, struct inode *);
2162 int f2fs_gc(struct f2fs_sb_info *, bool);
2163 void build_gc_manager(struct f2fs_sb_info *);
2164
2165 /*
2166  * recovery.c
2167  */
2168 int recover_fsync_data(struct f2fs_sb_info *, bool);
2169 bool space_for_roll_forward(struct f2fs_sb_info *);
2170
2171 /*
2172  * debug.c
2173  */
2174 #ifdef CONFIG_F2FS_STAT_FS
2175 struct f2fs_stat_info {
2176         struct list_head stat_list;
2177         struct f2fs_sb_info *sbi;
2178         int all_area_segs, sit_area_segs, nat_area_segs, ssa_area_segs;
2179         int main_area_segs, main_area_sections, main_area_zones;
2180         unsigned long long hit_largest, hit_cached, hit_rbtree;
2181         unsigned long long hit_total, total_ext;
2182         int ext_tree, zombie_tree, ext_node;
2183         int ndirty_node, ndirty_dent, ndirty_meta, ndirty_data, ndirty_imeta;
2184         int inmem_pages;
2185         unsigned int ndirty_dirs, ndirty_files, ndirty_all;
2186         int nats, dirty_nats, sits, dirty_sits, free_nids, alloc_nids;
2187         int total_count, utilization;
2188         int bg_gc, wb_bios;
2189         int inline_xattr, inline_inode, inline_dir, orphans;
2190         unsigned int valid_count, valid_node_count, valid_inode_count, discard_blks;
2191         unsigned int bimodal, avg_vblocks;
2192         int util_free, util_valid, util_invalid;
2193         int rsvd_segs, overp_segs;
2194         int dirty_count, node_pages, meta_pages;
2195         int prefree_count, call_count, cp_count, bg_cp_count;
2196         int tot_segs, node_segs, data_segs, free_segs, free_secs;
2197         int bg_node_segs, bg_data_segs;
2198         int tot_blks, data_blks, node_blks;
2199         int bg_data_blks, bg_node_blks;
2200         int curseg[NR_CURSEG_TYPE];
2201         int cursec[NR_CURSEG_TYPE];
2202         int curzone[NR_CURSEG_TYPE];
2203
2204         unsigned int segment_count[2];
2205         unsigned int block_count[2];
2206         unsigned int inplace_count;
2207         unsigned long long base_mem, cache_mem, page_mem;
2208 };
2209
2210 static inline struct f2fs_stat_info *F2FS_STAT(struct f2fs_sb_info *sbi)
2211 {
2212         return (struct f2fs_stat_info *)sbi->stat_info;
2213 }
2214
2215 #define stat_inc_cp_count(si)           ((si)->cp_count++)
2216 #define stat_inc_bg_cp_count(si)        ((si)->bg_cp_count++)
2217 #define stat_inc_call_count(si)         ((si)->call_count++)
2218 #define stat_inc_bggc_count(sbi)        ((sbi)->bg_gc++)
2219 #define stat_inc_dirty_inode(sbi, type) ((sbi)->ndirty_inode[type]++)
2220 #define stat_dec_dirty_inode(sbi, type) ((sbi)->ndirty_inode[type]--)
2221 #define stat_inc_total_hit(sbi)         (atomic64_inc(&(sbi)->total_hit_ext))
2222 #define stat_inc_rbtree_node_hit(sbi)   (atomic64_inc(&(sbi)->read_hit_rbtree))
2223 #define stat_inc_largest_node_hit(sbi)  (atomic64_inc(&(sbi)->read_hit_largest))
2224 #define stat_inc_cached_node_hit(sbi)   (atomic64_inc(&(sbi)->read_hit_cached))
2225 #define stat_inc_inline_xattr(inode)                                    \
2226         do {                                                            \
2227                 if (f2fs_has_inline_xattr(inode))                       \
2228                         (atomic_inc(&F2FS_I_SB(inode)->inline_xattr));  \
2229         } while (0)
2230 #define stat_dec_inline_xattr(inode)                                    \
2231         do {                                                            \
2232                 if (f2fs_has_inline_xattr(inode))                       \
2233                         (atomic_dec(&F2FS_I_SB(inode)->inline_xattr));  \
2234         } while (0)
2235 #define stat_inc_inline_inode(inode)                                    \
2236         do {                                                            \
2237                 if (f2fs_has_inline_data(inode))                        \
2238                         (atomic_inc(&F2FS_I_SB(inode)->inline_inode));  \
2239         } while (0)
2240 #define stat_dec_inline_inode(inode)                                    \
2241         do {                                                            \
2242                 if (f2fs_has_inline_data(inode))                        \
2243                         (atomic_dec(&F2FS_I_SB(inode)->inline_inode));  \
2244         } while (0)
2245 #define stat_inc_inline_dir(inode)                                      \
2246         do {                                                            \
2247                 if (f2fs_has_inline_dentry(inode))                      \
2248                         (atomic_inc(&F2FS_I_SB(inode)->inline_dir));    \
2249         } while (0)
2250 #define stat_dec_inline_dir(inode)                                      \
2251         do {                                                            \
2252                 if (f2fs_has_inline_dentry(inode))                      \
2253                         (atomic_dec(&F2FS_I_SB(inode)->inline_dir));    \
2254         } while (0)
2255 #define stat_inc_seg_type(sbi, curseg)                                  \
2256                 ((sbi)->segment_count[(curseg)->alloc_type]++)
2257 #define stat_inc_block_count(sbi, curseg)                               \
2258                 ((sbi)->block_count[(curseg)->alloc_type]++)
2259 #define stat_inc_inplace_blocks(sbi)                                    \
2260                 (atomic_inc(&(sbi)->inplace_count))
2261 #define stat_inc_seg_count(sbi, type, gc_type)                          \
2262         do {                                                            \
2263                 struct f2fs_stat_info *si = F2FS_STAT(sbi);             \
2264                 (si)->tot_segs++;                                       \
2265                 if (type == SUM_TYPE_DATA) {                            \
2266                         si->data_segs++;                                \
2267                         si->bg_data_segs += (gc_type == BG_GC) ? 1 : 0; \
2268                 } else {                                                \
2269                         si->node_segs++;                                \
2270                         si->bg_node_segs += (gc_type == BG_GC) ? 1 : 0; \
2271                 }                                                       \
2272         } while (0)
2273
2274 #define stat_inc_tot_blk_count(si, blks)                                \
2275         (si->tot_blks += (blks))
2276
2277 #define stat_inc_data_blk_count(sbi, blks, gc_type)                     \
2278         do {                                                            \
2279                 struct f2fs_stat_info *si = F2FS_STAT(sbi);             \
2280                 stat_inc_tot_blk_count(si, blks);                       \
2281                 si->data_blks += (blks);                                \
2282                 si->bg_data_blks += (gc_type == BG_GC) ? (blks) : 0;    \
2283         } while (0)
2284
2285 #define stat_inc_node_blk_count(sbi, blks, gc_type)                     \
2286         do {                                                            \
2287                 struct f2fs_stat_info *si = F2FS_STAT(sbi);             \
2288                 stat_inc_tot_blk_count(si, blks);                       \
2289                 si->node_blks += (blks);                                \
2290                 si->bg_node_blks += (gc_type == BG_GC) ? (blks) : 0;    \
2291         } while (0)
2292
2293 int f2fs_build_stats(struct f2fs_sb_info *);
2294 void f2fs_destroy_stats(struct f2fs_sb_info *);
2295 int __init f2fs_create_root_stats(void);
2296 void f2fs_destroy_root_stats(void);
2297 #else
2298 #define stat_inc_cp_count(si)
2299 #define stat_inc_bg_cp_count(si)
2300 #define stat_inc_call_count(si)
2301 #define stat_inc_bggc_count(si)
2302 #define stat_inc_dirty_inode(sbi, type)
2303 #define stat_dec_dirty_inode(sbi, type)
2304 #define stat_inc_total_hit(sb)
2305 #define stat_inc_rbtree_node_hit(sb)
2306 #define stat_inc_largest_node_hit(sbi)
2307 #define stat_inc_cached_node_hit(sbi)
2308 #define stat_inc_inline_xattr(inode)
2309 #define stat_dec_inline_xattr(inode)
2310 #define stat_inc_inline_inode(inode)
2311 #define stat_dec_inline_inode(inode)
2312 #define stat_inc_inline_dir(inode)
2313 #define stat_dec_inline_dir(inode)
2314 #define stat_inc_seg_type(sbi, curseg)
2315 #define stat_inc_block_count(sbi, curseg)
2316 #define stat_inc_inplace_blocks(sbi)
2317 #define stat_inc_seg_count(sbi, type, gc_type)
2318 #define stat_inc_tot_blk_count(si, blks)
2319 #define stat_inc_data_blk_count(sbi, blks, gc_type)
2320 #define stat_inc_node_blk_count(sbi, blks, gc_type)
2321
2322 static inline int f2fs_build_stats(struct f2fs_sb_info *sbi) { return 0; }
2323 static inline void f2fs_destroy_stats(struct f2fs_sb_info *sbi) { }
2324 static inline int __init f2fs_create_root_stats(void) { return 0; }
2325 static inline void f2fs_destroy_root_stats(void) { }
2326 #endif
2327
2328 extern const struct file_operations f2fs_dir_operations;
2329 extern const struct file_operations f2fs_file_operations;
2330 extern const struct inode_operations f2fs_file_inode_operations;
2331 extern const struct address_space_operations f2fs_dblock_aops;
2332 extern const struct address_space_operations f2fs_node_aops;
2333 extern const struct address_space_operations f2fs_meta_aops;
2334 extern const struct inode_operations f2fs_dir_inode_operations;
2335 extern const struct inode_operations f2fs_symlink_inode_operations;
2336 extern const struct inode_operations f2fs_encrypted_symlink_inode_operations;
2337 extern const struct inode_operations f2fs_special_inode_operations;
2338 extern struct kmem_cache *inode_entry_slab;
2339
2340 /*
2341  * inline.c
2342  */
2343 bool f2fs_may_inline_data(struct inode *);
2344 bool f2fs_may_inline_dentry(struct inode *);
2345 void read_inline_data(struct page *, struct page *);
2346 bool truncate_inline_inode(struct page *, u64);
2347 int f2fs_read_inline_data(struct inode *, struct page *);
2348 int f2fs_convert_inline_page(struct dnode_of_data *, struct page *);
2349 int f2fs_convert_inline_inode(struct inode *);
2350 int f2fs_write_inline_data(struct inode *, struct page *);
2351 bool recover_inline_data(struct inode *, struct page *);
2352 struct f2fs_dir_entry *find_in_inline_dir(struct inode *,
2353                                 struct fscrypt_name *, struct page **);
2354 int make_empty_inline_dir(struct inode *inode, struct inode *, struct page *);
2355 int f2fs_add_inline_entry(struct inode *, const struct qstr *,
2356                 const struct qstr *, struct inode *, nid_t, umode_t);
2357 void f2fs_delete_inline_entry(struct f2fs_dir_entry *, struct page *,
2358                                                 struct inode *, struct inode *);
2359 bool f2fs_empty_inline_dir(struct inode *);
2360 int f2fs_read_inline_dir(struct file *, struct dir_context *,
2361                                                 struct fscrypt_str *);
2362 int f2fs_inline_data_fiemap(struct inode *,
2363                 struct fiemap_extent_info *, __u64, __u64);
2364
2365 /*
2366  * shrinker.c
2367  */
2368 unsigned long f2fs_shrink_count(struct shrinker *, struct shrink_control *);
2369 unsigned long f2fs_shrink_scan(struct shrinker *, struct shrink_control *);
2370 void f2fs_join_shrinker(struct f2fs_sb_info *);
2371 void f2fs_leave_shrinker(struct f2fs_sb_info *);
2372
2373 /*
2374  * extent_cache.c
2375  */
2376 unsigned int f2fs_shrink_extent_tree(struct f2fs_sb_info *, int);
2377 bool f2fs_init_extent_tree(struct inode *, struct f2fs_extent *);
2378 void f2fs_drop_extent_tree(struct inode *);
2379 unsigned int f2fs_destroy_extent_node(struct inode *);
2380 void f2fs_destroy_extent_tree(struct inode *);
2381 bool f2fs_lookup_extent_cache(struct inode *, pgoff_t, struct extent_info *);
2382 void f2fs_update_extent_cache(struct dnode_of_data *);
2383 void f2fs_update_extent_cache_range(struct dnode_of_data *dn,
2384                                                 pgoff_t, block_t, unsigned int);
2385 void init_extent_cache_info(struct f2fs_sb_info *);
2386 int __init create_extent_cache(void);
2387 void destroy_extent_cache(void);
2388
2389 /*
2390  * crypto support
2391  */
2392 static inline bool f2fs_encrypted_inode(struct inode *inode)
2393 {
2394         return file_is_encrypt(inode);
2395 }
2396
2397 static inline void f2fs_set_encrypted_inode(struct inode *inode)
2398 {
2399 #ifdef CONFIG_F2FS_FS_ENCRYPTION
2400         file_set_encrypt(inode);
2401 #endif
2402 }
2403
2404 static inline bool f2fs_bio_encrypted(struct bio *bio)
2405 {
2406         return bio->bi_private != NULL;
2407 }
2408
2409 static inline int f2fs_sb_has_crypto(struct super_block *sb)
2410 {
2411         return F2FS_HAS_FEATURE(sb, F2FS_FEATURE_ENCRYPT);
2412 }
2413
2414 static inline int f2fs_sb_mounted_blkzoned(struct super_block *sb)
2415 {
2416         return F2FS_HAS_FEATURE(sb, F2FS_FEATURE_BLKZONED);
2417 }
2418
2419 static inline bool f2fs_discard_en(struct f2fs_sb_info *sbi)
2420 {
2421         struct request_queue *q = bdev_get_queue(sbi->sb->s_bdev);
2422
2423         return blk_queue_discard(q) || f2fs_sb_mounted_blkzoned(sbi->sb);
2424 }
2425
2426 static inline void set_opt_mode(struct f2fs_sb_info *sbi, unsigned int mt)
2427 {
2428         clear_opt(sbi, ADAPTIVE);
2429         clear_opt(sbi, LFS);
2430
2431         switch (mt) {
2432         case F2FS_MOUNT_ADAPTIVE:
2433                 set_opt(sbi, ADAPTIVE);
2434                 break;
2435         case F2FS_MOUNT_LFS:
2436                 set_opt(sbi, LFS);
2437                 break;
2438         }
2439 }
2440
2441 static inline bool f2fs_may_encrypt(struct inode *inode)
2442 {
2443 #ifdef CONFIG_F2FS_FS_ENCRYPTION
2444         umode_t mode = inode->i_mode;
2445
2446         return (S_ISREG(mode) || S_ISDIR(mode) || S_ISLNK(mode));
2447 #else
2448         return 0;
2449 #endif
2450 }
2451
2452 #ifndef CONFIG_F2FS_FS_ENCRYPTION
2453 #define fscrypt_set_d_op(i)
2454 #define fscrypt_get_ctx                 fscrypt_notsupp_get_ctx
2455 #define fscrypt_release_ctx             fscrypt_notsupp_release_ctx
2456 #define fscrypt_encrypt_page            fscrypt_notsupp_encrypt_page
2457 #define fscrypt_decrypt_page            fscrypt_notsupp_decrypt_page
2458 #define fscrypt_decrypt_bio_pages       fscrypt_notsupp_decrypt_bio_pages
2459 #define fscrypt_pullback_bio_page       fscrypt_notsupp_pullback_bio_page
2460 #define fscrypt_restore_control_page    fscrypt_notsupp_restore_control_page
2461 #define fscrypt_zeroout_range           fscrypt_notsupp_zeroout_range
2462 #define fscrypt_process_policy          fscrypt_notsupp_process_policy
2463 #define fscrypt_get_policy              fscrypt_notsupp_get_policy
2464 #define fscrypt_has_permitted_context   fscrypt_notsupp_has_permitted_context
2465 #define fscrypt_inherit_context         fscrypt_notsupp_inherit_context
2466 #define fscrypt_get_encryption_info     fscrypt_notsupp_get_encryption_info
2467 #define fscrypt_put_encryption_info     fscrypt_notsupp_put_encryption_info
2468 #define fscrypt_setup_filename          fscrypt_notsupp_setup_filename
2469 #define fscrypt_free_filename           fscrypt_notsupp_free_filename
2470 #define fscrypt_fname_encrypted_size    fscrypt_notsupp_fname_encrypted_size
2471 #define fscrypt_fname_alloc_buffer      fscrypt_notsupp_fname_alloc_buffer
2472 #define fscrypt_fname_free_buffer       fscrypt_notsupp_fname_free_buffer
2473 #define fscrypt_fname_disk_to_usr       fscrypt_notsupp_fname_disk_to_usr
2474 #define fscrypt_fname_usr_to_disk       fscrypt_notsupp_fname_usr_to_disk
2475 #endif
2476 #endif