]> git.karo-electronics.de Git - karo-tx-linux.git/blob - fs/f2fs/file.c
Merge remote-tracking branch 'f2fs/dev'
[karo-tx-linux.git] / fs / f2fs / file.c
1 /*
2  * fs/f2fs/file.c
3  *
4  * Copyright (c) 2012 Samsung Electronics Co., Ltd.
5  *             http://www.samsung.com/
6  *
7  * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
8  * it under the terms of the GNU General Public License version 2 as
9  * published by the Free Software Foundation.
10  */
11 #include <linux/fs.h>
12 #include <linux/f2fs_fs.h>
13 #include <linux/stat.h>
14 #include <linux/buffer_head.h>
15 #include <linux/writeback.h>
16 #include <linux/blkdev.h>
17 #include <linux/falloc.h>
18 #include <linux/types.h>
19 #include <linux/compat.h>
20 #include <linux/uaccess.h>
21 #include <linux/mount.h>
22
23 #include "f2fs.h"
24 #include "node.h"
25 #include "segment.h"
26 #include "xattr.h"
27 #include "acl.h"
28 #include <trace/events/f2fs.h>
29
30 static int f2fs_vm_page_mkwrite(struct vm_area_struct *vma,
31                                                 struct vm_fault *vmf)
32 {
33         struct page *page = vmf->page;
34         struct inode *inode = file_inode(vma->vm_file);
35         struct f2fs_sb_info *sbi = F2FS_SB(inode->i_sb);
36         block_t old_blk_addr;
37         struct dnode_of_data dn;
38         int err;
39
40         f2fs_balance_fs(sbi);
41
42         sb_start_pagefault(inode->i_sb);
43
44         /* block allocation */
45         f2fs_lock_op(sbi);
46         set_new_dnode(&dn, inode, NULL, NULL, 0);
47         err = get_dnode_of_data(&dn, page->index, ALLOC_NODE);
48         if (err) {
49                 f2fs_unlock_op(sbi);
50                 goto out;
51         }
52
53         old_blk_addr = dn.data_blkaddr;
54
55         if (old_blk_addr == NULL_ADDR) {
56                 err = reserve_new_block(&dn);
57                 if (err) {
58                         f2fs_put_dnode(&dn);
59                         f2fs_unlock_op(sbi);
60                         goto out;
61                 }
62         }
63         f2fs_put_dnode(&dn);
64         f2fs_unlock_op(sbi);
65
66         file_update_time(vma->vm_file);
67         lock_page(page);
68         if (page->mapping != inode->i_mapping ||
69                         page_offset(page) > i_size_read(inode) ||
70                         !PageUptodate(page)) {
71                 unlock_page(page);
72                 err = -EFAULT;
73                 goto out;
74         }
75
76         /*
77          * check to see if the page is mapped already (no holes)
78          */
79         if (PageMappedToDisk(page))
80                 goto mapped;
81
82         /* page is wholly or partially inside EOF */
83         if (((page->index + 1) << PAGE_CACHE_SHIFT) > i_size_read(inode)) {
84                 unsigned offset;
85                 offset = i_size_read(inode) & ~PAGE_CACHE_MASK;
86                 zero_user_segment(page, offset, PAGE_CACHE_SIZE);
87         }
88         set_page_dirty(page);
89         SetPageUptodate(page);
90
91 mapped:
92         /* fill the page */
93         wait_on_page_writeback(page);
94 out:
95         sb_end_pagefault(inode->i_sb);
96         return block_page_mkwrite_return(err);
97 }
98
99 static const struct vm_operations_struct f2fs_file_vm_ops = {
100         .fault          = filemap_fault,
101         .page_mkwrite   = f2fs_vm_page_mkwrite,
102         .remap_pages    = generic_file_remap_pages,
103 };
104
105 static int get_parent_ino(struct inode *inode, nid_t *pino)
106 {
107         struct dentry *dentry;
108
109         inode = igrab(inode);
110         dentry = d_find_any_alias(inode);
111         iput(inode);
112         if (!dentry)
113                 return 0;
114
115         if (update_dent_inode(inode, &dentry->d_name)) {
116                 dput(dentry);
117                 return 0;
118         }
119
120         *pino = parent_ino(dentry);
121         dput(dentry);
122         return 1;
123 }
124
125 int f2fs_sync_file(struct file *file, loff_t start, loff_t end, int datasync)
126 {
127         struct inode *inode = file->f_mapping->host;
128         struct f2fs_sb_info *sbi = F2FS_SB(inode->i_sb);
129         int ret = 0;
130         bool need_cp = false;
131         struct writeback_control wbc = {
132                 .sync_mode = WB_SYNC_ALL,
133                 .nr_to_write = LONG_MAX,
134                 .for_reclaim = 0,
135         };
136
137         if (f2fs_readonly(inode->i_sb))
138                 return 0;
139
140         trace_f2fs_sync_file_enter(inode);
141         ret = filemap_write_and_wait_range(inode->i_mapping, start, end);
142         if (ret) {
143                 trace_f2fs_sync_file_exit(inode, need_cp, datasync, ret);
144                 return ret;
145         }
146
147         /* guarantee free sections for fsync */
148         f2fs_balance_fs(sbi);
149
150         mutex_lock(&inode->i_mutex);
151
152         /*
153          * Both of fdatasync() and fsync() are able to be recovered from
154          * sudden-power-off.
155          */
156         if (!S_ISREG(inode->i_mode) || inode->i_nlink != 1)
157                 need_cp = true;
158         else if (file_wrong_pino(inode))
159                 need_cp = true;
160         else if (!space_for_roll_forward(sbi))
161                 need_cp = true;
162         else if (!is_checkpointed_node(sbi, F2FS_I(inode)->i_pino))
163                 need_cp = true;
164         else if (F2FS_I(inode)->xattr_ver == cur_cp_version(F2FS_CKPT(sbi)))
165                 need_cp = true;
166
167         if (need_cp) {
168                 nid_t pino;
169
170                 F2FS_I(inode)->xattr_ver = 0;
171
172                 /* all the dirty node pages should be flushed for POR */
173                 ret = f2fs_sync_fs(inode->i_sb, 1);
174                 if (file_wrong_pino(inode) && inode->i_nlink == 1 &&
175                                         get_parent_ino(inode, &pino)) {
176                         F2FS_I(inode)->i_pino = pino;
177                         file_got_pino(inode);
178                         mark_inode_dirty_sync(inode);
179                         ret = f2fs_write_inode(inode, NULL);
180                         if (ret)
181                                 goto out;
182                 }
183         } else {
184                 /* if there is no written node page, write its inode page */
185                 while (!sync_node_pages(sbi, inode->i_ino, &wbc)) {
186                         mark_inode_dirty_sync(inode);
187                         ret = f2fs_write_inode(inode, NULL);
188                         if (ret)
189                                 goto out;
190                 }
191                 filemap_fdatawait_range(sbi->node_inode->i_mapping,
192                                                         0, LONG_MAX);
193                 ret = blkdev_issue_flush(inode->i_sb->s_bdev, GFP_KERNEL, NULL);
194         }
195 out:
196         mutex_unlock(&inode->i_mutex);
197         trace_f2fs_sync_file_exit(inode, need_cp, datasync, ret);
198         return ret;
199 }
200
201 static int f2fs_file_mmap(struct file *file, struct vm_area_struct *vma)
202 {
203         file_accessed(file);
204         vma->vm_ops = &f2fs_file_vm_ops;
205         return 0;
206 }
207
208 int truncate_data_blocks_range(struct dnode_of_data *dn, int count)
209 {
210         int nr_free = 0, ofs = dn->ofs_in_node;
211         struct f2fs_sb_info *sbi = F2FS_SB(dn->inode->i_sb);
212         struct f2fs_node *raw_node;
213         __le32 *addr;
214
215         raw_node = F2FS_NODE(dn->node_page);
216         addr = blkaddr_in_node(raw_node) + ofs;
217
218         for ( ; count > 0; count--, addr++, dn->ofs_in_node++) {
219                 block_t blkaddr = le32_to_cpu(*addr);
220                 if (blkaddr == NULL_ADDR)
221                         continue;
222
223                 update_extent_cache(NULL_ADDR, dn);
224                 invalidate_blocks(sbi, blkaddr);
225                 nr_free++;
226         }
227         if (nr_free) {
228                 dec_valid_block_count(sbi, dn->inode, nr_free);
229                 set_page_dirty(dn->node_page);
230                 sync_inode_page(dn);
231         }
232         dn->ofs_in_node = ofs;
233
234         trace_f2fs_truncate_data_blocks_range(dn->inode, dn->nid,
235                                          dn->ofs_in_node, nr_free);
236         return nr_free;
237 }
238
239 void truncate_data_blocks(struct dnode_of_data *dn)
240 {
241         truncate_data_blocks_range(dn, ADDRS_PER_BLOCK);
242 }
243
244 static void truncate_partial_data_page(struct inode *inode, u64 from)
245 {
246         unsigned offset = from & (PAGE_CACHE_SIZE - 1);
247         struct page *page;
248
249         if (!offset)
250                 return;
251
252         page = find_data_page(inode, from >> PAGE_CACHE_SHIFT, false);
253         if (IS_ERR(page))
254                 return;
255
256         lock_page(page);
257         if (page->mapping != inode->i_mapping) {
258                 f2fs_put_page(page, 1);
259                 return;
260         }
261         wait_on_page_writeback(page);
262         zero_user(page, offset, PAGE_CACHE_SIZE - offset);
263         set_page_dirty(page);
264         f2fs_put_page(page, 1);
265 }
266
267 static int truncate_blocks(struct inode *inode, u64 from)
268 {
269         struct f2fs_sb_info *sbi = F2FS_SB(inode->i_sb);
270         unsigned int blocksize = inode->i_sb->s_blocksize;
271         struct dnode_of_data dn;
272         pgoff_t free_from;
273         int count = 0;
274         int err;
275
276         trace_f2fs_truncate_blocks_enter(inode, from);
277
278         free_from = (pgoff_t)
279                         ((from + blocksize - 1) >> (sbi->log_blocksize));
280
281         f2fs_lock_op(sbi);
282         set_new_dnode(&dn, inode, NULL, NULL, 0);
283         err = get_dnode_of_data(&dn, free_from, LOOKUP_NODE);
284         if (err) {
285                 if (err == -ENOENT)
286                         goto free_next;
287                 f2fs_unlock_op(sbi);
288                 trace_f2fs_truncate_blocks_exit(inode, err);
289                 return err;
290         }
291
292         if (IS_INODE(dn.node_page))
293                 count = ADDRS_PER_INODE(F2FS_I(inode));
294         else
295                 count = ADDRS_PER_BLOCK;
296
297         count -= dn.ofs_in_node;
298         BUG_ON(count < 0);
299
300         if (dn.ofs_in_node || IS_INODE(dn.node_page)) {
301                 truncate_data_blocks_range(&dn, count);
302                 free_from += count;
303         }
304
305         f2fs_put_dnode(&dn);
306 free_next:
307         err = truncate_inode_blocks(inode, free_from);
308         f2fs_unlock_op(sbi);
309
310         /* lastly zero out the first data page */
311         truncate_partial_data_page(inode, from);
312
313         trace_f2fs_truncate_blocks_exit(inode, err);
314         return err;
315 }
316
317 void f2fs_truncate(struct inode *inode)
318 {
319         if (!(S_ISREG(inode->i_mode) || S_ISDIR(inode->i_mode) ||
320                                 S_ISLNK(inode->i_mode)))
321                 return;
322
323         trace_f2fs_truncate(inode);
324
325         if (!truncate_blocks(inode, i_size_read(inode))) {
326                 inode->i_mtime = inode->i_ctime = CURRENT_TIME;
327                 mark_inode_dirty(inode);
328         }
329 }
330
331 int f2fs_getattr(struct vfsmount *mnt,
332                          struct dentry *dentry, struct kstat *stat)
333 {
334         struct inode *inode = dentry->d_inode;
335         generic_fillattr(inode, stat);
336         stat->blocks <<= 3;
337         return 0;
338 }
339
340 #ifdef CONFIG_F2FS_FS_POSIX_ACL
341 static void __setattr_copy(struct inode *inode, const struct iattr *attr)
342 {
343         struct f2fs_inode_info *fi = F2FS_I(inode);
344         unsigned int ia_valid = attr->ia_valid;
345
346         if (ia_valid & ATTR_UID)
347                 inode->i_uid = attr->ia_uid;
348         if (ia_valid & ATTR_GID)
349                 inode->i_gid = attr->ia_gid;
350         if (ia_valid & ATTR_ATIME)
351                 inode->i_atime = timespec_trunc(attr->ia_atime,
352                                                 inode->i_sb->s_time_gran);
353         if (ia_valid & ATTR_MTIME)
354                 inode->i_mtime = timespec_trunc(attr->ia_mtime,
355                                                 inode->i_sb->s_time_gran);
356         if (ia_valid & ATTR_CTIME)
357                 inode->i_ctime = timespec_trunc(attr->ia_ctime,
358                                                 inode->i_sb->s_time_gran);
359         if (ia_valid & ATTR_MODE) {
360                 umode_t mode = attr->ia_mode;
361
362                 if (!in_group_p(inode->i_gid) && !capable(CAP_FSETID))
363                         mode &= ~S_ISGID;
364                 set_acl_inode(fi, mode);
365         }
366 }
367 #else
368 #define __setattr_copy setattr_copy
369 #endif
370
371 int f2fs_setattr(struct dentry *dentry, struct iattr *attr)
372 {
373         struct inode *inode = dentry->d_inode;
374         struct f2fs_inode_info *fi = F2FS_I(inode);
375         int err;
376
377         err = inode_change_ok(inode, attr);
378         if (err)
379                 return err;
380
381         if ((attr->ia_valid & ATTR_SIZE) &&
382                         attr->ia_size != i_size_read(inode)) {
383                 truncate_setsize(inode, attr->ia_size);
384                 f2fs_truncate(inode);
385                 f2fs_balance_fs(F2FS_SB(inode->i_sb));
386         }
387
388         __setattr_copy(inode, attr);
389
390         if (attr->ia_valid & ATTR_MODE) {
391                 err = f2fs_acl_chmod(inode);
392                 if (err || is_inode_flag_set(fi, FI_ACL_MODE)) {
393                         inode->i_mode = fi->i_acl_mode;
394                         clear_inode_flag(fi, FI_ACL_MODE);
395                 }
396         }
397
398         mark_inode_dirty(inode);
399         return err;
400 }
401
402 const struct inode_operations f2fs_file_inode_operations = {
403         .getattr        = f2fs_getattr,
404         .setattr        = f2fs_setattr,
405         .get_acl        = f2fs_get_acl,
406 #ifdef CONFIG_F2FS_FS_XATTR
407         .setxattr       = generic_setxattr,
408         .getxattr       = generic_getxattr,
409         .listxattr      = f2fs_listxattr,
410         .removexattr    = generic_removexattr,
411 #endif
412 };
413
414 static void fill_zero(struct inode *inode, pgoff_t index,
415                                         loff_t start, loff_t len)
416 {
417         struct f2fs_sb_info *sbi = F2FS_SB(inode->i_sb);
418         struct page *page;
419
420         if (!len)
421                 return;
422
423         f2fs_balance_fs(sbi);
424
425         f2fs_lock_op(sbi);
426         page = get_new_data_page(inode, NULL, index, false);
427         f2fs_unlock_op(sbi);
428
429         if (!IS_ERR(page)) {
430                 wait_on_page_writeback(page);
431                 zero_user(page, start, len);
432                 set_page_dirty(page);
433                 f2fs_put_page(page, 1);
434         }
435 }
436
437 int truncate_hole(struct inode *inode, pgoff_t pg_start, pgoff_t pg_end)
438 {
439         pgoff_t index;
440         int err;
441
442         for (index = pg_start; index < pg_end; index++) {
443                 struct dnode_of_data dn;
444
445                 set_new_dnode(&dn, inode, NULL, NULL, 0);
446                 err = get_dnode_of_data(&dn, index, LOOKUP_NODE);
447                 if (err) {
448                         if (err == -ENOENT)
449                                 continue;
450                         return err;
451                 }
452
453                 if (dn.data_blkaddr != NULL_ADDR)
454                         truncate_data_blocks_range(&dn, 1);
455                 f2fs_put_dnode(&dn);
456         }
457         return 0;
458 }
459
460 static int punch_hole(struct inode *inode, loff_t offset, loff_t len, int mode)
461 {
462         pgoff_t pg_start, pg_end;
463         loff_t off_start, off_end;
464         int ret = 0;
465
466         pg_start = ((unsigned long long) offset) >> PAGE_CACHE_SHIFT;
467         pg_end = ((unsigned long long) offset + len) >> PAGE_CACHE_SHIFT;
468
469         off_start = offset & (PAGE_CACHE_SIZE - 1);
470         off_end = (offset + len) & (PAGE_CACHE_SIZE - 1);
471
472         if (pg_start == pg_end) {
473                 fill_zero(inode, pg_start, off_start,
474                                                 off_end - off_start);
475         } else {
476                 if (off_start)
477                         fill_zero(inode, pg_start++, off_start,
478                                         PAGE_CACHE_SIZE - off_start);
479                 if (off_end)
480                         fill_zero(inode, pg_end, 0, off_end);
481
482                 if (pg_start < pg_end) {
483                         struct address_space *mapping = inode->i_mapping;
484                         loff_t blk_start, blk_end;
485                         struct f2fs_sb_info *sbi = F2FS_SB(inode->i_sb);
486
487                         f2fs_balance_fs(sbi);
488
489                         blk_start = pg_start << PAGE_CACHE_SHIFT;
490                         blk_end = pg_end << PAGE_CACHE_SHIFT;
491                         truncate_inode_pages_range(mapping, blk_start,
492                                         blk_end - 1);
493
494                         f2fs_lock_op(sbi);
495                         ret = truncate_hole(inode, pg_start, pg_end);
496                         f2fs_unlock_op(sbi);
497                 }
498         }
499
500         if (!(mode & FALLOC_FL_KEEP_SIZE) &&
501                 i_size_read(inode) <= (offset + len)) {
502                 i_size_write(inode, offset);
503                 mark_inode_dirty(inode);
504         }
505
506         return ret;
507 }
508
509 static int expand_inode_data(struct inode *inode, loff_t offset,
510                                         loff_t len, int mode)
511 {
512         struct f2fs_sb_info *sbi = F2FS_SB(inode->i_sb);
513         pgoff_t index, pg_start, pg_end;
514         loff_t new_size = i_size_read(inode);
515         loff_t off_start, off_end;
516         int ret = 0;
517
518         ret = inode_newsize_ok(inode, (len + offset));
519         if (ret)
520                 return ret;
521
522         pg_start = ((unsigned long long) offset) >> PAGE_CACHE_SHIFT;
523         pg_end = ((unsigned long long) offset + len) >> PAGE_CACHE_SHIFT;
524
525         off_start = offset & (PAGE_CACHE_SIZE - 1);
526         off_end = (offset + len) & (PAGE_CACHE_SIZE - 1);
527
528         for (index = pg_start; index <= pg_end; index++) {
529                 struct dnode_of_data dn;
530
531                 f2fs_lock_op(sbi);
532                 set_new_dnode(&dn, inode, NULL, NULL, 0);
533                 ret = get_dnode_of_data(&dn, index, ALLOC_NODE);
534                 if (ret) {
535                         f2fs_unlock_op(sbi);
536                         break;
537                 }
538
539                 if (dn.data_blkaddr == NULL_ADDR) {
540                         ret = reserve_new_block(&dn);
541                         if (ret) {
542                                 f2fs_put_dnode(&dn);
543                                 f2fs_unlock_op(sbi);
544                                 break;
545                         }
546                 }
547                 f2fs_put_dnode(&dn);
548                 f2fs_unlock_op(sbi);
549
550                 if (pg_start == pg_end)
551                         new_size = offset + len;
552                 else if (index == pg_start && off_start)
553                         new_size = (index + 1) << PAGE_CACHE_SHIFT;
554                 else if (index == pg_end)
555                         new_size = (index << PAGE_CACHE_SHIFT) + off_end;
556                 else
557                         new_size += PAGE_CACHE_SIZE;
558         }
559
560         if (!(mode & FALLOC_FL_KEEP_SIZE) &&
561                 i_size_read(inode) < new_size) {
562                 i_size_write(inode, new_size);
563                 mark_inode_dirty(inode);
564         }
565
566         return ret;
567 }
568
569 static long f2fs_fallocate(struct file *file, int mode,
570                                 loff_t offset, loff_t len)
571 {
572         struct inode *inode = file_inode(file);
573         long ret;
574
575         if (mode & ~(FALLOC_FL_KEEP_SIZE | FALLOC_FL_PUNCH_HOLE))
576                 return -EOPNOTSUPP;
577
578         if (mode & FALLOC_FL_PUNCH_HOLE)
579                 ret = punch_hole(inode, offset, len, mode);
580         else
581                 ret = expand_inode_data(inode, offset, len, mode);
582
583         if (!ret) {
584                 inode->i_mtime = inode->i_ctime = CURRENT_TIME;
585                 mark_inode_dirty(inode);
586         }
587         trace_f2fs_fallocate(inode, mode, offset, len, ret);
588         return ret;
589 }
590
591 #define F2FS_REG_FLMASK         (~(FS_DIRSYNC_FL | FS_TOPDIR_FL))
592 #define F2FS_OTHER_FLMASK       (FS_NODUMP_FL | FS_NOATIME_FL)
593
594 static inline __u32 f2fs_mask_flags(umode_t mode, __u32 flags)
595 {
596         if (S_ISDIR(mode))
597                 return flags;
598         else if (S_ISREG(mode))
599                 return flags & F2FS_REG_FLMASK;
600         else
601                 return flags & F2FS_OTHER_FLMASK;
602 }
603
604 long f2fs_ioctl(struct file *filp, unsigned int cmd, unsigned long arg)
605 {
606         struct inode *inode = file_inode(filp);
607         struct f2fs_inode_info *fi = F2FS_I(inode);
608         unsigned int flags;
609         int ret;
610
611         switch (cmd) {
612         case F2FS_IOC_GETFLAGS:
613                 flags = fi->i_flags & FS_FL_USER_VISIBLE;
614                 return put_user(flags, (int __user *) arg);
615         case F2FS_IOC_SETFLAGS:
616         {
617                 unsigned int oldflags;
618
619                 ret = mnt_want_write_file(filp);
620                 if (ret)
621                         return ret;
622
623                 if (!inode_owner_or_capable(inode)) {
624                         ret = -EACCES;
625                         goto out;
626                 }
627
628                 if (get_user(flags, (int __user *) arg)) {
629                         ret = -EFAULT;
630                         goto out;
631                 }
632
633                 flags = f2fs_mask_flags(inode->i_mode, flags);
634
635                 mutex_lock(&inode->i_mutex);
636
637                 oldflags = fi->i_flags;
638
639                 if ((flags ^ oldflags) & (FS_APPEND_FL | FS_IMMUTABLE_FL)) {
640                         if (!capable(CAP_LINUX_IMMUTABLE)) {
641                                 mutex_unlock(&inode->i_mutex);
642                                 ret = -EPERM;
643                                 goto out;
644                         }
645                 }
646
647                 flags = flags & FS_FL_USER_MODIFIABLE;
648                 flags |= oldflags & ~FS_FL_USER_MODIFIABLE;
649                 fi->i_flags = flags;
650                 mutex_unlock(&inode->i_mutex);
651
652                 f2fs_set_inode_flags(inode);
653                 inode->i_ctime = CURRENT_TIME;
654                 mark_inode_dirty(inode);
655 out:
656                 mnt_drop_write_file(filp);
657                 return ret;
658         }
659         default:
660                 return -ENOTTY;
661         }
662 }
663
664 #ifdef CONFIG_COMPAT
665 long f2fs_compat_ioctl(struct file *file, unsigned int cmd, unsigned long arg)
666 {
667         switch (cmd) {
668         case F2FS_IOC32_GETFLAGS:
669                 cmd = F2FS_IOC_GETFLAGS;
670                 break;
671         case F2FS_IOC32_SETFLAGS:
672                 cmd = F2FS_IOC_SETFLAGS;
673                 break;
674         default:
675                 return -ENOIOCTLCMD;
676         }
677         return f2fs_ioctl(file, cmd, (unsigned long) compat_ptr(arg));
678 }
679 #endif
680
681 const struct file_operations f2fs_file_operations = {
682         .llseek         = generic_file_llseek,
683         .read           = do_sync_read,
684         .write          = do_sync_write,
685         .read_iter      = generic_file_read_iter,
686         .write_iter     = generic_file_write_iter,
687         .open           = generic_file_open,
688         .mmap           = f2fs_file_mmap,
689         .fsync          = f2fs_sync_file,
690         .fallocate      = f2fs_fallocate,
691         .unlocked_ioctl = f2fs_ioctl,
692 #ifdef CONFIG_COMPAT
693         .compat_ioctl   = f2fs_compat_ioctl,
694 #endif
695         .splice_read    = generic_file_splice_read,
696         .splice_write   = generic_file_splice_write,
697 };