]> asedeno.scripts.mit.edu Git - linux.git/blob - fs/f2fs/file.c
f2fs: should avoid recursive filesystem ops
[linux.git] / fs / f2fs / file.c
1 // SPDX-License-Identifier: GPL-2.0
2 /*
3  * fs/f2fs/file.c
4  *
5  * Copyright (c) 2012 Samsung Electronics Co., Ltd.
6  *             http://www.samsung.com/
7  */
8 #include <linux/fs.h>
9 #include <linux/f2fs_fs.h>
10 #include <linux/stat.h>
11 #include <linux/buffer_head.h>
12 #include <linux/writeback.h>
13 #include <linux/blkdev.h>
14 #include <linux/falloc.h>
15 #include <linux/types.h>
16 #include <linux/compat.h>
17 #include <linux/uaccess.h>
18 #include <linux/mount.h>
19 #include <linux/pagevec.h>
20 #include <linux/uio.h>
21 #include <linux/uuid.h>
22 #include <linux/file.h>
23 #include <linux/nls.h>
24
25 #include "f2fs.h"
26 #include "node.h"
27 #include "segment.h"
28 #include "xattr.h"
29 #include "acl.h"
30 #include "gc.h"
31 #include "trace.h"
32 #include <trace/events/f2fs.h>
33
34 static vm_fault_t f2fs_filemap_fault(struct vm_fault *vmf)
35 {
36         struct inode *inode = file_inode(vmf->vma->vm_file);
37         vm_fault_t ret;
38
39         down_read(&F2FS_I(inode)->i_mmap_sem);
40         ret = filemap_fault(vmf);
41         up_read(&F2FS_I(inode)->i_mmap_sem);
42
43         trace_f2fs_filemap_fault(inode, vmf->pgoff, (unsigned long)ret);
44
45         return ret;
46 }
47
48 static vm_fault_t f2fs_vm_page_mkwrite(struct vm_fault *vmf)
49 {
50         struct page *page = vmf->page;
51         struct inode *inode = file_inode(vmf->vma->vm_file);
52         struct f2fs_sb_info *sbi = F2FS_I_SB(inode);
53         struct dnode_of_data dn;
54         int err;
55
56         if (unlikely(f2fs_cp_error(sbi))) {
57                 err = -EIO;
58                 goto err;
59         }
60
61         if (!f2fs_is_checkpoint_ready(sbi)) {
62                 err = -ENOSPC;
63                 goto err;
64         }
65
66         /* should do out of any locked page */
67         f2fs_balance_fs(sbi, true);
68
69         sb_start_pagefault(inode->i_sb);
70
71         f2fs_bug_on(sbi, f2fs_has_inline_data(inode));
72
73         file_update_time(vmf->vma->vm_file);
74         down_read(&F2FS_I(inode)->i_mmap_sem);
75         lock_page(page);
76         if (unlikely(page->mapping != inode->i_mapping ||
77                         page_offset(page) > i_size_read(inode) ||
78                         !PageUptodate(page))) {
79                 unlock_page(page);
80                 err = -EFAULT;
81                 goto out_sem;
82         }
83
84         /* block allocation */
85         __do_map_lock(sbi, F2FS_GET_BLOCK_PRE_AIO, true);
86         set_new_dnode(&dn, inode, NULL, NULL, 0);
87         err = f2fs_get_block(&dn, page->index);
88         f2fs_put_dnode(&dn);
89         __do_map_lock(sbi, F2FS_GET_BLOCK_PRE_AIO, false);
90         if (err) {
91                 unlock_page(page);
92                 goto out_sem;
93         }
94
95         /* fill the page */
96         f2fs_wait_on_page_writeback(page, DATA, false, true);
97
98         /* wait for GCed page writeback via META_MAPPING */
99         f2fs_wait_on_block_writeback(inode, dn.data_blkaddr);
100
101         /*
102          * check to see if the page is mapped already (no holes)
103          */
104         if (PageMappedToDisk(page))
105                 goto out_sem;
106
107         /* page is wholly or partially inside EOF */
108         if (((loff_t)(page->index + 1) << PAGE_SHIFT) >
109                                                 i_size_read(inode)) {
110                 loff_t offset;
111
112                 offset = i_size_read(inode) & ~PAGE_MASK;
113                 zero_user_segment(page, offset, PAGE_SIZE);
114         }
115         set_page_dirty(page);
116         if (!PageUptodate(page))
117                 SetPageUptodate(page);
118
119         f2fs_update_iostat(sbi, APP_MAPPED_IO, F2FS_BLKSIZE);
120         f2fs_update_time(sbi, REQ_TIME);
121
122         trace_f2fs_vm_page_mkwrite(page, DATA);
123 out_sem:
124         up_read(&F2FS_I(inode)->i_mmap_sem);
125
126         sb_end_pagefault(inode->i_sb);
127 err:
128         return block_page_mkwrite_return(err);
129 }
130
131 static const struct vm_operations_struct f2fs_file_vm_ops = {
132         .fault          = f2fs_filemap_fault,
133         .map_pages      = filemap_map_pages,
134         .page_mkwrite   = f2fs_vm_page_mkwrite,
135 };
136
137 static int get_parent_ino(struct inode *inode, nid_t *pino)
138 {
139         struct dentry *dentry;
140
141         inode = igrab(inode);
142         dentry = d_find_any_alias(inode);
143         iput(inode);
144         if (!dentry)
145                 return 0;
146
147         *pino = parent_ino(dentry);
148         dput(dentry);
149         return 1;
150 }
151
152 static inline enum cp_reason_type need_do_checkpoint(struct inode *inode)
153 {
154         struct f2fs_sb_info *sbi = F2FS_I_SB(inode);
155         enum cp_reason_type cp_reason = CP_NO_NEEDED;
156
157         if (!S_ISREG(inode->i_mode))
158                 cp_reason = CP_NON_REGULAR;
159         else if (inode->i_nlink != 1)
160                 cp_reason = CP_HARDLINK;
161         else if (is_sbi_flag_set(sbi, SBI_NEED_CP))
162                 cp_reason = CP_SB_NEED_CP;
163         else if (file_wrong_pino(inode))
164                 cp_reason = CP_WRONG_PINO;
165         else if (!f2fs_space_for_roll_forward(sbi))
166                 cp_reason = CP_NO_SPC_ROLL;
167         else if (!f2fs_is_checkpointed_node(sbi, F2FS_I(inode)->i_pino))
168                 cp_reason = CP_NODE_NEED_CP;
169         else if (test_opt(sbi, FASTBOOT))
170                 cp_reason = CP_FASTBOOT_MODE;
171         else if (F2FS_OPTION(sbi).active_logs == 2)
172                 cp_reason = CP_SPEC_LOG_NUM;
173         else if (F2FS_OPTION(sbi).fsync_mode == FSYNC_MODE_STRICT &&
174                 f2fs_need_dentry_mark(sbi, inode->i_ino) &&
175                 f2fs_exist_written_data(sbi, F2FS_I(inode)->i_pino,
176                                                         TRANS_DIR_INO))
177                 cp_reason = CP_RECOVER_DIR;
178
179         return cp_reason;
180 }
181
182 static bool need_inode_page_update(struct f2fs_sb_info *sbi, nid_t ino)
183 {
184         struct page *i = find_get_page(NODE_MAPPING(sbi), ino);
185         bool ret = false;
186         /* But we need to avoid that there are some inode updates */
187         if ((i && PageDirty(i)) || f2fs_need_inode_block_update(sbi, ino))
188                 ret = true;
189         f2fs_put_page(i, 0);
190         return ret;
191 }
192
193 static void try_to_fix_pino(struct inode *inode)
194 {
195         struct f2fs_inode_info *fi = F2FS_I(inode);
196         nid_t pino;
197
198         down_write(&fi->i_sem);
199         if (file_wrong_pino(inode) && inode->i_nlink == 1 &&
200                         get_parent_ino(inode, &pino)) {
201                 f2fs_i_pino_write(inode, pino);
202                 file_got_pino(inode);
203         }
204         up_write(&fi->i_sem);
205 }
206
207 static int f2fs_do_sync_file(struct file *file, loff_t start, loff_t end,
208                                                 int datasync, bool atomic)
209 {
210         struct inode *inode = file->f_mapping->host;
211         struct f2fs_sb_info *sbi = F2FS_I_SB(inode);
212         nid_t ino = inode->i_ino;
213         int ret = 0;
214         enum cp_reason_type cp_reason = 0;
215         struct writeback_control wbc = {
216                 .sync_mode = WB_SYNC_ALL,
217                 .nr_to_write = LONG_MAX,
218                 .for_reclaim = 0,
219         };
220         unsigned int seq_id = 0;
221
222         if (unlikely(f2fs_readonly(inode->i_sb) ||
223                                 is_sbi_flag_set(sbi, SBI_CP_DISABLED)))
224                 return 0;
225
226         trace_f2fs_sync_file_enter(inode);
227
228         if (S_ISDIR(inode->i_mode))
229                 goto go_write;
230
231         /* if fdatasync is triggered, let's do in-place-update */
232         if (datasync || get_dirty_pages(inode) <= SM_I(sbi)->min_fsync_blocks)
233                 set_inode_flag(inode, FI_NEED_IPU);
234         ret = file_write_and_wait_range(file, start, end);
235         clear_inode_flag(inode, FI_NEED_IPU);
236
237         if (ret) {
238                 trace_f2fs_sync_file_exit(inode, cp_reason, datasync, ret);
239                 return ret;
240         }
241
242         /* if the inode is dirty, let's recover all the time */
243         if (!f2fs_skip_inode_update(inode, datasync)) {
244                 f2fs_write_inode(inode, NULL);
245                 goto go_write;
246         }
247
248         /*
249          * if there is no written data, don't waste time to write recovery info.
250          */
251         if (!is_inode_flag_set(inode, FI_APPEND_WRITE) &&
252                         !f2fs_exist_written_data(sbi, ino, APPEND_INO)) {
253
254                 /* it may call write_inode just prior to fsync */
255                 if (need_inode_page_update(sbi, ino))
256                         goto go_write;
257
258                 if (is_inode_flag_set(inode, FI_UPDATE_WRITE) ||
259                                 f2fs_exist_written_data(sbi, ino, UPDATE_INO))
260                         goto flush_out;
261                 goto out;
262         }
263 go_write:
264         /*
265          * Both of fdatasync() and fsync() are able to be recovered from
266          * sudden-power-off.
267          */
268         down_read(&F2FS_I(inode)->i_sem);
269         cp_reason = need_do_checkpoint(inode);
270         up_read(&F2FS_I(inode)->i_sem);
271
272         if (cp_reason) {
273                 /* all the dirty node pages should be flushed for POR */
274                 ret = f2fs_sync_fs(inode->i_sb, 1);
275
276                 /*
277                  * We've secured consistency through sync_fs. Following pino
278                  * will be used only for fsynced inodes after checkpoint.
279                  */
280                 try_to_fix_pino(inode);
281                 clear_inode_flag(inode, FI_APPEND_WRITE);
282                 clear_inode_flag(inode, FI_UPDATE_WRITE);
283                 goto out;
284         }
285 sync_nodes:
286         atomic_inc(&sbi->wb_sync_req[NODE]);
287         ret = f2fs_fsync_node_pages(sbi, inode, &wbc, atomic, &seq_id);
288         atomic_dec(&sbi->wb_sync_req[NODE]);
289         if (ret)
290                 goto out;
291
292         /* if cp_error was enabled, we should avoid infinite loop */
293         if (unlikely(f2fs_cp_error(sbi))) {
294                 ret = -EIO;
295                 goto out;
296         }
297
298         if (f2fs_need_inode_block_update(sbi, ino)) {
299                 f2fs_mark_inode_dirty_sync(inode, true);
300                 f2fs_write_inode(inode, NULL);
301                 goto sync_nodes;
302         }
303
304         /*
305          * If it's atomic_write, it's just fine to keep write ordering. So
306          * here we don't need to wait for node write completion, since we use
307          * node chain which serializes node blocks. If one of node writes are
308          * reordered, we can see simply broken chain, resulting in stopping
309          * roll-forward recovery. It means we'll recover all or none node blocks
310          * given fsync mark.
311          */
312         if (!atomic) {
313                 ret = f2fs_wait_on_node_pages_writeback(sbi, seq_id);
314                 if (ret)
315                         goto out;
316         }
317
318         /* once recovery info is written, don't need to tack this */
319         f2fs_remove_ino_entry(sbi, ino, APPEND_INO);
320         clear_inode_flag(inode, FI_APPEND_WRITE);
321 flush_out:
322         if (!atomic && F2FS_OPTION(sbi).fsync_mode != FSYNC_MODE_NOBARRIER)
323                 ret = f2fs_issue_flush(sbi, inode->i_ino);
324         if (!ret) {
325                 f2fs_remove_ino_entry(sbi, ino, UPDATE_INO);
326                 clear_inode_flag(inode, FI_UPDATE_WRITE);
327                 f2fs_remove_ino_entry(sbi, ino, FLUSH_INO);
328         }
329         f2fs_update_time(sbi, REQ_TIME);
330 out:
331         trace_f2fs_sync_file_exit(inode, cp_reason, datasync, ret);
332         f2fs_trace_ios(NULL, 1);
333         return ret;
334 }
335
336 int f2fs_sync_file(struct file *file, loff_t start, loff_t end, int datasync)
337 {
338         if (unlikely(f2fs_cp_error(F2FS_I_SB(file_inode(file)))))
339                 return -EIO;
340         return f2fs_do_sync_file(file, start, end, datasync, false);
341 }
342
343 static pgoff_t __get_first_dirty_index(struct address_space *mapping,
344                                                 pgoff_t pgofs, int whence)
345 {
346         struct page *page;
347         int nr_pages;
348
349         if (whence != SEEK_DATA)
350                 return 0;
351
352         /* find first dirty page index */
353         nr_pages = find_get_pages_tag(mapping, &pgofs, PAGECACHE_TAG_DIRTY,
354                                       1, &page);
355         if (!nr_pages)
356                 return ULONG_MAX;
357         pgofs = page->index;
358         put_page(page);
359         return pgofs;
360 }
361
362 static bool __found_offset(struct f2fs_sb_info *sbi, block_t blkaddr,
363                                 pgoff_t dirty, pgoff_t pgofs, int whence)
364 {
365         switch (whence) {
366         case SEEK_DATA:
367                 if ((blkaddr == NEW_ADDR && dirty == pgofs) ||
368                         __is_valid_data_blkaddr(blkaddr))
369                         return true;
370                 break;
371         case SEEK_HOLE:
372                 if (blkaddr == NULL_ADDR)
373                         return true;
374                 break;
375         }
376         return false;
377 }
378
379 static loff_t f2fs_seek_block(struct file *file, loff_t offset, int whence)
380 {
381         struct inode *inode = file->f_mapping->host;
382         loff_t maxbytes = inode->i_sb->s_maxbytes;
383         struct dnode_of_data dn;
384         pgoff_t pgofs, end_offset, dirty;
385         loff_t data_ofs = offset;
386         loff_t isize;
387         int err = 0;
388
389         inode_lock(inode);
390
391         isize = i_size_read(inode);
392         if (offset >= isize)
393                 goto fail;
394
395         /* handle inline data case */
396         if (f2fs_has_inline_data(inode) || f2fs_has_inline_dentry(inode)) {
397                 if (whence == SEEK_HOLE)
398                         data_ofs = isize;
399                 goto found;
400         }
401
402         pgofs = (pgoff_t)(offset >> PAGE_SHIFT);
403
404         dirty = __get_first_dirty_index(inode->i_mapping, pgofs, whence);
405
406         for (; data_ofs < isize; data_ofs = (loff_t)pgofs << PAGE_SHIFT) {
407                 set_new_dnode(&dn, inode, NULL, NULL, 0);
408                 err = f2fs_get_dnode_of_data(&dn, pgofs, LOOKUP_NODE);
409                 if (err && err != -ENOENT) {
410                         goto fail;
411                 } else if (err == -ENOENT) {
412                         /* direct node does not exists */
413                         if (whence == SEEK_DATA) {
414                                 pgofs = f2fs_get_next_page_offset(&dn, pgofs);
415                                 continue;
416                         } else {
417                                 goto found;
418                         }
419                 }
420
421                 end_offset = ADDRS_PER_PAGE(dn.node_page, inode);
422
423                 /* find data/hole in dnode block */
424                 for (; dn.ofs_in_node < end_offset;
425                                 dn.ofs_in_node++, pgofs++,
426                                 data_ofs = (loff_t)pgofs << PAGE_SHIFT) {
427                         block_t blkaddr;
428
429                         blkaddr = datablock_addr(dn.inode,
430                                         dn.node_page, dn.ofs_in_node);
431
432                         if (__is_valid_data_blkaddr(blkaddr) &&
433                                 !f2fs_is_valid_blkaddr(F2FS_I_SB(inode),
434                                         blkaddr, DATA_GENERIC_ENHANCE)) {
435                                 f2fs_put_dnode(&dn);
436                                 goto fail;
437                         }
438
439                         if (__found_offset(F2FS_I_SB(inode), blkaddr, dirty,
440                                                         pgofs, whence)) {
441                                 f2fs_put_dnode(&dn);
442                                 goto found;
443                         }
444                 }
445                 f2fs_put_dnode(&dn);
446         }
447
448         if (whence == SEEK_DATA)
449                 goto fail;
450 found:
451         if (whence == SEEK_HOLE && data_ofs > isize)
452                 data_ofs = isize;
453         inode_unlock(inode);
454         return vfs_setpos(file, data_ofs, maxbytes);
455 fail:
456         inode_unlock(inode);
457         return -ENXIO;
458 }
459
460 static loff_t f2fs_llseek(struct file *file, loff_t offset, int whence)
461 {
462         struct inode *inode = file->f_mapping->host;
463         loff_t maxbytes = inode->i_sb->s_maxbytes;
464
465         switch (whence) {
466         case SEEK_SET:
467         case SEEK_CUR:
468         case SEEK_END:
469                 return generic_file_llseek_size(file, offset, whence,
470                                                 maxbytes, i_size_read(inode));
471         case SEEK_DATA:
472         case SEEK_HOLE:
473                 if (offset < 0)
474                         return -ENXIO;
475                 return f2fs_seek_block(file, offset, whence);
476         }
477
478         return -EINVAL;
479 }
480
481 static int f2fs_file_mmap(struct file *file, struct vm_area_struct *vma)
482 {
483         struct inode *inode = file_inode(file);
484         int err;
485
486         if (unlikely(f2fs_cp_error(F2FS_I_SB(inode))))
487                 return -EIO;
488
489         /* we don't need to use inline_data strictly */
490         err = f2fs_convert_inline_inode(inode);
491         if (err)
492                 return err;
493
494         file_accessed(file);
495         vma->vm_ops = &f2fs_file_vm_ops;
496         return 0;
497 }
498
499 static int f2fs_file_open(struct inode *inode, struct file *filp)
500 {
501         int err = fscrypt_file_open(inode, filp);
502
503         if (err)
504                 return err;
505
506         err = fsverity_file_open(inode, filp);
507         if (err)
508                 return err;
509
510         filp->f_mode |= FMODE_NOWAIT;
511
512         return dquot_file_open(inode, filp);
513 }
514
515 void f2fs_truncate_data_blocks_range(struct dnode_of_data *dn, int count)
516 {
517         struct f2fs_sb_info *sbi = F2FS_I_SB(dn->inode);
518         struct f2fs_node *raw_node;
519         int nr_free = 0, ofs = dn->ofs_in_node, len = count;
520         __le32 *addr;
521         int base = 0;
522
523         if (IS_INODE(dn->node_page) && f2fs_has_extra_attr(dn->inode))
524                 base = get_extra_isize(dn->inode);
525
526         raw_node = F2FS_NODE(dn->node_page);
527         addr = blkaddr_in_node(raw_node) + base + ofs;
528
529         for (; count > 0; count--, addr++, dn->ofs_in_node++) {
530                 block_t blkaddr = le32_to_cpu(*addr);
531
532                 if (blkaddr == NULL_ADDR)
533                         continue;
534
535                 dn->data_blkaddr = NULL_ADDR;
536                 f2fs_set_data_blkaddr(dn);
537
538                 if (__is_valid_data_blkaddr(blkaddr) &&
539                         !f2fs_is_valid_blkaddr(sbi, blkaddr,
540                                         DATA_GENERIC_ENHANCE))
541                         continue;
542
543                 f2fs_invalidate_blocks(sbi, blkaddr);
544                 if (dn->ofs_in_node == 0 && IS_INODE(dn->node_page))
545                         clear_inode_flag(dn->inode, FI_FIRST_BLOCK_WRITTEN);
546                 nr_free++;
547         }
548
549         if (nr_free) {
550                 pgoff_t fofs;
551                 /*
552                  * once we invalidate valid blkaddr in range [ofs, ofs + count],
553                  * we will invalidate all blkaddr in the whole range.
554                  */
555                 fofs = f2fs_start_bidx_of_node(ofs_of_node(dn->node_page),
556                                                         dn->inode) + ofs;
557                 f2fs_update_extent_cache_range(dn, fofs, 0, len);
558                 dec_valid_block_count(sbi, dn->inode, nr_free);
559         }
560         dn->ofs_in_node = ofs;
561
562         f2fs_update_time(sbi, REQ_TIME);
563         trace_f2fs_truncate_data_blocks_range(dn->inode, dn->nid,
564                                          dn->ofs_in_node, nr_free);
565 }
566
567 void f2fs_truncate_data_blocks(struct dnode_of_data *dn)
568 {
569         f2fs_truncate_data_blocks_range(dn, ADDRS_PER_BLOCK(dn->inode));
570 }
571
572 static int truncate_partial_data_page(struct inode *inode, u64 from,
573                                                                 bool cache_only)
574 {
575         loff_t offset = from & (PAGE_SIZE - 1);
576         pgoff_t index = from >> PAGE_SHIFT;
577         struct address_space *mapping = inode->i_mapping;
578         struct page *page;
579
580         if (!offset && !cache_only)
581                 return 0;
582
583         if (cache_only) {
584                 page = find_lock_page(mapping, index);
585                 if (page && PageUptodate(page))
586                         goto truncate_out;
587                 f2fs_put_page(page, 1);
588                 return 0;
589         }
590
591         page = f2fs_get_lock_data_page(inode, index, true);
592         if (IS_ERR(page))
593                 return PTR_ERR(page) == -ENOENT ? 0 : PTR_ERR(page);
594 truncate_out:
595         f2fs_wait_on_page_writeback(page, DATA, true, true);
596         zero_user(page, offset, PAGE_SIZE - offset);
597
598         /* An encrypted inode should have a key and truncate the last page. */
599         f2fs_bug_on(F2FS_I_SB(inode), cache_only && IS_ENCRYPTED(inode));
600         if (!cache_only)
601                 set_page_dirty(page);
602         f2fs_put_page(page, 1);
603         return 0;
604 }
605
606 int f2fs_truncate_blocks(struct inode *inode, u64 from, bool lock)
607 {
608         struct f2fs_sb_info *sbi = F2FS_I_SB(inode);
609         struct dnode_of_data dn;
610         pgoff_t free_from;
611         int count = 0, err = 0;
612         struct page *ipage;
613         bool truncate_page = false;
614
615         trace_f2fs_truncate_blocks_enter(inode, from);
616
617         free_from = (pgoff_t)F2FS_BLK_ALIGN(from);
618
619         if (free_from >= sbi->max_file_blocks)
620                 goto free_partial;
621
622         if (lock)
623                 f2fs_lock_op(sbi);
624
625         ipage = f2fs_get_node_page(sbi, inode->i_ino);
626         if (IS_ERR(ipage)) {
627                 err = PTR_ERR(ipage);
628                 goto out;
629         }
630
631         if (f2fs_has_inline_data(inode)) {
632                 f2fs_truncate_inline_inode(inode, ipage, from);
633                 f2fs_put_page(ipage, 1);
634                 truncate_page = true;
635                 goto out;
636         }
637
638         set_new_dnode(&dn, inode, ipage, NULL, 0);
639         err = f2fs_get_dnode_of_data(&dn, free_from, LOOKUP_NODE_RA);
640         if (err) {
641                 if (err == -ENOENT)
642                         goto free_next;
643                 goto out;
644         }
645
646         count = ADDRS_PER_PAGE(dn.node_page, inode);
647
648         count -= dn.ofs_in_node;
649         f2fs_bug_on(sbi, count < 0);
650
651         if (dn.ofs_in_node || IS_INODE(dn.node_page)) {
652                 f2fs_truncate_data_blocks_range(&dn, count);
653                 free_from += count;
654         }
655
656         f2fs_put_dnode(&dn);
657 free_next:
658         err = f2fs_truncate_inode_blocks(inode, free_from);
659 out:
660         if (lock)
661                 f2fs_unlock_op(sbi);
662 free_partial:
663         /* lastly zero out the first data page */
664         if (!err)
665                 err = truncate_partial_data_page(inode, from, truncate_page);
666
667         trace_f2fs_truncate_blocks_exit(inode, err);
668         return err;
669 }
670
671 int f2fs_truncate(struct inode *inode)
672 {
673         int err;
674
675         if (unlikely(f2fs_cp_error(F2FS_I_SB(inode))))
676                 return -EIO;
677
678         if (!(S_ISREG(inode->i_mode) || S_ISDIR(inode->i_mode) ||
679                                 S_ISLNK(inode->i_mode)))
680                 return 0;
681
682         trace_f2fs_truncate(inode);
683
684         if (time_to_inject(F2FS_I_SB(inode), FAULT_TRUNCATE)) {
685                 f2fs_show_injection_info(F2FS_I_SB(inode), FAULT_TRUNCATE);
686                 return -EIO;
687         }
688
689         /* we should check inline_data size */
690         if (!f2fs_may_inline_data(inode)) {
691                 err = f2fs_convert_inline_inode(inode);
692                 if (err)
693                         return err;
694         }
695
696         err = f2fs_truncate_blocks(inode, i_size_read(inode), true);
697         if (err)
698                 return err;
699
700         inode->i_mtime = inode->i_ctime = current_time(inode);
701         f2fs_mark_inode_dirty_sync(inode, false);
702         return 0;
703 }
704
705 int f2fs_getattr(const struct path *path, struct kstat *stat,
706                  u32 request_mask, unsigned int query_flags)
707 {
708         struct inode *inode = d_inode(path->dentry);
709         struct f2fs_inode_info *fi = F2FS_I(inode);
710         struct f2fs_inode *ri;
711         unsigned int flags;
712
713         if (f2fs_has_extra_attr(inode) &&
714                         f2fs_sb_has_inode_crtime(F2FS_I_SB(inode)) &&
715                         F2FS_FITS_IN_INODE(ri, fi->i_extra_isize, i_crtime)) {
716                 stat->result_mask |= STATX_BTIME;
717                 stat->btime.tv_sec = fi->i_crtime.tv_sec;
718                 stat->btime.tv_nsec = fi->i_crtime.tv_nsec;
719         }
720
721         flags = fi->i_flags;
722         if (flags & F2FS_APPEND_FL)
723                 stat->attributes |= STATX_ATTR_APPEND;
724         if (IS_ENCRYPTED(inode))
725                 stat->attributes |= STATX_ATTR_ENCRYPTED;
726         if (flags & F2FS_IMMUTABLE_FL)
727                 stat->attributes |= STATX_ATTR_IMMUTABLE;
728         if (flags & F2FS_NODUMP_FL)
729                 stat->attributes |= STATX_ATTR_NODUMP;
730         if (IS_VERITY(inode))
731                 stat->attributes |= STATX_ATTR_VERITY;
732
733         stat->attributes_mask |= (STATX_ATTR_APPEND |
734                                   STATX_ATTR_ENCRYPTED |
735                                   STATX_ATTR_IMMUTABLE |
736                                   STATX_ATTR_NODUMP |
737                                   STATX_ATTR_VERITY);
738
739         generic_fillattr(inode, stat);
740
741         /* we need to show initial sectors used for inline_data/dentries */
742         if ((S_ISREG(inode->i_mode) && f2fs_has_inline_data(inode)) ||
743                                         f2fs_has_inline_dentry(inode))
744                 stat->blocks += (stat->size + 511) >> 9;
745
746         return 0;
747 }
748
749 #ifdef CONFIG_F2FS_FS_POSIX_ACL
750 static void __setattr_copy(struct inode *inode, const struct iattr *attr)
751 {
752         unsigned int ia_valid = attr->ia_valid;
753
754         if (ia_valid & ATTR_UID)
755                 inode->i_uid = attr->ia_uid;
756         if (ia_valid & ATTR_GID)
757                 inode->i_gid = attr->ia_gid;
758         if (ia_valid & ATTR_ATIME) {
759                 inode->i_atime = timestamp_truncate(attr->ia_atime,
760                                                   inode);
761         }
762         if (ia_valid & ATTR_MTIME) {
763                 inode->i_mtime = timestamp_truncate(attr->ia_mtime,
764                                                   inode);
765         }
766         if (ia_valid & ATTR_CTIME) {
767                 inode->i_ctime = timestamp_truncate(attr->ia_ctime,
768                                                   inode);
769         }
770         if (ia_valid & ATTR_MODE) {
771                 umode_t mode = attr->ia_mode;
772
773                 if (!in_group_p(inode->i_gid) && !capable(CAP_FSETID))
774                         mode &= ~S_ISGID;
775                 set_acl_inode(inode, mode);
776         }
777 }
778 #else
779 #define __setattr_copy setattr_copy
780 #endif
781
782 int f2fs_setattr(struct dentry *dentry, struct iattr *attr)
783 {
784         struct inode *inode = d_inode(dentry);
785         int err;
786
787         if (unlikely(f2fs_cp_error(F2FS_I_SB(inode))))
788                 return -EIO;
789
790         err = setattr_prepare(dentry, attr);
791         if (err)
792                 return err;
793
794         err = fscrypt_prepare_setattr(dentry, attr);
795         if (err)
796                 return err;
797
798         err = fsverity_prepare_setattr(dentry, attr);
799         if (err)
800                 return err;
801
802         if (is_quota_modification(inode, attr)) {
803                 err = dquot_initialize(inode);
804                 if (err)
805                         return err;
806         }
807         if ((attr->ia_valid & ATTR_UID &&
808                 !uid_eq(attr->ia_uid, inode->i_uid)) ||
809                 (attr->ia_valid & ATTR_GID &&
810                 !gid_eq(attr->ia_gid, inode->i_gid))) {
811                 f2fs_lock_op(F2FS_I_SB(inode));
812                 err = dquot_transfer(inode, attr);
813                 if (err) {
814                         set_sbi_flag(F2FS_I_SB(inode),
815                                         SBI_QUOTA_NEED_REPAIR);
816                         f2fs_unlock_op(F2FS_I_SB(inode));
817                         return err;
818                 }
819                 /*
820                  * update uid/gid under lock_op(), so that dquot and inode can
821                  * be updated atomically.
822                  */
823                 if (attr->ia_valid & ATTR_UID)
824                         inode->i_uid = attr->ia_uid;
825                 if (attr->ia_valid & ATTR_GID)
826                         inode->i_gid = attr->ia_gid;
827                 f2fs_mark_inode_dirty_sync(inode, true);
828                 f2fs_unlock_op(F2FS_I_SB(inode));
829         }
830
831         if (attr->ia_valid & ATTR_SIZE) {
832                 loff_t old_size = i_size_read(inode);
833
834                 if (attr->ia_size > MAX_INLINE_DATA(inode)) {
835                         /*
836                          * should convert inline inode before i_size_write to
837                          * keep smaller than inline_data size with inline flag.
838                          */
839                         err = f2fs_convert_inline_inode(inode);
840                         if (err)
841                                 return err;
842                 }
843
844                 down_write(&F2FS_I(inode)->i_gc_rwsem[WRITE]);
845                 down_write(&F2FS_I(inode)->i_mmap_sem);
846
847                 truncate_setsize(inode, attr->ia_size);
848
849                 if (attr->ia_size <= old_size)
850                         err = f2fs_truncate(inode);
851                 /*
852                  * do not trim all blocks after i_size if target size is
853                  * larger than i_size.
854                  */
855                 up_write(&F2FS_I(inode)->i_mmap_sem);
856                 up_write(&F2FS_I(inode)->i_gc_rwsem[WRITE]);
857                 if (err)
858                         return err;
859
860                 down_write(&F2FS_I(inode)->i_sem);
861                 inode->i_mtime = inode->i_ctime = current_time(inode);
862                 F2FS_I(inode)->last_disk_size = i_size_read(inode);
863                 up_write(&F2FS_I(inode)->i_sem);
864         }
865
866         __setattr_copy(inode, attr);
867
868         if (attr->ia_valid & ATTR_MODE) {
869                 err = posix_acl_chmod(inode, f2fs_get_inode_mode(inode));
870                 if (err || is_inode_flag_set(inode, FI_ACL_MODE)) {
871                         inode->i_mode = F2FS_I(inode)->i_acl_mode;
872                         clear_inode_flag(inode, FI_ACL_MODE);
873                 }
874         }
875
876         /* file size may changed here */
877         f2fs_mark_inode_dirty_sync(inode, true);
878
879         /* inode change will produce dirty node pages flushed by checkpoint */
880         f2fs_balance_fs(F2FS_I_SB(inode), true);
881
882         return err;
883 }
884
885 const struct inode_operations f2fs_file_inode_operations = {
886         .getattr        = f2fs_getattr,
887         .setattr        = f2fs_setattr,
888         .get_acl        = f2fs_get_acl,
889         .set_acl        = f2fs_set_acl,
890 #ifdef CONFIG_F2FS_FS_XATTR
891         .listxattr      = f2fs_listxattr,
892 #endif
893         .fiemap         = f2fs_fiemap,
894 };
895
896 static int fill_zero(struct inode *inode, pgoff_t index,
897                                         loff_t start, loff_t len)
898 {
899         struct f2fs_sb_info *sbi = F2FS_I_SB(inode);
900         struct page *page;
901
902         if (!len)
903                 return 0;
904
905         f2fs_balance_fs(sbi, true);
906
907         f2fs_lock_op(sbi);
908         page = f2fs_get_new_data_page(inode, NULL, index, false);
909         f2fs_unlock_op(sbi);
910
911         if (IS_ERR(page))
912                 return PTR_ERR(page);
913
914         f2fs_wait_on_page_writeback(page, DATA, true, true);
915         zero_user(page, start, len);
916         set_page_dirty(page);
917         f2fs_put_page(page, 1);
918         return 0;
919 }
920
921 int f2fs_truncate_hole(struct inode *inode, pgoff_t pg_start, pgoff_t pg_end)
922 {
923         int err;
924
925         while (pg_start < pg_end) {
926                 struct dnode_of_data dn;
927                 pgoff_t end_offset, count;
928
929                 set_new_dnode(&dn, inode, NULL, NULL, 0);
930                 err = f2fs_get_dnode_of_data(&dn, pg_start, LOOKUP_NODE);
931                 if (err) {
932                         if (err == -ENOENT) {
933                                 pg_start = f2fs_get_next_page_offset(&dn,
934                                                                 pg_start);
935                                 continue;
936                         }
937                         return err;
938                 }
939
940                 end_offset = ADDRS_PER_PAGE(dn.node_page, inode);
941                 count = min(end_offset - dn.ofs_in_node, pg_end - pg_start);
942
943                 f2fs_bug_on(F2FS_I_SB(inode), count == 0 || count > end_offset);
944
945                 f2fs_truncate_data_blocks_range(&dn, count);
946                 f2fs_put_dnode(&dn);
947
948                 pg_start += count;
949         }
950         return 0;
951 }
952
953 static int punch_hole(struct inode *inode, loff_t offset, loff_t len)
954 {
955         pgoff_t pg_start, pg_end;
956         loff_t off_start, off_end;
957         int ret;
958
959         ret = f2fs_convert_inline_inode(inode);
960         if (ret)
961                 return ret;
962
963         pg_start = ((unsigned long long) offset) >> PAGE_SHIFT;
964         pg_end = ((unsigned long long) offset + len) >> PAGE_SHIFT;
965
966         off_start = offset & (PAGE_SIZE - 1);
967         off_end = (offset + len) & (PAGE_SIZE - 1);
968
969         if (pg_start == pg_end) {
970                 ret = fill_zero(inode, pg_start, off_start,
971                                                 off_end - off_start);
972                 if (ret)
973                         return ret;
974         } else {
975                 if (off_start) {
976                         ret = fill_zero(inode, pg_start++, off_start,
977                                                 PAGE_SIZE - off_start);
978                         if (ret)
979                                 return ret;
980                 }
981                 if (off_end) {
982                         ret = fill_zero(inode, pg_end, 0, off_end);
983                         if (ret)
984                                 return ret;
985                 }
986
987                 if (pg_start < pg_end) {
988                         struct address_space *mapping = inode->i_mapping;
989                         loff_t blk_start, blk_end;
990                         struct f2fs_sb_info *sbi = F2FS_I_SB(inode);
991
992                         f2fs_balance_fs(sbi, true);
993
994                         blk_start = (loff_t)pg_start << PAGE_SHIFT;
995                         blk_end = (loff_t)pg_end << PAGE_SHIFT;
996
997                         down_write(&F2FS_I(inode)->i_gc_rwsem[WRITE]);
998                         down_write(&F2FS_I(inode)->i_mmap_sem);
999
1000                         truncate_inode_pages_range(mapping, blk_start,
1001                                         blk_end - 1);
1002
1003                         f2fs_lock_op(sbi);
1004                         ret = f2fs_truncate_hole(inode, pg_start, pg_end);
1005                         f2fs_unlock_op(sbi);
1006
1007                         up_write(&F2FS_I(inode)->i_mmap_sem);
1008                         up_write(&F2FS_I(inode)->i_gc_rwsem[WRITE]);
1009                 }
1010         }
1011
1012         return ret;
1013 }
1014
1015 static int __read_out_blkaddrs(struct inode *inode, block_t *blkaddr,
1016                                 int *do_replace, pgoff_t off, pgoff_t len)
1017 {
1018         struct f2fs_sb_info *sbi = F2FS_I_SB(inode);
1019         struct dnode_of_data dn;
1020         int ret, done, i;
1021
1022 next_dnode:
1023         set_new_dnode(&dn, inode, NULL, NULL, 0);
1024         ret = f2fs_get_dnode_of_data(&dn, off, LOOKUP_NODE_RA);
1025         if (ret && ret != -ENOENT) {
1026                 return ret;
1027         } else if (ret == -ENOENT) {
1028                 if (dn.max_level == 0)
1029                         return -ENOENT;
1030                 done = min((pgoff_t)ADDRS_PER_BLOCK(inode) - dn.ofs_in_node,
1031                                                                         len);
1032                 blkaddr += done;
1033                 do_replace += done;
1034                 goto next;
1035         }
1036
1037         done = min((pgoff_t)ADDRS_PER_PAGE(dn.node_page, inode) -
1038                                                         dn.ofs_in_node, len);
1039         for (i = 0; i < done; i++, blkaddr++, do_replace++, dn.ofs_in_node++) {
1040                 *blkaddr = datablock_addr(dn.inode,
1041                                         dn.node_page, dn.ofs_in_node);
1042
1043                 if (__is_valid_data_blkaddr(*blkaddr) &&
1044                         !f2fs_is_valid_blkaddr(sbi, *blkaddr,
1045                                         DATA_GENERIC_ENHANCE)) {
1046                         f2fs_put_dnode(&dn);
1047                         return -EFSCORRUPTED;
1048                 }
1049
1050                 if (!f2fs_is_checkpointed_data(sbi, *blkaddr)) {
1051
1052                         if (test_opt(sbi, LFS)) {
1053                                 f2fs_put_dnode(&dn);
1054                                 return -EOPNOTSUPP;
1055                         }
1056
1057                         /* do not invalidate this block address */
1058                         f2fs_update_data_blkaddr(&dn, NULL_ADDR);
1059                         *do_replace = 1;
1060                 }
1061         }
1062         f2fs_put_dnode(&dn);
1063 next:
1064         len -= done;
1065         off += done;
1066         if (len)
1067                 goto next_dnode;
1068         return 0;
1069 }
1070
1071 static int __roll_back_blkaddrs(struct inode *inode, block_t *blkaddr,
1072                                 int *do_replace, pgoff_t off, int len)
1073 {
1074         struct f2fs_sb_info *sbi = F2FS_I_SB(inode);
1075         struct dnode_of_data dn;
1076         int ret, i;
1077
1078         for (i = 0; i < len; i++, do_replace++, blkaddr++) {
1079                 if (*do_replace == 0)
1080                         continue;
1081
1082                 set_new_dnode(&dn, inode, NULL, NULL, 0);
1083                 ret = f2fs_get_dnode_of_data(&dn, off + i, LOOKUP_NODE_RA);
1084                 if (ret) {
1085                         dec_valid_block_count(sbi, inode, 1);
1086                         f2fs_invalidate_blocks(sbi, *blkaddr);
1087                 } else {
1088                         f2fs_update_data_blkaddr(&dn, *blkaddr);
1089                 }
1090                 f2fs_put_dnode(&dn);
1091         }
1092         return 0;
1093 }
1094
1095 static int __clone_blkaddrs(struct inode *src_inode, struct inode *dst_inode,
1096                         block_t *blkaddr, int *do_replace,
1097                         pgoff_t src, pgoff_t dst, pgoff_t len, bool full)
1098 {
1099         struct f2fs_sb_info *sbi = F2FS_I_SB(src_inode);
1100         pgoff_t i = 0;
1101         int ret;
1102
1103         while (i < len) {
1104                 if (blkaddr[i] == NULL_ADDR && !full) {
1105                         i++;
1106                         continue;
1107                 }
1108
1109                 if (do_replace[i] || blkaddr[i] == NULL_ADDR) {
1110                         struct dnode_of_data dn;
1111                         struct node_info ni;
1112                         size_t new_size;
1113                         pgoff_t ilen;
1114
1115                         set_new_dnode(&dn, dst_inode, NULL, NULL, 0);
1116                         ret = f2fs_get_dnode_of_data(&dn, dst + i, ALLOC_NODE);
1117                         if (ret)
1118                                 return ret;
1119
1120                         ret = f2fs_get_node_info(sbi, dn.nid, &ni);
1121                         if (ret) {
1122                                 f2fs_put_dnode(&dn);
1123                                 return ret;
1124                         }
1125
1126                         ilen = min((pgoff_t)
1127                                 ADDRS_PER_PAGE(dn.node_page, dst_inode) -
1128                                                 dn.ofs_in_node, len - i);
1129                         do {
1130                                 dn.data_blkaddr = datablock_addr(dn.inode,
1131                                                 dn.node_page, dn.ofs_in_node);
1132                                 f2fs_truncate_data_blocks_range(&dn, 1);
1133
1134                                 if (do_replace[i]) {
1135                                         f2fs_i_blocks_write(src_inode,
1136                                                         1, false, false);
1137                                         f2fs_i_blocks_write(dst_inode,
1138                                                         1, true, false);
1139                                         f2fs_replace_block(sbi, &dn, dn.data_blkaddr,
1140                                         blkaddr[i], ni.version, true, false);
1141
1142                                         do_replace[i] = 0;
1143                                 }
1144                                 dn.ofs_in_node++;
1145                                 i++;
1146                                 new_size = (loff_t)(dst + i) << PAGE_SHIFT;
1147                                 if (dst_inode->i_size < new_size)
1148                                         f2fs_i_size_write(dst_inode, new_size);
1149                         } while (--ilen && (do_replace[i] || blkaddr[i] == NULL_ADDR));
1150
1151                         f2fs_put_dnode(&dn);
1152                 } else {
1153                         struct page *psrc, *pdst;
1154
1155                         psrc = f2fs_get_lock_data_page(src_inode,
1156                                                         src + i, true);
1157                         if (IS_ERR(psrc))
1158                                 return PTR_ERR(psrc);
1159                         pdst = f2fs_get_new_data_page(dst_inode, NULL, dst + i,
1160                                                                 true);
1161                         if (IS_ERR(pdst)) {
1162                                 f2fs_put_page(psrc, 1);
1163                                 return PTR_ERR(pdst);
1164                         }
1165                         f2fs_copy_page(psrc, pdst);
1166                         set_page_dirty(pdst);
1167                         f2fs_put_page(pdst, 1);
1168                         f2fs_put_page(psrc, 1);
1169
1170                         ret = f2fs_truncate_hole(src_inode,
1171                                                 src + i, src + i + 1);
1172                         if (ret)
1173                                 return ret;
1174                         i++;
1175                 }
1176         }
1177         return 0;
1178 }
1179
1180 static int __exchange_data_block(struct inode *src_inode,
1181                         struct inode *dst_inode, pgoff_t src, pgoff_t dst,
1182                         pgoff_t len, bool full)
1183 {
1184         block_t *src_blkaddr;
1185         int *do_replace;
1186         pgoff_t olen;
1187         int ret;
1188
1189         while (len) {
1190                 olen = min((pgoff_t)4 * ADDRS_PER_BLOCK(src_inode), len);
1191
1192                 src_blkaddr = f2fs_kvzalloc(F2FS_I_SB(src_inode),
1193                                         array_size(olen, sizeof(block_t)),
1194                                         GFP_NOFS);
1195                 if (!src_blkaddr)
1196                         return -ENOMEM;
1197
1198                 do_replace = f2fs_kvzalloc(F2FS_I_SB(src_inode),
1199                                         array_size(olen, sizeof(int)),
1200                                         GFP_NOFS);
1201                 if (!do_replace) {
1202                         kvfree(src_blkaddr);
1203                         return -ENOMEM;
1204                 }
1205
1206                 ret = __read_out_blkaddrs(src_inode, src_blkaddr,
1207                                         do_replace, src, olen);
1208                 if (ret)
1209                         goto roll_back;
1210
1211                 ret = __clone_blkaddrs(src_inode, dst_inode, src_blkaddr,
1212                                         do_replace, src, dst, olen, full);
1213                 if (ret)
1214                         goto roll_back;
1215
1216                 src += olen;
1217                 dst += olen;
1218                 len -= olen;
1219
1220                 kvfree(src_blkaddr);
1221                 kvfree(do_replace);
1222         }
1223         return 0;
1224
1225 roll_back:
1226         __roll_back_blkaddrs(src_inode, src_blkaddr, do_replace, src, olen);
1227         kvfree(src_blkaddr);
1228         kvfree(do_replace);
1229         return ret;
1230 }
1231
1232 static int f2fs_do_collapse(struct inode *inode, loff_t offset, loff_t len)
1233 {
1234         struct f2fs_sb_info *sbi = F2FS_I_SB(inode);
1235         pgoff_t nrpages = DIV_ROUND_UP(i_size_read(inode), PAGE_SIZE);
1236         pgoff_t start = offset >> PAGE_SHIFT;
1237         pgoff_t end = (offset + len) >> PAGE_SHIFT;
1238         int ret;
1239
1240         f2fs_balance_fs(sbi, true);
1241
1242         /* avoid gc operation during block exchange */
1243         down_write(&F2FS_I(inode)->i_gc_rwsem[WRITE]);
1244         down_write(&F2FS_I(inode)->i_mmap_sem);
1245
1246         f2fs_lock_op(sbi);
1247         f2fs_drop_extent_tree(inode);
1248         truncate_pagecache(inode, offset);
1249         ret = __exchange_data_block(inode, inode, end, start, nrpages - end, true);
1250         f2fs_unlock_op(sbi);
1251
1252         up_write(&F2FS_I(inode)->i_mmap_sem);
1253         up_write(&F2FS_I(inode)->i_gc_rwsem[WRITE]);
1254         return ret;
1255 }
1256
1257 static int f2fs_collapse_range(struct inode *inode, loff_t offset, loff_t len)
1258 {
1259         loff_t new_size;
1260         int ret;
1261
1262         if (offset + len >= i_size_read(inode))
1263                 return -EINVAL;
1264
1265         /* collapse range should be aligned to block size of f2fs. */
1266         if (offset & (F2FS_BLKSIZE - 1) || len & (F2FS_BLKSIZE - 1))
1267                 return -EINVAL;
1268
1269         ret = f2fs_convert_inline_inode(inode);
1270         if (ret)
1271                 return ret;
1272
1273         /* write out all dirty pages from offset */
1274         ret = filemap_write_and_wait_range(inode->i_mapping, offset, LLONG_MAX);
1275         if (ret)
1276                 return ret;
1277
1278         ret = f2fs_do_collapse(inode, offset, len);
1279         if (ret)
1280                 return ret;
1281
1282         /* write out all moved pages, if possible */
1283         down_write(&F2FS_I(inode)->i_mmap_sem);
1284         filemap_write_and_wait_range(inode->i_mapping, offset, LLONG_MAX);
1285         truncate_pagecache(inode, offset);
1286
1287         new_size = i_size_read(inode) - len;
1288         truncate_pagecache(inode, new_size);
1289
1290         ret = f2fs_truncate_blocks(inode, new_size, true);
1291         up_write(&F2FS_I(inode)->i_mmap_sem);
1292         if (!ret)
1293                 f2fs_i_size_write(inode, new_size);
1294         return ret;
1295 }
1296
1297 static int f2fs_do_zero_range(struct dnode_of_data *dn, pgoff_t start,
1298                                                                 pgoff_t end)
1299 {
1300         struct f2fs_sb_info *sbi = F2FS_I_SB(dn->inode);
1301         pgoff_t index = start;
1302         unsigned int ofs_in_node = dn->ofs_in_node;
1303         blkcnt_t count = 0;
1304         int ret;
1305
1306         for (; index < end; index++, dn->ofs_in_node++) {
1307                 if (datablock_addr(dn->inode, dn->node_page,
1308                                         dn->ofs_in_node) == NULL_ADDR)
1309                         count++;
1310         }
1311
1312         dn->ofs_in_node = ofs_in_node;
1313         ret = f2fs_reserve_new_blocks(dn, count);
1314         if (ret)
1315                 return ret;
1316
1317         dn->ofs_in_node = ofs_in_node;
1318         for (index = start; index < end; index++, dn->ofs_in_node++) {
1319                 dn->data_blkaddr = datablock_addr(dn->inode,
1320                                         dn->node_page, dn->ofs_in_node);
1321                 /*
1322                  * f2fs_reserve_new_blocks will not guarantee entire block
1323                  * allocation.
1324                  */
1325                 if (dn->data_blkaddr == NULL_ADDR) {
1326                         ret = -ENOSPC;
1327                         break;
1328                 }
1329                 if (dn->data_blkaddr != NEW_ADDR) {
1330                         f2fs_invalidate_blocks(sbi, dn->data_blkaddr);
1331                         dn->data_blkaddr = NEW_ADDR;
1332                         f2fs_set_data_blkaddr(dn);
1333                 }
1334         }
1335
1336         f2fs_update_extent_cache_range(dn, start, 0, index - start);
1337
1338         return ret;
1339 }
1340
1341 static int f2fs_zero_range(struct inode *inode, loff_t offset, loff_t len,
1342                                                                 int mode)
1343 {
1344         struct f2fs_sb_info *sbi = F2FS_I_SB(inode);
1345         struct address_space *mapping = inode->i_mapping;
1346         pgoff_t index, pg_start, pg_end;
1347         loff_t new_size = i_size_read(inode);
1348         loff_t off_start, off_end;
1349         int ret = 0;
1350
1351         ret = inode_newsize_ok(inode, (len + offset));
1352         if (ret)
1353                 return ret;
1354
1355         ret = f2fs_convert_inline_inode(inode);
1356         if (ret)
1357                 return ret;
1358
1359         ret = filemap_write_and_wait_range(mapping, offset, offset + len - 1);
1360         if (ret)
1361                 return ret;
1362
1363         pg_start = ((unsigned long long) offset) >> PAGE_SHIFT;
1364         pg_end = ((unsigned long long) offset + len) >> PAGE_SHIFT;
1365
1366         off_start = offset & (PAGE_SIZE - 1);
1367         off_end = (offset + len) & (PAGE_SIZE - 1);
1368
1369         if (pg_start == pg_end) {
1370                 ret = fill_zero(inode, pg_start, off_start,
1371                                                 off_end - off_start);
1372                 if (ret)
1373                         return ret;
1374
1375                 new_size = max_t(loff_t, new_size, offset + len);
1376         } else {
1377                 if (off_start) {
1378                         ret = fill_zero(inode, pg_start++, off_start,
1379                                                 PAGE_SIZE - off_start);
1380                         if (ret)
1381                                 return ret;
1382
1383                         new_size = max_t(loff_t, new_size,
1384                                         (loff_t)pg_start << PAGE_SHIFT);
1385                 }
1386
1387                 for (index = pg_start; index < pg_end;) {
1388                         struct dnode_of_data dn;
1389                         unsigned int end_offset;
1390                         pgoff_t end;
1391
1392                         down_write(&F2FS_I(inode)->i_gc_rwsem[WRITE]);
1393                         down_write(&F2FS_I(inode)->i_mmap_sem);
1394
1395                         truncate_pagecache_range(inode,
1396                                 (loff_t)index << PAGE_SHIFT,
1397                                 ((loff_t)pg_end << PAGE_SHIFT) - 1);
1398
1399                         f2fs_lock_op(sbi);
1400
1401                         set_new_dnode(&dn, inode, NULL, NULL, 0);
1402                         ret = f2fs_get_dnode_of_data(&dn, index, ALLOC_NODE);
1403                         if (ret) {
1404                                 f2fs_unlock_op(sbi);
1405                                 up_write(&F2FS_I(inode)->i_mmap_sem);
1406                                 up_write(&F2FS_I(inode)->i_gc_rwsem[WRITE]);
1407                                 goto out;
1408                         }
1409
1410                         end_offset = ADDRS_PER_PAGE(dn.node_page, inode);
1411                         end = min(pg_end, end_offset - dn.ofs_in_node + index);
1412
1413                         ret = f2fs_do_zero_range(&dn, index, end);
1414                         f2fs_put_dnode(&dn);
1415
1416                         f2fs_unlock_op(sbi);
1417                         up_write(&F2FS_I(inode)->i_mmap_sem);
1418                         up_write(&F2FS_I(inode)->i_gc_rwsem[WRITE]);
1419
1420                         f2fs_balance_fs(sbi, dn.node_changed);
1421
1422                         if (ret)
1423                                 goto out;
1424
1425                         index = end;
1426                         new_size = max_t(loff_t, new_size,
1427                                         (loff_t)index << PAGE_SHIFT);
1428                 }
1429
1430                 if (off_end) {
1431                         ret = fill_zero(inode, pg_end, 0, off_end);
1432                         if (ret)
1433                                 goto out;
1434
1435                         new_size = max_t(loff_t, new_size, offset + len);
1436                 }
1437         }
1438
1439 out:
1440         if (new_size > i_size_read(inode)) {
1441                 if (mode & FALLOC_FL_KEEP_SIZE)
1442                         file_set_keep_isize(inode);
1443                 else
1444                         f2fs_i_size_write(inode, new_size);
1445         }
1446         return ret;
1447 }
1448
1449 static int f2fs_insert_range(struct inode *inode, loff_t offset, loff_t len)
1450 {
1451         struct f2fs_sb_info *sbi = F2FS_I_SB(inode);
1452         pgoff_t nr, pg_start, pg_end, delta, idx;
1453         loff_t new_size;
1454         int ret = 0;
1455
1456         new_size = i_size_read(inode) + len;
1457         ret = inode_newsize_ok(inode, new_size);
1458         if (ret)
1459                 return ret;
1460
1461         if (offset >= i_size_read(inode))
1462                 return -EINVAL;
1463
1464         /* insert range should be aligned to block size of f2fs. */
1465         if (offset & (F2FS_BLKSIZE - 1) || len & (F2FS_BLKSIZE - 1))
1466                 return -EINVAL;
1467
1468         ret = f2fs_convert_inline_inode(inode);
1469         if (ret)
1470                 return ret;
1471
1472         f2fs_balance_fs(sbi, true);
1473
1474         down_write(&F2FS_I(inode)->i_mmap_sem);
1475         ret = f2fs_truncate_blocks(inode, i_size_read(inode), true);
1476         up_write(&F2FS_I(inode)->i_mmap_sem);
1477         if (ret)
1478                 return ret;
1479
1480         /* write out all dirty pages from offset */
1481         ret = filemap_write_and_wait_range(inode->i_mapping, offset, LLONG_MAX);
1482         if (ret)
1483                 return ret;
1484
1485         pg_start = offset >> PAGE_SHIFT;
1486         pg_end = (offset + len) >> PAGE_SHIFT;
1487         delta = pg_end - pg_start;
1488         idx = DIV_ROUND_UP(i_size_read(inode), PAGE_SIZE);
1489
1490         /* avoid gc operation during block exchange */
1491         down_write(&F2FS_I(inode)->i_gc_rwsem[WRITE]);
1492         down_write(&F2FS_I(inode)->i_mmap_sem);
1493         truncate_pagecache(inode, offset);
1494
1495         while (!ret && idx > pg_start) {
1496                 nr = idx - pg_start;
1497                 if (nr > delta)
1498                         nr = delta;
1499                 idx -= nr;
1500
1501                 f2fs_lock_op(sbi);
1502                 f2fs_drop_extent_tree(inode);
1503
1504                 ret = __exchange_data_block(inode, inode, idx,
1505                                         idx + delta, nr, false);
1506                 f2fs_unlock_op(sbi);
1507         }
1508         up_write(&F2FS_I(inode)->i_mmap_sem);
1509         up_write(&F2FS_I(inode)->i_gc_rwsem[WRITE]);
1510
1511         /* write out all moved pages, if possible */
1512         down_write(&F2FS_I(inode)->i_mmap_sem);
1513         filemap_write_and_wait_range(inode->i_mapping, offset, LLONG_MAX);
1514         truncate_pagecache(inode, offset);
1515         up_write(&F2FS_I(inode)->i_mmap_sem);
1516
1517         if (!ret)
1518                 f2fs_i_size_write(inode, new_size);
1519         return ret;
1520 }
1521
1522 static int expand_inode_data(struct inode *inode, loff_t offset,
1523                                         loff_t len, int mode)
1524 {
1525         struct f2fs_sb_info *sbi = F2FS_I_SB(inode);
1526         struct f2fs_map_blocks map = { .m_next_pgofs = NULL,
1527                         .m_next_extent = NULL, .m_seg_type = NO_CHECK_TYPE,
1528                         .m_may_create = true };
1529         pgoff_t pg_end;
1530         loff_t new_size = i_size_read(inode);
1531         loff_t off_end;
1532         int err;
1533
1534         err = inode_newsize_ok(inode, (len + offset));
1535         if (err)
1536                 return err;
1537
1538         err = f2fs_convert_inline_inode(inode);
1539         if (err)
1540                 return err;
1541
1542         f2fs_balance_fs(sbi, true);
1543
1544         pg_end = ((unsigned long long)offset + len) >> PAGE_SHIFT;
1545         off_end = (offset + len) & (PAGE_SIZE - 1);
1546
1547         map.m_lblk = ((unsigned long long)offset) >> PAGE_SHIFT;
1548         map.m_len = pg_end - map.m_lblk;
1549         if (off_end)
1550                 map.m_len++;
1551
1552         if (!map.m_len)
1553                 return 0;
1554
1555         if (f2fs_is_pinned_file(inode)) {
1556                 block_t len = (map.m_len >> sbi->log_blocks_per_seg) <<
1557                                         sbi->log_blocks_per_seg;
1558                 block_t done = 0;
1559
1560                 if (map.m_len % sbi->blocks_per_seg)
1561                         len += sbi->blocks_per_seg;
1562
1563                 map.m_len = sbi->blocks_per_seg;
1564 next_alloc:
1565                 if (has_not_enough_free_secs(sbi, 0,
1566                         GET_SEC_FROM_SEG(sbi, overprovision_segments(sbi)))) {
1567                         mutex_lock(&sbi->gc_mutex);
1568                         err = f2fs_gc(sbi, true, false, NULL_SEGNO);
1569                         if (err && err != -ENODATA && err != -EAGAIN)
1570                                 goto out_err;
1571                 }
1572
1573                 down_write(&sbi->pin_sem);
1574                 map.m_seg_type = CURSEG_COLD_DATA_PINNED;
1575                 f2fs_allocate_new_segments(sbi, CURSEG_COLD_DATA);
1576                 err = f2fs_map_blocks(inode, &map, 1, F2FS_GET_BLOCK_PRE_DIO);
1577                 up_write(&sbi->pin_sem);
1578
1579                 done += map.m_len;
1580                 len -= map.m_len;
1581                 map.m_lblk += map.m_len;
1582                 if (!err && len)
1583                         goto next_alloc;
1584
1585                 map.m_len = done;
1586         } else {
1587                 err = f2fs_map_blocks(inode, &map, 1, F2FS_GET_BLOCK_PRE_AIO);
1588         }
1589 out_err:
1590         if (err) {
1591                 pgoff_t last_off;
1592
1593                 if (!map.m_len)
1594                         return err;
1595
1596                 last_off = map.m_lblk + map.m_len - 1;
1597
1598                 /* update new size to the failed position */
1599                 new_size = (last_off == pg_end) ? offset + len :
1600                                         (loff_t)(last_off + 1) << PAGE_SHIFT;
1601         } else {
1602                 new_size = ((loff_t)pg_end << PAGE_SHIFT) + off_end;
1603         }
1604
1605         if (new_size > i_size_read(inode)) {
1606                 if (mode & FALLOC_FL_KEEP_SIZE)
1607                         file_set_keep_isize(inode);
1608                 else
1609                         f2fs_i_size_write(inode, new_size);
1610         }
1611
1612         return err;
1613 }
1614
1615 static long f2fs_fallocate(struct file *file, int mode,
1616                                 loff_t offset, loff_t len)
1617 {
1618         struct inode *inode = file_inode(file);
1619         long ret = 0;
1620
1621         if (unlikely(f2fs_cp_error(F2FS_I_SB(inode))))
1622                 return -EIO;
1623         if (!f2fs_is_checkpoint_ready(F2FS_I_SB(inode)))
1624                 return -ENOSPC;
1625
1626         /* f2fs only support ->fallocate for regular file */
1627         if (!S_ISREG(inode->i_mode))
1628                 return -EINVAL;
1629
1630         if (IS_ENCRYPTED(inode) &&
1631                 (mode & (FALLOC_FL_COLLAPSE_RANGE | FALLOC_FL_INSERT_RANGE)))
1632                 return -EOPNOTSUPP;
1633
1634         if (mode & ~(FALLOC_FL_KEEP_SIZE | FALLOC_FL_PUNCH_HOLE |
1635                         FALLOC_FL_COLLAPSE_RANGE | FALLOC_FL_ZERO_RANGE |
1636                         FALLOC_FL_INSERT_RANGE))
1637                 return -EOPNOTSUPP;
1638
1639         inode_lock(inode);
1640
1641         if (mode & FALLOC_FL_PUNCH_HOLE) {
1642                 if (offset >= inode->i_size)
1643                         goto out;
1644
1645                 ret = punch_hole(inode, offset, len);
1646         } else if (mode & FALLOC_FL_COLLAPSE_RANGE) {
1647                 ret = f2fs_collapse_range(inode, offset, len);
1648         } else if (mode & FALLOC_FL_ZERO_RANGE) {
1649                 ret = f2fs_zero_range(inode, offset, len, mode);
1650         } else if (mode & FALLOC_FL_INSERT_RANGE) {
1651                 ret = f2fs_insert_range(inode, offset, len);
1652         } else {
1653                 ret = expand_inode_data(inode, offset, len, mode);
1654         }
1655
1656         if (!ret) {
1657                 inode->i_mtime = inode->i_ctime = current_time(inode);
1658                 f2fs_mark_inode_dirty_sync(inode, false);
1659                 f2fs_update_time(F2FS_I_SB(inode), REQ_TIME);
1660         }
1661
1662 out:
1663         inode_unlock(inode);
1664
1665         trace_f2fs_fallocate(inode, mode, offset, len, ret);
1666         return ret;
1667 }
1668
1669 static int f2fs_release_file(struct inode *inode, struct file *filp)
1670 {
1671         /*
1672          * f2fs_relase_file is called at every close calls. So we should
1673          * not drop any inmemory pages by close called by other process.
1674          */
1675         if (!(filp->f_mode & FMODE_WRITE) ||
1676                         atomic_read(&inode->i_writecount) != 1)
1677                 return 0;
1678
1679         /* some remained atomic pages should discarded */
1680         if (f2fs_is_atomic_file(inode))
1681                 f2fs_drop_inmem_pages(inode);
1682         if (f2fs_is_volatile_file(inode)) {
1683                 set_inode_flag(inode, FI_DROP_CACHE);
1684                 filemap_fdatawrite(inode->i_mapping);
1685                 clear_inode_flag(inode, FI_DROP_CACHE);
1686                 clear_inode_flag(inode, FI_VOLATILE_FILE);
1687                 stat_dec_volatile_write(inode);
1688         }
1689         return 0;
1690 }
1691
1692 static int f2fs_file_flush(struct file *file, fl_owner_t id)
1693 {
1694         struct inode *inode = file_inode(file);
1695
1696         /*
1697          * If the process doing a transaction is crashed, we should do
1698          * roll-back. Otherwise, other reader/write can see corrupted database
1699          * until all the writers close its file. Since this should be done
1700          * before dropping file lock, it needs to do in ->flush.
1701          */
1702         if (f2fs_is_atomic_file(inode) &&
1703                         F2FS_I(inode)->inmem_task == current)
1704                 f2fs_drop_inmem_pages(inode);
1705         return 0;
1706 }
1707
1708 static int f2fs_setflags_common(struct inode *inode, u32 iflags, u32 mask)
1709 {
1710         struct f2fs_inode_info *fi = F2FS_I(inode);
1711
1712         /* Is it quota file? Do not allow user to mess with it */
1713         if (IS_NOQUOTA(inode))
1714                 return -EPERM;
1715
1716         if ((iflags ^ fi->i_flags) & F2FS_CASEFOLD_FL) {
1717                 if (!f2fs_sb_has_casefold(F2FS_I_SB(inode)))
1718                         return -EOPNOTSUPP;
1719                 if (!f2fs_empty_dir(inode))
1720                         return -ENOTEMPTY;
1721         }
1722
1723         fi->i_flags = iflags | (fi->i_flags & ~mask);
1724
1725         if (fi->i_flags & F2FS_PROJINHERIT_FL)
1726                 set_inode_flag(inode, FI_PROJ_INHERIT);
1727         else
1728                 clear_inode_flag(inode, FI_PROJ_INHERIT);
1729
1730         inode->i_ctime = current_time(inode);
1731         f2fs_set_inode_flags(inode);
1732         f2fs_mark_inode_dirty_sync(inode, true);
1733         return 0;
1734 }
1735
1736 /* FS_IOC_GETFLAGS and FS_IOC_SETFLAGS support */
1737
1738 /*
1739  * To make a new on-disk f2fs i_flag gettable via FS_IOC_GETFLAGS, add an entry
1740  * for it to f2fs_fsflags_map[], and add its FS_*_FL equivalent to
1741  * F2FS_GETTABLE_FS_FL.  To also make it settable via FS_IOC_SETFLAGS, also add
1742  * its FS_*_FL equivalent to F2FS_SETTABLE_FS_FL.
1743  */
1744
1745 static const struct {
1746         u32 iflag;
1747         u32 fsflag;
1748 } f2fs_fsflags_map[] = {
1749         { F2FS_SYNC_FL,         FS_SYNC_FL },
1750         { F2FS_IMMUTABLE_FL,    FS_IMMUTABLE_FL },
1751         { F2FS_APPEND_FL,       FS_APPEND_FL },
1752         { F2FS_NODUMP_FL,       FS_NODUMP_FL },
1753         { F2FS_NOATIME_FL,      FS_NOATIME_FL },
1754         { F2FS_INDEX_FL,        FS_INDEX_FL },
1755         { F2FS_DIRSYNC_FL,      FS_DIRSYNC_FL },
1756         { F2FS_PROJINHERIT_FL,  FS_PROJINHERIT_FL },
1757         { F2FS_CASEFOLD_FL,     FS_CASEFOLD_FL },
1758 };
1759
1760 #define F2FS_GETTABLE_FS_FL (           \
1761                 FS_SYNC_FL |            \
1762                 FS_IMMUTABLE_FL |       \
1763                 FS_APPEND_FL |          \
1764                 FS_NODUMP_FL |          \
1765                 FS_NOATIME_FL |         \
1766                 FS_INDEX_FL |           \
1767                 FS_DIRSYNC_FL |         \
1768                 FS_PROJINHERIT_FL |     \
1769                 FS_ENCRYPT_FL |         \
1770                 FS_INLINE_DATA_FL |     \
1771                 FS_NOCOW_FL |           \
1772                 FS_VERITY_FL |          \
1773                 FS_CASEFOLD_FL)
1774
1775 #define F2FS_SETTABLE_FS_FL (           \
1776                 FS_SYNC_FL |            \
1777                 FS_IMMUTABLE_FL |       \
1778                 FS_APPEND_FL |          \
1779                 FS_NODUMP_FL |          \
1780                 FS_NOATIME_FL |         \
1781                 FS_DIRSYNC_FL |         \
1782                 FS_PROJINHERIT_FL |     \
1783                 FS_CASEFOLD_FL)
1784
1785 /* Convert f2fs on-disk i_flags to FS_IOC_{GET,SET}FLAGS flags */
1786 static inline u32 f2fs_iflags_to_fsflags(u32 iflags)
1787 {
1788         u32 fsflags = 0;
1789         int i;
1790
1791         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(f2fs_fsflags_map); i++)
1792                 if (iflags & f2fs_fsflags_map[i].iflag)
1793                         fsflags |= f2fs_fsflags_map[i].fsflag;
1794
1795         return fsflags;
1796 }
1797
1798 /* Convert FS_IOC_{GET,SET}FLAGS flags to f2fs on-disk i_flags */
1799 static inline u32 f2fs_fsflags_to_iflags(u32 fsflags)
1800 {
1801         u32 iflags = 0;
1802         int i;
1803
1804         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(f2fs_fsflags_map); i++)
1805                 if (fsflags & f2fs_fsflags_map[i].fsflag)
1806                         iflags |= f2fs_fsflags_map[i].iflag;
1807
1808         return iflags;
1809 }
1810
1811 static int f2fs_ioc_getflags(struct file *filp, unsigned long arg)
1812 {
1813         struct inode *inode = file_inode(filp);
1814         struct f2fs_inode_info *fi = F2FS_I(inode);
1815         u32 fsflags = f2fs_iflags_to_fsflags(fi->i_flags);
1816
1817         if (IS_ENCRYPTED(inode))
1818                 fsflags |= FS_ENCRYPT_FL;
1819         if (IS_VERITY(inode))
1820                 fsflags |= FS_VERITY_FL;
1821         if (f2fs_has_inline_data(inode) || f2fs_has_inline_dentry(inode))
1822                 fsflags |= FS_INLINE_DATA_FL;
1823         if (is_inode_flag_set(inode, FI_PIN_FILE))
1824                 fsflags |= FS_NOCOW_FL;
1825
1826         fsflags &= F2FS_GETTABLE_FS_FL;
1827
1828         return put_user(fsflags, (int __user *)arg);
1829 }
1830
1831 static int f2fs_ioc_setflags(struct file *filp, unsigned long arg)
1832 {
1833         struct inode *inode = file_inode(filp);
1834         struct f2fs_inode_info *fi = F2FS_I(inode);
1835         u32 fsflags, old_fsflags;
1836         u32 iflags;
1837         int ret;
1838
1839         if (!inode_owner_or_capable(inode))
1840                 return -EACCES;
1841
1842         if (get_user(fsflags, (int __user *)arg))
1843                 return -EFAULT;
1844
1845         if (fsflags & ~F2FS_GETTABLE_FS_FL)
1846                 return -EOPNOTSUPP;
1847         fsflags &= F2FS_SETTABLE_FS_FL;
1848
1849         iflags = f2fs_fsflags_to_iflags(fsflags);
1850         if (f2fs_mask_flags(inode->i_mode, iflags) != iflags)
1851                 return -EOPNOTSUPP;
1852
1853         ret = mnt_want_write_file(filp);
1854         if (ret)
1855                 return ret;
1856
1857         inode_lock(inode);
1858
1859         old_fsflags = f2fs_iflags_to_fsflags(fi->i_flags);
1860         ret = vfs_ioc_setflags_prepare(inode, old_fsflags, fsflags);
1861         if (ret)
1862                 goto out;
1863
1864         ret = f2fs_setflags_common(inode, iflags,
1865                         f2fs_fsflags_to_iflags(F2FS_SETTABLE_FS_FL));
1866 out:
1867         inode_unlock(inode);
1868         mnt_drop_write_file(filp);
1869         return ret;
1870 }
1871
1872 static int f2fs_ioc_getversion(struct file *filp, unsigned long arg)
1873 {
1874         struct inode *inode = file_inode(filp);
1875
1876         return put_user(inode->i_generation, (int __user *)arg);
1877 }
1878
1879 static int f2fs_ioc_start_atomic_write(struct file *filp)
1880 {
1881         struct inode *inode = file_inode(filp);
1882         struct f2fs_inode_info *fi = F2FS_I(inode);
1883         struct f2fs_sb_info *sbi = F2FS_I_SB(inode);
1884         int ret;
1885
1886         if (!inode_owner_or_capable(inode))
1887                 return -EACCES;
1888
1889         if (!S_ISREG(inode->i_mode))
1890                 return -EINVAL;
1891
1892         if (filp->f_flags & O_DIRECT)
1893                 return -EINVAL;
1894
1895         ret = mnt_want_write_file(filp);
1896         if (ret)
1897                 return ret;
1898
1899         inode_lock(inode);
1900
1901         if (f2fs_is_atomic_file(inode)) {
1902                 if (is_inode_flag_set(inode, FI_ATOMIC_REVOKE_REQUEST))
1903                         ret = -EINVAL;
1904                 goto out;
1905         }
1906
1907         ret = f2fs_convert_inline_inode(inode);
1908         if (ret)
1909                 goto out;
1910
1911         down_write(&F2FS_I(inode)->i_gc_rwsem[WRITE]);
1912
1913         /*
1914          * Should wait end_io to count F2FS_WB_CP_DATA correctly by
1915          * f2fs_is_atomic_file.
1916          */
1917         if (get_dirty_pages(inode))
1918                 f2fs_warn(F2FS_I_SB(inode), "Unexpected flush for atomic writes: ino=%lu, npages=%u",
1919                           inode->i_ino, get_dirty_pages(inode));
1920         ret = filemap_write_and_wait_range(inode->i_mapping, 0, LLONG_MAX);
1921         if (ret) {
1922                 up_write(&F2FS_I(inode)->i_gc_rwsem[WRITE]);
1923                 goto out;
1924         }
1925
1926         spin_lock(&sbi->inode_lock[ATOMIC_FILE]);
1927         if (list_empty(&fi->inmem_ilist))
1928                 list_add_tail(&fi->inmem_ilist, &sbi->inode_list[ATOMIC_FILE]);
1929         sbi->atomic_files++;
1930         spin_unlock(&sbi->inode_lock[ATOMIC_FILE]);
1931
1932         /* add inode in inmem_list first and set atomic_file */
1933         set_inode_flag(inode, FI_ATOMIC_FILE);
1934         clear_inode_flag(inode, FI_ATOMIC_REVOKE_REQUEST);
1935         up_write(&F2FS_I(inode)->i_gc_rwsem[WRITE]);
1936
1937         f2fs_update_time(F2FS_I_SB(inode), REQ_TIME);
1938         F2FS_I(inode)->inmem_task = current;
1939         stat_inc_atomic_write(inode);
1940         stat_update_max_atomic_write(inode);
1941 out:
1942         inode_unlock(inode);
1943         mnt_drop_write_file(filp);
1944         return ret;
1945 }
1946
1947 static int f2fs_ioc_commit_atomic_write(struct file *filp)
1948 {
1949         struct inode *inode = file_inode(filp);
1950         int ret;
1951
1952         if (!inode_owner_or_capable(inode))
1953                 return -EACCES;
1954
1955         ret = mnt_want_write_file(filp);
1956         if (ret)
1957                 return ret;
1958
1959         f2fs_balance_fs(F2FS_I_SB(inode), true);
1960
1961         inode_lock(inode);
1962
1963         if (f2fs_is_volatile_file(inode)) {
1964                 ret = -EINVAL;
1965                 goto err_out;
1966         }
1967
1968         if (f2fs_is_atomic_file(inode)) {
1969                 ret = f2fs_commit_inmem_pages(inode);
1970                 if (ret)
1971                         goto err_out;
1972
1973                 ret = f2fs_do_sync_file(filp, 0, LLONG_MAX, 0, true);
1974                 if (!ret)
1975                         f2fs_drop_inmem_pages(inode);
1976         } else {
1977                 ret = f2fs_do_sync_file(filp, 0, LLONG_MAX, 1, false);
1978         }
1979 err_out:
1980         if (is_inode_flag_set(inode, FI_ATOMIC_REVOKE_REQUEST)) {
1981                 clear_inode_flag(inode, FI_ATOMIC_REVOKE_REQUEST);
1982                 ret = -EINVAL;
1983         }
1984         inode_unlock(inode);
1985         mnt_drop_write_file(filp);
1986         return ret;
1987 }
1988
1989 static int f2fs_ioc_start_volatile_write(struct file *filp)
1990 {
1991         struct inode *inode = file_inode(filp);
1992         int ret;
1993
1994         if (!inode_owner_or_capable(inode))
1995                 return -EACCES;
1996
1997         if (!S_ISREG(inode->i_mode))
1998                 return -EINVAL;
1999
2000         ret = mnt_want_write_file(filp);
2001         if (ret)
2002                 return ret;
2003
2004         inode_lock(inode);
2005
2006         if (f2fs_is_volatile_file(inode))
2007                 goto out;
2008
2009         ret = f2fs_convert_inline_inode(inode);
2010         if (ret)
2011                 goto out;
2012
2013         stat_inc_volatile_write(inode);
2014         stat_update_max_volatile_write(inode);
2015
2016         set_inode_flag(inode, FI_VOLATILE_FILE);
2017         f2fs_update_time(F2FS_I_SB(inode), REQ_TIME);
2018 out:
2019         inode_unlock(inode);
2020         mnt_drop_write_file(filp);
2021         return ret;
2022 }
2023
2024 static int f2fs_ioc_release_volatile_write(struct file *filp)
2025 {
2026         struct inode *inode = file_inode(filp);
2027         int ret;
2028
2029         if (!inode_owner_or_capable(inode))
2030                 return -EACCES;
2031
2032         ret = mnt_want_write_file(filp);
2033         if (ret)
2034                 return ret;
2035
2036         inode_lock(inode);
2037
2038         if (!f2fs_is_volatile_file(inode))
2039                 goto out;
2040
2041         if (!f2fs_is_first_block_written(inode)) {
2042                 ret = truncate_partial_data_page(inode, 0, true);
2043                 goto out;
2044         }
2045
2046         ret = punch_hole(inode, 0, F2FS_BLKSIZE);
2047 out:
2048         inode_unlock(inode);
2049         mnt_drop_write_file(filp);
2050         return ret;
2051 }
2052
2053 static int f2fs_ioc_abort_volatile_write(struct file *filp)
2054 {
2055         struct inode *inode = file_inode(filp);
2056         int ret;
2057
2058         if (!inode_owner_or_capable(inode))
2059                 return -EACCES;
2060
2061         ret = mnt_want_write_file(filp);
2062         if (ret)
2063                 return ret;
2064
2065         inode_lock(inode);
2066
2067         if (f2fs_is_atomic_file(inode))
2068                 f2fs_drop_inmem_pages(inode);
2069         if (f2fs_is_volatile_file(inode)) {
2070                 clear_inode_flag(inode, FI_VOLATILE_FILE);
2071                 stat_dec_volatile_write(inode);
2072                 ret = f2fs_do_sync_file(filp, 0, LLONG_MAX, 0, true);
2073         }
2074
2075         clear_inode_flag(inode, FI_ATOMIC_REVOKE_REQUEST);
2076
2077         inode_unlock(inode);
2078
2079         mnt_drop_write_file(filp);
2080         f2fs_update_time(F2FS_I_SB(inode), REQ_TIME);
2081         return ret;
2082 }
2083
2084 static int f2fs_ioc_shutdown(struct file *filp, unsigned long arg)
2085 {
2086         struct inode *inode = file_inode(filp);
2087         struct f2fs_sb_info *sbi = F2FS_I_SB(inode);
2088         struct super_block *sb = sbi->sb;
2089         __u32 in;
2090         int ret = 0;
2091
2092         if (!capable(CAP_SYS_ADMIN))
2093                 return -EPERM;
2094
2095         if (get_user(in, (__u32 __user *)arg))
2096                 return -EFAULT;
2097
2098         if (in != F2FS_GOING_DOWN_FULLSYNC) {
2099                 ret = mnt_want_write_file(filp);
2100                 if (ret)
2101                         return ret;
2102         }
2103
2104         switch (in) {
2105         case F2FS_GOING_DOWN_FULLSYNC:
2106                 sb = freeze_bdev(sb->s_bdev);
2107                 if (IS_ERR(sb)) {
2108                         ret = PTR_ERR(sb);
2109                         goto out;
2110                 }
2111                 if (sb) {
2112                         f2fs_stop_checkpoint(sbi, false);
2113                         set_sbi_flag(sbi, SBI_IS_SHUTDOWN);
2114                         thaw_bdev(sb->s_bdev, sb);
2115                 }
2116                 break;
2117         case F2FS_GOING_DOWN_METASYNC:
2118                 /* do checkpoint only */
2119                 ret = f2fs_sync_fs(sb, 1);
2120                 if (ret)
2121                         goto out;
2122                 f2fs_stop_checkpoint(sbi, false);
2123                 set_sbi_flag(sbi, SBI_IS_SHUTDOWN);
2124                 break;
2125         case F2FS_GOING_DOWN_NOSYNC:
2126                 f2fs_stop_checkpoint(sbi, false);
2127                 set_sbi_flag(sbi, SBI_IS_SHUTDOWN);
2128                 break;
2129         case F2FS_GOING_DOWN_METAFLUSH:
2130                 f2fs_sync_meta_pages(sbi, META, LONG_MAX, FS_META_IO);
2131                 f2fs_stop_checkpoint(sbi, false);
2132                 set_sbi_flag(sbi, SBI_IS_SHUTDOWN);
2133                 break;
2134         case F2FS_GOING_DOWN_NEED_FSCK:
2135                 set_sbi_flag(sbi, SBI_NEED_FSCK);
2136                 set_sbi_flag(sbi, SBI_CP_DISABLED_QUICK);
2137                 set_sbi_flag(sbi, SBI_IS_DIRTY);
2138                 /* do checkpoint only */
2139                 ret = f2fs_sync_fs(sb, 1);
2140                 goto out;
2141         default:
2142                 ret = -EINVAL;
2143                 goto out;
2144         }
2145
2146         f2fs_stop_gc_thread(sbi);
2147         f2fs_stop_discard_thread(sbi);
2148
2149         f2fs_drop_discard_cmd(sbi);
2150         clear_opt(sbi, DISCARD);
2151
2152         f2fs_update_time(sbi, REQ_TIME);
2153 out:
2154         if (in != F2FS_GOING_DOWN_FULLSYNC)
2155                 mnt_drop_write_file(filp);
2156
2157         trace_f2fs_shutdown(sbi, in, ret);
2158
2159         return ret;
2160 }
2161
2162 static int f2fs_ioc_fitrim(struct file *filp, unsigned long arg)
2163 {
2164         struct inode *inode = file_inode(filp);
2165         struct super_block *sb = inode->i_sb;
2166         struct request_queue *q = bdev_get_queue(sb->s_bdev);
2167         struct fstrim_range range;
2168         int ret;
2169
2170         if (!capable(CAP_SYS_ADMIN))
2171                 return -EPERM;
2172
2173         if (!f2fs_hw_support_discard(F2FS_SB(sb)))
2174                 return -EOPNOTSUPP;
2175
2176         if (copy_from_user(&range, (struct fstrim_range __user *)arg,
2177                                 sizeof(range)))
2178                 return -EFAULT;
2179
2180         ret = mnt_want_write_file(filp);
2181         if (ret)
2182                 return ret;
2183
2184         range.minlen = max((unsigned int)range.minlen,
2185                                 q->limits.discard_granularity);
2186         ret = f2fs_trim_fs(F2FS_SB(sb), &range);
2187         mnt_drop_write_file(filp);
2188         if (ret < 0)
2189                 return ret;
2190
2191         if (copy_to_user((struct fstrim_range __user *)arg, &range,
2192                                 sizeof(range)))
2193                 return -EFAULT;
2194         f2fs_update_time(F2FS_I_SB(inode), REQ_TIME);
2195         return 0;
2196 }
2197
2198 static bool uuid_is_nonzero(__u8 u[16])
2199 {
2200         int i;
2201
2202         for (i = 0; i < 16; i++)
2203                 if (u[i])
2204                         return true;
2205         return false;
2206 }
2207
2208 static int f2fs_ioc_set_encryption_policy(struct file *filp, unsigned long arg)
2209 {
2210         struct inode *inode = file_inode(filp);
2211
2212         if (!f2fs_sb_has_encrypt(F2FS_I_SB(inode)))
2213                 return -EOPNOTSUPP;
2214
2215         f2fs_update_time(F2FS_I_SB(inode), REQ_TIME);
2216
2217         return fscrypt_ioctl_set_policy(filp, (const void __user *)arg);
2218 }
2219
2220 static int f2fs_ioc_get_encryption_policy(struct file *filp, unsigned long arg)
2221 {
2222         if (!f2fs_sb_has_encrypt(F2FS_I_SB(file_inode(filp))))
2223                 return -EOPNOTSUPP;
2224         return fscrypt_ioctl_get_policy(filp, (void __user *)arg);
2225 }
2226
2227 static int f2fs_ioc_get_encryption_pwsalt(struct file *filp, unsigned long arg)
2228 {
2229         struct inode *inode = file_inode(filp);
2230         struct f2fs_sb_info *sbi = F2FS_I_SB(inode);
2231         int err;
2232
2233         if (!f2fs_sb_has_encrypt(sbi))
2234                 return -EOPNOTSUPP;
2235
2236         err = mnt_want_write_file(filp);
2237         if (err)
2238                 return err;
2239
2240         down_write(&sbi->sb_lock);
2241
2242         if (uuid_is_nonzero(sbi->raw_super->encrypt_pw_salt))
2243                 goto got_it;
2244
2245         /* update superblock with uuid */
2246         generate_random_uuid(sbi->raw_super->encrypt_pw_salt);
2247
2248         err = f2fs_commit_super(sbi, false);
2249         if (err) {
2250                 /* undo new data */
2251                 memset(sbi->raw_super->encrypt_pw_salt, 0, 16);
2252                 goto out_err;
2253         }
2254 got_it:
2255         if (copy_to_user((__u8 __user *)arg, sbi->raw_super->encrypt_pw_salt,
2256                                                                         16))
2257                 err = -EFAULT;
2258 out_err:
2259         up_write(&sbi->sb_lock);
2260         mnt_drop_write_file(filp);
2261         return err;
2262 }
2263
2264 static int f2fs_ioc_get_encryption_policy_ex(struct file *filp,
2265                                              unsigned long arg)
2266 {
2267         if (!f2fs_sb_has_encrypt(F2FS_I_SB(file_inode(filp))))
2268                 return -EOPNOTSUPP;
2269
2270         return fscrypt_ioctl_get_policy_ex(filp, (void __user *)arg);
2271 }
2272
2273 static int f2fs_ioc_add_encryption_key(struct file *filp, unsigned long arg)
2274 {
2275         if (!f2fs_sb_has_encrypt(F2FS_I_SB(file_inode(filp))))
2276                 return -EOPNOTSUPP;
2277
2278         return fscrypt_ioctl_add_key(filp, (void __user *)arg);
2279 }
2280
2281 static int f2fs_ioc_remove_encryption_key(struct file *filp, unsigned long arg)
2282 {
2283         if (!f2fs_sb_has_encrypt(F2FS_I_SB(file_inode(filp))))
2284                 return -EOPNOTSUPP;
2285
2286         return fscrypt_ioctl_remove_key(filp, (void __user *)arg);
2287 }
2288
2289 static int f2fs_ioc_remove_encryption_key_all_users(struct file *filp,
2290                                                     unsigned long arg)
2291 {
2292         if (!f2fs_sb_has_encrypt(F2FS_I_SB(file_inode(filp))))
2293                 return -EOPNOTSUPP;
2294
2295         return fscrypt_ioctl_remove_key_all_users(filp, (void __user *)arg);
2296 }
2297
2298 static int f2fs_ioc_get_encryption_key_status(struct file *filp,
2299                                               unsigned long arg)
2300 {
2301         if (!f2fs_sb_has_encrypt(F2FS_I_SB(file_inode(filp))))
2302                 return -EOPNOTSUPP;
2303
2304         return fscrypt_ioctl_get_key_status(filp, (void __user *)arg);
2305 }
2306
2307 static int f2fs_ioc_gc(struct file *filp, unsigned long arg)
2308 {
2309         struct inode *inode = file_inode(filp);
2310         struct f2fs_sb_info *sbi = F2FS_I_SB(inode);
2311         __u32 sync;
2312         int ret;
2313
2314         if (!capable(CAP_SYS_ADMIN))
2315                 return -EPERM;
2316
2317         if (get_user(sync, (__u32 __user *)arg))
2318                 return -EFAULT;
2319
2320         if (f2fs_readonly(sbi->sb))
2321                 return -EROFS;
2322
2323         ret = mnt_want_write_file(filp);
2324         if (ret)
2325                 return ret;
2326
2327         if (!sync) {
2328                 if (!mutex_trylock(&sbi->gc_mutex)) {
2329                         ret = -EBUSY;
2330                         goto out;
2331                 }
2332         } else {
2333                 mutex_lock(&sbi->gc_mutex);
2334         }
2335
2336         ret = f2fs_gc(sbi, sync, true, NULL_SEGNO);
2337 out:
2338         mnt_drop_write_file(filp);
2339         return ret;
2340 }
2341
2342 static int f2fs_ioc_gc_range(struct file *filp, unsigned long arg)
2343 {
2344         struct inode *inode = file_inode(filp);
2345         struct f2fs_sb_info *sbi = F2FS_I_SB(inode);
2346         struct f2fs_gc_range range;
2347         u64 end;
2348         int ret;
2349
2350         if (!capable(CAP_SYS_ADMIN))
2351                 return -EPERM;
2352
2353         if (copy_from_user(&range, (struct f2fs_gc_range __user *)arg,
2354                                                         sizeof(range)))
2355                 return -EFAULT;
2356
2357         if (f2fs_readonly(sbi->sb))
2358                 return -EROFS;
2359
2360         end = range.start + range.len;
2361         if (end < range.start || range.start < MAIN_BLKADDR(sbi) ||
2362                                         end >= MAX_BLKADDR(sbi))
2363                 return -EINVAL;
2364
2365         ret = mnt_want_write_file(filp);
2366         if (ret)
2367                 return ret;
2368
2369 do_more:
2370         if (!range.sync) {
2371                 if (!mutex_trylock(&sbi->gc_mutex)) {
2372                         ret = -EBUSY;
2373                         goto out;
2374                 }
2375         } else {
2376                 mutex_lock(&sbi->gc_mutex);
2377         }
2378
2379         ret = f2fs_gc(sbi, range.sync, true, GET_SEGNO(sbi, range.start));
2380         range.start += BLKS_PER_SEC(sbi);
2381         if (range.start <= end)
2382                 goto do_more;
2383 out:
2384         mnt_drop_write_file(filp);
2385         return ret;
2386 }
2387
2388 static int f2fs_ioc_write_checkpoint(struct file *filp, unsigned long arg)
2389 {
2390         struct inode *inode = file_inode(filp);
2391         struct f2fs_sb_info *sbi = F2FS_I_SB(inode);
2392         int ret;
2393
2394         if (!capable(CAP_SYS_ADMIN))
2395                 return -EPERM;
2396
2397         if (f2fs_readonly(sbi->sb))
2398                 return -EROFS;
2399
2400         if (unlikely(is_sbi_flag_set(sbi, SBI_CP_DISABLED))) {
2401                 f2fs_info(sbi, "Skipping Checkpoint. Checkpoints currently disabled.");
2402                 return -EINVAL;
2403         }
2404
2405         ret = mnt_want_write_file(filp);
2406         if (ret)
2407                 return ret;
2408
2409         ret = f2fs_sync_fs(sbi->sb, 1);
2410
2411         mnt_drop_write_file(filp);
2412         return ret;
2413 }
2414
2415 static int f2fs_defragment_range(struct f2fs_sb_info *sbi,
2416                                         struct file *filp,
2417                                         struct f2fs_defragment *range)
2418 {
2419         struct inode *inode = file_inode(filp);
2420         struct f2fs_map_blocks map = { .m_next_extent = NULL,
2421                                         .m_seg_type = NO_CHECK_TYPE ,
2422                                         .m_may_create = false };
2423         struct extent_info ei = {0, 0, 0};
2424         pgoff_t pg_start, pg_end, next_pgofs;
2425         unsigned int blk_per_seg = sbi->blocks_per_seg;
2426         unsigned int total = 0, sec_num;
2427         block_t blk_end = 0;
2428         bool fragmented = false;
2429         int err;
2430
2431         /* if in-place-update policy is enabled, don't waste time here */
2432         if (f2fs_should_update_inplace(inode, NULL))
2433                 return -EINVAL;
2434
2435         pg_start = range->start >> PAGE_SHIFT;
2436         pg_end = (range->start + range->len) >> PAGE_SHIFT;
2437
2438         f2fs_balance_fs(sbi, true);
2439
2440         inode_lock(inode);
2441
2442         /* writeback all dirty pages in the range */
2443         err = filemap_write_and_wait_range(inode->i_mapping, range->start,
2444                                                 range->start + range->len - 1);
2445         if (err)
2446                 goto out;
2447
2448         /*
2449          * lookup mapping info in extent cache, skip defragmenting if physical
2450          * block addresses are continuous.
2451          */
2452         if (f2fs_lookup_extent_cache(inode, pg_start, &ei)) {
2453                 if (ei.fofs + ei.len >= pg_end)
2454                         goto out;
2455         }
2456
2457         map.m_lblk = pg_start;
2458         map.m_next_pgofs = &next_pgofs;
2459
2460         /*
2461          * lookup mapping info in dnode page cache, skip defragmenting if all
2462          * physical block addresses are continuous even if there are hole(s)
2463          * in logical blocks.
2464          */
2465         while (map.m_lblk < pg_end) {
2466                 map.m_len = pg_end - map.m_lblk;
2467                 err = f2fs_map_blocks(inode, &map, 0, F2FS_GET_BLOCK_DEFAULT);
2468                 if (err)
2469                         goto out;
2470
2471                 if (!(map.m_flags & F2FS_MAP_FLAGS)) {
2472                         map.m_lblk = next_pgofs;
2473                         continue;
2474                 }
2475
2476                 if (blk_end && blk_end != map.m_pblk)
2477                         fragmented = true;
2478
2479                 /* record total count of block that we're going to move */
2480                 total += map.m_len;
2481
2482                 blk_end = map.m_pblk + map.m_len;
2483
2484                 map.m_lblk += map.m_len;
2485         }
2486
2487         if (!fragmented) {
2488                 total = 0;
2489                 goto out;
2490         }
2491
2492         sec_num = DIV_ROUND_UP(total, BLKS_PER_SEC(sbi));
2493
2494         /*
2495          * make sure there are enough free section for LFS allocation, this can
2496          * avoid defragment running in SSR mode when free section are allocated
2497          * intensively
2498          */
2499         if (has_not_enough_free_secs(sbi, 0, sec_num)) {
2500                 err = -EAGAIN;
2501                 goto out;
2502         }
2503
2504         map.m_lblk = pg_start;
2505         map.m_len = pg_end - pg_start;
2506         total = 0;
2507
2508         while (map.m_lblk < pg_end) {
2509                 pgoff_t idx;
2510                 int cnt = 0;
2511
2512 do_map:
2513                 map.m_len = pg_end - map.m_lblk;
2514                 err = f2fs_map_blocks(inode, &map, 0, F2FS_GET_BLOCK_DEFAULT);
2515                 if (err)
2516                         goto clear_out;
2517
2518                 if (!(map.m_flags & F2FS_MAP_FLAGS)) {
2519                         map.m_lblk = next_pgofs;
2520                         goto check;
2521                 }
2522
2523                 set_inode_flag(inode, FI_DO_DEFRAG);
2524
2525                 idx = map.m_lblk;
2526                 while (idx < map.m_lblk + map.m_len && cnt < blk_per_seg) {
2527                         struct page *page;
2528
2529                         page = f2fs_get_lock_data_page(inode, idx, true);
2530                         if (IS_ERR(page)) {
2531                                 err = PTR_ERR(page);
2532                                 goto clear_out;
2533                         }
2534
2535                         set_page_dirty(page);
2536                         f2fs_put_page(page, 1);
2537
2538                         idx++;
2539                         cnt++;
2540                         total++;
2541                 }
2542
2543                 map.m_lblk = idx;
2544 check:
2545                 if (map.m_lblk < pg_end && cnt < blk_per_seg)
2546                         goto do_map;
2547
2548                 clear_inode_flag(inode, FI_DO_DEFRAG);
2549
2550                 err = filemap_fdatawrite(inode->i_mapping);
2551                 if (err)
2552                         goto out;
2553         }
2554 clear_out:
2555         clear_inode_flag(inode, FI_DO_DEFRAG);
2556 out:
2557         inode_unlock(inode);
2558         if (!err)
2559                 range->len = (u64)total << PAGE_SHIFT;
2560         return err;
2561 }
2562
2563 static int f2fs_ioc_defragment(struct file *filp, unsigned long arg)
2564 {
2565         struct inode *inode = file_inode(filp);
2566         struct f2fs_sb_info *sbi = F2FS_I_SB(inode);
2567         struct f2fs_defragment range;
2568         int err;
2569
2570         if (!capable(CAP_SYS_ADMIN))
2571                 return -EPERM;
2572
2573         if (!S_ISREG(inode->i_mode) || f2fs_is_atomic_file(inode))
2574                 return -EINVAL;
2575
2576         if (f2fs_readonly(sbi->sb))
2577                 return -EROFS;
2578
2579         if (copy_from_user(&range, (struct f2fs_defragment __user *)arg,
2580                                                         sizeof(range)))
2581                 return -EFAULT;
2582
2583         /* verify alignment of offset & size */
2584         if (range.start & (F2FS_BLKSIZE - 1) || range.len & (F2FS_BLKSIZE - 1))
2585                 return -EINVAL;
2586
2587         if (unlikely((range.start + range.len) >> PAGE_SHIFT >
2588                                         sbi->max_file_blocks))
2589                 return -EINVAL;
2590
2591         err = mnt_want_write_file(filp);
2592         if (err)
2593                 return err;
2594
2595         err = f2fs_defragment_range(sbi, filp, &range);
2596         mnt_drop_write_file(filp);
2597
2598         f2fs_update_time(sbi, REQ_TIME);
2599         if (err < 0)
2600                 return err;
2601
2602         if (copy_to_user((struct f2fs_defragment __user *)arg, &range,
2603                                                         sizeof(range)))
2604                 return -EFAULT;
2605
2606         return 0;
2607 }
2608
2609 static int f2fs_move_file_range(struct file *file_in, loff_t pos_in,
2610                         struct file *file_out, loff_t pos_out, size_t len)
2611 {
2612         struct inode *src = file_inode(file_in);
2613         struct inode *dst = file_inode(file_out);
2614         struct f2fs_sb_info *sbi = F2FS_I_SB(src);
2615         size_t olen = len, dst_max_i_size = 0;
2616         size_t dst_osize;
2617         int ret;
2618
2619         if (file_in->f_path.mnt != file_out->f_path.mnt ||
2620                                 src->i_sb != dst->i_sb)
2621                 return -EXDEV;
2622
2623         if (unlikely(f2fs_readonly(src->i_sb)))
2624                 return -EROFS;
2625
2626         if (!S_ISREG(src->i_mode) || !S_ISREG(dst->i_mode))
2627                 return -EINVAL;
2628
2629         if (IS_ENCRYPTED(src) || IS_ENCRYPTED(dst))
2630                 return -EOPNOTSUPP;
2631
2632         if (src == dst) {
2633                 if (pos_in == pos_out)
2634                         return 0;
2635                 if (pos_out > pos_in && pos_out < pos_in + len)
2636                         return -EINVAL;
2637         }
2638
2639         inode_lock(src);
2640         if (src != dst) {
2641                 ret = -EBUSY;
2642                 if (!inode_trylock(dst))
2643                         goto out;
2644         }
2645
2646         ret = -EINVAL;
2647         if (pos_in + len > src->i_size || pos_in + len < pos_in)
2648                 goto out_unlock;
2649         if (len == 0)
2650                 olen = len = src->i_size - pos_in;
2651         if (pos_in + len == src->i_size)
2652                 len = ALIGN(src->i_size, F2FS_BLKSIZE) - pos_in;
2653         if (len == 0) {
2654                 ret = 0;
2655                 goto out_unlock;
2656         }
2657
2658         dst_osize = dst->i_size;
2659         if (pos_out + olen > dst->i_size)
2660                 dst_max_i_size = pos_out + olen;
2661
2662         /* verify the end result is block aligned */
2663         if (!IS_ALIGNED(pos_in, F2FS_BLKSIZE) ||
2664                         !IS_ALIGNED(pos_in + len, F2FS_BLKSIZE) ||
2665                         !IS_ALIGNED(pos_out, F2FS_BLKSIZE))
2666                 goto out_unlock;
2667
2668         ret = f2fs_convert_inline_inode(src);
2669         if (ret)
2670                 goto out_unlock;
2671
2672         ret = f2fs_convert_inline_inode(dst);
2673         if (ret)
2674                 goto out_unlock;
2675
2676         /* write out all dirty pages from offset */
2677         ret = filemap_write_and_wait_range(src->i_mapping,
2678                                         pos_in, pos_in + len);
2679         if (ret)
2680                 goto out_unlock;
2681
2682         ret = filemap_write_and_wait_range(dst->i_mapping,
2683                                         pos_out, pos_out + len);
2684         if (ret)
2685                 goto out_unlock;
2686
2687         f2fs_balance_fs(sbi, true);
2688
2689         down_write(&F2FS_I(src)->i_gc_rwsem[WRITE]);
2690         if (src != dst) {
2691                 ret = -EBUSY;
2692                 if (!down_write_trylock(&F2FS_I(dst)->i_gc_rwsem[WRITE]))
2693                         goto out_src;
2694         }
2695
2696         f2fs_lock_op(sbi);
2697         ret = __exchange_data_block(src, dst, pos_in >> F2FS_BLKSIZE_BITS,
2698                                 pos_out >> F2FS_BLKSIZE_BITS,
2699                                 len >> F2FS_BLKSIZE_BITS, false);
2700
2701         if (!ret) {
2702                 if (dst_max_i_size)
2703                         f2fs_i_size_write(dst, dst_max_i_size);
2704                 else if (dst_osize != dst->i_size)
2705                         f2fs_i_size_write(dst, dst_osize);
2706         }
2707         f2fs_unlock_op(sbi);
2708
2709         if (src != dst)
2710                 up_write(&F2FS_I(dst)->i_gc_rwsem[WRITE]);
2711 out_src:
2712         up_write(&F2FS_I(src)->i_gc_rwsem[WRITE]);
2713 out_unlock:
2714         if (src != dst)
2715                 inode_unlock(dst);
2716 out:
2717         inode_unlock(src);
2718         return ret;
2719 }
2720
2721 static int f2fs_ioc_move_range(struct file *filp, unsigned long arg)
2722 {
2723         struct f2fs_move_range range;
2724         struct fd dst;
2725         int err;
2726
2727         if (!(filp->f_mode & FMODE_READ) ||
2728                         !(filp->f_mode & FMODE_WRITE))
2729                 return -EBADF;
2730
2731         if (copy_from_user(&range, (struct f2fs_move_range __user *)arg,
2732                                                         sizeof(range)))
2733                 return -EFAULT;
2734
2735         dst = fdget(range.dst_fd);
2736         if (!dst.file)
2737                 return -EBADF;
2738
2739         if (!(dst.file->f_mode & FMODE_WRITE)) {
2740                 err = -EBADF;
2741                 goto err_out;
2742         }
2743
2744         err = mnt_want_write_file(filp);
2745         if (err)
2746                 goto err_out;
2747
2748         err = f2fs_move_file_range(filp, range.pos_in, dst.file,
2749                                         range.pos_out, range.len);
2750
2751         mnt_drop_write_file(filp);
2752         if (err)
2753                 goto err_out;
2754
2755         if (copy_to_user((struct f2fs_move_range __user *)arg,
2756                                                 &range, sizeof(range)))
2757                 err = -EFAULT;
2758 err_out:
2759         fdput(dst);
2760         return err;
2761 }
2762
2763 static int f2fs_ioc_flush_device(struct file *filp, unsigned long arg)
2764 {
2765         struct inode *inode = file_inode(filp);
2766         struct f2fs_sb_info *sbi = F2FS_I_SB(inode);
2767         struct sit_info *sm = SIT_I(sbi);
2768         unsigned int start_segno = 0, end_segno = 0;
2769         unsigned int dev_start_segno = 0, dev_end_segno = 0;
2770         struct f2fs_flush_device range;
2771         int ret;
2772
2773         if (!capable(CAP_SYS_ADMIN))
2774                 return -EPERM;
2775
2776         if (f2fs_readonly(sbi->sb))
2777                 return -EROFS;
2778
2779         if (unlikely(is_sbi_flag_set(sbi, SBI_CP_DISABLED)))
2780                 return -EINVAL;
2781
2782         if (copy_from_user(&range, (struct f2fs_flush_device __user *)arg,
2783                                                         sizeof(range)))
2784                 return -EFAULT;
2785
2786         if (!f2fs_is_multi_device(sbi) || sbi->s_ndevs - 1 <= range.dev_num ||
2787                         __is_large_section(sbi)) {
2788                 f2fs_warn(sbi, "Can't flush %u in %d for segs_per_sec %u != 1",
2789                           range.dev_num, sbi->s_ndevs, sbi->segs_per_sec);
2790                 return -EINVAL;
2791         }
2792
2793         ret = mnt_want_write_file(filp);
2794         if (ret)
2795                 return ret;
2796
2797         if (range.dev_num != 0)
2798                 dev_start_segno = GET_SEGNO(sbi, FDEV(range.dev_num).start_blk);
2799         dev_end_segno = GET_SEGNO(sbi, FDEV(range.dev_num).end_blk);
2800
2801         start_segno = sm->last_victim[FLUSH_DEVICE];
2802         if (start_segno < dev_start_segno || start_segno >= dev_end_segno)
2803                 start_segno = dev_start_segno;
2804         end_segno = min(start_segno + range.segments, dev_end_segno);
2805
2806         while (start_segno < end_segno) {
2807                 if (!mutex_trylock(&sbi->gc_mutex)) {
2808                         ret = -EBUSY;
2809                         goto out;
2810                 }
2811                 sm->last_victim[GC_CB] = end_segno + 1;
2812                 sm->last_victim[GC_GREEDY] = end_segno + 1;
2813                 sm->last_victim[ALLOC_NEXT] = end_segno + 1;
2814                 ret = f2fs_gc(sbi, true, true, start_segno);
2815                 if (ret == -EAGAIN)
2816                         ret = 0;
2817                 else if (ret < 0)
2818                         break;
2819                 start_segno++;
2820         }
2821 out:
2822         mnt_drop_write_file(filp);
2823         return ret;
2824 }
2825
2826 static int f2fs_ioc_get_features(struct file *filp, unsigned long arg)
2827 {
2828         struct inode *inode = file_inode(filp);
2829         u32 sb_feature = le32_to_cpu(F2FS_I_SB(inode)->raw_super->feature);
2830
2831         /* Must validate to set it with SQLite behavior in Android. */
2832         sb_feature |= F2FS_FEATURE_ATOMIC_WRITE;
2833
2834         return put_user(sb_feature, (u32 __user *)arg);
2835 }
2836
2837 #ifdef CONFIG_QUOTA
2838 int f2fs_transfer_project_quota(struct inode *inode, kprojid_t kprojid)
2839 {
2840         struct dquot *transfer_to[MAXQUOTAS] = {};
2841         struct f2fs_sb_info *sbi = F2FS_I_SB(inode);
2842         struct super_block *sb = sbi->sb;
2843         int err = 0;
2844
2845         transfer_to[PRJQUOTA] = dqget(sb, make_kqid_projid(kprojid));
2846         if (!IS_ERR(transfer_to[PRJQUOTA])) {
2847                 err = __dquot_transfer(inode, transfer_to);
2848                 if (err)
2849                         set_sbi_flag(sbi, SBI_QUOTA_NEED_REPAIR);
2850                 dqput(transfer_to[PRJQUOTA]);
2851         }
2852         return err;
2853 }
2854
2855 static int f2fs_ioc_setproject(struct file *filp, __u32 projid)
2856 {
2857         struct inode *inode = file_inode(filp);
2858         struct f2fs_inode_info *fi = F2FS_I(inode);
2859         struct f2fs_sb_info *sbi = F2FS_I_SB(inode);
2860         struct page *ipage;
2861         kprojid_t kprojid;
2862         int err;
2863
2864         if (!f2fs_sb_has_project_quota(sbi)) {
2865                 if (projid != F2FS_DEF_PROJID)
2866                         return -EOPNOTSUPP;
2867                 else
2868                         return 0;
2869         }
2870
2871         if (!f2fs_has_extra_attr(inode))
2872                 return -EOPNOTSUPP;
2873
2874         kprojid = make_kprojid(&init_user_ns, (projid_t)projid);
2875
2876         if (projid_eq(kprojid, F2FS_I(inode)->i_projid))
2877                 return 0;
2878
2879         err = -EPERM;
2880         /* Is it quota file? Do not allow user to mess with it */
2881         if (IS_NOQUOTA(inode))
2882                 return err;
2883
2884         ipage = f2fs_get_node_page(sbi, inode->i_ino);
2885         if (IS_ERR(ipage))
2886                 return PTR_ERR(ipage);
2887
2888         if (!F2FS_FITS_IN_INODE(F2FS_INODE(ipage), fi->i_extra_isize,
2889                                                                 i_projid)) {
2890                 err = -EOVERFLOW;
2891                 f2fs_put_page(ipage, 1);
2892                 return err;
2893         }
2894         f2fs_put_page(ipage, 1);
2895
2896         err = dquot_initialize(inode);
2897         if (err)
2898                 return err;
2899
2900         f2fs_lock_op(sbi);
2901         err = f2fs_transfer_project_quota(inode, kprojid);
2902         if (err)
2903                 goto out_unlock;
2904
2905         F2FS_I(inode)->i_projid = kprojid;
2906         inode->i_ctime = current_time(inode);
2907         f2fs_mark_inode_dirty_sync(inode, true);
2908 out_unlock:
2909         f2fs_unlock_op(sbi);
2910         return err;
2911 }
2912 #else
2913 int f2fs_transfer_project_quota(struct inode *inode, kprojid_t kprojid)
2914 {
2915         return 0;
2916 }
2917
2918 static int f2fs_ioc_setproject(struct file *filp, __u32 projid)
2919 {
2920         if (projid != F2FS_DEF_PROJID)
2921                 return -EOPNOTSUPP;
2922         return 0;
2923 }
2924 #endif
2925
2926 /* FS_IOC_FSGETXATTR and FS_IOC_FSSETXATTR support */
2927
2928 /*
2929  * To make a new on-disk f2fs i_flag gettable via FS_IOC_FSGETXATTR and settable
2930  * via FS_IOC_FSSETXATTR, add an entry for it to f2fs_xflags_map[], and add its
2931  * FS_XFLAG_* equivalent to F2FS_SUPPORTED_XFLAGS.
2932  */
2933
2934 static const struct {
2935         u32 iflag;
2936         u32 xflag;
2937 } f2fs_xflags_map[] = {
2938         { F2FS_SYNC_FL,         FS_XFLAG_SYNC },
2939         { F2FS_IMMUTABLE_FL,    FS_XFLAG_IMMUTABLE },
2940         { F2FS_APPEND_FL,       FS_XFLAG_APPEND },
2941         { F2FS_NODUMP_FL,       FS_XFLAG_NODUMP },
2942         { F2FS_NOATIME_FL,      FS_XFLAG_NOATIME },
2943         { F2FS_PROJINHERIT_FL,  FS_XFLAG_PROJINHERIT },
2944 };
2945
2946 #define F2FS_SUPPORTED_XFLAGS (         \
2947                 FS_XFLAG_SYNC |         \
2948                 FS_XFLAG_IMMUTABLE |    \
2949                 FS_XFLAG_APPEND |       \
2950                 FS_XFLAG_NODUMP |       \
2951                 FS_XFLAG_NOATIME |      \
2952                 FS_XFLAG_PROJINHERIT)
2953
2954 /* Convert f2fs on-disk i_flags to FS_IOC_FS{GET,SET}XATTR flags */
2955 static inline u32 f2fs_iflags_to_xflags(u32 iflags)
2956 {
2957         u32 xflags = 0;
2958         int i;
2959
2960         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(f2fs_xflags_map); i++)
2961                 if (iflags & f2fs_xflags_map[i].iflag)
2962                         xflags |= f2fs_xflags_map[i].xflag;
2963
2964         return xflags;
2965 }
2966
2967 /* Convert FS_IOC_FS{GET,SET}XATTR flags to f2fs on-disk i_flags */
2968 static inline u32 f2fs_xflags_to_iflags(u32 xflags)
2969 {
2970         u32 iflags = 0;
2971         int i;
2972
2973         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(f2fs_xflags_map); i++)
2974                 if (xflags & f2fs_xflags_map[i].xflag)
2975                         iflags |= f2fs_xflags_map[i].iflag;
2976
2977         return iflags;
2978 }
2979
2980 static void f2fs_fill_fsxattr(struct inode *inode, struct fsxattr *fa)
2981 {
2982         struct f2fs_inode_info *fi = F2FS_I(inode);
2983
2984         simple_fill_fsxattr(fa, f2fs_iflags_to_xflags(fi->i_flags));
2985
2986         if (f2fs_sb_has_project_quota(F2FS_I_SB(inode)))
2987                 fa->fsx_projid = from_kprojid(&init_user_ns, fi->i_projid);
2988 }
2989
2990 static int f2fs_ioc_fsgetxattr(struct file *filp, unsigned long arg)
2991 {
2992         struct inode *inode = file_inode(filp);
2993         struct fsxattr fa;
2994
2995         f2fs_fill_fsxattr(inode, &fa);
2996
2997         if (copy_to_user((struct fsxattr __user *)arg, &fa, sizeof(fa)))
2998                 return -EFAULT;
2999         return 0;
3000 }
3001
3002 static int f2fs_ioc_fssetxattr(struct file *filp, unsigned long arg)
3003 {
3004         struct inode *inode = file_inode(filp);
3005         struct fsxattr fa, old_fa;
3006         u32 iflags;
3007         int err;
3008
3009         if (copy_from_user(&fa, (struct fsxattr __user *)arg, sizeof(fa)))
3010                 return -EFAULT;
3011
3012         /* Make sure caller has proper permission */
3013         if (!inode_owner_or_capable(inode))
3014                 return -EACCES;
3015
3016         if (fa.fsx_xflags & ~F2FS_SUPPORTED_XFLAGS)
3017                 return -EOPNOTSUPP;
3018
3019         iflags = f2fs_xflags_to_iflags(fa.fsx_xflags);
3020         if (f2fs_mask_flags(inode->i_mode, iflags) != iflags)
3021                 return -EOPNOTSUPP;
3022
3023         err = mnt_want_write_file(filp);
3024         if (err)
3025                 return err;
3026
3027         inode_lock(inode);
3028
3029         f2fs_fill_fsxattr(inode, &old_fa);
3030         err = vfs_ioc_fssetxattr_check(inode, &old_fa, &fa);
3031         if (err)
3032                 goto out;
3033
3034         err = f2fs_setflags_common(inode, iflags,
3035                         f2fs_xflags_to_iflags(F2FS_SUPPORTED_XFLAGS));
3036         if (err)
3037                 goto out;
3038
3039         err = f2fs_ioc_setproject(filp, fa.fsx_projid);
3040 out:
3041         inode_unlock(inode);
3042         mnt_drop_write_file(filp);
3043         return err;
3044 }
3045
3046 int f2fs_pin_file_control(struct inode *inode, bool inc)
3047 {
3048         struct f2fs_inode_info *fi = F2FS_I(inode);
3049         struct f2fs_sb_info *sbi = F2FS_I_SB(inode);
3050
3051         /* Use i_gc_failures for normal file as a risk signal. */
3052         if (inc)
3053                 f2fs_i_gc_failures_write(inode,
3054                                 fi->i_gc_failures[GC_FAILURE_PIN] + 1);
3055
3056         if (fi->i_gc_failures[GC_FAILURE_PIN] > sbi->gc_pin_file_threshold) {
3057                 f2fs_warn(sbi, "%s: Enable GC = ino %lx after %x GC trials",
3058                           __func__, inode->i_ino,
3059                           fi->i_gc_failures[GC_FAILURE_PIN]);
3060                 clear_inode_flag(inode, FI_PIN_FILE);
3061                 return -EAGAIN;
3062         }
3063         return 0;
3064 }
3065
3066 static int f2fs_ioc_set_pin_file(struct file *filp, unsigned long arg)
3067 {
3068         struct inode *inode = file_inode(filp);
3069         __u32 pin;
3070         int ret = 0;
3071
3072         if (get_user(pin, (__u32 __user *)arg))
3073                 return -EFAULT;
3074
3075         if (!S_ISREG(inode->i_mode))
3076                 return -EINVAL;
3077
3078         if (f2fs_readonly(F2FS_I_SB(inode)->sb))
3079                 return -EROFS;
3080
3081         ret = mnt_want_write_file(filp);
3082         if (ret)
3083                 return ret;
3084
3085         inode_lock(inode);
3086
3087         if (f2fs_should_update_outplace(inode, NULL)) {
3088                 ret = -EINVAL;
3089                 goto out;
3090         }
3091
3092         if (!pin) {
3093                 clear_inode_flag(inode, FI_PIN_FILE);
3094                 f2fs_i_gc_failures_write(inode, 0);
3095                 goto done;
3096         }
3097
3098         if (f2fs_pin_file_control(inode, false)) {
3099                 ret = -EAGAIN;
3100                 goto out;
3101         }
3102         ret = f2fs_convert_inline_inode(inode);
3103         if (ret)
3104                 goto out;
3105
3106         set_inode_flag(inode, FI_PIN_FILE);
3107         ret = F2FS_I(inode)->i_gc_failures[GC_FAILURE_PIN];
3108 done:
3109         f2fs_update_time(F2FS_I_SB(inode), REQ_TIME);
3110 out:
3111         inode_unlock(inode);
3112         mnt_drop_write_file(filp);
3113         return ret;
3114 }
3115
3116 static int f2fs_ioc_get_pin_file(struct file *filp, unsigned long arg)
3117 {
3118         struct inode *inode = file_inode(filp);
3119         __u32 pin = 0;
3120
3121         if (is_inode_flag_set(inode, FI_PIN_FILE))
3122                 pin = F2FS_I(inode)->i_gc_failures[GC_FAILURE_PIN];
3123         return put_user(pin, (u32 __user *)arg);
3124 }
3125
3126 int f2fs_precache_extents(struct inode *inode)
3127 {
3128         struct f2fs_inode_info *fi = F2FS_I(inode);
3129         struct f2fs_map_blocks map;
3130         pgoff_t m_next_extent;
3131         loff_t end;
3132         int err;
3133
3134         if (is_inode_flag_set(inode, FI_NO_EXTENT))
3135                 return -EOPNOTSUPP;
3136
3137         map.m_lblk = 0;
3138         map.m_next_pgofs = NULL;
3139         map.m_next_extent = &m_next_extent;
3140         map.m_seg_type = NO_CHECK_TYPE;
3141         map.m_may_create = false;
3142         end = F2FS_I_SB(inode)->max_file_blocks;
3143
3144         while (map.m_lblk < end) {
3145                 map.m_len = end - map.m_lblk;
3146
3147                 down_write(&fi->i_gc_rwsem[WRITE]);
3148                 err = f2fs_map_blocks(inode, &map, 0, F2FS_GET_BLOCK_PRECACHE);
3149                 up_write(&fi->i_gc_rwsem[WRITE]);
3150                 if (err)
3151                         return err;
3152
3153                 map.m_lblk = m_next_extent;
3154         }
3155
3156         return err;
3157 }
3158
3159 static int f2fs_ioc_precache_extents(struct file *filp, unsigned long arg)
3160 {
3161         return f2fs_precache_extents(file_inode(filp));
3162 }
3163
3164 static int f2fs_ioc_resize_fs(struct file *filp, unsigned long arg)
3165 {
3166         struct f2fs_sb_info *sbi = F2FS_I_SB(file_inode(filp));
3167         __u64 block_count;
3168         int ret;
3169
3170         if (!capable(CAP_SYS_ADMIN))
3171                 return -EPERM;
3172
3173         if (f2fs_readonly(sbi->sb))
3174                 return -EROFS;
3175
3176         if (copy_from_user(&block_count, (void __user *)arg,
3177                            sizeof(block_count)))
3178                 return -EFAULT;
3179
3180         ret = f2fs_resize_fs(sbi, block_count);
3181
3182         return ret;
3183 }
3184
3185 static int f2fs_ioc_enable_verity(struct file *filp, unsigned long arg)
3186 {
3187         struct inode *inode = file_inode(filp);
3188
3189         f2fs_update_time(F2FS_I_SB(inode), REQ_TIME);
3190
3191         if (!f2fs_sb_has_verity(F2FS_I_SB(inode))) {
3192                 f2fs_warn(F2FS_I_SB(inode),
3193                           "Can't enable fs-verity on inode %lu: the verity feature is not enabled on this filesystem.\n",
3194                           inode->i_ino);
3195                 return -EOPNOTSUPP;
3196         }
3197
3198         return fsverity_ioctl_enable(filp, (const void __user *)arg);
3199 }
3200
3201 static int f2fs_ioc_measure_verity(struct file *filp, unsigned long arg)
3202 {
3203         if (!f2fs_sb_has_verity(F2FS_I_SB(file_inode(filp))))
3204                 return -EOPNOTSUPP;
3205
3206         return fsverity_ioctl_measure(filp, (void __user *)arg);
3207 }
3208
3209 static int f2fs_get_volume_name(struct file *filp, unsigned long arg)
3210 {
3211         struct inode *inode = file_inode(filp);
3212         struct f2fs_sb_info *sbi = F2FS_I_SB(inode);
3213         char *vbuf;
3214         int count;
3215         int err = 0;
3216
3217         vbuf = f2fs_kzalloc(sbi, MAX_VOLUME_NAME, GFP_KERNEL);
3218         if (!vbuf)
3219                 return -ENOMEM;
3220
3221         down_read(&sbi->sb_lock);
3222         count = utf16s_to_utf8s(sbi->raw_super->volume_name,
3223                         ARRAY_SIZE(sbi->raw_super->volume_name),
3224                         UTF16_LITTLE_ENDIAN, vbuf, MAX_VOLUME_NAME);
3225         up_read(&sbi->sb_lock);
3226
3227         if (copy_to_user((char __user *)arg, vbuf,
3228                                 min(FSLABEL_MAX, count)))
3229                 err = -EFAULT;
3230
3231         kvfree(vbuf);
3232         return err;
3233 }
3234
3235 static int f2fs_set_volume_name(struct file *filp, unsigned long arg)
3236 {
3237         struct inode *inode = file_inode(filp);
3238         struct f2fs_sb_info *sbi = F2FS_I_SB(inode);
3239         char *vbuf;
3240         int err = 0;
3241
3242         if (!capable(CAP_SYS_ADMIN))
3243                 return -EPERM;
3244
3245         vbuf = strndup_user((const char __user *)arg, FSLABEL_MAX);
3246         if (IS_ERR(vbuf))
3247                 return PTR_ERR(vbuf);
3248
3249         err = mnt_want_write_file(filp);
3250         if (err)
3251                 goto out;
3252
3253         down_write(&sbi->sb_lock);
3254
3255         memset(sbi->raw_super->volume_name, 0,
3256                         sizeof(sbi->raw_super->volume_name));
3257         utf8s_to_utf16s(vbuf, strlen(vbuf), UTF16_LITTLE_ENDIAN,
3258                         sbi->raw_super->volume_name,
3259                         ARRAY_SIZE(sbi->raw_super->volume_name));
3260
3261         err = f2fs_commit_super(sbi, false);
3262
3263         up_write(&sbi->sb_lock);
3264
3265         mnt_drop_write_file(filp);
3266 out:
3267         kfree(vbuf);
3268         return err;
3269 }
3270
3271 long f2fs_ioctl(struct file *filp, unsigned int cmd, unsigned long arg)
3272 {
3273         if (unlikely(f2fs_cp_error(F2FS_I_SB(file_inode(filp)))))
3274                 return -EIO;
3275         if (!f2fs_is_checkpoint_ready(F2FS_I_SB(file_inode(filp))))
3276                 return -ENOSPC;
3277
3278         switch (cmd) {
3279         case F2FS_IOC_GETFLAGS:
3280                 return f2fs_ioc_getflags(filp, arg);
3281         case F2FS_IOC_SETFLAGS:
3282                 return f2fs_ioc_setflags(filp, arg);
3283         case F2FS_IOC_GETVERSION:
3284                 return f2fs_ioc_getversion(filp, arg);
3285         case F2FS_IOC_START_ATOMIC_WRITE:
3286                 return f2fs_ioc_start_atomic_write(filp);
3287         case F2FS_IOC_COMMIT_ATOMIC_WRITE:
3288                 return f2fs_ioc_commit_atomic_write(filp);
3289         case F2FS_IOC_START_VOLATILE_WRITE:
3290                 return f2fs_ioc_start_volatile_write(filp);
3291         case F2FS_IOC_RELEASE_VOLATILE_WRITE:
3292                 return f2fs_ioc_release_volatile_write(filp);
3293         case F2FS_IOC_ABORT_VOLATILE_WRITE:
3294                 return f2fs_ioc_abort_volatile_write(filp);
3295         case F2FS_IOC_SHUTDOWN:
3296                 return f2fs_ioc_shutdown(filp, arg);
3297         case FITRIM:
3298                 return f2fs_ioc_fitrim(filp, arg);
3299         case F2FS_IOC_SET_ENCRYPTION_POLICY:
3300                 return f2fs_ioc_set_encryption_policy(filp, arg);
3301         case F2FS_IOC_GET_ENCRYPTION_POLICY:
3302                 return f2fs_ioc_get_encryption_policy(filp, arg);
3303         case F2FS_IOC_GET_ENCRYPTION_PWSALT:
3304                 return f2fs_ioc_get_encryption_pwsalt(filp, arg);
3305         case FS_IOC_GET_ENCRYPTION_POLICY_EX:
3306                 return f2fs_ioc_get_encryption_policy_ex(filp, arg);
3307         case FS_IOC_ADD_ENCRYPTION_KEY:
3308                 return f2fs_ioc_add_encryption_key(filp, arg);
3309         case FS_IOC_REMOVE_ENCRYPTION_KEY:
3310                 return f2fs_ioc_remove_encryption_key(filp, arg);
3311         case FS_IOC_REMOVE_ENCRYPTION_KEY_ALL_USERS:
3312                 return f2fs_ioc_remove_encryption_key_all_users(filp, arg);
3313         case FS_IOC_GET_ENCRYPTION_KEY_STATUS:
3314                 return f2fs_ioc_get_encryption_key_status(filp, arg);
3315         case F2FS_IOC_GARBAGE_COLLECT:
3316                 return f2fs_ioc_gc(filp, arg);
3317         case F2FS_IOC_GARBAGE_COLLECT_RANGE:
3318                 return f2fs_ioc_gc_range(filp, arg);
3319         case F2FS_IOC_WRITE_CHECKPOINT:
3320                 return f2fs_ioc_write_checkpoint(filp, arg);
3321         case F2FS_IOC_DEFRAGMENT:
3322                 return f2fs_ioc_defragment(filp, arg);
3323         case F2FS_IOC_MOVE_RANGE:
3324                 return f2fs_ioc_move_range(filp, arg);
3325         case F2FS_IOC_FLUSH_DEVICE:
3326                 return f2fs_ioc_flush_device(filp, arg);
3327         case F2FS_IOC_GET_FEATURES:
3328                 return f2fs_ioc_get_features(filp, arg);
3329         case F2FS_IOC_FSGETXATTR:
3330                 return f2fs_ioc_fsgetxattr(filp, arg);
3331         case F2FS_IOC_FSSETXATTR:
3332                 return f2fs_ioc_fssetxattr(filp, arg);
3333         case F2FS_IOC_GET_PIN_FILE:
3334                 return f2fs_ioc_get_pin_file(filp, arg);
3335         case F2FS_IOC_SET_PIN_FILE:
3336                 return f2fs_ioc_set_pin_file(filp, arg);
3337         case F2FS_IOC_PRECACHE_EXTENTS:
3338                 return f2fs_ioc_precache_extents(filp, arg);
3339         case F2FS_IOC_RESIZE_FS:
3340                 return f2fs_ioc_resize_fs(filp, arg);
3341         case FS_IOC_ENABLE_VERITY:
3342                 return f2fs_ioc_enable_verity(filp, arg);
3343         case FS_IOC_MEASURE_VERITY:
3344                 return f2fs_ioc_measure_verity(filp, arg);
3345         case F2FS_IOC_GET_VOLUME_NAME:
3346                 return f2fs_get_volume_name(filp, arg);
3347         case F2FS_IOC_SET_VOLUME_NAME:
3348                 return f2fs_set_volume_name(filp, arg);
3349         default:
3350                 return -ENOTTY;
3351         }
3352 }
3353
3354 static ssize_t f2fs_file_write_iter(struct kiocb *iocb, struct iov_iter *from)
3355 {
3356         struct file *file = iocb->ki_filp;
3357         struct inode *inode = file_inode(file);
3358         ssize_t ret;
3359
3360         if (unlikely(f2fs_cp_error(F2FS_I_SB(inode)))) {
3361                 ret = -EIO;
3362                 goto out;
3363         }
3364
3365         if (iocb->ki_flags & IOCB_NOWAIT) {
3366                 if (!inode_trylock(inode)) {
3367                         ret = -EAGAIN;
3368                         goto out;
3369                 }
3370         } else {
3371                 inode_lock(inode);
3372         }
3373
3374         ret = generic_write_checks(iocb, from);
3375         if (ret > 0) {
3376                 bool preallocated = false;
3377                 size_t target_size = 0;
3378                 int err;
3379
3380                 if (iov_iter_fault_in_readable(from, iov_iter_count(from)))
3381                         set_inode_flag(inode, FI_NO_PREALLOC);
3382
3383                 if ((iocb->ki_flags & IOCB_NOWAIT)) {
3384                         if (!f2fs_overwrite_io(inode, iocb->ki_pos,
3385                                                 iov_iter_count(from)) ||
3386                                 f2fs_has_inline_data(inode) ||
3387                                 f2fs_force_buffered_io(inode, iocb, from)) {
3388                                 clear_inode_flag(inode, FI_NO_PREALLOC);
3389                                 inode_unlock(inode);
3390                                 ret = -EAGAIN;
3391                                 goto out;
3392                         }
3393                         goto write;
3394                 }
3395
3396                 if (is_inode_flag_set(inode, FI_NO_PREALLOC))
3397                         goto write;
3398
3399                 if (iocb->ki_flags & IOCB_DIRECT) {
3400                         /*
3401                          * Convert inline data for Direct I/O before entering
3402                          * f2fs_direct_IO().
3403                          */
3404                         err = f2fs_convert_inline_inode(inode);
3405                         if (err)
3406                                 goto out_err;
3407                         /*
3408                          * If force_buffere_io() is true, we have to allocate
3409                          * blocks all the time, since f2fs_direct_IO will fall
3410                          * back to buffered IO.
3411                          */
3412                         if (!f2fs_force_buffered_io(inode, iocb, from) &&
3413                                         allow_outplace_dio(inode, iocb, from))
3414                                 goto write;
3415                 }
3416                 preallocated = true;
3417                 target_size = iocb->ki_pos + iov_iter_count(from);
3418
3419                 err = f2fs_preallocate_blocks(iocb, from);
3420                 if (err) {
3421 out_err:
3422                         clear_inode_flag(inode, FI_NO_PREALLOC);
3423                         inode_unlock(inode);
3424                         ret = err;
3425                         goto out;
3426                 }
3427 write:
3428                 ret = __generic_file_write_iter(iocb, from);
3429                 clear_inode_flag(inode, FI_NO_PREALLOC);
3430
3431                 /* if we couldn't write data, we should deallocate blocks. */
3432                 if (preallocated && i_size_read(inode) < target_size)
3433                         f2fs_truncate(inode);
3434
3435                 if (ret > 0)
3436                         f2fs_update_iostat(F2FS_I_SB(inode), APP_WRITE_IO, ret);
3437         }
3438         inode_unlock(inode);
3439 out:
3440         trace_f2fs_file_write_iter(inode, iocb->ki_pos,
3441                                         iov_iter_count(from), ret);
3442         if (ret > 0)
3443                 ret = generic_write_sync(iocb, ret);
3444         return ret;
3445 }
3446
3447 #ifdef CONFIG_COMPAT
3448 long f2fs_compat_ioctl(struct file *file, unsigned int cmd, unsigned long arg)
3449 {
3450         switch (cmd) {
3451         case F2FS_IOC32_GETFLAGS:
3452                 cmd = F2FS_IOC_GETFLAGS;
3453                 break;
3454         case F2FS_IOC32_SETFLAGS:
3455                 cmd = F2FS_IOC_SETFLAGS;
3456                 break;
3457         case F2FS_IOC32_GETVERSION:
3458                 cmd = F2FS_IOC_GETVERSION;
3459                 break;
3460         case F2FS_IOC_START_ATOMIC_WRITE:
3461         case F2FS_IOC_COMMIT_ATOMIC_WRITE:
3462         case F2FS_IOC_START_VOLATILE_WRITE:
3463         case F2FS_IOC_RELEASE_VOLATILE_WRITE:
3464         case F2FS_IOC_ABORT_VOLATILE_WRITE:
3465         case F2FS_IOC_SHUTDOWN:
3466         case FITRIM:
3467         case F2FS_IOC_SET_ENCRYPTION_POLICY:
3468         case F2FS_IOC_GET_ENCRYPTION_PWSALT:
3469         case F2FS_IOC_GET_ENCRYPTION_POLICY:
3470         case FS_IOC_GET_ENCRYPTION_POLICY_EX:
3471         case FS_IOC_ADD_ENCRYPTION_KEY:
3472         case FS_IOC_REMOVE_ENCRYPTION_KEY:
3473         case FS_IOC_REMOVE_ENCRYPTION_KEY_ALL_USERS:
3474         case FS_IOC_GET_ENCRYPTION_KEY_STATUS:
3475         case F2FS_IOC_GARBAGE_COLLECT:
3476         case F2FS_IOC_GARBAGE_COLLECT_RANGE:
3477         case F2FS_IOC_WRITE_CHECKPOINT:
3478         case F2FS_IOC_DEFRAGMENT:
3479         case F2FS_IOC_MOVE_RANGE:
3480         case F2FS_IOC_FLUSH_DEVICE:
3481         case F2FS_IOC_GET_FEATURES:
3482         case F2FS_IOC_FSGETXATTR:
3483         case F2FS_IOC_FSSETXATTR:
3484         case F2FS_IOC_GET_PIN_FILE:
3485         case F2FS_IOC_SET_PIN_FILE:
3486         case F2FS_IOC_PRECACHE_EXTENTS:
3487         case F2FS_IOC_RESIZE_FS:
3488         case FS_IOC_ENABLE_VERITY:
3489         case FS_IOC_MEASURE_VERITY:
3490         case F2FS_IOC_GET_VOLUME_NAME:
3491         case F2FS_IOC_SET_VOLUME_NAME:
3492                 break;
3493         default:
3494                 return -ENOIOCTLCMD;
3495         }
3496         return f2fs_ioctl(file, cmd, (unsigned long) compat_ptr(arg));
3497 }
3498 #endif
3499
3500 const struct file_operations f2fs_file_operations = {
3501         .llseek         = f2fs_llseek,
3502         .read_iter      = generic_file_read_iter,
3503         .write_iter     = f2fs_file_write_iter,
3504         .open           = f2fs_file_open,
3505         .release        = f2fs_release_file,
3506         .mmap           = f2fs_file_mmap,
3507         .flush          = f2fs_file_flush,
3508         .fsync          = f2fs_sync_file,
3509         .fallocate      = f2fs_fallocate,
3510         .unlocked_ioctl = f2fs_ioctl,
3511 #ifdef CONFIG_COMPAT
3512         .compat_ioctl   = f2fs_compat_ioctl,
3513 #endif
3514         .splice_read    = generic_file_splice_read,
3515         .splice_write   = iter_file_splice_write,
3516 };