]> asedeno.scripts.mit.edu Git - linux.git/blob - fs/xfs/xfs_aops.c
f9efd67f6fa1060ce9a04b4735dbb524bb11fa37
[linux.git] / fs / xfs / xfs_aops.c
1 /*
2  * Copyright (c) 2000-2005 Silicon Graphics, Inc.
3  * All Rights Reserved.
4  *
5  * This program is free software; you can redistribute it and/or
6  * modify it under the terms of the GNU General Public License as
7  * published by the Free Software Foundation.
8  *
9  * This program is distributed in the hope that it would be useful,
10  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
11  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
12  * GNU General Public License for more details.
13  *
14  * You should have received a copy of the GNU General Public License
15  * along with this program; if not, write the Free Software Foundation,
16  * Inc.,  51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA  02110-1301  USA
17  */
18 #include "xfs.h"
19 #include "xfs_shared.h"
20 #include "xfs_format.h"
21 #include "xfs_log_format.h"
22 #include "xfs_trans_resv.h"
23 #include "xfs_mount.h"
24 #include "xfs_inode.h"
25 #include "xfs_trans.h"
26 #include "xfs_inode_item.h"
27 #include "xfs_alloc.h"
28 #include "xfs_error.h"
29 #include "xfs_iomap.h"
30 #include "xfs_trace.h"
31 #include "xfs_bmap.h"
32 #include "xfs_bmap_util.h"
33 #include "xfs_bmap_btree.h"
34 #include "xfs_reflink.h"
35 #include <linux/gfp.h>
36 #include <linux/mpage.h>
37 #include <linux/pagevec.h>
38 #include <linux/writeback.h>
39
40 /*
41  * structure owned by writepages passed to individual writepage calls
42  */
43 struct xfs_writepage_ctx {
44         struct xfs_bmbt_irec    imap;
45         bool                    imap_valid;
46         unsigned int            io_type;
47         struct xfs_ioend        *ioend;
48         sector_t                last_block;
49 };
50
51 void
52 xfs_count_page_state(
53         struct page             *page,
54         int                     *delalloc,
55         int                     *unwritten)
56 {
57         struct buffer_head      *bh, *head;
58
59         *delalloc = *unwritten = 0;
60
61         bh = head = page_buffers(page);
62         do {
63                 if (buffer_unwritten(bh))
64                         (*unwritten) = 1;
65                 else if (buffer_delay(bh))
66                         (*delalloc) = 1;
67         } while ((bh = bh->b_this_page) != head);
68 }
69
70 struct block_device *
71 xfs_find_bdev_for_inode(
72         struct inode            *inode)
73 {
74         struct xfs_inode        *ip = XFS_I(inode);
75         struct xfs_mount        *mp = ip->i_mount;
76
77         if (XFS_IS_REALTIME_INODE(ip))
78                 return mp->m_rtdev_targp->bt_bdev;
79         else
80                 return mp->m_ddev_targp->bt_bdev;
81 }
82
83 /*
84  * We're now finished for good with this page.  Update the page state via the
85  * associated buffer_heads, paying attention to the start and end offsets that
86  * we need to process on the page.
87  *
88  * Note that we open code the action in end_buffer_async_write here so that we
89  * only have to iterate over the buffers attached to the page once.  This is not
90  * only more efficient, but also ensures that we only calls end_page_writeback
91  * at the end of the iteration, and thus avoids the pitfall of having the page
92  * and buffers potentially freed after every call to end_buffer_async_write.
93  */
94 static void
95 xfs_finish_page_writeback(
96         struct inode            *inode,
97         struct bio_vec          *bvec,
98         int                     error)
99 {
100         struct buffer_head      *head = page_buffers(bvec->bv_page), *bh = head;
101         bool                    busy = false;
102         unsigned int            off = 0;
103         unsigned long           flags;
104
105         ASSERT(bvec->bv_offset < PAGE_SIZE);
106         ASSERT((bvec->bv_offset & (i_blocksize(inode) - 1)) == 0);
107         ASSERT(bvec->bv_offset + bvec->bv_len <= PAGE_SIZE);
108         ASSERT((bvec->bv_len & (i_blocksize(inode) - 1)) == 0);
109
110         local_irq_save(flags);
111         bit_spin_lock(BH_Uptodate_Lock, &head->b_state);
112         do {
113                 if (off >= bvec->bv_offset &&
114                     off < bvec->bv_offset + bvec->bv_len) {
115                         ASSERT(buffer_async_write(bh));
116                         ASSERT(bh->b_end_io == NULL);
117
118                         if (error) {
119                                 mark_buffer_write_io_error(bh);
120                                 clear_buffer_uptodate(bh);
121                                 SetPageError(bvec->bv_page);
122                         } else {
123                                 set_buffer_uptodate(bh);
124                         }
125                         clear_buffer_async_write(bh);
126                         unlock_buffer(bh);
127                 } else if (buffer_async_write(bh)) {
128                         ASSERT(buffer_locked(bh));
129                         busy = true;
130                 }
131                 off += bh->b_size;
132         } while ((bh = bh->b_this_page) != head);
133         bit_spin_unlock(BH_Uptodate_Lock, &head->b_state);
134         local_irq_restore(flags);
135
136         if (!busy)
137                 end_page_writeback(bvec->bv_page);
138 }
139
140 /*
141  * We're now finished for good with this ioend structure.  Update the page
142  * state, release holds on bios, and finally free up memory.  Do not use the
143  * ioend after this.
144  */
145 STATIC void
146 xfs_destroy_ioend(
147         struct xfs_ioend        *ioend,
148         int                     error)
149 {
150         struct inode            *inode = ioend->io_inode;
151         struct bio              *bio = &ioend->io_inline_bio;
152         struct bio              *last = ioend->io_bio, *next;
153         u64                     start = bio->bi_iter.bi_sector;
154         bool                    quiet = bio_flagged(bio, BIO_QUIET);
155
156         for (bio = &ioend->io_inline_bio; bio; bio = next) {
157                 struct bio_vec  *bvec;
158                 int             i;
159
160                 /*
161                  * For the last bio, bi_private points to the ioend, so we
162                  * need to explicitly end the iteration here.
163                  */
164                 if (bio == last)
165                         next = NULL;
166                 else
167                         next = bio->bi_private;
168
169                 /* walk each page on bio, ending page IO on them */
170                 bio_for_each_segment_all(bvec, bio, i)
171                         xfs_finish_page_writeback(inode, bvec, error);
172
173                 bio_put(bio);
174         }
175
176         if (unlikely(error && !quiet)) {
177                 xfs_err_ratelimited(XFS_I(inode)->i_mount,
178                         "writeback error on sector %llu", start);
179         }
180 }
181
182 /*
183  * Fast and loose check if this write could update the on-disk inode size.
184  */
185 static inline bool xfs_ioend_is_append(struct xfs_ioend *ioend)
186 {
187         return ioend->io_offset + ioend->io_size >
188                 XFS_I(ioend->io_inode)->i_d.di_size;
189 }
190
191 STATIC int
192 xfs_setfilesize_trans_alloc(
193         struct xfs_ioend        *ioend)
194 {
195         struct xfs_mount        *mp = XFS_I(ioend->io_inode)->i_mount;
196         struct xfs_trans        *tp;
197         int                     error;
198
199         error = xfs_trans_alloc(mp, &M_RES(mp)->tr_fsyncts, 0, 0, 0, &tp);
200         if (error)
201                 return error;
202
203         ioend->io_append_trans = tp;
204
205         /*
206          * We may pass freeze protection with a transaction.  So tell lockdep
207          * we released it.
208          */
209         __sb_writers_release(ioend->io_inode->i_sb, SB_FREEZE_FS);
210         /*
211          * We hand off the transaction to the completion thread now, so
212          * clear the flag here.
213          */
214         current_restore_flags_nested(&tp->t_pflags, PF_MEMALLOC_NOFS);
215         return 0;
216 }
217
218 /*
219  * Update on-disk file size now that data has been written to disk.
220  */
221 STATIC int
222 __xfs_setfilesize(
223         struct xfs_inode        *ip,
224         struct xfs_trans        *tp,
225         xfs_off_t               offset,
226         size_t                  size)
227 {
228         xfs_fsize_t             isize;
229
230         xfs_ilock(ip, XFS_ILOCK_EXCL);
231         isize = xfs_new_eof(ip, offset + size);
232         if (!isize) {
233                 xfs_iunlock(ip, XFS_ILOCK_EXCL);
234                 xfs_trans_cancel(tp);
235                 return 0;
236         }
237
238         trace_xfs_setfilesize(ip, offset, size);
239
240         ip->i_d.di_size = isize;
241         xfs_trans_ijoin(tp, ip, XFS_ILOCK_EXCL);
242         xfs_trans_log_inode(tp, ip, XFS_ILOG_CORE);
243
244         return xfs_trans_commit(tp);
245 }
246
247 int
248 xfs_setfilesize(
249         struct xfs_inode        *ip,
250         xfs_off_t               offset,
251         size_t                  size)
252 {
253         struct xfs_mount        *mp = ip->i_mount;
254         struct xfs_trans        *tp;
255         int                     error;
256
257         error = xfs_trans_alloc(mp, &M_RES(mp)->tr_fsyncts, 0, 0, 0, &tp);
258         if (error)
259                 return error;
260
261         return __xfs_setfilesize(ip, tp, offset, size);
262 }
263
264 STATIC int
265 xfs_setfilesize_ioend(
266         struct xfs_ioend        *ioend,
267         int                     error)
268 {
269         struct xfs_inode        *ip = XFS_I(ioend->io_inode);
270         struct xfs_trans        *tp = ioend->io_append_trans;
271
272         /*
273          * The transaction may have been allocated in the I/O submission thread,
274          * thus we need to mark ourselves as being in a transaction manually.
275          * Similarly for freeze protection.
276          */
277         current_set_flags_nested(&tp->t_pflags, PF_MEMALLOC_NOFS);
278         __sb_writers_acquired(VFS_I(ip)->i_sb, SB_FREEZE_FS);
279
280         /* we abort the update if there was an IO error */
281         if (error) {
282                 xfs_trans_cancel(tp);
283                 return error;
284         }
285
286         return __xfs_setfilesize(ip, tp, ioend->io_offset, ioend->io_size);
287 }
288
289 /*
290  * IO write completion.
291  */
292 STATIC void
293 xfs_end_io(
294         struct work_struct *work)
295 {
296         struct xfs_ioend        *ioend =
297                 container_of(work, struct xfs_ioend, io_work);
298         struct xfs_inode        *ip = XFS_I(ioend->io_inode);
299         xfs_off_t               offset = ioend->io_offset;
300         size_t                  size = ioend->io_size;
301         int                     error;
302
303         /*
304          * Just clean up the in-memory strutures if the fs has been shut down.
305          */
306         if (XFS_FORCED_SHUTDOWN(ip->i_mount)) {
307                 error = -EIO;
308                 goto done;
309         }
310
311         /*
312          * Clean up any COW blocks on an I/O error.
313          */
314         error = blk_status_to_errno(ioend->io_bio->bi_status);
315         if (unlikely(error)) {
316                 switch (ioend->io_type) {
317                 case XFS_IO_COW:
318                         xfs_reflink_cancel_cow_range(ip, offset, size, true);
319                         break;
320                 }
321
322                 goto done;
323         }
324
325         /*
326          * Success:  commit the COW or unwritten blocks if needed.
327          */
328         switch (ioend->io_type) {
329         case XFS_IO_COW:
330                 error = xfs_reflink_end_cow(ip, offset, size);
331                 break;
332         case XFS_IO_UNWRITTEN:
333                 error = xfs_iomap_write_unwritten(ip, offset, size);
334                 break;
335         default:
336                 ASSERT(!xfs_ioend_is_append(ioend) || ioend->io_append_trans);
337                 break;
338         }
339
340 done:
341         if (ioend->io_append_trans)
342                 error = xfs_setfilesize_ioend(ioend, error);
343         xfs_destroy_ioend(ioend, error);
344 }
345
346 STATIC void
347 xfs_end_bio(
348         struct bio              *bio)
349 {
350         struct xfs_ioend        *ioend = bio->bi_private;
351         struct xfs_mount        *mp = XFS_I(ioend->io_inode)->i_mount;
352
353         if (ioend->io_type == XFS_IO_UNWRITTEN || ioend->io_type == XFS_IO_COW)
354                 queue_work(mp->m_unwritten_workqueue, &ioend->io_work);
355         else if (ioend->io_append_trans)
356                 queue_work(mp->m_data_workqueue, &ioend->io_work);
357         else
358                 xfs_destroy_ioend(ioend, blk_status_to_errno(bio->bi_status));
359 }
360
361 STATIC int
362 xfs_map_blocks(
363         struct inode            *inode,
364         loff_t                  offset,
365         struct xfs_bmbt_irec    *imap,
366         int                     type)
367 {
368         struct xfs_inode        *ip = XFS_I(inode);
369         struct xfs_mount        *mp = ip->i_mount;
370         ssize_t                 count = i_blocksize(inode);
371         xfs_fileoff_t           offset_fsb, end_fsb;
372         int                     error = 0;
373         int                     bmapi_flags = XFS_BMAPI_ENTIRE;
374         int                     nimaps = 1;
375
376         if (XFS_FORCED_SHUTDOWN(mp))
377                 return -EIO;
378
379         ASSERT(type != XFS_IO_COW);
380         if (type == XFS_IO_UNWRITTEN)
381                 bmapi_flags |= XFS_BMAPI_IGSTATE;
382
383         xfs_ilock(ip, XFS_ILOCK_SHARED);
384         ASSERT(ip->i_d.di_format != XFS_DINODE_FMT_BTREE ||
385                (ip->i_df.if_flags & XFS_IFEXTENTS));
386         ASSERT(offset <= mp->m_super->s_maxbytes);
387
388         if (offset + count > mp->m_super->s_maxbytes)
389                 count = mp->m_super->s_maxbytes - offset;
390         end_fsb = XFS_B_TO_FSB(mp, (xfs_ufsize_t)offset + count);
391         offset_fsb = XFS_B_TO_FSBT(mp, offset);
392         error = xfs_bmapi_read(ip, offset_fsb, end_fsb - offset_fsb,
393                                 imap, &nimaps, bmapi_flags);
394         /*
395          * Truncate an overwrite extent if there's a pending CoW
396          * reservation before the end of this extent.  This forces us
397          * to come back to writepage to take care of the CoW.
398          */
399         if (nimaps && type == XFS_IO_OVERWRITE)
400                 xfs_reflink_trim_irec_to_next_cow(ip, offset_fsb, imap);
401         xfs_iunlock(ip, XFS_ILOCK_SHARED);
402
403         if (error)
404                 return error;
405
406         if (type == XFS_IO_DELALLOC &&
407             (!nimaps || isnullstartblock(imap->br_startblock))) {
408                 error = xfs_iomap_write_allocate(ip, XFS_DATA_FORK, offset,
409                                 imap);
410                 if (!error)
411                         trace_xfs_map_blocks_alloc(ip, offset, count, type, imap);
412                 return error;
413         }
414
415 #ifdef DEBUG
416         if (type == XFS_IO_UNWRITTEN) {
417                 ASSERT(nimaps);
418                 ASSERT(imap->br_startblock != HOLESTARTBLOCK);
419                 ASSERT(imap->br_startblock != DELAYSTARTBLOCK);
420         }
421 #endif
422         if (nimaps)
423                 trace_xfs_map_blocks_found(ip, offset, count, type, imap);
424         return 0;
425 }
426
427 STATIC bool
428 xfs_imap_valid(
429         struct inode            *inode,
430         struct xfs_bmbt_irec    *imap,
431         xfs_off_t               offset)
432 {
433         offset >>= inode->i_blkbits;
434
435         return offset >= imap->br_startoff &&
436                 offset < imap->br_startoff + imap->br_blockcount;
437 }
438
439 STATIC void
440 xfs_start_buffer_writeback(
441         struct buffer_head      *bh)
442 {
443         ASSERT(buffer_mapped(bh));
444         ASSERT(buffer_locked(bh));
445         ASSERT(!buffer_delay(bh));
446         ASSERT(!buffer_unwritten(bh));
447
448         bh->b_end_io = NULL;
449         set_buffer_async_write(bh);
450         set_buffer_uptodate(bh);
451         clear_buffer_dirty(bh);
452 }
453
454 STATIC void
455 xfs_start_page_writeback(
456         struct page             *page,
457         int                     clear_dirty)
458 {
459         ASSERT(PageLocked(page));
460         ASSERT(!PageWriteback(page));
461
462         /*
463          * if the page was not fully cleaned, we need to ensure that the higher
464          * layers come back to it correctly. That means we need to keep the page
465          * dirty, and for WB_SYNC_ALL writeback we need to ensure the
466          * PAGECACHE_TAG_TOWRITE index mark is not removed so another attempt to
467          * write this page in this writeback sweep will be made.
468          */
469         if (clear_dirty) {
470                 clear_page_dirty_for_io(page);
471                 set_page_writeback(page);
472         } else
473                 set_page_writeback_keepwrite(page);
474
475         unlock_page(page);
476 }
477
478 static inline int xfs_bio_add_buffer(struct bio *bio, struct buffer_head *bh)
479 {
480         return bio_add_page(bio, bh->b_page, bh->b_size, bh_offset(bh));
481 }
482
483 /*
484  * Submit the bio for an ioend. We are passed an ioend with a bio attached to
485  * it, and we submit that bio. The ioend may be used for multiple bio
486  * submissions, so we only want to allocate an append transaction for the ioend
487  * once. In the case of multiple bio submission, each bio will take an IO
488  * reference to the ioend to ensure that the ioend completion is only done once
489  * all bios have been submitted and the ioend is really done.
490  *
491  * If @fail is non-zero, it means that we have a situation where some part of
492  * the submission process has failed after we have marked paged for writeback
493  * and unlocked them. In this situation, we need to fail the bio and ioend
494  * rather than submit it to IO. This typically only happens on a filesystem
495  * shutdown.
496  */
497 STATIC int
498 xfs_submit_ioend(
499         struct writeback_control *wbc,
500         struct xfs_ioend        *ioend,
501         int                     status)
502 {
503         /* Convert CoW extents to regular */
504         if (!status && ioend->io_type == XFS_IO_COW) {
505                 status = xfs_reflink_convert_cow(XFS_I(ioend->io_inode),
506                                 ioend->io_offset, ioend->io_size);
507         }
508
509         /* Reserve log space if we might write beyond the on-disk inode size. */
510         if (!status &&
511             ioend->io_type != XFS_IO_UNWRITTEN &&
512             xfs_ioend_is_append(ioend) &&
513             !ioend->io_append_trans)
514                 status = xfs_setfilesize_trans_alloc(ioend);
515
516         ioend->io_bio->bi_private = ioend;
517         ioend->io_bio->bi_end_io = xfs_end_bio;
518         ioend->io_bio->bi_opf = REQ_OP_WRITE | wbc_to_write_flags(wbc);
519
520         /*
521          * If we are failing the IO now, just mark the ioend with an
522          * error and finish it. This will run IO completion immediately
523          * as there is only one reference to the ioend at this point in
524          * time.
525          */
526         if (status) {
527                 ioend->io_bio->bi_status = errno_to_blk_status(status);
528                 bio_endio(ioend->io_bio);
529                 return status;
530         }
531
532         ioend->io_bio->bi_write_hint = ioend->io_inode->i_write_hint;
533         submit_bio(ioend->io_bio);
534         return 0;
535 }
536
537 static void
538 xfs_init_bio_from_bh(
539         struct bio              *bio,
540         struct buffer_head      *bh)
541 {
542         bio->bi_iter.bi_sector = bh->b_blocknr * (bh->b_size >> 9);
543         bio->bi_bdev = bh->b_bdev;
544 }
545
546 static struct xfs_ioend *
547 xfs_alloc_ioend(
548         struct inode            *inode,
549         unsigned int            type,
550         xfs_off_t               offset,
551         struct buffer_head      *bh)
552 {
553         struct xfs_ioend        *ioend;
554         struct bio              *bio;
555
556         bio = bio_alloc_bioset(GFP_NOFS, BIO_MAX_PAGES, xfs_ioend_bioset);
557         xfs_init_bio_from_bh(bio, bh);
558
559         ioend = container_of(bio, struct xfs_ioend, io_inline_bio);
560         INIT_LIST_HEAD(&ioend->io_list);
561         ioend->io_type = type;
562         ioend->io_inode = inode;
563         ioend->io_size = 0;
564         ioend->io_offset = offset;
565         INIT_WORK(&ioend->io_work, xfs_end_io);
566         ioend->io_append_trans = NULL;
567         ioend->io_bio = bio;
568         return ioend;
569 }
570
571 /*
572  * Allocate a new bio, and chain the old bio to the new one.
573  *
574  * Note that we have to do perform the chaining in this unintuitive order
575  * so that the bi_private linkage is set up in the right direction for the
576  * traversal in xfs_destroy_ioend().
577  */
578 static void
579 xfs_chain_bio(
580         struct xfs_ioend        *ioend,
581         struct writeback_control *wbc,
582         struct buffer_head      *bh)
583 {
584         struct bio *new;
585
586         new = bio_alloc(GFP_NOFS, BIO_MAX_PAGES);
587         xfs_init_bio_from_bh(new, bh);
588
589         bio_chain(ioend->io_bio, new);
590         bio_get(ioend->io_bio);         /* for xfs_destroy_ioend */
591         ioend->io_bio->bi_opf = REQ_OP_WRITE | wbc_to_write_flags(wbc);
592         ioend->io_bio->bi_write_hint = ioend->io_inode->i_write_hint;
593         submit_bio(ioend->io_bio);
594         ioend->io_bio = new;
595 }
596
597 /*
598  * Test to see if we've been building up a completion structure for
599  * earlier buffers -- if so, we try to append to this ioend if we
600  * can, otherwise we finish off any current ioend and start another.
601  * Return the ioend we finished off so that the caller can submit it
602  * once it has finished processing the dirty page.
603  */
604 STATIC void
605 xfs_add_to_ioend(
606         struct inode            *inode,
607         struct buffer_head      *bh,
608         xfs_off_t               offset,
609         struct xfs_writepage_ctx *wpc,
610         struct writeback_control *wbc,
611         struct list_head        *iolist)
612 {
613         if (!wpc->ioend || wpc->io_type != wpc->ioend->io_type ||
614             bh->b_blocknr != wpc->last_block + 1 ||
615             offset != wpc->ioend->io_offset + wpc->ioend->io_size) {
616                 if (wpc->ioend)
617                         list_add(&wpc->ioend->io_list, iolist);
618                 wpc->ioend = xfs_alloc_ioend(inode, wpc->io_type, offset, bh);
619         }
620
621         /*
622          * If the buffer doesn't fit into the bio we need to allocate a new
623          * one.  This shouldn't happen more than once for a given buffer.
624          */
625         while (xfs_bio_add_buffer(wpc->ioend->io_bio, bh) != bh->b_size)
626                 xfs_chain_bio(wpc->ioend, wbc, bh);
627
628         wpc->ioend->io_size += bh->b_size;
629         wpc->last_block = bh->b_blocknr;
630         xfs_start_buffer_writeback(bh);
631 }
632
633 STATIC void
634 xfs_map_buffer(
635         struct inode            *inode,
636         struct buffer_head      *bh,
637         struct xfs_bmbt_irec    *imap,
638         xfs_off_t               offset)
639 {
640         sector_t                bn;
641         struct xfs_mount        *m = XFS_I(inode)->i_mount;
642         xfs_off_t               iomap_offset = XFS_FSB_TO_B(m, imap->br_startoff);
643         xfs_daddr_t             iomap_bn = xfs_fsb_to_db(XFS_I(inode), imap->br_startblock);
644
645         ASSERT(imap->br_startblock != HOLESTARTBLOCK);
646         ASSERT(imap->br_startblock != DELAYSTARTBLOCK);
647
648         bn = (iomap_bn >> (inode->i_blkbits - BBSHIFT)) +
649               ((offset - iomap_offset) >> inode->i_blkbits);
650
651         ASSERT(bn || XFS_IS_REALTIME_INODE(XFS_I(inode)));
652
653         bh->b_blocknr = bn;
654         set_buffer_mapped(bh);
655 }
656
657 STATIC void
658 xfs_map_at_offset(
659         struct inode            *inode,
660         struct buffer_head      *bh,
661         struct xfs_bmbt_irec    *imap,
662         xfs_off_t               offset)
663 {
664         ASSERT(imap->br_startblock != HOLESTARTBLOCK);
665         ASSERT(imap->br_startblock != DELAYSTARTBLOCK);
666
667         xfs_map_buffer(inode, bh, imap, offset);
668         set_buffer_mapped(bh);
669         clear_buffer_delay(bh);
670         clear_buffer_unwritten(bh);
671 }
672
673 /*
674  * Test if a given page contains at least one buffer of a given @type.
675  * If @check_all_buffers is true, then we walk all the buffers in the page to
676  * try to find one of the type passed in. If it is not set, then the caller only
677  * needs to check the first buffer on the page for a match.
678  */
679 STATIC bool
680 xfs_check_page_type(
681         struct page             *page,
682         unsigned int            type,
683         bool                    check_all_buffers)
684 {
685         struct buffer_head      *bh;
686         struct buffer_head      *head;
687
688         if (PageWriteback(page))
689                 return false;
690         if (!page->mapping)
691                 return false;
692         if (!page_has_buffers(page))
693                 return false;
694
695         bh = head = page_buffers(page);
696         do {
697                 if (buffer_unwritten(bh)) {
698                         if (type == XFS_IO_UNWRITTEN)
699                                 return true;
700                 } else if (buffer_delay(bh)) {
701                         if (type == XFS_IO_DELALLOC)
702                                 return true;
703                 } else if (buffer_dirty(bh) && buffer_mapped(bh)) {
704                         if (type == XFS_IO_OVERWRITE)
705                                 return true;
706                 }
707
708                 /* If we are only checking the first buffer, we are done now. */
709                 if (!check_all_buffers)
710                         break;
711         } while ((bh = bh->b_this_page) != head);
712
713         return false;
714 }
715
716 STATIC void
717 xfs_vm_invalidatepage(
718         struct page             *page,
719         unsigned int            offset,
720         unsigned int            length)
721 {
722         trace_xfs_invalidatepage(page->mapping->host, page, offset,
723                                  length);
724         block_invalidatepage(page, offset, length);
725 }
726
727 /*
728  * If the page has delalloc buffers on it, we need to punch them out before we
729  * invalidate the page. If we don't, we leave a stale delalloc mapping on the
730  * inode that can trip a BUG() in xfs_get_blocks() later on if a direct IO read
731  * is done on that same region - the delalloc extent is returned when none is
732  * supposed to be there.
733  *
734  * We prevent this by truncating away the delalloc regions on the page before
735  * invalidating it. Because they are delalloc, we can do this without needing a
736  * transaction. Indeed - if we get ENOSPC errors, we have to be able to do this
737  * truncation without a transaction as there is no space left for block
738  * reservation (typically why we see a ENOSPC in writeback).
739  *
740  * This is not a performance critical path, so for now just do the punching a
741  * buffer head at a time.
742  */
743 STATIC void
744 xfs_aops_discard_page(
745         struct page             *page)
746 {
747         struct inode            *inode = page->mapping->host;
748         struct xfs_inode        *ip = XFS_I(inode);
749         struct buffer_head      *bh, *head;
750         loff_t                  offset = page_offset(page);
751
752         if (!xfs_check_page_type(page, XFS_IO_DELALLOC, true))
753                 goto out_invalidate;
754
755         if (XFS_FORCED_SHUTDOWN(ip->i_mount))
756                 goto out_invalidate;
757
758         xfs_alert(ip->i_mount,
759                 "page discard on page %p, inode 0x%llx, offset %llu.",
760                         page, ip->i_ino, offset);
761
762         xfs_ilock(ip, XFS_ILOCK_EXCL);
763         bh = head = page_buffers(page);
764         do {
765                 int             error;
766                 xfs_fileoff_t   start_fsb;
767
768                 if (!buffer_delay(bh))
769                         goto next_buffer;
770
771                 start_fsb = XFS_B_TO_FSBT(ip->i_mount, offset);
772                 error = xfs_bmap_punch_delalloc_range(ip, start_fsb, 1);
773                 if (error) {
774                         /* something screwed, just bail */
775                         if (!XFS_FORCED_SHUTDOWN(ip->i_mount)) {
776                                 xfs_alert(ip->i_mount,
777                         "page discard unable to remove delalloc mapping.");
778                         }
779                         break;
780                 }
781 next_buffer:
782                 offset += i_blocksize(inode);
783
784         } while ((bh = bh->b_this_page) != head);
785
786         xfs_iunlock(ip, XFS_ILOCK_EXCL);
787 out_invalidate:
788         xfs_vm_invalidatepage(page, 0, PAGE_SIZE);
789         return;
790 }
791
792 static int
793 xfs_map_cow(
794         struct xfs_writepage_ctx *wpc,
795         struct inode            *inode,
796         loff_t                  offset,
797         unsigned int            *new_type)
798 {
799         struct xfs_inode        *ip = XFS_I(inode);
800         struct xfs_bmbt_irec    imap;
801         bool                    is_cow = false;
802         int                     error;
803
804         /*
805          * If we already have a valid COW mapping keep using it.
806          */
807         if (wpc->io_type == XFS_IO_COW) {
808                 wpc->imap_valid = xfs_imap_valid(inode, &wpc->imap, offset);
809                 if (wpc->imap_valid) {
810                         *new_type = XFS_IO_COW;
811                         return 0;
812                 }
813         }
814
815         /*
816          * Else we need to check if there is a COW mapping at this offset.
817          */
818         xfs_ilock(ip, XFS_ILOCK_SHARED);
819         is_cow = xfs_reflink_find_cow_mapping(ip, offset, &imap);
820         xfs_iunlock(ip, XFS_ILOCK_SHARED);
821
822         if (!is_cow)
823                 return 0;
824
825         /*
826          * And if the COW mapping has a delayed extent here we need to
827          * allocate real space for it now.
828          */
829         if (isnullstartblock(imap.br_startblock)) {
830                 error = xfs_iomap_write_allocate(ip, XFS_COW_FORK, offset,
831                                 &imap);
832                 if (error)
833                         return error;
834         }
835
836         wpc->io_type = *new_type = XFS_IO_COW;
837         wpc->imap_valid = true;
838         wpc->imap = imap;
839         return 0;
840 }
841
842 /*
843  * We implement an immediate ioend submission policy here to avoid needing to
844  * chain multiple ioends and hence nest mempool allocations which can violate
845  * forward progress guarantees we need to provide. The current ioend we are
846  * adding buffers to is cached on the writepage context, and if the new buffer
847  * does not append to the cached ioend it will create a new ioend and cache that
848  * instead.
849  *
850  * If a new ioend is created and cached, the old ioend is returned and queued
851  * locally for submission once the entire page is processed or an error has been
852  * detected.  While ioends are submitted immediately after they are completed,
853  * batching optimisations are provided by higher level block plugging.
854  *
855  * At the end of a writeback pass, there will be a cached ioend remaining on the
856  * writepage context that the caller will need to submit.
857  */
858 static int
859 xfs_writepage_map(
860         struct xfs_writepage_ctx *wpc,
861         struct writeback_control *wbc,
862         struct inode            *inode,
863         struct page             *page,
864         loff_t                  offset,
865         uint64_t              end_offset)
866 {
867         LIST_HEAD(submit_list);
868         struct xfs_ioend        *ioend, *next;
869         struct buffer_head      *bh, *head;
870         ssize_t                 len = i_blocksize(inode);
871         int                     error = 0;
872         int                     count = 0;
873         int                     uptodate = 1;
874         unsigned int            new_type;
875
876         bh = head = page_buffers(page);
877         offset = page_offset(page);
878         do {
879                 if (offset >= end_offset)
880                         break;
881                 if (!buffer_uptodate(bh))
882                         uptodate = 0;
883
884                 /*
885                  * set_page_dirty dirties all buffers in a page, independent
886                  * of their state.  The dirty state however is entirely
887                  * meaningless for holes (!mapped && uptodate), so skip
888                  * buffers covering holes here.
889                  */
890                 if (!buffer_mapped(bh) && buffer_uptodate(bh)) {
891                         wpc->imap_valid = false;
892                         continue;
893                 }
894
895                 if (buffer_unwritten(bh))
896                         new_type = XFS_IO_UNWRITTEN;
897                 else if (buffer_delay(bh))
898                         new_type = XFS_IO_DELALLOC;
899                 else if (buffer_uptodate(bh))
900                         new_type = XFS_IO_OVERWRITE;
901                 else {
902                         if (PageUptodate(page))
903                                 ASSERT(buffer_mapped(bh));
904                         /*
905                          * This buffer is not uptodate and will not be
906                          * written to disk.  Ensure that we will put any
907                          * subsequent writeable buffers into a new
908                          * ioend.
909                          */
910                         wpc->imap_valid = false;
911                         continue;
912                 }
913
914                 if (xfs_is_reflink_inode(XFS_I(inode))) {
915                         error = xfs_map_cow(wpc, inode, offset, &new_type);
916                         if (error)
917                                 goto out;
918                 }
919
920                 if (wpc->io_type != new_type) {
921                         wpc->io_type = new_type;
922                         wpc->imap_valid = false;
923                 }
924
925                 if (wpc->imap_valid)
926                         wpc->imap_valid = xfs_imap_valid(inode, &wpc->imap,
927                                                          offset);
928                 if (!wpc->imap_valid) {
929                         error = xfs_map_blocks(inode, offset, &wpc->imap,
930                                              wpc->io_type);
931                         if (error)
932                                 goto out;
933                         wpc->imap_valid = xfs_imap_valid(inode, &wpc->imap,
934                                                          offset);
935                 }
936                 if (wpc->imap_valid) {
937                         lock_buffer(bh);
938                         if (wpc->io_type != XFS_IO_OVERWRITE)
939                                 xfs_map_at_offset(inode, bh, &wpc->imap, offset);
940                         xfs_add_to_ioend(inode, bh, offset, wpc, wbc, &submit_list);
941                         count++;
942                 }
943
944         } while (offset += len, ((bh = bh->b_this_page) != head));
945
946         if (uptodate && bh == head)
947                 SetPageUptodate(page);
948
949         ASSERT(wpc->ioend || list_empty(&submit_list));
950
951 out:
952         /*
953          * On error, we have to fail the ioend here because we have locked
954          * buffers in the ioend. If we don't do this, we'll deadlock
955          * invalidating the page as that tries to lock the buffers on the page.
956          * Also, because we may have set pages under writeback, we have to make
957          * sure we run IO completion to mark the error state of the IO
958          * appropriately, so we can't cancel the ioend directly here. That means
959          * we have to mark this page as under writeback if we included any
960          * buffers from it in the ioend chain so that completion treats it
961          * correctly.
962          *
963          * If we didn't include the page in the ioend, the on error we can
964          * simply discard and unlock it as there are no other users of the page
965          * or it's buffers right now. The caller will still need to trigger
966          * submission of outstanding ioends on the writepage context so they are
967          * treated correctly on error.
968          */
969         if (count) {
970                 xfs_start_page_writeback(page, !error);
971
972                 /*
973                  * Preserve the original error if there was one, otherwise catch
974                  * submission errors here and propagate into subsequent ioend
975                  * submissions.
976                  */
977                 list_for_each_entry_safe(ioend, next, &submit_list, io_list) {
978                         int error2;
979
980                         list_del_init(&ioend->io_list);
981                         error2 = xfs_submit_ioend(wbc, ioend, error);
982                         if (error2 && !error)
983                                 error = error2;
984                 }
985         } else if (error) {
986                 xfs_aops_discard_page(page);
987                 ClearPageUptodate(page);
988                 unlock_page(page);
989         } else {
990                 /*
991                  * We can end up here with no error and nothing to write if we
992                  * race with a partial page truncate on a sub-page block sized
993                  * filesystem. In that case we need to mark the page clean.
994                  */
995                 xfs_start_page_writeback(page, 1);
996                 end_page_writeback(page);
997         }
998
999         mapping_set_error(page->mapping, error);
1000         return error;
1001 }
1002
1003 /*
1004  * Write out a dirty page.
1005  *
1006  * For delalloc space on the page we need to allocate space and flush it.
1007  * For unwritten space on the page we need to start the conversion to
1008  * regular allocated space.
1009  * For any other dirty buffer heads on the page we should flush them.
1010  */
1011 STATIC int
1012 xfs_do_writepage(
1013         struct page             *page,
1014         struct writeback_control *wbc,
1015         void                    *data)
1016 {
1017         struct xfs_writepage_ctx *wpc = data;
1018         struct inode            *inode = page->mapping->host;
1019         loff_t                  offset;
1020         uint64_t              end_offset;
1021         pgoff_t                 end_index;
1022
1023         trace_xfs_writepage(inode, page, 0, 0);
1024
1025         ASSERT(page_has_buffers(page));
1026
1027         /*
1028          * Refuse to write the page out if we are called from reclaim context.
1029          *
1030          * This avoids stack overflows when called from deeply used stacks in
1031          * random callers for direct reclaim or memcg reclaim.  We explicitly
1032          * allow reclaim from kswapd as the stack usage there is relatively low.
1033          *
1034          * This should never happen except in the case of a VM regression so
1035          * warn about it.
1036          */
1037         if (WARN_ON_ONCE((current->flags & (PF_MEMALLOC|PF_KSWAPD)) ==
1038                         PF_MEMALLOC))
1039                 goto redirty;
1040
1041         /*
1042          * Given that we do not allow direct reclaim to call us, we should
1043          * never be called while in a filesystem transaction.
1044          */
1045         if (WARN_ON_ONCE(current->flags & PF_MEMALLOC_NOFS))
1046                 goto redirty;
1047
1048         /*
1049          * Is this page beyond the end of the file?
1050          *
1051          * The page index is less than the end_index, adjust the end_offset
1052          * to the highest offset that this page should represent.
1053          * -----------------------------------------------------
1054          * |                    file mapping           | <EOF> |
1055          * -----------------------------------------------------
1056          * | Page ... | Page N-2 | Page N-1 |  Page N  |       |
1057          * ^--------------------------------^----------|--------
1058          * |     desired writeback range    |      see else    |
1059          * ---------------------------------^------------------|
1060          */
1061         offset = i_size_read(inode);
1062         end_index = offset >> PAGE_SHIFT;
1063         if (page->index < end_index)
1064                 end_offset = (xfs_off_t)(page->index + 1) << PAGE_SHIFT;
1065         else {
1066                 /*
1067                  * Check whether the page to write out is beyond or straddles
1068                  * i_size or not.
1069                  * -------------------------------------------------------
1070                  * |            file mapping                    | <EOF>  |
1071                  * -------------------------------------------------------
1072                  * | Page ... | Page N-2 | Page N-1 |  Page N   | Beyond |
1073                  * ^--------------------------------^-----------|---------
1074                  * |                                |      Straddles     |
1075                  * ---------------------------------^-----------|--------|
1076                  */
1077                 unsigned offset_into_page = offset & (PAGE_SIZE - 1);
1078
1079                 /*
1080                  * Skip the page if it is fully outside i_size, e.g. due to a
1081                  * truncate operation that is in progress. We must redirty the
1082                  * page so that reclaim stops reclaiming it. Otherwise
1083                  * xfs_vm_releasepage() is called on it and gets confused.
1084                  *
1085                  * Note that the end_index is unsigned long, it would overflow
1086                  * if the given offset is greater than 16TB on 32-bit system
1087                  * and if we do check the page is fully outside i_size or not
1088                  * via "if (page->index >= end_index + 1)" as "end_index + 1"
1089                  * will be evaluated to 0.  Hence this page will be redirtied
1090                  * and be written out repeatedly which would result in an
1091                  * infinite loop, the user program that perform this operation
1092                  * will hang.  Instead, we can verify this situation by checking
1093                  * if the page to write is totally beyond the i_size or if it's
1094                  * offset is just equal to the EOF.
1095                  */
1096                 if (page->index > end_index ||
1097                     (page->index == end_index && offset_into_page == 0))
1098                         goto redirty;
1099
1100                 /*
1101                  * The page straddles i_size.  It must be zeroed out on each
1102                  * and every writepage invocation because it may be mmapped.
1103                  * "A file is mapped in multiples of the page size.  For a file
1104                  * that is not a multiple of the page size, the remaining
1105                  * memory is zeroed when mapped, and writes to that region are
1106                  * not written out to the file."
1107                  */
1108                 zero_user_segment(page, offset_into_page, PAGE_SIZE);
1109
1110                 /* Adjust the end_offset to the end of file */
1111                 end_offset = offset;
1112         }
1113
1114         return xfs_writepage_map(wpc, wbc, inode, page, offset, end_offset);
1115
1116 redirty:
1117         redirty_page_for_writepage(wbc, page);
1118         unlock_page(page);
1119         return 0;
1120 }
1121
1122 STATIC int
1123 xfs_vm_writepage(
1124         struct page             *page,
1125         struct writeback_control *wbc)
1126 {
1127         struct xfs_writepage_ctx wpc = {
1128                 .io_type = XFS_IO_INVALID,
1129         };
1130         int                     ret;
1131
1132         ret = xfs_do_writepage(page, wbc, &wpc);
1133         if (wpc.ioend)
1134                 ret = xfs_submit_ioend(wbc, wpc.ioend, ret);
1135         return ret;
1136 }
1137
1138 STATIC int
1139 xfs_vm_writepages(
1140         struct address_space    *mapping,
1141         struct writeback_control *wbc)
1142 {
1143         struct xfs_writepage_ctx wpc = {
1144                 .io_type = XFS_IO_INVALID,
1145         };
1146         int                     ret;
1147
1148         xfs_iflags_clear(XFS_I(mapping->host), XFS_ITRUNCATED);
1149         if (dax_mapping(mapping))
1150                 return dax_writeback_mapping_range(mapping,
1151                                 xfs_find_bdev_for_inode(mapping->host), wbc);
1152
1153         ret = write_cache_pages(mapping, wbc, xfs_do_writepage, &wpc);
1154         if (wpc.ioend)
1155                 ret = xfs_submit_ioend(wbc, wpc.ioend, ret);
1156         return ret;
1157 }
1158
1159 /*
1160  * Called to move a page into cleanable state - and from there
1161  * to be released. The page should already be clean. We always
1162  * have buffer heads in this call.
1163  *
1164  * Returns 1 if the page is ok to release, 0 otherwise.
1165  */
1166 STATIC int
1167 xfs_vm_releasepage(
1168         struct page             *page,
1169         gfp_t                   gfp_mask)
1170 {
1171         int                     delalloc, unwritten;
1172
1173         trace_xfs_releasepage(page->mapping->host, page, 0, 0);
1174
1175         /*
1176          * mm accommodates an old ext3 case where clean pages might not have had
1177          * the dirty bit cleared. Thus, it can send actual dirty pages to
1178          * ->releasepage() via shrink_active_list(). Conversely,
1179          * block_invalidatepage() can send pages that are still marked dirty
1180          * but otherwise have invalidated buffers.
1181          *
1182          * We want to release the latter to avoid unnecessary buildup of the
1183          * LRU, skip the former and warn if we've left any lingering
1184          * delalloc/unwritten buffers on clean pages. Skip pages with delalloc
1185          * or unwritten buffers and warn if the page is not dirty. Otherwise
1186          * try to release the buffers.
1187          */
1188         xfs_count_page_state(page, &delalloc, &unwritten);
1189
1190         if (delalloc) {
1191                 WARN_ON_ONCE(!PageDirty(page));
1192                 return 0;
1193         }
1194         if (unwritten) {
1195                 WARN_ON_ONCE(!PageDirty(page));
1196                 return 0;
1197         }
1198
1199         return try_to_free_buffers(page);
1200 }
1201
1202 /*
1203  * If this is O_DIRECT or the mpage code calling tell them how large the mapping
1204  * is, so that we can avoid repeated get_blocks calls.
1205  *
1206  * If the mapping spans EOF, then we have to break the mapping up as the mapping
1207  * for blocks beyond EOF must be marked new so that sub block regions can be
1208  * correctly zeroed. We can't do this for mappings within EOF unless the mapping
1209  * was just allocated or is unwritten, otherwise the callers would overwrite
1210  * existing data with zeros. Hence we have to split the mapping into a range up
1211  * to and including EOF, and a second mapping for beyond EOF.
1212  */
1213 static void
1214 xfs_map_trim_size(
1215         struct inode            *inode,
1216         sector_t                iblock,
1217         struct buffer_head      *bh_result,
1218         struct xfs_bmbt_irec    *imap,
1219         xfs_off_t               offset,
1220         ssize_t                 size)
1221 {
1222         xfs_off_t               mapping_size;
1223
1224         mapping_size = imap->br_startoff + imap->br_blockcount - iblock;
1225         mapping_size <<= inode->i_blkbits;
1226
1227         ASSERT(mapping_size > 0);
1228         if (mapping_size > size)
1229                 mapping_size = size;
1230         if (offset < i_size_read(inode) &&
1231             offset + mapping_size >= i_size_read(inode)) {
1232                 /* limit mapping to block that spans EOF */
1233                 mapping_size = roundup_64(i_size_read(inode) - offset,
1234                                           i_blocksize(inode));
1235         }
1236         if (mapping_size > LONG_MAX)
1237                 mapping_size = LONG_MAX;
1238
1239         bh_result->b_size = mapping_size;
1240 }
1241
1242 static int
1243 xfs_get_blocks(
1244         struct inode            *inode,
1245         sector_t                iblock,
1246         struct buffer_head      *bh_result,
1247         int                     create)
1248 {
1249         struct xfs_inode        *ip = XFS_I(inode);
1250         struct xfs_mount        *mp = ip->i_mount;
1251         xfs_fileoff_t           offset_fsb, end_fsb;
1252         int                     error = 0;
1253         int                     lockmode = 0;
1254         struct xfs_bmbt_irec    imap;
1255         int                     nimaps = 1;
1256         xfs_off_t               offset;
1257         ssize_t                 size;
1258
1259         BUG_ON(create);
1260
1261         if (XFS_FORCED_SHUTDOWN(mp))
1262                 return -EIO;
1263
1264         offset = (xfs_off_t)iblock << inode->i_blkbits;
1265         ASSERT(bh_result->b_size >= i_blocksize(inode));
1266         size = bh_result->b_size;
1267
1268         if (offset >= i_size_read(inode))
1269                 return 0;
1270
1271         /*
1272          * Direct I/O is usually done on preallocated files, so try getting
1273          * a block mapping without an exclusive lock first.
1274          */
1275         lockmode = xfs_ilock_data_map_shared(ip);
1276
1277         ASSERT(offset <= mp->m_super->s_maxbytes);
1278         if (offset + size > mp->m_super->s_maxbytes)
1279                 size = mp->m_super->s_maxbytes - offset;
1280         end_fsb = XFS_B_TO_FSB(mp, (xfs_ufsize_t)offset + size);
1281         offset_fsb = XFS_B_TO_FSBT(mp, offset);
1282
1283         error = xfs_bmapi_read(ip, offset_fsb, end_fsb - offset_fsb,
1284                                 &imap, &nimaps, XFS_BMAPI_ENTIRE);
1285         if (error)
1286                 goto out_unlock;
1287
1288         if (nimaps) {
1289                 trace_xfs_get_blocks_found(ip, offset, size,
1290                         imap.br_state == XFS_EXT_UNWRITTEN ?
1291                                 XFS_IO_UNWRITTEN : XFS_IO_OVERWRITE, &imap);
1292                 xfs_iunlock(ip, lockmode);
1293         } else {
1294                 trace_xfs_get_blocks_notfound(ip, offset, size);
1295                 goto out_unlock;
1296         }
1297
1298         /* trim mapping down to size requested */
1299         xfs_map_trim_size(inode, iblock, bh_result, &imap, offset, size);
1300
1301         /*
1302          * For unwritten extents do not report a disk address in the buffered
1303          * read case (treat as if we're reading into a hole).
1304          */
1305         if (xfs_bmap_is_real_extent(&imap))
1306                 xfs_map_buffer(inode, bh_result, &imap, offset);
1307
1308         /*
1309          * If this is a realtime file, data may be on a different device.
1310          * to that pointed to from the buffer_head b_bdev currently.
1311          */
1312         bh_result->b_bdev = xfs_find_bdev_for_inode(inode);
1313         return 0;
1314
1315 out_unlock:
1316         xfs_iunlock(ip, lockmode);
1317         return error;
1318 }
1319
1320 STATIC ssize_t
1321 xfs_vm_direct_IO(
1322         struct kiocb            *iocb,
1323         struct iov_iter         *iter)
1324 {
1325         /*
1326          * We just need the method present so that open/fcntl allow direct I/O.
1327          */
1328         return -EINVAL;
1329 }
1330
1331 STATIC sector_t
1332 xfs_vm_bmap(
1333         struct address_space    *mapping,
1334         sector_t                block)
1335 {
1336         struct inode            *inode = (struct inode *)mapping->host;
1337         struct xfs_inode        *ip = XFS_I(inode);
1338
1339         trace_xfs_vm_bmap(XFS_I(inode));
1340
1341         /*
1342          * The swap code (ab-)uses ->bmap to get a block mapping and then
1343          * bypasseŃ• the file system for actual I/O.  We really can't allow
1344          * that on reflinks inodes, so we have to skip out here.  And yes,
1345          * 0 is the magic code for a bmap error.
1346          *
1347          * Since we don't pass back blockdev info, we can't return bmap
1348          * information for rt files either.
1349          */
1350         if (xfs_is_reflink_inode(ip) || XFS_IS_REALTIME_INODE(ip))
1351                 return 0;
1352
1353         filemap_write_and_wait(mapping);
1354         return generic_block_bmap(mapping, block, xfs_get_blocks);
1355 }
1356
1357 STATIC int
1358 xfs_vm_readpage(
1359         struct file             *unused,
1360         struct page             *page)
1361 {
1362         trace_xfs_vm_readpage(page->mapping->host, 1);
1363         return mpage_readpage(page, xfs_get_blocks);
1364 }
1365
1366 STATIC int
1367 xfs_vm_readpages(
1368         struct file             *unused,
1369         struct address_space    *mapping,
1370         struct list_head        *pages,
1371         unsigned                nr_pages)
1372 {
1373         trace_xfs_vm_readpages(mapping->host, nr_pages);
1374         return mpage_readpages(mapping, pages, nr_pages, xfs_get_blocks);
1375 }
1376
1377 /*
1378  * This is basically a copy of __set_page_dirty_buffers() with one
1379  * small tweak: buffers beyond EOF do not get marked dirty. If we mark them
1380  * dirty, we'll never be able to clean them because we don't write buffers
1381  * beyond EOF, and that means we can't invalidate pages that span EOF
1382  * that have been marked dirty. Further, the dirty state can leak into
1383  * the file interior if the file is extended, resulting in all sorts of
1384  * bad things happening as the state does not match the underlying data.
1385  *
1386  * XXX: this really indicates that bufferheads in XFS need to die. Warts like
1387  * this only exist because of bufferheads and how the generic code manages them.
1388  */
1389 STATIC int
1390 xfs_vm_set_page_dirty(
1391         struct page             *page)
1392 {
1393         struct address_space    *mapping = page->mapping;
1394         struct inode            *inode = mapping->host;
1395         loff_t                  end_offset;
1396         loff_t                  offset;
1397         int                     newly_dirty;
1398
1399         if (unlikely(!mapping))
1400                 return !TestSetPageDirty(page);
1401
1402         end_offset = i_size_read(inode);
1403         offset = page_offset(page);
1404
1405         spin_lock(&mapping->private_lock);
1406         if (page_has_buffers(page)) {
1407                 struct buffer_head *head = page_buffers(page);
1408                 struct buffer_head *bh = head;
1409
1410                 do {
1411                         if (offset < end_offset)
1412                                 set_buffer_dirty(bh);
1413                         bh = bh->b_this_page;
1414                         offset += i_blocksize(inode);
1415                 } while (bh != head);
1416         }
1417         /*
1418          * Lock out page->mem_cgroup migration to keep PageDirty
1419          * synchronized with per-memcg dirty page counters.
1420          */
1421         lock_page_memcg(page);
1422         newly_dirty = !TestSetPageDirty(page);
1423         spin_unlock(&mapping->private_lock);
1424
1425         if (newly_dirty) {
1426                 /* sigh - __set_page_dirty() is static, so copy it here, too */
1427                 unsigned long flags;
1428
1429                 spin_lock_irqsave(&mapping->tree_lock, flags);
1430                 if (page->mapping) {    /* Race with truncate? */
1431                         WARN_ON_ONCE(!PageUptodate(page));
1432                         account_page_dirtied(page, mapping);
1433                         radix_tree_tag_set(&mapping->page_tree,
1434                                         page_index(page), PAGECACHE_TAG_DIRTY);
1435                 }
1436                 spin_unlock_irqrestore(&mapping->tree_lock, flags);
1437         }
1438         unlock_page_memcg(page);
1439         if (newly_dirty)
1440                 __mark_inode_dirty(mapping->host, I_DIRTY_PAGES);
1441         return newly_dirty;
1442 }
1443
1444 const struct address_space_operations xfs_address_space_operations = {
1445         .readpage               = xfs_vm_readpage,
1446         .readpages              = xfs_vm_readpages,
1447         .writepage              = xfs_vm_writepage,
1448         .writepages             = xfs_vm_writepages,
1449         .set_page_dirty         = xfs_vm_set_page_dirty,
1450         .releasepage            = xfs_vm_releasepage,
1451         .invalidatepage         = xfs_vm_invalidatepage,
1452         .bmap                   = xfs_vm_bmap,
1453         .direct_IO              = xfs_vm_direct_IO,
1454         .migratepage            = buffer_migrate_page,
1455         .is_partially_uptodate  = block_is_partially_uptodate,
1456         .error_remove_page      = generic_error_remove_page,
1457 };