]> asedeno.scripts.mit.edu Git - linux.git/blob - fs/xfs/xfs_file.c
0e3fb8978344d3128a826652ca6261fbbc48f03b
[linux.git] / fs / xfs / xfs_file.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_fs.h"
20 #include "xfs_shared.h"
21 #include "xfs_format.h"
22 #include "xfs_log_format.h"
23 #include "xfs_trans_resv.h"
24 #include "xfs_mount.h"
25 #include "xfs_da_format.h"
26 #include "xfs_da_btree.h"
27 #include "xfs_inode.h"
28 #include "xfs_trans.h"
29 #include "xfs_inode_item.h"
30 #include "xfs_bmap.h"
31 #include "xfs_bmap_util.h"
32 #include "xfs_error.h"
33 #include "xfs_dir2.h"
34 #include "xfs_dir2_priv.h"
35 #include "xfs_ioctl.h"
36 #include "xfs_trace.h"
37 #include "xfs_log.h"
38 #include "xfs_icache.h"
39 #include "xfs_pnfs.h"
40 #include "xfs_iomap.h"
41 #include "xfs_reflink.h"
42
43 #include <linux/dcache.h>
44 #include <linux/falloc.h>
45 #include <linux/pagevec.h>
46 #include <linux/backing-dev.h>
47 #include <linux/mman.h>
48
49 static const struct vm_operations_struct xfs_file_vm_ops;
50
51 int
52 xfs_update_prealloc_flags(
53         struct xfs_inode        *ip,
54         enum xfs_prealloc_flags flags)
55 {
56         struct xfs_trans        *tp;
57         int                     error;
58
59         error = xfs_trans_alloc(ip->i_mount, &M_RES(ip->i_mount)->tr_writeid,
60                         0, 0, 0, &tp);
61         if (error)
62                 return error;
63
64         xfs_ilock(ip, XFS_ILOCK_EXCL);
65         xfs_trans_ijoin(tp, ip, XFS_ILOCK_EXCL);
66
67         if (!(flags & XFS_PREALLOC_INVISIBLE)) {
68                 VFS_I(ip)->i_mode &= ~S_ISUID;
69                 if (VFS_I(ip)->i_mode & S_IXGRP)
70                         VFS_I(ip)->i_mode &= ~S_ISGID;
71                 xfs_trans_ichgtime(tp, ip, XFS_ICHGTIME_MOD | XFS_ICHGTIME_CHG);
72         }
73
74         if (flags & XFS_PREALLOC_SET)
75                 ip->i_d.di_flags |= XFS_DIFLAG_PREALLOC;
76         if (flags & XFS_PREALLOC_CLEAR)
77                 ip->i_d.di_flags &= ~XFS_DIFLAG_PREALLOC;
78
79         xfs_trans_log_inode(tp, ip, XFS_ILOG_CORE);
80         if (flags & XFS_PREALLOC_SYNC)
81                 xfs_trans_set_sync(tp);
82         return xfs_trans_commit(tp);
83 }
84
85 /*
86  * Fsync operations on directories are much simpler than on regular files,
87  * as there is no file data to flush, and thus also no need for explicit
88  * cache flush operations, and there are no non-transaction metadata updates
89  * on directories either.
90  */
91 STATIC int
92 xfs_dir_fsync(
93         struct file             *file,
94         loff_t                  start,
95         loff_t                  end,
96         int                     datasync)
97 {
98         struct xfs_inode        *ip = XFS_I(file->f_mapping->host);
99         struct xfs_mount        *mp = ip->i_mount;
100         xfs_lsn_t               lsn = 0;
101
102         trace_xfs_dir_fsync(ip);
103
104         xfs_ilock(ip, XFS_ILOCK_SHARED);
105         if (xfs_ipincount(ip))
106                 lsn = ip->i_itemp->ili_last_lsn;
107         xfs_iunlock(ip, XFS_ILOCK_SHARED);
108
109         if (!lsn)
110                 return 0;
111         return xfs_log_force_lsn(mp, lsn, XFS_LOG_SYNC, NULL);
112 }
113
114 STATIC int
115 xfs_file_fsync(
116         struct file             *file,
117         loff_t                  start,
118         loff_t                  end,
119         int                     datasync)
120 {
121         struct inode            *inode = file->f_mapping->host;
122         struct xfs_inode        *ip = XFS_I(inode);
123         struct xfs_mount        *mp = ip->i_mount;
124         int                     error = 0;
125         int                     log_flushed = 0;
126         xfs_lsn_t               lsn = 0;
127
128         trace_xfs_file_fsync(ip);
129
130         error = file_write_and_wait_range(file, start, end);
131         if (error)
132                 return error;
133
134         if (XFS_FORCED_SHUTDOWN(mp))
135                 return -EIO;
136
137         xfs_iflags_clear(ip, XFS_ITRUNCATED);
138
139         /*
140          * If we have an RT and/or log subvolume we need to make sure to flush
141          * the write cache the device used for file data first.  This is to
142          * ensure newly written file data make it to disk before logging the new
143          * inode size in case of an extending write.
144          */
145         if (XFS_IS_REALTIME_INODE(ip))
146                 xfs_blkdev_issue_flush(mp->m_rtdev_targp);
147         else if (mp->m_logdev_targp != mp->m_ddev_targp)
148                 xfs_blkdev_issue_flush(mp->m_ddev_targp);
149
150         /*
151          * All metadata updates are logged, which means that we just have to
152          * flush the log up to the latest LSN that touched the inode. If we have
153          * concurrent fsync/fdatasync() calls, we need them to all block on the
154          * log force before we clear the ili_fsync_fields field. This ensures
155          * that we don't get a racing sync operation that does not wait for the
156          * metadata to hit the journal before returning. If we race with
157          * clearing the ili_fsync_fields, then all that will happen is the log
158          * force will do nothing as the lsn will already be on disk. We can't
159          * race with setting ili_fsync_fields because that is done under
160          * XFS_ILOCK_EXCL, and that can't happen because we hold the lock shared
161          * until after the ili_fsync_fields is cleared.
162          */
163         xfs_ilock(ip, XFS_ILOCK_SHARED);
164         if (xfs_ipincount(ip)) {
165                 if (!datasync ||
166                     (ip->i_itemp->ili_fsync_fields & ~XFS_ILOG_TIMESTAMP))
167                         lsn = ip->i_itemp->ili_last_lsn;
168         }
169
170         if (lsn) {
171                 error = xfs_log_force_lsn(mp, lsn, XFS_LOG_SYNC, &log_flushed);
172                 ip->i_itemp->ili_fsync_fields = 0;
173         }
174         xfs_iunlock(ip, XFS_ILOCK_SHARED);
175
176         /*
177          * If we only have a single device, and the log force about was
178          * a no-op we might have to flush the data device cache here.
179          * This can only happen for fdatasync/O_DSYNC if we were overwriting
180          * an already allocated file and thus do not have any metadata to
181          * commit.
182          */
183         if (!log_flushed && !XFS_IS_REALTIME_INODE(ip) &&
184             mp->m_logdev_targp == mp->m_ddev_targp)
185                 xfs_blkdev_issue_flush(mp->m_ddev_targp);
186
187         return error;
188 }
189
190 STATIC ssize_t
191 xfs_file_dio_aio_read(
192         struct kiocb            *iocb,
193         struct iov_iter         *to)
194 {
195         struct xfs_inode        *ip = XFS_I(file_inode(iocb->ki_filp));
196         size_t                  count = iov_iter_count(to);
197         ssize_t                 ret;
198
199         trace_xfs_file_direct_read(ip, count, iocb->ki_pos);
200
201         if (!count)
202                 return 0; /* skip atime */
203
204         file_accessed(iocb->ki_filp);
205
206         xfs_ilock(ip, XFS_IOLOCK_SHARED);
207         ret = iomap_dio_rw(iocb, to, &xfs_iomap_ops, NULL);
208         xfs_iunlock(ip, XFS_IOLOCK_SHARED);
209
210         return ret;
211 }
212
213 static noinline ssize_t
214 xfs_file_dax_read(
215         struct kiocb            *iocb,
216         struct iov_iter         *to)
217 {
218         struct xfs_inode        *ip = XFS_I(iocb->ki_filp->f_mapping->host);
219         size_t                  count = iov_iter_count(to);
220         ssize_t                 ret = 0;
221
222         trace_xfs_file_dax_read(ip, count, iocb->ki_pos);
223
224         if (!count)
225                 return 0; /* skip atime */
226
227         if (iocb->ki_flags & IOCB_NOWAIT) {
228                 if (!xfs_ilock_nowait(ip, XFS_IOLOCK_SHARED))
229                         return -EAGAIN;
230         } else {
231                 xfs_ilock(ip, XFS_IOLOCK_SHARED);
232         }
233
234         ret = dax_iomap_rw(iocb, to, &xfs_iomap_ops);
235         xfs_iunlock(ip, XFS_IOLOCK_SHARED);
236
237         file_accessed(iocb->ki_filp);
238         return ret;
239 }
240
241 STATIC ssize_t
242 xfs_file_buffered_aio_read(
243         struct kiocb            *iocb,
244         struct iov_iter         *to)
245 {
246         struct xfs_inode        *ip = XFS_I(file_inode(iocb->ki_filp));
247         ssize_t                 ret;
248
249         trace_xfs_file_buffered_read(ip, iov_iter_count(to), iocb->ki_pos);
250
251         if (iocb->ki_flags & IOCB_NOWAIT) {
252                 if (!xfs_ilock_nowait(ip, XFS_IOLOCK_SHARED))
253                         return -EAGAIN;
254         } else {
255                 xfs_ilock(ip, XFS_IOLOCK_SHARED);
256         }
257         ret = generic_file_read_iter(iocb, to);
258         xfs_iunlock(ip, XFS_IOLOCK_SHARED);
259
260         return ret;
261 }
262
263 STATIC ssize_t
264 xfs_file_read_iter(
265         struct kiocb            *iocb,
266         struct iov_iter         *to)
267 {
268         struct inode            *inode = file_inode(iocb->ki_filp);
269         struct xfs_mount        *mp = XFS_I(inode)->i_mount;
270         ssize_t                 ret = 0;
271
272         XFS_STATS_INC(mp, xs_read_calls);
273
274         if (XFS_FORCED_SHUTDOWN(mp))
275                 return -EIO;
276
277         if (IS_DAX(inode))
278                 ret = xfs_file_dax_read(iocb, to);
279         else if (iocb->ki_flags & IOCB_DIRECT)
280                 ret = xfs_file_dio_aio_read(iocb, to);
281         else
282                 ret = xfs_file_buffered_aio_read(iocb, to);
283
284         if (ret > 0)
285                 XFS_STATS_ADD(mp, xs_read_bytes, ret);
286         return ret;
287 }
288
289 /*
290  * Common pre-write limit and setup checks.
291  *
292  * Called with the iolocked held either shared and exclusive according to
293  * @iolock, and returns with it held.  Might upgrade the iolock to exclusive
294  * if called for a direct write beyond i_size.
295  */
296 STATIC ssize_t
297 xfs_file_aio_write_checks(
298         struct kiocb            *iocb,
299         struct iov_iter         *from,
300         int                     *iolock)
301 {
302         struct file             *file = iocb->ki_filp;
303         struct inode            *inode = file->f_mapping->host;
304         struct xfs_inode        *ip = XFS_I(inode);
305         ssize_t                 error = 0;
306         size_t                  count = iov_iter_count(from);
307         bool                    drained_dio = false;
308         loff_t                  isize;
309
310 restart:
311         error = generic_write_checks(iocb, from);
312         if (error <= 0)
313                 return error;
314
315         error = xfs_break_layouts(inode, iolock);
316         if (error)
317                 return error;
318
319         /*
320          * For changing security info in file_remove_privs() we need i_rwsem
321          * exclusively.
322          */
323         if (*iolock == XFS_IOLOCK_SHARED && !IS_NOSEC(inode)) {
324                 xfs_iunlock(ip, *iolock);
325                 *iolock = XFS_IOLOCK_EXCL;
326                 xfs_ilock(ip, *iolock);
327                 goto restart;
328         }
329         /*
330          * If the offset is beyond the size of the file, we need to zero any
331          * blocks that fall between the existing EOF and the start of this
332          * write.  If zeroing is needed and we are currently holding the
333          * iolock shared, we need to update it to exclusive which implies
334          * having to redo all checks before.
335          *
336          * We need to serialise against EOF updates that occur in IO
337          * completions here. We want to make sure that nobody is changing the
338          * size while we do this check until we have placed an IO barrier (i.e.
339          * hold the XFS_IOLOCK_EXCL) that prevents new IO from being dispatched.
340          * The spinlock effectively forms a memory barrier once we have the
341          * XFS_IOLOCK_EXCL so we are guaranteed to see the latest EOF value
342          * and hence be able to correctly determine if we need to run zeroing.
343          */
344         spin_lock(&ip->i_flags_lock);
345         isize = i_size_read(inode);
346         if (iocb->ki_pos > isize) {
347                 spin_unlock(&ip->i_flags_lock);
348                 if (!drained_dio) {
349                         if (*iolock == XFS_IOLOCK_SHARED) {
350                                 xfs_iunlock(ip, *iolock);
351                                 *iolock = XFS_IOLOCK_EXCL;
352                                 xfs_ilock(ip, *iolock);
353                                 iov_iter_reexpand(from, count);
354                         }
355                         /*
356                          * We now have an IO submission barrier in place, but
357                          * AIO can do EOF updates during IO completion and hence
358                          * we now need to wait for all of them to drain. Non-AIO
359                          * DIO will have drained before we are given the
360                          * XFS_IOLOCK_EXCL, and so for most cases this wait is a
361                          * no-op.
362                          */
363                         inode_dio_wait(inode);
364                         drained_dio = true;
365                         goto restart;
366                 }
367         
368                 trace_xfs_zero_eof(ip, isize, iocb->ki_pos - isize);
369                 error = iomap_zero_range(inode, isize, iocb->ki_pos - isize,
370                                 NULL, &xfs_iomap_ops);
371                 if (error)
372                         return error;
373         } else
374                 spin_unlock(&ip->i_flags_lock);
375
376         /*
377          * Updating the timestamps will grab the ilock again from
378          * xfs_fs_dirty_inode, so we have to call it after dropping the
379          * lock above.  Eventually we should look into a way to avoid
380          * the pointless lock roundtrip.
381          */
382         if (likely(!(file->f_mode & FMODE_NOCMTIME))) {
383                 error = file_update_time(file);
384                 if (error)
385                         return error;
386         }
387
388         /*
389          * If we're writing the file then make sure to clear the setuid and
390          * setgid bits if the process is not being run by root.  This keeps
391          * people from modifying setuid and setgid binaries.
392          */
393         if (!IS_NOSEC(inode))
394                 return file_remove_privs(file);
395         return 0;
396 }
397
398 static int
399 xfs_dio_write_end_io(
400         struct kiocb            *iocb,
401         ssize_t                 size,
402         unsigned                flags)
403 {
404         struct inode            *inode = file_inode(iocb->ki_filp);
405         struct xfs_inode        *ip = XFS_I(inode);
406         loff_t                  offset = iocb->ki_pos;
407         int                     error = 0;
408
409         trace_xfs_end_io_direct_write(ip, offset, size);
410
411         if (XFS_FORCED_SHUTDOWN(ip->i_mount))
412                 return -EIO;
413
414         if (size <= 0)
415                 return size;
416
417         /*
418          * Capture amount written on completion as we can't reliably account
419          * for it on submission.
420          */
421         XFS_STATS_ADD(ip->i_mount, xs_write_bytes, size);
422
423         if (flags & IOMAP_DIO_COW) {
424                 error = xfs_reflink_end_cow(ip, offset, size);
425                 if (error)
426                         return error;
427         }
428
429         /*
430          * Unwritten conversion updates the in-core isize after extent
431          * conversion but before updating the on-disk size. Updating isize any
432          * earlier allows a racing dio read to find unwritten extents before
433          * they are converted.
434          */
435         if (flags & IOMAP_DIO_UNWRITTEN)
436                 return xfs_iomap_write_unwritten(ip, offset, size, true);
437
438         /*
439          * We need to update the in-core inode size here so that we don't end up
440          * with the on-disk inode size being outside the in-core inode size. We
441          * have no other method of updating EOF for AIO, so always do it here
442          * if necessary.
443          *
444          * We need to lock the test/set EOF update as we can be racing with
445          * other IO completions here to update the EOF. Failing to serialise
446          * here can result in EOF moving backwards and Bad Things Happen when
447          * that occurs.
448          */
449         spin_lock(&ip->i_flags_lock);
450         if (offset + size > i_size_read(inode)) {
451                 i_size_write(inode, offset + size);
452                 spin_unlock(&ip->i_flags_lock);
453                 error = xfs_setfilesize(ip, offset, size);
454         } else {
455                 spin_unlock(&ip->i_flags_lock);
456         }
457
458         return error;
459 }
460
461 /*
462  * xfs_file_dio_aio_write - handle direct IO writes
463  *
464  * Lock the inode appropriately to prepare for and issue a direct IO write.
465  * By separating it from the buffered write path we remove all the tricky to
466  * follow locking changes and looping.
467  *
468  * If there are cached pages or we're extending the file, we need IOLOCK_EXCL
469  * until we're sure the bytes at the new EOF have been zeroed and/or the cached
470  * pages are flushed out.
471  *
472  * In most cases the direct IO writes will be done holding IOLOCK_SHARED
473  * allowing them to be done in parallel with reads and other direct IO writes.
474  * However, if the IO is not aligned to filesystem blocks, the direct IO layer
475  * needs to do sub-block zeroing and that requires serialisation against other
476  * direct IOs to the same block. In this case we need to serialise the
477  * submission of the unaligned IOs so that we don't get racing block zeroing in
478  * the dio layer.  To avoid the problem with aio, we also need to wait for
479  * outstanding IOs to complete so that unwritten extent conversion is completed
480  * before we try to map the overlapping block. This is currently implemented by
481  * hitting it with a big hammer (i.e. inode_dio_wait()).
482  *
483  * Returns with locks held indicated by @iolock and errors indicated by
484  * negative return values.
485  */
486 STATIC ssize_t
487 xfs_file_dio_aio_write(
488         struct kiocb            *iocb,
489         struct iov_iter         *from)
490 {
491         struct file             *file = iocb->ki_filp;
492         struct address_space    *mapping = file->f_mapping;
493         struct inode            *inode = mapping->host;
494         struct xfs_inode        *ip = XFS_I(inode);
495         struct xfs_mount        *mp = ip->i_mount;
496         ssize_t                 ret = 0;
497         int                     unaligned_io = 0;
498         int                     iolock;
499         size_t                  count = iov_iter_count(from);
500         struct xfs_buftarg      *target = XFS_IS_REALTIME_INODE(ip) ?
501                                         mp->m_rtdev_targp : mp->m_ddev_targp;
502
503         /* DIO must be aligned to device logical sector size */
504         if ((iocb->ki_pos | count) & target->bt_logical_sectormask)
505                 return -EINVAL;
506
507         /*
508          * Don't take the exclusive iolock here unless the I/O is unaligned to
509          * the file system block size.  We don't need to consider the EOF
510          * extension case here because xfs_file_aio_write_checks() will relock
511          * the inode as necessary for EOF zeroing cases and fill out the new
512          * inode size as appropriate.
513          */
514         if ((iocb->ki_pos & mp->m_blockmask) ||
515             ((iocb->ki_pos + count) & mp->m_blockmask)) {
516                 unaligned_io = 1;
517
518                 /*
519                  * We can't properly handle unaligned direct I/O to reflink
520                  * files yet, as we can't unshare a partial block.
521                  */
522                 if (xfs_is_reflink_inode(ip)) {
523                         trace_xfs_reflink_bounce_dio_write(ip, iocb->ki_pos, count);
524                         return -EREMCHG;
525                 }
526                 iolock = XFS_IOLOCK_EXCL;
527         } else {
528                 iolock = XFS_IOLOCK_SHARED;
529         }
530
531         if (iocb->ki_flags & IOCB_NOWAIT) {
532                 if (!xfs_ilock_nowait(ip, iolock))
533                         return -EAGAIN;
534         } else {
535                 xfs_ilock(ip, iolock);
536         }
537
538         ret = xfs_file_aio_write_checks(iocb, from, &iolock);
539         if (ret)
540                 goto out;
541         count = iov_iter_count(from);
542
543         /*
544          * If we are doing unaligned IO, wait for all other IO to drain,
545          * otherwise demote the lock if we had to take the exclusive lock
546          * for other reasons in xfs_file_aio_write_checks.
547          */
548         if (unaligned_io) {
549                 /* If we are going to wait for other DIO to finish, bail */
550                 if (iocb->ki_flags & IOCB_NOWAIT) {
551                         if (atomic_read(&inode->i_dio_count))
552                                 return -EAGAIN;
553                 } else {
554                         inode_dio_wait(inode);
555                 }
556         } else if (iolock == XFS_IOLOCK_EXCL) {
557                 xfs_ilock_demote(ip, XFS_IOLOCK_EXCL);
558                 iolock = XFS_IOLOCK_SHARED;
559         }
560
561         trace_xfs_file_direct_write(ip, count, iocb->ki_pos);
562         ret = iomap_dio_rw(iocb, from, &xfs_iomap_ops, xfs_dio_write_end_io);
563 out:
564         xfs_iunlock(ip, iolock);
565
566         /*
567          * No fallback to buffered IO on errors for XFS, direct IO will either
568          * complete fully or fail.
569          */
570         ASSERT(ret < 0 || ret == count);
571         return ret;
572 }
573
574 static noinline ssize_t
575 xfs_file_dax_write(
576         struct kiocb            *iocb,
577         struct iov_iter         *from)
578 {
579         struct inode            *inode = iocb->ki_filp->f_mapping->host;
580         struct xfs_inode        *ip = XFS_I(inode);
581         int                     iolock = XFS_IOLOCK_EXCL;
582         ssize_t                 ret, error = 0;
583         size_t                  count;
584         loff_t                  pos;
585
586         if (iocb->ki_flags & IOCB_NOWAIT) {
587                 if (!xfs_ilock_nowait(ip, iolock))
588                         return -EAGAIN;
589         } else {
590                 xfs_ilock(ip, iolock);
591         }
592
593         ret = xfs_file_aio_write_checks(iocb, from, &iolock);
594         if (ret)
595                 goto out;
596
597         pos = iocb->ki_pos;
598         count = iov_iter_count(from);
599
600         trace_xfs_file_dax_write(ip, count, pos);
601         ret = dax_iomap_rw(iocb, from, &xfs_iomap_ops);
602         if (ret > 0 && iocb->ki_pos > i_size_read(inode)) {
603                 i_size_write(inode, iocb->ki_pos);
604                 error = xfs_setfilesize(ip, pos, ret);
605         }
606 out:
607         xfs_iunlock(ip, iolock);
608         if (error)
609                 return error;
610
611         if (ret > 0) {
612                 XFS_STATS_ADD(ip->i_mount, xs_write_bytes, ret);
613
614                 /* Handle various SYNC-type writes */
615                 ret = generic_write_sync(iocb, ret);
616         }
617         return ret;
618 }
619
620 STATIC ssize_t
621 xfs_file_buffered_aio_write(
622         struct kiocb            *iocb,
623         struct iov_iter         *from)
624 {
625         struct file             *file = iocb->ki_filp;
626         struct address_space    *mapping = file->f_mapping;
627         struct inode            *inode = mapping->host;
628         struct xfs_inode        *ip = XFS_I(inode);
629         ssize_t                 ret;
630         int                     enospc = 0;
631         int                     iolock;
632
633         if (iocb->ki_flags & IOCB_NOWAIT)
634                 return -EOPNOTSUPP;
635
636 write_retry:
637         iolock = XFS_IOLOCK_EXCL;
638         xfs_ilock(ip, iolock);
639
640         ret = xfs_file_aio_write_checks(iocb, from, &iolock);
641         if (ret)
642                 goto out;
643
644         /* We can write back this queue in page reclaim */
645         current->backing_dev_info = inode_to_bdi(inode);
646
647         trace_xfs_file_buffered_write(ip, iov_iter_count(from), iocb->ki_pos);
648         ret = iomap_file_buffered_write(iocb, from, &xfs_iomap_ops);
649         if (likely(ret >= 0))
650                 iocb->ki_pos += ret;
651
652         /*
653          * If we hit a space limit, try to free up some lingering preallocated
654          * space before returning an error. In the case of ENOSPC, first try to
655          * write back all dirty inodes to free up some of the excess reserved
656          * metadata space. This reduces the chances that the eofblocks scan
657          * waits on dirty mappings. Since xfs_flush_inodes() is serialized, this
658          * also behaves as a filter to prevent too many eofblocks scans from
659          * running at the same time.
660          */
661         if (ret == -EDQUOT && !enospc) {
662                 xfs_iunlock(ip, iolock);
663                 enospc = xfs_inode_free_quota_eofblocks(ip);
664                 if (enospc)
665                         goto write_retry;
666                 enospc = xfs_inode_free_quota_cowblocks(ip);
667                 if (enospc)
668                         goto write_retry;
669                 iolock = 0;
670         } else if (ret == -ENOSPC && !enospc) {
671                 struct xfs_eofblocks eofb = {0};
672
673                 enospc = 1;
674                 xfs_flush_inodes(ip->i_mount);
675
676                 xfs_iunlock(ip, iolock);
677                 eofb.eof_flags = XFS_EOF_FLAGS_SYNC;
678                 xfs_icache_free_eofblocks(ip->i_mount, &eofb);
679                 xfs_icache_free_cowblocks(ip->i_mount, &eofb);
680                 goto write_retry;
681         }
682
683         current->backing_dev_info = NULL;
684 out:
685         if (iolock)
686                 xfs_iunlock(ip, iolock);
687
688         if (ret > 0) {
689                 XFS_STATS_ADD(ip->i_mount, xs_write_bytes, ret);
690                 /* Handle various SYNC-type writes */
691                 ret = generic_write_sync(iocb, ret);
692         }
693         return ret;
694 }
695
696 STATIC ssize_t
697 xfs_file_write_iter(
698         struct kiocb            *iocb,
699         struct iov_iter         *from)
700 {
701         struct file             *file = iocb->ki_filp;
702         struct address_space    *mapping = file->f_mapping;
703         struct inode            *inode = mapping->host;
704         struct xfs_inode        *ip = XFS_I(inode);
705         ssize_t                 ret;
706         size_t                  ocount = iov_iter_count(from);
707
708         XFS_STATS_INC(ip->i_mount, xs_write_calls);
709
710         if (ocount == 0)
711                 return 0;
712
713         if (XFS_FORCED_SHUTDOWN(ip->i_mount))
714                 return -EIO;
715
716         if (IS_DAX(inode))
717                 return xfs_file_dax_write(iocb, from);
718
719         if (iocb->ki_flags & IOCB_DIRECT) {
720                 /*
721                  * Allow a directio write to fall back to a buffered
722                  * write *only* in the case that we're doing a reflink
723                  * CoW.  In all other directio scenarios we do not
724                  * allow an operation to fall back to buffered mode.
725                  */
726                 ret = xfs_file_dio_aio_write(iocb, from);
727                 if (ret != -EREMCHG)
728                         return ret;
729         }
730
731         return xfs_file_buffered_aio_write(iocb, from);
732 }
733
734 #define XFS_FALLOC_FL_SUPPORTED                                         \
735                 (FALLOC_FL_KEEP_SIZE | FALLOC_FL_PUNCH_HOLE |           \
736                  FALLOC_FL_COLLAPSE_RANGE | FALLOC_FL_ZERO_RANGE |      \
737                  FALLOC_FL_INSERT_RANGE | FALLOC_FL_UNSHARE_RANGE)
738
739 STATIC long
740 xfs_file_fallocate(
741         struct file             *file,
742         int                     mode,
743         loff_t                  offset,
744         loff_t                  len)
745 {
746         struct inode            *inode = file_inode(file);
747         struct xfs_inode        *ip = XFS_I(inode);
748         long                    error;
749         enum xfs_prealloc_flags flags = 0;
750         uint                    iolock = XFS_IOLOCK_EXCL;
751         loff_t                  new_size = 0;
752         bool                    do_file_insert = false;
753
754         if (!S_ISREG(inode->i_mode))
755                 return -EINVAL;
756         if (mode & ~XFS_FALLOC_FL_SUPPORTED)
757                 return -EOPNOTSUPP;
758
759         xfs_ilock(ip, iolock);
760         error = xfs_break_layouts(inode, &iolock);
761         if (error)
762                 goto out_unlock;
763
764         xfs_ilock(ip, XFS_MMAPLOCK_EXCL);
765         iolock |= XFS_MMAPLOCK_EXCL;
766
767         if (mode & FALLOC_FL_PUNCH_HOLE) {
768                 error = xfs_free_file_space(ip, offset, len);
769                 if (error)
770                         goto out_unlock;
771         } else if (mode & FALLOC_FL_COLLAPSE_RANGE) {
772                 unsigned int blksize_mask = i_blocksize(inode) - 1;
773
774                 if (offset & blksize_mask || len & blksize_mask) {
775                         error = -EINVAL;
776                         goto out_unlock;
777                 }
778
779                 /*
780                  * There is no need to overlap collapse range with EOF,
781                  * in which case it is effectively a truncate operation
782                  */
783                 if (offset + len >= i_size_read(inode)) {
784                         error = -EINVAL;
785                         goto out_unlock;
786                 }
787
788                 new_size = i_size_read(inode) - len;
789
790                 error = xfs_collapse_file_space(ip, offset, len);
791                 if (error)
792                         goto out_unlock;
793         } else if (mode & FALLOC_FL_INSERT_RANGE) {
794                 unsigned int    blksize_mask = i_blocksize(inode) - 1;
795                 loff_t          isize = i_size_read(inode);
796
797                 if (offset & blksize_mask || len & blksize_mask) {
798                         error = -EINVAL;
799                         goto out_unlock;
800                 }
801
802                 /*
803                  * New inode size must not exceed ->s_maxbytes, accounting for
804                  * possible signed overflow.
805                  */
806                 if (inode->i_sb->s_maxbytes - isize < len) {
807                         error = -EFBIG;
808                         goto out_unlock;
809                 }
810                 new_size = isize + len;
811
812                 /* Offset should be less than i_size */
813                 if (offset >= isize) {
814                         error = -EINVAL;
815                         goto out_unlock;
816                 }
817                 do_file_insert = true;
818         } else {
819                 flags |= XFS_PREALLOC_SET;
820
821                 if (!(mode & FALLOC_FL_KEEP_SIZE) &&
822                     offset + len > i_size_read(inode)) {
823                         new_size = offset + len;
824                         error = inode_newsize_ok(inode, new_size);
825                         if (error)
826                                 goto out_unlock;
827                 }
828
829                 if (mode & FALLOC_FL_ZERO_RANGE)
830                         error = xfs_zero_file_space(ip, offset, len);
831                 else {
832                         if (mode & FALLOC_FL_UNSHARE_RANGE) {
833                                 error = xfs_reflink_unshare(ip, offset, len);
834                                 if (error)
835                                         goto out_unlock;
836                         }
837                         error = xfs_alloc_file_space(ip, offset, len,
838                                                      XFS_BMAPI_PREALLOC);
839                 }
840                 if (error)
841                         goto out_unlock;
842         }
843
844         if (file->f_flags & O_DSYNC)
845                 flags |= XFS_PREALLOC_SYNC;
846
847         error = xfs_update_prealloc_flags(ip, flags);
848         if (error)
849                 goto out_unlock;
850
851         /* Change file size if needed */
852         if (new_size) {
853                 struct iattr iattr;
854
855                 iattr.ia_valid = ATTR_SIZE;
856                 iattr.ia_size = new_size;
857                 error = xfs_vn_setattr_size(file_dentry(file), &iattr);
858                 if (error)
859                         goto out_unlock;
860         }
861
862         /*
863          * Perform hole insertion now that the file size has been
864          * updated so that if we crash during the operation we don't
865          * leave shifted extents past EOF and hence losing access to
866          * the data that is contained within them.
867          */
868         if (do_file_insert)
869                 error = xfs_insert_file_space(ip, offset, len);
870
871 out_unlock:
872         xfs_iunlock(ip, iolock);
873         return error;
874 }
875
876 STATIC int
877 xfs_file_clone_range(
878         struct file     *file_in,
879         loff_t          pos_in,
880         struct file     *file_out,
881         loff_t          pos_out,
882         u64             len)
883 {
884         return xfs_reflink_remap_range(file_in, pos_in, file_out, pos_out,
885                                      len, false);
886 }
887
888 STATIC ssize_t
889 xfs_file_dedupe_range(
890         struct file     *src_file,
891         u64             loff,
892         u64             len,
893         struct file     *dst_file,
894         u64             dst_loff)
895 {
896         struct inode    *srci = file_inode(src_file);
897         u64             max_dedupe;
898         int             error;
899
900         /*
901          * Since we have to read all these pages in to compare them, cut
902          * it off at MAX_RW_COUNT/2 rounded down to the nearest block.
903          * That means we won't do more than MAX_RW_COUNT IO per request.
904          */
905         max_dedupe = (MAX_RW_COUNT >> 1) & ~(i_blocksize(srci) - 1);
906         if (len > max_dedupe)
907                 len = max_dedupe;
908         error = xfs_reflink_remap_range(src_file, loff, dst_file, dst_loff,
909                                      len, true);
910         if (error)
911                 return error;
912         return len;
913 }
914
915 STATIC int
916 xfs_file_open(
917         struct inode    *inode,
918         struct file     *file)
919 {
920         if (!(file->f_flags & O_LARGEFILE) && i_size_read(inode) > MAX_NON_LFS)
921                 return -EFBIG;
922         if (XFS_FORCED_SHUTDOWN(XFS_M(inode->i_sb)))
923                 return -EIO;
924         file->f_mode |= FMODE_NOWAIT;
925         return 0;
926 }
927
928 STATIC int
929 xfs_dir_open(
930         struct inode    *inode,
931         struct file     *file)
932 {
933         struct xfs_inode *ip = XFS_I(inode);
934         int             mode;
935         int             error;
936
937         error = xfs_file_open(inode, file);
938         if (error)
939                 return error;
940
941         /*
942          * If there are any blocks, read-ahead block 0 as we're almost
943          * certain to have the next operation be a read there.
944          */
945         mode = xfs_ilock_data_map_shared(ip);
946         if (ip->i_d.di_nextents > 0)
947                 error = xfs_dir3_data_readahead(ip, 0, -1);
948         xfs_iunlock(ip, mode);
949         return error;
950 }
951
952 STATIC int
953 xfs_file_release(
954         struct inode    *inode,
955         struct file     *filp)
956 {
957         return xfs_release(XFS_I(inode));
958 }
959
960 STATIC int
961 xfs_file_readdir(
962         struct file     *file,
963         struct dir_context *ctx)
964 {
965         struct inode    *inode = file_inode(file);
966         xfs_inode_t     *ip = XFS_I(inode);
967         size_t          bufsize;
968
969         /*
970          * The Linux API doesn't pass down the total size of the buffer
971          * we read into down to the filesystem.  With the filldir concept
972          * it's not needed for correct information, but the XFS dir2 leaf
973          * code wants an estimate of the buffer size to calculate it's
974          * readahead window and size the buffers used for mapping to
975          * physical blocks.
976          *
977          * Try to give it an estimate that's good enough, maybe at some
978          * point we can change the ->readdir prototype to include the
979          * buffer size.  For now we use the current glibc buffer size.
980          */
981         bufsize = (size_t)min_t(loff_t, XFS_READDIR_BUFSIZE, ip->i_d.di_size);
982
983         return xfs_readdir(NULL, ip, ctx, bufsize);
984 }
985
986 STATIC loff_t
987 xfs_file_llseek(
988         struct file     *file,
989         loff_t          offset,
990         int             whence)
991 {
992         struct inode            *inode = file->f_mapping->host;
993
994         if (XFS_FORCED_SHUTDOWN(XFS_I(inode)->i_mount))
995                 return -EIO;
996
997         switch (whence) {
998         default:
999                 return generic_file_llseek(file, offset, whence);
1000         case SEEK_HOLE:
1001                 offset = iomap_seek_hole(inode, offset, &xfs_iomap_ops);
1002                 break;
1003         case SEEK_DATA:
1004                 offset = iomap_seek_data(inode, offset, &xfs_iomap_ops);
1005                 break;
1006         }
1007
1008         if (offset < 0)
1009                 return offset;
1010         return vfs_setpos(file, offset, inode->i_sb->s_maxbytes);
1011 }
1012
1013 /*
1014  * Locking for serialisation of IO during page faults. This results in a lock
1015  * ordering of:
1016  *
1017  * mmap_sem (MM)
1018  *   sb_start_pagefault(vfs, freeze)
1019  *     i_mmaplock (XFS - truncate serialisation)
1020  *       page_lock (MM)
1021  *         i_lock (XFS - extent map serialisation)
1022  */
1023 static vm_fault_t
1024 __xfs_filemap_fault(
1025         struct vm_fault         *vmf,
1026         enum page_entry_size    pe_size,
1027         bool                    write_fault)
1028 {
1029         struct inode            *inode = file_inode(vmf->vma->vm_file);
1030         struct xfs_inode        *ip = XFS_I(inode);
1031         vm_fault_t              ret;
1032
1033         trace_xfs_filemap_fault(ip, pe_size, write_fault);
1034
1035         if (write_fault) {
1036                 sb_start_pagefault(inode->i_sb);
1037                 file_update_time(vmf->vma->vm_file);
1038         }
1039
1040         xfs_ilock(XFS_I(inode), XFS_MMAPLOCK_SHARED);
1041         if (IS_DAX(inode)) {
1042                 pfn_t pfn;
1043
1044                 ret = dax_iomap_fault(vmf, pe_size, &pfn, NULL, &xfs_iomap_ops);
1045                 if (ret & VM_FAULT_NEEDDSYNC)
1046                         ret = dax_finish_sync_fault(vmf, pe_size, pfn);
1047         } else {
1048                 if (write_fault)
1049                         ret = iomap_page_mkwrite(vmf, &xfs_iomap_ops);
1050                 else
1051                         ret = filemap_fault(vmf);
1052         }
1053         xfs_iunlock(XFS_I(inode), XFS_MMAPLOCK_SHARED);
1054
1055         if (write_fault)
1056                 sb_end_pagefault(inode->i_sb);
1057         return ret;
1058 }
1059
1060 static vm_fault_t
1061 xfs_filemap_fault(
1062         struct vm_fault         *vmf)
1063 {
1064         /* DAX can shortcut the normal fault path on write faults! */
1065         return __xfs_filemap_fault(vmf, PE_SIZE_PTE,
1066                         IS_DAX(file_inode(vmf->vma->vm_file)) &&
1067                         (vmf->flags & FAULT_FLAG_WRITE));
1068 }
1069
1070 static vm_fault_t
1071 xfs_filemap_huge_fault(
1072         struct vm_fault         *vmf,
1073         enum page_entry_size    pe_size)
1074 {
1075         if (!IS_DAX(file_inode(vmf->vma->vm_file)))
1076                 return VM_FAULT_FALLBACK;
1077
1078         /* DAX can shortcut the normal fault path on write faults! */
1079         return __xfs_filemap_fault(vmf, pe_size,
1080                         (vmf->flags & FAULT_FLAG_WRITE));
1081 }
1082
1083 static vm_fault_t
1084 xfs_filemap_page_mkwrite(
1085         struct vm_fault         *vmf)
1086 {
1087         return __xfs_filemap_fault(vmf, PE_SIZE_PTE, true);
1088 }
1089
1090 /*
1091  * pfn_mkwrite was originally intended to ensure we capture time stamp updates
1092  * on write faults. In reality, it needs to serialise against truncate and
1093  * prepare memory for writing so handle is as standard write fault.
1094  */
1095 static vm_fault_t
1096 xfs_filemap_pfn_mkwrite(
1097         struct vm_fault         *vmf)
1098 {
1099
1100         return __xfs_filemap_fault(vmf, PE_SIZE_PTE, true);
1101 }
1102
1103 static const struct vm_operations_struct xfs_file_vm_ops = {
1104         .fault          = xfs_filemap_fault,
1105         .huge_fault     = xfs_filemap_huge_fault,
1106         .map_pages      = filemap_map_pages,
1107         .page_mkwrite   = xfs_filemap_page_mkwrite,
1108         .pfn_mkwrite    = xfs_filemap_pfn_mkwrite,
1109 };
1110
1111 STATIC int
1112 xfs_file_mmap(
1113         struct file     *filp,
1114         struct vm_area_struct *vma)
1115 {
1116         /*
1117          * We don't support synchronous mappings for non-DAX files. At least
1118          * until someone comes with a sensible use case.
1119          */
1120         if (!IS_DAX(file_inode(filp)) && (vma->vm_flags & VM_SYNC))
1121                 return -EOPNOTSUPP;
1122
1123         file_accessed(filp);
1124         vma->vm_ops = &xfs_file_vm_ops;
1125         if (IS_DAX(file_inode(filp)))
1126                 vma->vm_flags |= VM_MIXEDMAP | VM_HUGEPAGE;
1127         return 0;
1128 }
1129
1130 const struct file_operations xfs_file_operations = {
1131         .llseek         = xfs_file_llseek,
1132         .read_iter      = xfs_file_read_iter,
1133         .write_iter     = xfs_file_write_iter,
1134         .splice_read    = generic_file_splice_read,
1135         .splice_write   = iter_file_splice_write,
1136         .unlocked_ioctl = xfs_file_ioctl,
1137 #ifdef CONFIG_COMPAT
1138         .compat_ioctl   = xfs_file_compat_ioctl,
1139 #endif
1140         .mmap           = xfs_file_mmap,
1141         .mmap_supported_flags = MAP_SYNC,
1142         .open           = xfs_file_open,
1143         .release        = xfs_file_release,
1144         .fsync          = xfs_file_fsync,
1145         .get_unmapped_area = thp_get_unmapped_area,
1146         .fallocate      = xfs_file_fallocate,
1147         .clone_file_range = xfs_file_clone_range,
1148         .dedupe_file_range = xfs_file_dedupe_range,
1149 };
1150
1151 const struct file_operations xfs_dir_file_operations = {
1152         .open           = xfs_dir_open,
1153         .read           = generic_read_dir,
1154         .iterate_shared = xfs_file_readdir,
1155         .llseek         = generic_file_llseek,
1156         .unlocked_ioctl = xfs_file_ioctl,
1157 #ifdef CONFIG_COMPAT
1158         .compat_ioctl   = xfs_file_compat_ioctl,
1159 #endif
1160         .fsync          = xfs_dir_fsync,
1161 };