media: dvb: symbol fixup for dvb_attach()
[platform/kernel/linux-starfive.git] / fs / btrfs / delalloc-space.c
1 // SPDX-License-Identifier: GPL-2.0
2
3 #include "ctree.h"
4 #include "delalloc-space.h"
5 #include "block-rsv.h"
6 #include "btrfs_inode.h"
7 #include "space-info.h"
8 #include "transaction.h"
9 #include "qgroup.h"
10 #include "block-group.h"
11
12 /*
13  * HOW DOES THIS WORK
14  *
15  * There are two stages to data reservations, one for data and one for metadata
16  * to handle the new extents and checksums generated by writing data.
17  *
18  *
19  * DATA RESERVATION
20  *   The general flow of the data reservation is as follows
21  *
22  *   -> Reserve
23  *     We call into btrfs_reserve_data_bytes() for the user request bytes that
24  *     they wish to write.  We make this reservation and add it to
25  *     space_info->bytes_may_use.  We set EXTENT_DELALLOC on the inode io_tree
26  *     for the range and carry on if this is buffered, or follow up trying to
27  *     make a real allocation if we are pre-allocating or doing O_DIRECT.
28  *
29  *   -> Use
30  *     At writepages()/prealloc/O_DIRECT time we will call into
31  *     btrfs_reserve_extent() for some part or all of this range of bytes.  We
32  *     will make the allocation and subtract space_info->bytes_may_use by the
33  *     original requested length and increase the space_info->bytes_reserved by
34  *     the allocated length.  This distinction is important because compression
35  *     may allocate a smaller on disk extent than we previously reserved.
36  *
37  *   -> Allocation
38  *     finish_ordered_io() will insert the new file extent item for this range,
39  *     and then add a delayed ref update for the extent tree.  Once that delayed
40  *     ref is written the extent size is subtracted from
41  *     space_info->bytes_reserved and added to space_info->bytes_used.
42  *
43  *   Error handling
44  *
45  *   -> By the reservation maker
46  *     This is the simplest case, we haven't completed our operation and we know
47  *     how much we reserved, we can simply call
48  *     btrfs_free_reserved_data_space*() and it will be removed from
49  *     space_info->bytes_may_use.
50  *
51  *   -> After the reservation has been made, but before cow_file_range()
52  *     This is specifically for the delalloc case.  You must clear
53  *     EXTENT_DELALLOC with the EXTENT_CLEAR_DATA_RESV bit, and the range will
54  *     be subtracted from space_info->bytes_may_use.
55  *
56  * METADATA RESERVATION
57  *   The general metadata reservation lifetimes are discussed elsewhere, this
58  *   will just focus on how it is used for delalloc space.
59  *
60  *   We keep track of two things on a per inode bases
61  *
62  *   ->outstanding_extents
63  *     This is the number of file extent items we'll need to handle all of the
64  *     outstanding DELALLOC space we have in this inode.  We limit the maximum
65  *     size of an extent, so a large contiguous dirty area may require more than
66  *     one outstanding_extent, which is why count_max_extents() is used to
67  *     determine how many outstanding_extents get added.
68  *
69  *   ->csum_bytes
70  *     This is essentially how many dirty bytes we have for this inode, so we
71  *     can calculate the number of checksum items we would have to add in order
72  *     to checksum our outstanding data.
73  *
74  *   We keep a per-inode block_rsv in order to make it easier to keep track of
75  *   our reservation.  We use btrfs_calculate_inode_block_rsv_size() to
76  *   calculate the current theoretical maximum reservation we would need for the
77  *   metadata for this inode.  We call this and then adjust our reservation as
78  *   necessary, either by attempting to reserve more space, or freeing up excess
79  *   space.
80  *
81  * OUTSTANDING_EXTENTS HANDLING
82  *
83  *  ->outstanding_extents is used for keeping track of how many extents we will
84  *  need to use for this inode, and it will fluctuate depending on where you are
85  *  in the life cycle of the dirty data.  Consider the following normal case for
86  *  a completely clean inode, with a num_bytes < our maximum allowed extent size
87  *
88  *  -> reserve
89  *    ->outstanding_extents += 1 (current value is 1)
90  *
91  *  -> set_delalloc
92  *    ->outstanding_extents += 1 (current value is 2)
93  *
94  *  -> btrfs_delalloc_release_extents()
95  *    ->outstanding_extents -= 1 (current value is 1)
96  *
97  *    We must call this once we are done, as we hold our reservation for the
98  *    duration of our operation, and then assume set_delalloc will update the
99  *    counter appropriately.
100  *
101  *  -> add ordered extent
102  *    ->outstanding_extents += 1 (current value is 2)
103  *
104  *  -> btrfs_clear_delalloc_extent
105  *    ->outstanding_extents -= 1 (current value is 1)
106  *
107  *  -> finish_ordered_io/btrfs_remove_ordered_extent
108  *    ->outstanding_extents -= 1 (current value is 0)
109  *
110  *  Each stage is responsible for their own accounting of the extent, thus
111  *  making error handling and cleanup easier.
112  */
113
114 int btrfs_alloc_data_chunk_ondemand(struct btrfs_inode *inode, u64 bytes)
115 {
116         struct btrfs_root *root = inode->root;
117         struct btrfs_fs_info *fs_info = root->fs_info;
118         enum btrfs_reserve_flush_enum flush = BTRFS_RESERVE_FLUSH_DATA;
119
120         /* Make sure bytes are sectorsize aligned */
121         bytes = ALIGN(bytes, fs_info->sectorsize);
122
123         if (btrfs_is_free_space_inode(inode))
124                 flush = BTRFS_RESERVE_FLUSH_FREE_SPACE_INODE;
125
126         return btrfs_reserve_data_bytes(fs_info, bytes, flush);
127 }
128
129 int btrfs_check_data_free_space(struct btrfs_inode *inode,
130                                 struct extent_changeset **reserved, u64 start,
131                                 u64 len, bool noflush)
132 {
133         struct btrfs_fs_info *fs_info = inode->root->fs_info;
134         enum btrfs_reserve_flush_enum flush = BTRFS_RESERVE_FLUSH_DATA;
135         int ret;
136
137         /* align the range */
138         len = round_up(start + len, fs_info->sectorsize) -
139               round_down(start, fs_info->sectorsize);
140         start = round_down(start, fs_info->sectorsize);
141
142         if (noflush)
143                 flush = BTRFS_RESERVE_NO_FLUSH;
144         else if (btrfs_is_free_space_inode(inode))
145                 flush = BTRFS_RESERVE_FLUSH_FREE_SPACE_INODE;
146
147         ret = btrfs_reserve_data_bytes(fs_info, len, flush);
148         if (ret < 0)
149                 return ret;
150
151         /* Use new btrfs_qgroup_reserve_data to reserve precious data space. */
152         ret = btrfs_qgroup_reserve_data(inode, reserved, start, len);
153         if (ret < 0) {
154                 btrfs_free_reserved_data_space_noquota(fs_info, len);
155                 extent_changeset_free(*reserved);
156                 *reserved = NULL;
157         } else {
158                 ret = 0;
159         }
160         return ret;
161 }
162
163 /*
164  * Called if we need to clear a data reservation for this inode
165  * Normally in a error case.
166  *
167  * This one will *NOT* use accurate qgroup reserved space API, just for case
168  * which we can't sleep and is sure it won't affect qgroup reserved space.
169  * Like clear_bit_hook().
170  */
171 void btrfs_free_reserved_data_space_noquota(struct btrfs_fs_info *fs_info,
172                                             u64 len)
173 {
174         struct btrfs_space_info *data_sinfo;
175
176         ASSERT(IS_ALIGNED(len, fs_info->sectorsize));
177
178         data_sinfo = fs_info->data_sinfo;
179         btrfs_space_info_free_bytes_may_use(fs_info, data_sinfo, len);
180 }
181
182 /*
183  * Called if we need to clear a data reservation for this inode
184  * Normally in a error case.
185  *
186  * This one will handle the per-inode data rsv map for accurate reserved
187  * space framework.
188  */
189 void btrfs_free_reserved_data_space(struct btrfs_inode *inode,
190                         struct extent_changeset *reserved, u64 start, u64 len)
191 {
192         struct btrfs_fs_info *fs_info = inode->root->fs_info;
193
194         /* Make sure the range is aligned to sectorsize */
195         len = round_up(start + len, fs_info->sectorsize) -
196               round_down(start, fs_info->sectorsize);
197         start = round_down(start, fs_info->sectorsize);
198
199         btrfs_free_reserved_data_space_noquota(fs_info, len);
200         btrfs_qgroup_free_data(inode, reserved, start, len);
201 }
202
203 /**
204  * Release any excessive reservation
205  *
206  * @inode:       the inode we need to release from
207  * @qgroup_free: free or convert qgroup meta. Unlike normal operation, qgroup
208  *               meta reservation needs to know if we are freeing qgroup
209  *               reservation or just converting it into per-trans.  Normally
210  *               @qgroup_free is true for error handling, and false for normal
211  *               release.
212  *
213  * This is the same as btrfs_block_rsv_release, except that it handles the
214  * tracepoint for the reservation.
215  */
216 static void btrfs_inode_rsv_release(struct btrfs_inode *inode, bool qgroup_free)
217 {
218         struct btrfs_fs_info *fs_info = inode->root->fs_info;
219         struct btrfs_block_rsv *block_rsv = &inode->block_rsv;
220         u64 released = 0;
221         u64 qgroup_to_release = 0;
222
223         /*
224          * Since we statically set the block_rsv->size we just want to say we
225          * are releasing 0 bytes, and then we'll just get the reservation over
226          * the size free'd.
227          */
228         released = btrfs_block_rsv_release(fs_info, block_rsv, 0,
229                                            &qgroup_to_release);
230         if (released > 0)
231                 trace_btrfs_space_reservation(fs_info, "delalloc",
232                                               btrfs_ino(inode), released, 0);
233         if (qgroup_free)
234                 btrfs_qgroup_free_meta_prealloc(inode->root, qgroup_to_release);
235         else
236                 btrfs_qgroup_convert_reserved_meta(inode->root,
237                                                    qgroup_to_release);
238 }
239
240 static void btrfs_calculate_inode_block_rsv_size(struct btrfs_fs_info *fs_info,
241                                                  struct btrfs_inode *inode)
242 {
243         struct btrfs_block_rsv *block_rsv = &inode->block_rsv;
244         u64 reserve_size = 0;
245         u64 qgroup_rsv_size = 0;
246         u64 csum_leaves;
247         unsigned outstanding_extents;
248
249         lockdep_assert_held(&inode->lock);
250         outstanding_extents = inode->outstanding_extents;
251
252         /*
253          * Insert size for the number of outstanding extents, 1 normal size for
254          * updating the inode.
255          */
256         if (outstanding_extents) {
257                 reserve_size = btrfs_calc_insert_metadata_size(fs_info,
258                                                 outstanding_extents);
259                 reserve_size += btrfs_calc_metadata_size(fs_info, 1);
260         }
261         csum_leaves = btrfs_csum_bytes_to_leaves(fs_info,
262                                                  inode->csum_bytes);
263         reserve_size += btrfs_calc_insert_metadata_size(fs_info,
264                                                         csum_leaves);
265         /*
266          * For qgroup rsv, the calculation is very simple:
267          * account one nodesize for each outstanding extent
268          *
269          * This is overestimating in most cases.
270          */
271         qgroup_rsv_size = (u64)outstanding_extents * fs_info->nodesize;
272
273         spin_lock(&block_rsv->lock);
274         block_rsv->size = reserve_size;
275         block_rsv->qgroup_rsv_size = qgroup_rsv_size;
276         spin_unlock(&block_rsv->lock);
277 }
278
279 static void calc_inode_reservations(struct btrfs_fs_info *fs_info,
280                                     u64 num_bytes, u64 disk_num_bytes,
281                                     u64 *meta_reserve, u64 *qgroup_reserve)
282 {
283         u64 nr_extents = count_max_extents(fs_info, num_bytes);
284         u64 csum_leaves = btrfs_csum_bytes_to_leaves(fs_info, disk_num_bytes);
285         u64 inode_update = btrfs_calc_metadata_size(fs_info, 1);
286
287         *meta_reserve = btrfs_calc_insert_metadata_size(fs_info,
288                                                 nr_extents + csum_leaves);
289
290         /*
291          * finish_ordered_io has to update the inode, so add the space required
292          * for an inode update.
293          */
294         *meta_reserve += inode_update;
295         *qgroup_reserve = nr_extents * fs_info->nodesize;
296 }
297
298 int btrfs_delalloc_reserve_metadata(struct btrfs_inode *inode, u64 num_bytes,
299                                     u64 disk_num_bytes, bool noflush)
300 {
301         struct btrfs_root *root = inode->root;
302         struct btrfs_fs_info *fs_info = root->fs_info;
303         struct btrfs_block_rsv *block_rsv = &inode->block_rsv;
304         u64 meta_reserve, qgroup_reserve;
305         unsigned nr_extents;
306         enum btrfs_reserve_flush_enum flush = BTRFS_RESERVE_FLUSH_ALL;
307         int ret = 0;
308
309         /*
310          * If we are a free space inode we need to not flush since we will be in
311          * the middle of a transaction commit.  We also don't need the delalloc
312          * mutex since we won't race with anybody.  We need this mostly to make
313          * lockdep shut its filthy mouth.
314          *
315          * If we have a transaction open (can happen if we call truncate_block
316          * from truncate), then we need FLUSH_LIMIT so we don't deadlock.
317          */
318         if (noflush || btrfs_is_free_space_inode(inode)) {
319                 flush = BTRFS_RESERVE_NO_FLUSH;
320         } else {
321                 if (current->journal_info)
322                         flush = BTRFS_RESERVE_FLUSH_LIMIT;
323
324                 if (btrfs_transaction_in_commit(fs_info))
325                         schedule_timeout(1);
326         }
327
328         num_bytes = ALIGN(num_bytes, fs_info->sectorsize);
329         disk_num_bytes = ALIGN(disk_num_bytes, fs_info->sectorsize);
330
331         /*
332          * We always want to do it this way, every other way is wrong and ends
333          * in tears.  Pre-reserving the amount we are going to add will always
334          * be the right way, because otherwise if we have enough parallelism we
335          * could end up with thousands of inodes all holding little bits of
336          * reservations they were able to make previously and the only way to
337          * reclaim that space is to ENOSPC out the operations and clear
338          * everything out and try again, which is bad.  This way we just
339          * over-reserve slightly, and clean up the mess when we are done.
340          */
341         calc_inode_reservations(fs_info, num_bytes, disk_num_bytes,
342                                 &meta_reserve, &qgroup_reserve);
343         ret = btrfs_qgroup_reserve_meta_prealloc(root, qgroup_reserve, true,
344                                                  noflush);
345         if (ret)
346                 return ret;
347         ret = btrfs_reserve_metadata_bytes(fs_info, block_rsv, meta_reserve, flush);
348         if (ret) {
349                 btrfs_qgroup_free_meta_prealloc(root, qgroup_reserve);
350                 return ret;
351         }
352
353         /*
354          * Now we need to update our outstanding extents and csum bytes _first_
355          * and then add the reservation to the block_rsv.  This keeps us from
356          * racing with an ordered completion or some such that would think it
357          * needs to free the reservation we just made.
358          */
359         spin_lock(&inode->lock);
360         nr_extents = count_max_extents(fs_info, num_bytes);
361         btrfs_mod_outstanding_extents(inode, nr_extents);
362         inode->csum_bytes += disk_num_bytes;
363         btrfs_calculate_inode_block_rsv_size(fs_info, inode);
364         spin_unlock(&inode->lock);
365
366         /* Now we can safely add our space to our block rsv */
367         btrfs_block_rsv_add_bytes(block_rsv, meta_reserve, false);
368         trace_btrfs_space_reservation(root->fs_info, "delalloc",
369                                       btrfs_ino(inode), meta_reserve, 1);
370
371         spin_lock(&block_rsv->lock);
372         block_rsv->qgroup_rsv_reserved += qgroup_reserve;
373         spin_unlock(&block_rsv->lock);
374
375         return 0;
376 }
377
378 /**
379  * Release a metadata reservation for an inode
380  *
381  * @inode: the inode to release the reservation for.
382  * @num_bytes: the number of bytes we are releasing.
383  * @qgroup_free: free qgroup reservation or convert it to per-trans reservation
384  *
385  * This will release the metadata reservation for an inode.  This can be called
386  * once we complete IO for a given set of bytes to release their metadata
387  * reservations, or on error for the same reason.
388  */
389 void btrfs_delalloc_release_metadata(struct btrfs_inode *inode, u64 num_bytes,
390                                      bool qgroup_free)
391 {
392         struct btrfs_fs_info *fs_info = inode->root->fs_info;
393
394         num_bytes = ALIGN(num_bytes, fs_info->sectorsize);
395         spin_lock(&inode->lock);
396         inode->csum_bytes -= num_bytes;
397         btrfs_calculate_inode_block_rsv_size(fs_info, inode);
398         spin_unlock(&inode->lock);
399
400         if (btrfs_is_testing(fs_info))
401                 return;
402
403         btrfs_inode_rsv_release(inode, qgroup_free);
404 }
405
406 /**
407  * btrfs_delalloc_release_extents - release our outstanding_extents
408  * @inode: the inode to balance the reservation for.
409  * @num_bytes: the number of bytes we originally reserved with
410  *
411  * When we reserve space we increase outstanding_extents for the extents we may
412  * add.  Once we've set the range as delalloc or created our ordered extents we
413  * have outstanding_extents to track the real usage, so we use this to free our
414  * temporarily tracked outstanding_extents.  This _must_ be used in conjunction
415  * with btrfs_delalloc_reserve_metadata.
416  */
417 void btrfs_delalloc_release_extents(struct btrfs_inode *inode, u64 num_bytes)
418 {
419         struct btrfs_fs_info *fs_info = inode->root->fs_info;
420         unsigned num_extents;
421
422         spin_lock(&inode->lock);
423         num_extents = count_max_extents(fs_info, num_bytes);
424         btrfs_mod_outstanding_extents(inode, -num_extents);
425         btrfs_calculate_inode_block_rsv_size(fs_info, inode);
426         spin_unlock(&inode->lock);
427
428         if (btrfs_is_testing(fs_info))
429                 return;
430
431         btrfs_inode_rsv_release(inode, true);
432 }
433
434 /**
435  * btrfs_delalloc_reserve_space - reserve data and metadata space for
436  * delalloc
437  * @inode: inode we're writing to
438  * @start: start range we are writing to
439  * @len: how long the range we are writing to
440  * @reserved: mandatory parameter, record actually reserved qgroup ranges of
441  *            current reservation.
442  *
443  * This will do the following things
444  *
445  * - reserve space in data space info for num bytes
446  *   and reserve precious corresponding qgroup space
447  *   (Done in check_data_free_space)
448  *
449  * - reserve space for metadata space, based on the number of outstanding
450  *   extents and how much csums will be needed
451  *   also reserve metadata space in a per root over-reserve method.
452  * - add to the inodes->delalloc_bytes
453  * - add it to the fs_info's delalloc inodes list.
454  *   (Above 3 all done in delalloc_reserve_metadata)
455  *
456  * Return 0 for success
457  * Return <0 for error(-ENOSPC or -EQUOT)
458  */
459 int btrfs_delalloc_reserve_space(struct btrfs_inode *inode,
460                         struct extent_changeset **reserved, u64 start, u64 len)
461 {
462         int ret;
463
464         ret = btrfs_check_data_free_space(inode, reserved, start, len, false);
465         if (ret < 0)
466                 return ret;
467         ret = btrfs_delalloc_reserve_metadata(inode, len, len, false);
468         if (ret < 0) {
469                 btrfs_free_reserved_data_space(inode, *reserved, start, len);
470                 extent_changeset_free(*reserved);
471                 *reserved = NULL;
472         }
473         return ret;
474 }
475
476 /**
477  * Release data and metadata space for delalloc
478  *
479  * @inode:       inode we're releasing space for
480  * @reserved:    list of changed/reserved ranges
481  * @start:       start position of the space already reserved
482  * @len:         length of the space already reserved
483  * @qgroup_free: should qgroup reserved-space also be freed
484  *
485  * This function will release the metadata space that was not used and will
486  * decrement ->delalloc_bytes and remove it from the fs_info delalloc_inodes
487  * list if there are no delalloc bytes left.
488  * Also it will handle the qgroup reserved space.
489  */
490 void btrfs_delalloc_release_space(struct btrfs_inode *inode,
491                                   struct extent_changeset *reserved,
492                                   u64 start, u64 len, bool qgroup_free)
493 {
494         btrfs_delalloc_release_metadata(inode, len, qgroup_free);
495         btrfs_free_reserved_data_space(inode, reserved, start, len);
496 }