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