f2fs: code cleanup for f2fs_statfs_project()
[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
730         stat->attributes_mask |= (STATX_ATTR_APPEND |
731                                   STATX_ATTR_ENCRYPTED |
732                                   STATX_ATTR_IMMUTABLE |
733                                   STATX_ATTR_NODUMP);
734
735         generic_fillattr(inode, stat);
736
737         /* we need to show initial sectors used for inline_data/dentries */
738         if ((S_ISREG(inode->i_mode) && f2fs_has_inline_data(inode)) ||
739                                         f2fs_has_inline_dentry(inode))
740                 stat->blocks += (stat->size + 511) >> 9;
741
742         return 0;
743 }
744
745 #ifdef CONFIG_F2FS_FS_POSIX_ACL
746 static void __setattr_copy(struct inode *inode, const struct iattr *attr)
747 {
748         unsigned int ia_valid = attr->ia_valid;
749
750         if (ia_valid & ATTR_UID)
751                 inode->i_uid = attr->ia_uid;
752         if (ia_valid & ATTR_GID)
753                 inode->i_gid = attr->ia_gid;
754         if (ia_valid & ATTR_ATIME)
755                 inode->i_atime = attr->ia_atime;
756         if (ia_valid & ATTR_MTIME)
757                 inode->i_mtime = attr->ia_mtime;
758         if (ia_valid & ATTR_CTIME)
759                 inode->i_ctime = attr->ia_ctime;
760         if (ia_valid & ATTR_MODE) {
761                 umode_t mode = attr->ia_mode;
762
763                 if (!in_group_p(inode->i_gid) && !capable(CAP_FSETID))
764                         mode &= ~S_ISGID;
765                 set_acl_inode(inode, mode);
766         }
767 }
768 #else
769 #define __setattr_copy setattr_copy
770 #endif
771
772 int f2fs_setattr(struct dentry *dentry, struct iattr *attr)
773 {
774         struct inode *inode = d_inode(dentry);
775         int err;
776
777         if (unlikely(f2fs_cp_error(F2FS_I_SB(inode))))
778                 return -EIO;
779
780         err = setattr_prepare(dentry, attr);
781         if (err)
782                 return err;
783
784         err = fscrypt_prepare_setattr(dentry, attr);
785         if (err)
786                 return err;
787
788         err = fsverity_prepare_setattr(dentry, attr);
789         if (err)
790                 return err;
791
792         if (is_quota_modification(inode, attr)) {
793                 err = dquot_initialize(inode);
794                 if (err)
795                         return err;
796         }
797         if ((attr->ia_valid & ATTR_UID &&
798                 !uid_eq(attr->ia_uid, inode->i_uid)) ||
799                 (attr->ia_valid & ATTR_GID &&
800                 !gid_eq(attr->ia_gid, inode->i_gid))) {
801                 f2fs_lock_op(F2FS_I_SB(inode));
802                 err = dquot_transfer(inode, attr);
803                 if (err) {
804                         set_sbi_flag(F2FS_I_SB(inode),
805                                         SBI_QUOTA_NEED_REPAIR);
806                         f2fs_unlock_op(F2FS_I_SB(inode));
807                         return err;
808                 }
809                 /*
810                  * update uid/gid under lock_op(), so that dquot and inode can
811                  * be updated atomically.
812                  */
813                 if (attr->ia_valid & ATTR_UID)
814                         inode->i_uid = attr->ia_uid;
815                 if (attr->ia_valid & ATTR_GID)
816                         inode->i_gid = attr->ia_gid;
817                 f2fs_mark_inode_dirty_sync(inode, true);
818                 f2fs_unlock_op(F2FS_I_SB(inode));
819         }
820
821         if (attr->ia_valid & ATTR_SIZE) {
822                 loff_t old_size = i_size_read(inode);
823
824                 if (attr->ia_size > MAX_INLINE_DATA(inode)) {
825                         /*
826                          * should convert inline inode before i_size_write to
827                          * keep smaller than inline_data size with inline flag.
828                          */
829                         err = f2fs_convert_inline_inode(inode);
830                         if (err)
831                                 return err;
832                 }
833
834                 down_write(&F2FS_I(inode)->i_gc_rwsem[WRITE]);
835                 down_write(&F2FS_I(inode)->i_mmap_sem);
836
837                 truncate_setsize(inode, attr->ia_size);
838
839                 if (attr->ia_size <= old_size)
840                         err = f2fs_truncate(inode);
841                 /*
842                  * do not trim all blocks after i_size if target size is
843                  * larger than i_size.
844                  */
845                 up_write(&F2FS_I(inode)->i_mmap_sem);
846                 up_write(&F2FS_I(inode)->i_gc_rwsem[WRITE]);
847                 if (err)
848                         return err;
849
850                 down_write(&F2FS_I(inode)->i_sem);
851                 inode->i_mtime = inode->i_ctime = current_time(inode);
852                 F2FS_I(inode)->last_disk_size = i_size_read(inode);
853                 up_write(&F2FS_I(inode)->i_sem);
854         }
855
856         __setattr_copy(inode, attr);
857
858         if (attr->ia_valid & ATTR_MODE) {
859                 err = posix_acl_chmod(inode, f2fs_get_inode_mode(inode));
860                 if (err || is_inode_flag_set(inode, FI_ACL_MODE)) {
861                         inode->i_mode = F2FS_I(inode)->i_acl_mode;
862                         clear_inode_flag(inode, FI_ACL_MODE);
863                 }
864         }
865
866         /* file size may changed here */
867         f2fs_mark_inode_dirty_sync(inode, true);
868
869         /* inode change will produce dirty node pages flushed by checkpoint */
870         f2fs_balance_fs(F2FS_I_SB(inode), true);
871
872         return err;
873 }
874
875 const struct inode_operations f2fs_file_inode_operations = {
876         .getattr        = f2fs_getattr,
877         .setattr        = f2fs_setattr,
878         .get_acl        = f2fs_get_acl,
879         .set_acl        = f2fs_set_acl,
880 #ifdef CONFIG_F2FS_FS_XATTR
881         .listxattr      = f2fs_listxattr,
882 #endif
883         .fiemap         = f2fs_fiemap,
884 };
885
886 static int fill_zero(struct inode *inode, pgoff_t index,
887                                         loff_t start, loff_t len)
888 {
889         struct f2fs_sb_info *sbi = F2FS_I_SB(inode);
890         struct page *page;
891
892         if (!len)
893                 return 0;
894
895         f2fs_balance_fs(sbi, true);
896
897         f2fs_lock_op(sbi);
898         page = f2fs_get_new_data_page(inode, NULL, index, false);
899         f2fs_unlock_op(sbi);
900
901         if (IS_ERR(page))
902                 return PTR_ERR(page);
903
904         f2fs_wait_on_page_writeback(page, DATA, true, true);
905         zero_user(page, start, len);
906         set_page_dirty(page);
907         f2fs_put_page(page, 1);
908         return 0;
909 }
910
911 int f2fs_truncate_hole(struct inode *inode, pgoff_t pg_start, pgoff_t pg_end)
912 {
913         int err;
914
915         while (pg_start < pg_end) {
916                 struct dnode_of_data dn;
917                 pgoff_t end_offset, count;
918
919                 set_new_dnode(&dn, inode, NULL, NULL, 0);
920                 err = f2fs_get_dnode_of_data(&dn, pg_start, LOOKUP_NODE);
921                 if (err) {
922                         if (err == -ENOENT) {
923                                 pg_start = f2fs_get_next_page_offset(&dn,
924                                                                 pg_start);
925                                 continue;
926                         }
927                         return err;
928                 }
929
930                 end_offset = ADDRS_PER_PAGE(dn.node_page, inode);
931                 count = min(end_offset - dn.ofs_in_node, pg_end - pg_start);
932
933                 f2fs_bug_on(F2FS_I_SB(inode), count == 0 || count > end_offset);
934
935                 f2fs_truncate_data_blocks_range(&dn, count);
936                 f2fs_put_dnode(&dn);
937
938                 pg_start += count;
939         }
940         return 0;
941 }
942
943 static int punch_hole(struct inode *inode, loff_t offset, loff_t len)
944 {
945         pgoff_t pg_start, pg_end;
946         loff_t off_start, off_end;
947         int ret;
948
949         ret = f2fs_convert_inline_inode(inode);
950         if (ret)
951                 return ret;
952
953         pg_start = ((unsigned long long) offset) >> PAGE_SHIFT;
954         pg_end = ((unsigned long long) offset + len) >> PAGE_SHIFT;
955
956         off_start = offset & (PAGE_SIZE - 1);
957         off_end = (offset + len) & (PAGE_SIZE - 1);
958
959         if (pg_start == pg_end) {
960                 ret = fill_zero(inode, pg_start, off_start,
961                                                 off_end - off_start);
962                 if (ret)
963                         return ret;
964         } else {
965                 if (off_start) {
966                         ret = fill_zero(inode, pg_start++, off_start,
967                                                 PAGE_SIZE - off_start);
968                         if (ret)
969                                 return ret;
970                 }
971                 if (off_end) {
972                         ret = fill_zero(inode, pg_end, 0, off_end);
973                         if (ret)
974                                 return ret;
975                 }
976
977                 if (pg_start < pg_end) {
978                         struct address_space *mapping = inode->i_mapping;
979                         loff_t blk_start, blk_end;
980                         struct f2fs_sb_info *sbi = F2FS_I_SB(inode);
981
982                         f2fs_balance_fs(sbi, true);
983
984                         blk_start = (loff_t)pg_start << PAGE_SHIFT;
985                         blk_end = (loff_t)pg_end << PAGE_SHIFT;
986
987                         down_write(&F2FS_I(inode)->i_gc_rwsem[WRITE]);
988                         down_write(&F2FS_I(inode)->i_mmap_sem);
989
990                         truncate_inode_pages_range(mapping, blk_start,
991                                         blk_end - 1);
992
993                         f2fs_lock_op(sbi);
994                         ret = f2fs_truncate_hole(inode, pg_start, pg_end);
995                         f2fs_unlock_op(sbi);
996
997                         up_write(&F2FS_I(inode)->i_mmap_sem);
998                         up_write(&F2FS_I(inode)->i_gc_rwsem[WRITE]);
999                 }
1000         }
1001
1002         return ret;
1003 }
1004
1005 static int __read_out_blkaddrs(struct inode *inode, block_t *blkaddr,
1006                                 int *do_replace, pgoff_t off, pgoff_t len)
1007 {
1008         struct f2fs_sb_info *sbi = F2FS_I_SB(inode);
1009         struct dnode_of_data dn;
1010         int ret, done, i;
1011
1012 next_dnode:
1013         set_new_dnode(&dn, inode, NULL, NULL, 0);
1014         ret = f2fs_get_dnode_of_data(&dn, off, LOOKUP_NODE_RA);
1015         if (ret && ret != -ENOENT) {
1016                 return ret;
1017         } else if (ret == -ENOENT) {
1018                 if (dn.max_level == 0)
1019                         return -ENOENT;
1020                 done = min((pgoff_t)ADDRS_PER_BLOCK(inode) - dn.ofs_in_node,
1021                                                                         len);
1022                 blkaddr += done;
1023                 do_replace += done;
1024                 goto next;
1025         }
1026
1027         done = min((pgoff_t)ADDRS_PER_PAGE(dn.node_page, inode) -
1028                                                         dn.ofs_in_node, len);
1029         for (i = 0; i < done; i++, blkaddr++, do_replace++, dn.ofs_in_node++) {
1030                 *blkaddr = datablock_addr(dn.inode,
1031                                         dn.node_page, dn.ofs_in_node);
1032
1033                 if (__is_valid_data_blkaddr(*blkaddr) &&
1034                         !f2fs_is_valid_blkaddr(sbi, *blkaddr,
1035                                         DATA_GENERIC_ENHANCE)) {
1036                         f2fs_put_dnode(&dn);
1037                         return -EFSCORRUPTED;
1038                 }
1039
1040                 if (!f2fs_is_checkpointed_data(sbi, *blkaddr)) {
1041
1042                         if (test_opt(sbi, LFS)) {
1043                                 f2fs_put_dnode(&dn);
1044                                 return -EOPNOTSUPP;
1045                         }
1046
1047                         /* do not invalidate this block address */
1048                         f2fs_update_data_blkaddr(&dn, NULL_ADDR);
1049                         *do_replace = 1;
1050                 }
1051         }
1052         f2fs_put_dnode(&dn);
1053 next:
1054         len -= done;
1055         off += done;
1056         if (len)
1057                 goto next_dnode;
1058         return 0;
1059 }
1060
1061 static int __roll_back_blkaddrs(struct inode *inode, block_t *blkaddr,
1062                                 int *do_replace, pgoff_t off, int len)
1063 {
1064         struct f2fs_sb_info *sbi = F2FS_I_SB(inode);
1065         struct dnode_of_data dn;
1066         int ret, i;
1067
1068         for (i = 0; i < len; i++, do_replace++, blkaddr++) {
1069                 if (*do_replace == 0)
1070                         continue;
1071
1072                 set_new_dnode(&dn, inode, NULL, NULL, 0);
1073                 ret = f2fs_get_dnode_of_data(&dn, off + i, LOOKUP_NODE_RA);
1074                 if (ret) {
1075                         dec_valid_block_count(sbi, inode, 1);
1076                         f2fs_invalidate_blocks(sbi, *blkaddr);
1077                 } else {
1078                         f2fs_update_data_blkaddr(&dn, *blkaddr);
1079                 }
1080                 f2fs_put_dnode(&dn);
1081         }
1082         return 0;
1083 }
1084
1085 static int __clone_blkaddrs(struct inode *src_inode, struct inode *dst_inode,
1086                         block_t *blkaddr, int *do_replace,
1087                         pgoff_t src, pgoff_t dst, pgoff_t len, bool full)
1088 {
1089         struct f2fs_sb_info *sbi = F2FS_I_SB(src_inode);
1090         pgoff_t i = 0;
1091         int ret;
1092
1093         while (i < len) {
1094                 if (blkaddr[i] == NULL_ADDR && !full) {
1095                         i++;
1096                         continue;
1097                 }
1098
1099                 if (do_replace[i] || blkaddr[i] == NULL_ADDR) {
1100                         struct dnode_of_data dn;
1101                         struct node_info ni;
1102                         size_t new_size;
1103                         pgoff_t ilen;
1104
1105                         set_new_dnode(&dn, dst_inode, NULL, NULL, 0);
1106                         ret = f2fs_get_dnode_of_data(&dn, dst + i, ALLOC_NODE);
1107                         if (ret)
1108                                 return ret;
1109
1110                         ret = f2fs_get_node_info(sbi, dn.nid, &ni);
1111                         if (ret) {
1112                                 f2fs_put_dnode(&dn);
1113                                 return ret;
1114                         }
1115
1116                         ilen = min((pgoff_t)
1117                                 ADDRS_PER_PAGE(dn.node_page, dst_inode) -
1118                                                 dn.ofs_in_node, len - i);
1119                         do {
1120                                 dn.data_blkaddr = datablock_addr(dn.inode,
1121                                                 dn.node_page, dn.ofs_in_node);
1122                                 f2fs_truncate_data_blocks_range(&dn, 1);
1123
1124                                 if (do_replace[i]) {
1125                                         f2fs_i_blocks_write(src_inode,
1126                                                         1, false, false);
1127                                         f2fs_i_blocks_write(dst_inode,
1128                                                         1, true, false);
1129                                         f2fs_replace_block(sbi, &dn, dn.data_blkaddr,
1130                                         blkaddr[i], ni.version, true, false);
1131
1132                                         do_replace[i] = 0;
1133                                 }
1134                                 dn.ofs_in_node++;
1135                                 i++;
1136                                 new_size = (loff_t)(dst + i) << PAGE_SHIFT;
1137                                 if (dst_inode->i_size < new_size)
1138                                         f2fs_i_size_write(dst_inode, new_size);
1139                         } while (--ilen && (do_replace[i] || blkaddr[i] == NULL_ADDR));
1140
1141                         f2fs_put_dnode(&dn);
1142                 } else {
1143                         struct page *psrc, *pdst;
1144
1145                         psrc = f2fs_get_lock_data_page(src_inode,
1146                                                         src + i, true);
1147                         if (IS_ERR(psrc))
1148                                 return PTR_ERR(psrc);
1149                         pdst = f2fs_get_new_data_page(dst_inode, NULL, dst + i,
1150                                                                 true);
1151                         if (IS_ERR(pdst)) {
1152                                 f2fs_put_page(psrc, 1);
1153                                 return PTR_ERR(pdst);
1154                         }
1155                         f2fs_copy_page(psrc, pdst);
1156                         set_page_dirty(pdst);
1157                         f2fs_put_page(pdst, 1);
1158                         f2fs_put_page(psrc, 1);
1159
1160                         ret = f2fs_truncate_hole(src_inode,
1161                                                 src + i, src + i + 1);
1162                         if (ret)
1163                                 return ret;
1164                         i++;
1165                 }
1166         }
1167         return 0;
1168 }
1169
1170 static int __exchange_data_block(struct inode *src_inode,
1171                         struct inode *dst_inode, pgoff_t src, pgoff_t dst,
1172                         pgoff_t len, bool full)
1173 {
1174         block_t *src_blkaddr;
1175         int *do_replace;
1176         pgoff_t olen;
1177         int ret;
1178
1179         while (len) {
1180                 olen = min((pgoff_t)4 * ADDRS_PER_BLOCK(src_inode), len);
1181
1182                 src_blkaddr = f2fs_kvzalloc(F2FS_I_SB(src_inode),
1183                                         array_size(olen, sizeof(block_t)),
1184                                         GFP_KERNEL);
1185                 if (!src_blkaddr)
1186                         return -ENOMEM;
1187
1188                 do_replace = f2fs_kvzalloc(F2FS_I_SB(src_inode),
1189                                         array_size(olen, sizeof(int)),
1190                                         GFP_KERNEL);
1191                 if (!do_replace) {
1192                         kvfree(src_blkaddr);
1193                         return -ENOMEM;
1194                 }
1195
1196                 ret = __read_out_blkaddrs(src_inode, src_blkaddr,
1197                                         do_replace, src, olen);
1198                 if (ret)
1199                         goto roll_back;
1200
1201                 ret = __clone_blkaddrs(src_inode, dst_inode, src_blkaddr,
1202                                         do_replace, src, dst, olen, full);
1203                 if (ret)
1204                         goto roll_back;
1205
1206                 src += olen;
1207                 dst += olen;
1208                 len -= olen;
1209
1210                 kvfree(src_blkaddr);
1211                 kvfree(do_replace);
1212         }
1213         return 0;
1214
1215 roll_back:
1216         __roll_back_blkaddrs(src_inode, src_blkaddr, do_replace, src, olen);
1217         kvfree(src_blkaddr);
1218         kvfree(do_replace);
1219         return ret;
1220 }
1221
1222 static int f2fs_do_collapse(struct inode *inode, loff_t offset, loff_t len)
1223 {
1224         struct f2fs_sb_info *sbi = F2FS_I_SB(inode);
1225         pgoff_t nrpages = DIV_ROUND_UP(i_size_read(inode), PAGE_SIZE);
1226         pgoff_t start = offset >> PAGE_SHIFT;
1227         pgoff_t end = (offset + len) >> PAGE_SHIFT;
1228         int ret;
1229
1230         f2fs_balance_fs(sbi, true);
1231
1232         /* avoid gc operation during block exchange */
1233         down_write(&F2FS_I(inode)->i_gc_rwsem[WRITE]);
1234         down_write(&F2FS_I(inode)->i_mmap_sem);
1235
1236         f2fs_lock_op(sbi);
1237         f2fs_drop_extent_tree(inode);
1238         truncate_pagecache(inode, offset);
1239         ret = __exchange_data_block(inode, inode, end, start, nrpages - end, true);
1240         f2fs_unlock_op(sbi);
1241
1242         up_write(&F2FS_I(inode)->i_mmap_sem);
1243         up_write(&F2FS_I(inode)->i_gc_rwsem[WRITE]);
1244         return ret;
1245 }
1246
1247 static int f2fs_collapse_range(struct inode *inode, loff_t offset, loff_t len)
1248 {
1249         loff_t new_size;
1250         int ret;
1251
1252         if (offset + len >= i_size_read(inode))
1253                 return -EINVAL;
1254
1255         /* collapse range should be aligned to block size of f2fs. */
1256         if (offset & (F2FS_BLKSIZE - 1) || len & (F2FS_BLKSIZE - 1))
1257                 return -EINVAL;
1258
1259         ret = f2fs_convert_inline_inode(inode);
1260         if (ret)
1261                 return ret;
1262
1263         /* write out all dirty pages from offset */
1264         ret = filemap_write_and_wait_range(inode->i_mapping, offset, LLONG_MAX);
1265         if (ret)
1266                 return ret;
1267
1268         ret = f2fs_do_collapse(inode, offset, len);
1269         if (ret)
1270                 return ret;
1271
1272         /* write out all moved pages, if possible */
1273         down_write(&F2FS_I(inode)->i_mmap_sem);
1274         filemap_write_and_wait_range(inode->i_mapping, offset, LLONG_MAX);
1275         truncate_pagecache(inode, offset);
1276
1277         new_size = i_size_read(inode) - len;
1278         truncate_pagecache(inode, new_size);
1279
1280         ret = f2fs_truncate_blocks(inode, new_size, true);
1281         up_write(&F2FS_I(inode)->i_mmap_sem);
1282         if (!ret)
1283                 f2fs_i_size_write(inode, new_size);
1284         return ret;
1285 }
1286
1287 static int f2fs_do_zero_range(struct dnode_of_data *dn, pgoff_t start,
1288                                                                 pgoff_t end)
1289 {
1290         struct f2fs_sb_info *sbi = F2FS_I_SB(dn->inode);
1291         pgoff_t index = start;
1292         unsigned int ofs_in_node = dn->ofs_in_node;
1293         blkcnt_t count = 0;
1294         int ret;
1295
1296         for (; index < end; index++, dn->ofs_in_node++) {
1297                 if (datablock_addr(dn->inode, dn->node_page,
1298                                         dn->ofs_in_node) == NULL_ADDR)
1299                         count++;
1300         }
1301
1302         dn->ofs_in_node = ofs_in_node;
1303         ret = f2fs_reserve_new_blocks(dn, count);
1304         if (ret)
1305                 return ret;
1306
1307         dn->ofs_in_node = ofs_in_node;
1308         for (index = start; index < end; index++, dn->ofs_in_node++) {
1309                 dn->data_blkaddr = datablock_addr(dn->inode,
1310                                         dn->node_page, dn->ofs_in_node);
1311                 /*
1312                  * f2fs_reserve_new_blocks will not guarantee entire block
1313                  * allocation.
1314                  */
1315                 if (dn->data_blkaddr == NULL_ADDR) {
1316                         ret = -ENOSPC;
1317                         break;
1318                 }
1319                 if (dn->data_blkaddr != NEW_ADDR) {
1320                         f2fs_invalidate_blocks(sbi, dn->data_blkaddr);
1321                         dn->data_blkaddr = NEW_ADDR;
1322                         f2fs_set_data_blkaddr(dn);
1323                 }
1324         }
1325
1326         f2fs_update_extent_cache_range(dn, start, 0, index - start);
1327
1328         return ret;
1329 }
1330
1331 static int f2fs_zero_range(struct inode *inode, loff_t offset, loff_t len,
1332                                                                 int mode)
1333 {
1334         struct f2fs_sb_info *sbi = F2FS_I_SB(inode);
1335         struct address_space *mapping = inode->i_mapping;
1336         pgoff_t index, pg_start, pg_end;
1337         loff_t new_size = i_size_read(inode);
1338         loff_t off_start, off_end;
1339         int ret = 0;
1340
1341         ret = inode_newsize_ok(inode, (len + offset));
1342         if (ret)
1343                 return ret;
1344
1345         ret = f2fs_convert_inline_inode(inode);
1346         if (ret)
1347                 return ret;
1348
1349         ret = filemap_write_and_wait_range(mapping, offset, offset + len - 1);
1350         if (ret)
1351                 return ret;
1352
1353         pg_start = ((unsigned long long) offset) >> PAGE_SHIFT;
1354         pg_end = ((unsigned long long) offset + len) >> PAGE_SHIFT;
1355
1356         off_start = offset & (PAGE_SIZE - 1);
1357         off_end = (offset + len) & (PAGE_SIZE - 1);
1358
1359         if (pg_start == pg_end) {
1360                 ret = fill_zero(inode, pg_start, off_start,
1361                                                 off_end - off_start);
1362                 if (ret)
1363                         return ret;
1364
1365                 new_size = max_t(loff_t, new_size, offset + len);
1366         } else {
1367                 if (off_start) {
1368                         ret = fill_zero(inode, pg_start++, off_start,
1369                                                 PAGE_SIZE - off_start);
1370                         if (ret)
1371                                 return ret;
1372
1373                         new_size = max_t(loff_t, new_size,
1374                                         (loff_t)pg_start << PAGE_SHIFT);
1375                 }
1376
1377                 for (index = pg_start; index < pg_end;) {
1378                         struct dnode_of_data dn;
1379                         unsigned int end_offset;
1380                         pgoff_t end;
1381
1382                         down_write(&F2FS_I(inode)->i_gc_rwsem[WRITE]);
1383                         down_write(&F2FS_I(inode)->i_mmap_sem);
1384
1385                         truncate_pagecache_range(inode,
1386                                 (loff_t)index << PAGE_SHIFT,
1387                                 ((loff_t)pg_end << PAGE_SHIFT) - 1);
1388
1389                         f2fs_lock_op(sbi);
1390
1391                         set_new_dnode(&dn, inode, NULL, NULL, 0);
1392                         ret = f2fs_get_dnode_of_data(&dn, index, ALLOC_NODE);
1393                         if (ret) {
1394                                 f2fs_unlock_op(sbi);
1395                                 up_write(&F2FS_I(inode)->i_mmap_sem);
1396                                 up_write(&F2FS_I(inode)->i_gc_rwsem[WRITE]);
1397                                 goto out;
1398                         }
1399
1400                         end_offset = ADDRS_PER_PAGE(dn.node_page, inode);
1401                         end = min(pg_end, end_offset - dn.ofs_in_node + index);
1402
1403                         ret = f2fs_do_zero_range(&dn, index, end);
1404                         f2fs_put_dnode(&dn);
1405
1406                         f2fs_unlock_op(sbi);
1407                         up_write(&F2FS_I(inode)->i_mmap_sem);
1408                         up_write(&F2FS_I(inode)->i_gc_rwsem[WRITE]);
1409
1410                         f2fs_balance_fs(sbi, dn.node_changed);
1411
1412                         if (ret)
1413                                 goto out;
1414
1415                         index = end;
1416                         new_size = max_t(loff_t, new_size,
1417                                         (loff_t)index << PAGE_SHIFT);
1418                 }
1419
1420                 if (off_end) {
1421                         ret = fill_zero(inode, pg_end, 0, off_end);
1422                         if (ret)
1423                                 goto out;
1424
1425                         new_size = max_t(loff_t, new_size, offset + len);
1426                 }
1427         }
1428
1429 out:
1430         if (new_size > i_size_read(inode)) {
1431                 if (mode & FALLOC_FL_KEEP_SIZE)
1432                         file_set_keep_isize(inode);
1433                 else
1434                         f2fs_i_size_write(inode, new_size);
1435         }
1436         return ret;
1437 }
1438
1439 static int f2fs_insert_range(struct inode *inode, loff_t offset, loff_t len)
1440 {
1441         struct f2fs_sb_info *sbi = F2FS_I_SB(inode);
1442         pgoff_t nr, pg_start, pg_end, delta, idx;
1443         loff_t new_size;
1444         int ret = 0;
1445
1446         new_size = i_size_read(inode) + len;
1447         ret = inode_newsize_ok(inode, new_size);
1448         if (ret)
1449                 return ret;
1450
1451         if (offset >= i_size_read(inode))
1452                 return -EINVAL;
1453
1454         /* insert range should be aligned to block size of f2fs. */
1455         if (offset & (F2FS_BLKSIZE - 1) || len & (F2FS_BLKSIZE - 1))
1456                 return -EINVAL;
1457
1458         ret = f2fs_convert_inline_inode(inode);
1459         if (ret)
1460                 return ret;
1461
1462         f2fs_balance_fs(sbi, true);
1463
1464         down_write(&F2FS_I(inode)->i_mmap_sem);
1465         ret = f2fs_truncate_blocks(inode, i_size_read(inode), true);
1466         up_write(&F2FS_I(inode)->i_mmap_sem);
1467         if (ret)
1468                 return ret;
1469
1470         /* write out all dirty pages from offset */
1471         ret = filemap_write_and_wait_range(inode->i_mapping, offset, LLONG_MAX);
1472         if (ret)
1473                 return ret;
1474
1475         pg_start = offset >> PAGE_SHIFT;
1476         pg_end = (offset + len) >> PAGE_SHIFT;
1477         delta = pg_end - pg_start;
1478         idx = DIV_ROUND_UP(i_size_read(inode), PAGE_SIZE);
1479
1480         /* avoid gc operation during block exchange */
1481         down_write(&F2FS_I(inode)->i_gc_rwsem[WRITE]);
1482         down_write(&F2FS_I(inode)->i_mmap_sem);
1483         truncate_pagecache(inode, offset);
1484
1485         while (!ret && idx > pg_start) {
1486                 nr = idx - pg_start;
1487                 if (nr > delta)
1488                         nr = delta;
1489                 idx -= nr;
1490
1491                 f2fs_lock_op(sbi);
1492                 f2fs_drop_extent_tree(inode);
1493
1494                 ret = __exchange_data_block(inode, inode, idx,
1495                                         idx + delta, nr, false);
1496                 f2fs_unlock_op(sbi);
1497         }
1498         up_write(&F2FS_I(inode)->i_mmap_sem);
1499         up_write(&F2FS_I(inode)->i_gc_rwsem[WRITE]);
1500
1501         /* write out all moved pages, if possible */
1502         down_write(&F2FS_I(inode)->i_mmap_sem);
1503         filemap_write_and_wait_range(inode->i_mapping, offset, LLONG_MAX);
1504         truncate_pagecache(inode, offset);
1505         up_write(&F2FS_I(inode)->i_mmap_sem);
1506
1507         if (!ret)
1508                 f2fs_i_size_write(inode, new_size);
1509         return ret;
1510 }
1511
1512 static int expand_inode_data(struct inode *inode, loff_t offset,
1513                                         loff_t len, int mode)
1514 {
1515         struct f2fs_sb_info *sbi = F2FS_I_SB(inode);
1516         struct f2fs_map_blocks map = { .m_next_pgofs = NULL,
1517                         .m_next_extent = NULL, .m_seg_type = NO_CHECK_TYPE,
1518                         .m_may_create = true };
1519         pgoff_t pg_end;
1520         loff_t new_size = i_size_read(inode);
1521         loff_t off_end;
1522         int err;
1523
1524         err = inode_newsize_ok(inode, (len + offset));
1525         if (err)
1526                 return err;
1527
1528         err = f2fs_convert_inline_inode(inode);
1529         if (err)
1530                 return err;
1531
1532         f2fs_balance_fs(sbi, true);
1533
1534         pg_end = ((unsigned long long)offset + len) >> PAGE_SHIFT;
1535         off_end = (offset + len) & (PAGE_SIZE - 1);
1536
1537         map.m_lblk = ((unsigned long long)offset) >> PAGE_SHIFT;
1538         map.m_len = pg_end - map.m_lblk;
1539         if (off_end)
1540                 map.m_len++;
1541
1542         if (f2fs_is_pinned_file(inode))
1543                 map.m_seg_type = CURSEG_COLD_DATA;
1544
1545         err = f2fs_map_blocks(inode, &map, 1, (f2fs_is_pinned_file(inode) ?
1546                                                 F2FS_GET_BLOCK_PRE_DIO :
1547                                                 F2FS_GET_BLOCK_PRE_AIO));
1548         if (err) {
1549                 pgoff_t last_off;
1550
1551                 if (!map.m_len)
1552                         return err;
1553
1554                 last_off = map.m_lblk + map.m_len - 1;
1555
1556                 /* update new size to the failed position */
1557                 new_size = (last_off == pg_end) ? offset + len :
1558                                         (loff_t)(last_off + 1) << PAGE_SHIFT;
1559         } else {
1560                 new_size = ((loff_t)pg_end << PAGE_SHIFT) + off_end;
1561         }
1562
1563         if (new_size > i_size_read(inode)) {
1564                 if (mode & FALLOC_FL_KEEP_SIZE)
1565                         file_set_keep_isize(inode);
1566                 else
1567                         f2fs_i_size_write(inode, new_size);
1568         }
1569
1570         return err;
1571 }
1572
1573 static long f2fs_fallocate(struct file *file, int mode,
1574                                 loff_t offset, loff_t len)
1575 {
1576         struct inode *inode = file_inode(file);
1577         long ret = 0;
1578
1579         if (unlikely(f2fs_cp_error(F2FS_I_SB(inode))))
1580                 return -EIO;
1581         if (!f2fs_is_checkpoint_ready(F2FS_I_SB(inode)))
1582                 return -ENOSPC;
1583
1584         /* f2fs only support ->fallocate for regular file */
1585         if (!S_ISREG(inode->i_mode))
1586                 return -EINVAL;
1587
1588         if (IS_ENCRYPTED(inode) &&
1589                 (mode & (FALLOC_FL_COLLAPSE_RANGE | FALLOC_FL_INSERT_RANGE)))
1590                 return -EOPNOTSUPP;
1591
1592         if (mode & ~(FALLOC_FL_KEEP_SIZE | FALLOC_FL_PUNCH_HOLE |
1593                         FALLOC_FL_COLLAPSE_RANGE | FALLOC_FL_ZERO_RANGE |
1594                         FALLOC_FL_INSERT_RANGE))
1595                 return -EOPNOTSUPP;
1596
1597         inode_lock(inode);
1598
1599         if (mode & FALLOC_FL_PUNCH_HOLE) {
1600                 if (offset >= inode->i_size)
1601                         goto out;
1602
1603                 ret = punch_hole(inode, offset, len);
1604         } else if (mode & FALLOC_FL_COLLAPSE_RANGE) {
1605                 ret = f2fs_collapse_range(inode, offset, len);
1606         } else if (mode & FALLOC_FL_ZERO_RANGE) {
1607                 ret = f2fs_zero_range(inode, offset, len, mode);
1608         } else if (mode & FALLOC_FL_INSERT_RANGE) {
1609                 ret = f2fs_insert_range(inode, offset, len);
1610         } else {
1611                 ret = expand_inode_data(inode, offset, len, mode);
1612         }
1613
1614         if (!ret) {
1615                 inode->i_mtime = inode->i_ctime = current_time(inode);
1616                 f2fs_mark_inode_dirty_sync(inode, false);
1617                 f2fs_update_time(F2FS_I_SB(inode), REQ_TIME);
1618         }
1619
1620 out:
1621         inode_unlock(inode);
1622
1623         trace_f2fs_fallocate(inode, mode, offset, len, ret);
1624         return ret;
1625 }
1626
1627 static int f2fs_release_file(struct inode *inode, struct file *filp)
1628 {
1629         /*
1630          * f2fs_relase_file is called at every close calls. So we should
1631          * not drop any inmemory pages by close called by other process.
1632          */
1633         if (!(filp->f_mode & FMODE_WRITE) ||
1634                         atomic_read(&inode->i_writecount) != 1)
1635                 return 0;
1636
1637         /* some remained atomic pages should discarded */
1638         if (f2fs_is_atomic_file(inode))
1639                 f2fs_drop_inmem_pages(inode);
1640         if (f2fs_is_volatile_file(inode)) {
1641                 set_inode_flag(inode, FI_DROP_CACHE);
1642                 filemap_fdatawrite(inode->i_mapping);
1643                 clear_inode_flag(inode, FI_DROP_CACHE);
1644                 clear_inode_flag(inode, FI_VOLATILE_FILE);
1645                 stat_dec_volatile_write(inode);
1646         }
1647         return 0;
1648 }
1649
1650 static int f2fs_file_flush(struct file *file, fl_owner_t id)
1651 {
1652         struct inode *inode = file_inode(file);
1653
1654         /*
1655          * If the process doing a transaction is crashed, we should do
1656          * roll-back. Otherwise, other reader/write can see corrupted database
1657          * until all the writers close its file. Since this should be done
1658          * before dropping file lock, it needs to do in ->flush.
1659          */
1660         if (f2fs_is_atomic_file(inode) &&
1661                         F2FS_I(inode)->inmem_task == current)
1662                 f2fs_drop_inmem_pages(inode);
1663         return 0;
1664 }
1665
1666 static int f2fs_setflags_common(struct inode *inode, u32 iflags, u32 mask)
1667 {
1668         struct f2fs_inode_info *fi = F2FS_I(inode);
1669
1670         /* Is it quota file? Do not allow user to mess with it */
1671         if (IS_NOQUOTA(inode))
1672                 return -EPERM;
1673
1674         if ((iflags ^ fi->i_flags) & F2FS_CASEFOLD_FL) {
1675                 if (!f2fs_sb_has_casefold(F2FS_I_SB(inode)))
1676                         return -EOPNOTSUPP;
1677                 if (!f2fs_empty_dir(inode))
1678                         return -ENOTEMPTY;
1679         }
1680
1681         fi->i_flags = iflags | (fi->i_flags & ~mask);
1682
1683         if (fi->i_flags & F2FS_PROJINHERIT_FL)
1684                 set_inode_flag(inode, FI_PROJ_INHERIT);
1685         else
1686                 clear_inode_flag(inode, FI_PROJ_INHERIT);
1687
1688         inode->i_ctime = current_time(inode);
1689         f2fs_set_inode_flags(inode);
1690         f2fs_mark_inode_dirty_sync(inode, true);
1691         return 0;
1692 }
1693
1694 /* FS_IOC_GETFLAGS and FS_IOC_SETFLAGS support */
1695
1696 /*
1697  * To make a new on-disk f2fs i_flag gettable via FS_IOC_GETFLAGS, add an entry
1698  * for it to f2fs_fsflags_map[], and add its FS_*_FL equivalent to
1699  * F2FS_GETTABLE_FS_FL.  To also make it settable via FS_IOC_SETFLAGS, also add
1700  * its FS_*_FL equivalent to F2FS_SETTABLE_FS_FL.
1701  */
1702
1703 static const struct {
1704         u32 iflag;
1705         u32 fsflag;
1706 } f2fs_fsflags_map[] = {
1707         { F2FS_SYNC_FL,         FS_SYNC_FL },
1708         { F2FS_IMMUTABLE_FL,    FS_IMMUTABLE_FL },
1709         { F2FS_APPEND_FL,       FS_APPEND_FL },
1710         { F2FS_NODUMP_FL,       FS_NODUMP_FL },
1711         { F2FS_NOATIME_FL,      FS_NOATIME_FL },
1712         { F2FS_INDEX_FL,        FS_INDEX_FL },
1713         { F2FS_DIRSYNC_FL,      FS_DIRSYNC_FL },
1714         { F2FS_PROJINHERIT_FL,  FS_PROJINHERIT_FL },
1715         { F2FS_CASEFOLD_FL,     FS_CASEFOLD_FL },
1716 };
1717
1718 #define F2FS_GETTABLE_FS_FL (           \
1719                 FS_SYNC_FL |            \
1720                 FS_IMMUTABLE_FL |       \
1721                 FS_APPEND_FL |          \
1722                 FS_NODUMP_FL |          \
1723                 FS_NOATIME_FL |         \
1724                 FS_INDEX_FL |           \
1725                 FS_DIRSYNC_FL |         \
1726                 FS_PROJINHERIT_FL |     \
1727                 FS_ENCRYPT_FL |         \
1728                 FS_INLINE_DATA_FL |     \
1729                 FS_NOCOW_FL |           \
1730                 FS_VERITY_FL |          \
1731                 FS_CASEFOLD_FL)
1732
1733 #define F2FS_SETTABLE_FS_FL (           \
1734                 FS_SYNC_FL |            \
1735                 FS_IMMUTABLE_FL |       \
1736                 FS_APPEND_FL |          \
1737                 FS_NODUMP_FL |          \
1738                 FS_NOATIME_FL |         \
1739                 FS_DIRSYNC_FL |         \
1740                 FS_PROJINHERIT_FL |     \
1741                 FS_CASEFOLD_FL)
1742
1743 /* Convert f2fs on-disk i_flags to FS_IOC_{GET,SET}FLAGS flags */
1744 static inline u32 f2fs_iflags_to_fsflags(u32 iflags)
1745 {
1746         u32 fsflags = 0;
1747         int i;
1748
1749         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(f2fs_fsflags_map); i++)
1750                 if (iflags & f2fs_fsflags_map[i].iflag)
1751                         fsflags |= f2fs_fsflags_map[i].fsflag;
1752
1753         return fsflags;
1754 }
1755
1756 /* Convert FS_IOC_{GET,SET}FLAGS flags to f2fs on-disk i_flags */
1757 static inline u32 f2fs_fsflags_to_iflags(u32 fsflags)
1758 {
1759         u32 iflags = 0;
1760         int i;
1761
1762         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(f2fs_fsflags_map); i++)
1763                 if (fsflags & f2fs_fsflags_map[i].fsflag)
1764                         iflags |= f2fs_fsflags_map[i].iflag;
1765
1766         return iflags;
1767 }
1768
1769 static int f2fs_ioc_getflags(struct file *filp, unsigned long arg)
1770 {
1771         struct inode *inode = file_inode(filp);
1772         struct f2fs_inode_info *fi = F2FS_I(inode);
1773         u32 fsflags = f2fs_iflags_to_fsflags(fi->i_flags);
1774
1775         if (IS_ENCRYPTED(inode))
1776                 fsflags |= FS_ENCRYPT_FL;
1777         if (IS_VERITY(inode))
1778                 fsflags |= FS_VERITY_FL;
1779         if (f2fs_has_inline_data(inode) || f2fs_has_inline_dentry(inode))
1780                 fsflags |= FS_INLINE_DATA_FL;
1781         if (is_inode_flag_set(inode, FI_PIN_FILE))
1782                 fsflags |= FS_NOCOW_FL;
1783
1784         fsflags &= F2FS_GETTABLE_FS_FL;
1785
1786         return put_user(fsflags, (int __user *)arg);
1787 }
1788
1789 static int f2fs_ioc_setflags(struct file *filp, unsigned long arg)
1790 {
1791         struct inode *inode = file_inode(filp);
1792         struct f2fs_inode_info *fi = F2FS_I(inode);
1793         u32 fsflags, old_fsflags;
1794         u32 iflags;
1795         int ret;
1796
1797         if (!inode_owner_or_capable(inode))
1798                 return -EACCES;
1799
1800         if (get_user(fsflags, (int __user *)arg))
1801                 return -EFAULT;
1802
1803         if (fsflags & ~F2FS_GETTABLE_FS_FL)
1804                 return -EOPNOTSUPP;
1805         fsflags &= F2FS_SETTABLE_FS_FL;
1806
1807         iflags = f2fs_fsflags_to_iflags(fsflags);
1808         if (f2fs_mask_flags(inode->i_mode, iflags) != iflags)
1809                 return -EOPNOTSUPP;
1810
1811         ret = mnt_want_write_file(filp);
1812         if (ret)
1813                 return ret;
1814
1815         inode_lock(inode);
1816
1817         old_fsflags = f2fs_iflags_to_fsflags(fi->i_flags);
1818         ret = vfs_ioc_setflags_prepare(inode, old_fsflags, fsflags);
1819         if (ret)
1820                 goto out;
1821
1822         ret = f2fs_setflags_common(inode, iflags,
1823                         f2fs_fsflags_to_iflags(F2FS_SETTABLE_FS_FL));
1824 out:
1825         inode_unlock(inode);
1826         mnt_drop_write_file(filp);
1827         return ret;
1828 }
1829
1830 static int f2fs_ioc_getversion(struct file *filp, unsigned long arg)
1831 {
1832         struct inode *inode = file_inode(filp);
1833
1834         return put_user(inode->i_generation, (int __user *)arg);
1835 }
1836
1837 static int f2fs_ioc_start_atomic_write(struct file *filp)
1838 {
1839         struct inode *inode = file_inode(filp);
1840         struct f2fs_inode_info *fi = F2FS_I(inode);
1841         struct f2fs_sb_info *sbi = F2FS_I_SB(inode);
1842         int ret;
1843
1844         if (!inode_owner_or_capable(inode))
1845                 return -EACCES;
1846
1847         if (!S_ISREG(inode->i_mode))
1848                 return -EINVAL;
1849
1850         if (filp->f_flags & O_DIRECT)
1851                 return -EINVAL;
1852
1853         ret = mnt_want_write_file(filp);
1854         if (ret)
1855                 return ret;
1856
1857         inode_lock(inode);
1858
1859         if (f2fs_is_atomic_file(inode)) {
1860                 if (is_inode_flag_set(inode, FI_ATOMIC_REVOKE_REQUEST))
1861                         ret = -EINVAL;
1862                 goto out;
1863         }
1864
1865         ret = f2fs_convert_inline_inode(inode);
1866         if (ret)
1867                 goto out;
1868
1869         down_write(&F2FS_I(inode)->i_gc_rwsem[WRITE]);
1870
1871         /*
1872          * Should wait end_io to count F2FS_WB_CP_DATA correctly by
1873          * f2fs_is_atomic_file.
1874          */
1875         if (get_dirty_pages(inode))
1876                 f2fs_warn(F2FS_I_SB(inode), "Unexpected flush for atomic writes: ino=%lu, npages=%u",
1877                           inode->i_ino, get_dirty_pages(inode));
1878         ret = filemap_write_and_wait_range(inode->i_mapping, 0, LLONG_MAX);
1879         if (ret) {
1880                 up_write(&F2FS_I(inode)->i_gc_rwsem[WRITE]);
1881                 goto out;
1882         }
1883
1884         spin_lock(&sbi->inode_lock[ATOMIC_FILE]);
1885         if (list_empty(&fi->inmem_ilist))
1886                 list_add_tail(&fi->inmem_ilist, &sbi->inode_list[ATOMIC_FILE]);
1887         sbi->atomic_files++;
1888         spin_unlock(&sbi->inode_lock[ATOMIC_FILE]);
1889
1890         /* add inode in inmem_list first and set atomic_file */
1891         set_inode_flag(inode, FI_ATOMIC_FILE);
1892         clear_inode_flag(inode, FI_ATOMIC_REVOKE_REQUEST);
1893         up_write(&F2FS_I(inode)->i_gc_rwsem[WRITE]);
1894
1895         f2fs_update_time(F2FS_I_SB(inode), REQ_TIME);
1896         F2FS_I(inode)->inmem_task = current;
1897         stat_inc_atomic_write(inode);
1898         stat_update_max_atomic_write(inode);
1899 out:
1900         inode_unlock(inode);
1901         mnt_drop_write_file(filp);
1902         return ret;
1903 }
1904
1905 static int f2fs_ioc_commit_atomic_write(struct file *filp)
1906 {
1907         struct inode *inode = file_inode(filp);
1908         int ret;
1909
1910         if (!inode_owner_or_capable(inode))
1911                 return -EACCES;
1912
1913         ret = mnt_want_write_file(filp);
1914         if (ret)
1915                 return ret;
1916
1917         f2fs_balance_fs(F2FS_I_SB(inode), true);
1918
1919         inode_lock(inode);
1920
1921         if (f2fs_is_volatile_file(inode)) {
1922                 ret = -EINVAL;
1923                 goto err_out;
1924         }
1925
1926         if (f2fs_is_atomic_file(inode)) {
1927                 ret = f2fs_commit_inmem_pages(inode);
1928                 if (ret)
1929                         goto err_out;
1930
1931                 ret = f2fs_do_sync_file(filp, 0, LLONG_MAX, 0, true);
1932                 if (!ret)
1933                         f2fs_drop_inmem_pages(inode);
1934         } else {
1935                 ret = f2fs_do_sync_file(filp, 0, LLONG_MAX, 1, false);
1936         }
1937 err_out:
1938         if (is_inode_flag_set(inode, FI_ATOMIC_REVOKE_REQUEST)) {
1939                 clear_inode_flag(inode, FI_ATOMIC_REVOKE_REQUEST);
1940                 ret = -EINVAL;
1941         }
1942         inode_unlock(inode);
1943         mnt_drop_write_file(filp);
1944         return ret;
1945 }
1946
1947 static int f2fs_ioc_start_volatile_write(struct file *filp)
1948 {
1949         struct inode *inode = file_inode(filp);
1950         int ret;
1951
1952         if (!inode_owner_or_capable(inode))
1953                 return -EACCES;
1954
1955         if (!S_ISREG(inode->i_mode))
1956                 return -EINVAL;
1957
1958         ret = mnt_want_write_file(filp);
1959         if (ret)
1960                 return ret;
1961
1962         inode_lock(inode);
1963
1964         if (f2fs_is_volatile_file(inode))
1965                 goto out;
1966
1967         ret = f2fs_convert_inline_inode(inode);
1968         if (ret)
1969                 goto out;
1970
1971         stat_inc_volatile_write(inode);
1972         stat_update_max_volatile_write(inode);
1973
1974         set_inode_flag(inode, FI_VOLATILE_FILE);
1975         f2fs_update_time(F2FS_I_SB(inode), REQ_TIME);
1976 out:
1977         inode_unlock(inode);
1978         mnt_drop_write_file(filp);
1979         return ret;
1980 }
1981
1982 static int f2fs_ioc_release_volatile_write(struct file *filp)
1983 {
1984         struct inode *inode = file_inode(filp);
1985         int ret;
1986
1987         if (!inode_owner_or_capable(inode))
1988                 return -EACCES;
1989
1990         ret = mnt_want_write_file(filp);
1991         if (ret)
1992                 return ret;
1993
1994         inode_lock(inode);
1995
1996         if (!f2fs_is_volatile_file(inode))
1997                 goto out;
1998
1999         if (!f2fs_is_first_block_written(inode)) {
2000                 ret = truncate_partial_data_page(inode, 0, true);
2001                 goto out;
2002         }
2003
2004         ret = punch_hole(inode, 0, F2FS_BLKSIZE);
2005 out:
2006         inode_unlock(inode);
2007         mnt_drop_write_file(filp);
2008         return ret;
2009 }
2010
2011 static int f2fs_ioc_abort_volatile_write(struct file *filp)
2012 {
2013         struct inode *inode = file_inode(filp);
2014         int ret;
2015
2016         if (!inode_owner_or_capable(inode))
2017                 return -EACCES;
2018
2019         ret = mnt_want_write_file(filp);
2020         if (ret)
2021                 return ret;
2022
2023         inode_lock(inode);
2024
2025         if (f2fs_is_atomic_file(inode))
2026                 f2fs_drop_inmem_pages(inode);
2027         if (f2fs_is_volatile_file(inode)) {
2028                 clear_inode_flag(inode, FI_VOLATILE_FILE);
2029                 stat_dec_volatile_write(inode);
2030                 ret = f2fs_do_sync_file(filp, 0, LLONG_MAX, 0, true);
2031         }
2032
2033         clear_inode_flag(inode, FI_ATOMIC_REVOKE_REQUEST);
2034
2035         inode_unlock(inode);
2036
2037         mnt_drop_write_file(filp);
2038         f2fs_update_time(F2FS_I_SB(inode), REQ_TIME);
2039         return ret;
2040 }
2041
2042 static int f2fs_ioc_shutdown(struct file *filp, unsigned long arg)
2043 {
2044         struct inode *inode = file_inode(filp);
2045         struct f2fs_sb_info *sbi = F2FS_I_SB(inode);
2046         struct super_block *sb = sbi->sb;
2047         __u32 in;
2048         int ret = 0;
2049
2050         if (!capable(CAP_SYS_ADMIN))
2051                 return -EPERM;
2052
2053         if (get_user(in, (__u32 __user *)arg))
2054                 return -EFAULT;
2055
2056         if (in != F2FS_GOING_DOWN_FULLSYNC) {
2057                 ret = mnt_want_write_file(filp);
2058                 if (ret)
2059                         return ret;
2060         }
2061
2062         switch (in) {
2063         case F2FS_GOING_DOWN_FULLSYNC:
2064                 sb = freeze_bdev(sb->s_bdev);
2065                 if (IS_ERR(sb)) {
2066                         ret = PTR_ERR(sb);
2067                         goto out;
2068                 }
2069                 if (sb) {
2070                         f2fs_stop_checkpoint(sbi, false);
2071                         set_sbi_flag(sbi, SBI_IS_SHUTDOWN);
2072                         thaw_bdev(sb->s_bdev, sb);
2073                 }
2074                 break;
2075         case F2FS_GOING_DOWN_METASYNC:
2076                 /* do checkpoint only */
2077                 ret = f2fs_sync_fs(sb, 1);
2078                 if (ret)
2079                         goto out;
2080                 f2fs_stop_checkpoint(sbi, false);
2081                 set_sbi_flag(sbi, SBI_IS_SHUTDOWN);
2082                 break;
2083         case F2FS_GOING_DOWN_NOSYNC:
2084                 f2fs_stop_checkpoint(sbi, false);
2085                 set_sbi_flag(sbi, SBI_IS_SHUTDOWN);
2086                 break;
2087         case F2FS_GOING_DOWN_METAFLUSH:
2088                 f2fs_sync_meta_pages(sbi, META, LONG_MAX, FS_META_IO);
2089                 f2fs_stop_checkpoint(sbi, false);
2090                 set_sbi_flag(sbi, SBI_IS_SHUTDOWN);
2091                 break;
2092         case F2FS_GOING_DOWN_NEED_FSCK:
2093                 set_sbi_flag(sbi, SBI_NEED_FSCK);
2094                 set_sbi_flag(sbi, SBI_CP_DISABLED_QUICK);
2095                 set_sbi_flag(sbi, SBI_IS_DIRTY);
2096                 /* do checkpoint only */
2097                 ret = f2fs_sync_fs(sb, 1);
2098                 goto out;
2099         default:
2100                 ret = -EINVAL;
2101                 goto out;
2102         }
2103
2104         f2fs_stop_gc_thread(sbi);
2105         f2fs_stop_discard_thread(sbi);
2106
2107         f2fs_drop_discard_cmd(sbi);
2108         clear_opt(sbi, DISCARD);
2109
2110         f2fs_update_time(sbi, REQ_TIME);
2111 out:
2112         if (in != F2FS_GOING_DOWN_FULLSYNC)
2113                 mnt_drop_write_file(filp);
2114
2115         trace_f2fs_shutdown(sbi, in, ret);
2116
2117         return ret;
2118 }
2119
2120 static int f2fs_ioc_fitrim(struct file *filp, unsigned long arg)
2121 {
2122         struct inode *inode = file_inode(filp);
2123         struct super_block *sb = inode->i_sb;
2124         struct request_queue *q = bdev_get_queue(sb->s_bdev);
2125         struct fstrim_range range;
2126         int ret;
2127
2128         if (!capable(CAP_SYS_ADMIN))
2129                 return -EPERM;
2130
2131         if (!f2fs_hw_support_discard(F2FS_SB(sb)))
2132                 return -EOPNOTSUPP;
2133
2134         if (copy_from_user(&range, (struct fstrim_range __user *)arg,
2135                                 sizeof(range)))
2136                 return -EFAULT;
2137
2138         ret = mnt_want_write_file(filp);
2139         if (ret)
2140                 return ret;
2141
2142         range.minlen = max((unsigned int)range.minlen,
2143                                 q->limits.discard_granularity);
2144         ret = f2fs_trim_fs(F2FS_SB(sb), &range);
2145         mnt_drop_write_file(filp);
2146         if (ret < 0)
2147                 return ret;
2148
2149         if (copy_to_user((struct fstrim_range __user *)arg, &range,
2150                                 sizeof(range)))
2151                 return -EFAULT;
2152         f2fs_update_time(F2FS_I_SB(inode), REQ_TIME);
2153         return 0;
2154 }
2155
2156 static bool uuid_is_nonzero(__u8 u[16])
2157 {
2158         int i;
2159
2160         for (i = 0; i < 16; i++)
2161                 if (u[i])
2162                         return true;
2163         return false;
2164 }
2165
2166 static int f2fs_ioc_set_encryption_policy(struct file *filp, unsigned long arg)
2167 {
2168         struct inode *inode = file_inode(filp);
2169
2170         if (!f2fs_sb_has_encrypt(F2FS_I_SB(inode)))
2171                 return -EOPNOTSUPP;
2172
2173         f2fs_update_time(F2FS_I_SB(inode), REQ_TIME);
2174
2175         return fscrypt_ioctl_set_policy(filp, (const void __user *)arg);
2176 }
2177
2178 static int f2fs_ioc_get_encryption_policy(struct file *filp, unsigned long arg)
2179 {
2180         if (!f2fs_sb_has_encrypt(F2FS_I_SB(file_inode(filp))))
2181                 return -EOPNOTSUPP;
2182         return fscrypt_ioctl_get_policy(filp, (void __user *)arg);
2183 }
2184
2185 static int f2fs_ioc_get_encryption_pwsalt(struct file *filp, unsigned long arg)
2186 {
2187         struct inode *inode = file_inode(filp);
2188         struct f2fs_sb_info *sbi = F2FS_I_SB(inode);
2189         int err;
2190
2191         if (!f2fs_sb_has_encrypt(sbi))
2192                 return -EOPNOTSUPP;
2193
2194         err = mnt_want_write_file(filp);
2195         if (err)
2196                 return err;
2197
2198         down_write(&sbi->sb_lock);
2199
2200         if (uuid_is_nonzero(sbi->raw_super->encrypt_pw_salt))
2201                 goto got_it;
2202
2203         /* update superblock with uuid */
2204         generate_random_uuid(sbi->raw_super->encrypt_pw_salt);
2205
2206         err = f2fs_commit_super(sbi, false);
2207         if (err) {
2208                 /* undo new data */
2209                 memset(sbi->raw_super->encrypt_pw_salt, 0, 16);
2210                 goto out_err;
2211         }
2212 got_it:
2213         if (copy_to_user((__u8 __user *)arg, sbi->raw_super->encrypt_pw_salt,
2214                                                                         16))
2215                 err = -EFAULT;
2216 out_err:
2217         up_write(&sbi->sb_lock);
2218         mnt_drop_write_file(filp);
2219         return err;
2220 }
2221
2222 static int f2fs_ioc_get_encryption_policy_ex(struct file *filp,
2223                                              unsigned long arg)
2224 {
2225         if (!f2fs_sb_has_encrypt(F2FS_I_SB(file_inode(filp))))
2226                 return -EOPNOTSUPP;
2227
2228         return fscrypt_ioctl_get_policy_ex(filp, (void __user *)arg);
2229 }
2230
2231 static int f2fs_ioc_add_encryption_key(struct file *filp, unsigned long arg)
2232 {
2233         if (!f2fs_sb_has_encrypt(F2FS_I_SB(file_inode(filp))))
2234                 return -EOPNOTSUPP;
2235
2236         return fscrypt_ioctl_add_key(filp, (void __user *)arg);
2237 }
2238
2239 static int f2fs_ioc_remove_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_remove_key(filp, (void __user *)arg);
2245 }
2246
2247 static int f2fs_ioc_remove_encryption_key_all_users(struct file *filp,
2248                                                     unsigned long arg)
2249 {
2250         if (!f2fs_sb_has_encrypt(F2FS_I_SB(file_inode(filp))))
2251                 return -EOPNOTSUPP;
2252
2253         return fscrypt_ioctl_remove_key_all_users(filp, (void __user *)arg);
2254 }
2255
2256 static int f2fs_ioc_get_encryption_key_status(struct file *filp,
2257                                               unsigned long arg)
2258 {
2259         if (!f2fs_sb_has_encrypt(F2FS_I_SB(file_inode(filp))))
2260                 return -EOPNOTSUPP;
2261
2262         return fscrypt_ioctl_get_key_status(filp, (void __user *)arg);
2263 }
2264
2265 static int f2fs_ioc_gc(struct file *filp, unsigned long arg)
2266 {
2267         struct inode *inode = file_inode(filp);
2268         struct f2fs_sb_info *sbi = F2FS_I_SB(inode);
2269         __u32 sync;
2270         int ret;
2271
2272         if (!capable(CAP_SYS_ADMIN))
2273                 return -EPERM;
2274
2275         if (get_user(sync, (__u32 __user *)arg))
2276                 return -EFAULT;
2277
2278         if (f2fs_readonly(sbi->sb))
2279                 return -EROFS;
2280
2281         ret = mnt_want_write_file(filp);
2282         if (ret)
2283                 return ret;
2284
2285         if (!sync) {
2286                 if (!mutex_trylock(&sbi->gc_mutex)) {
2287                         ret = -EBUSY;
2288                         goto out;
2289                 }
2290         } else {
2291                 mutex_lock(&sbi->gc_mutex);
2292         }
2293
2294         ret = f2fs_gc(sbi, sync, true, NULL_SEGNO);
2295 out:
2296         mnt_drop_write_file(filp);
2297         return ret;
2298 }
2299
2300 static int f2fs_ioc_gc_range(struct file *filp, unsigned long arg)
2301 {
2302         struct inode *inode = file_inode(filp);
2303         struct f2fs_sb_info *sbi = F2FS_I_SB(inode);
2304         struct f2fs_gc_range range;
2305         u64 end;
2306         int ret;
2307
2308         if (!capable(CAP_SYS_ADMIN))
2309                 return -EPERM;
2310
2311         if (copy_from_user(&range, (struct f2fs_gc_range __user *)arg,
2312                                                         sizeof(range)))
2313                 return -EFAULT;
2314
2315         if (f2fs_readonly(sbi->sb))
2316                 return -EROFS;
2317
2318         end = range.start + range.len;
2319         if (end < range.start || range.start < MAIN_BLKADDR(sbi) ||
2320                                         end >= MAX_BLKADDR(sbi))
2321                 return -EINVAL;
2322
2323         ret = mnt_want_write_file(filp);
2324         if (ret)
2325                 return ret;
2326
2327 do_more:
2328         if (!range.sync) {
2329                 if (!mutex_trylock(&sbi->gc_mutex)) {
2330                         ret = -EBUSY;
2331                         goto out;
2332                 }
2333         } else {
2334                 mutex_lock(&sbi->gc_mutex);
2335         }
2336
2337         ret = f2fs_gc(sbi, range.sync, true, GET_SEGNO(sbi, range.start));
2338         range.start += BLKS_PER_SEC(sbi);
2339         if (range.start <= end)
2340                 goto do_more;
2341 out:
2342         mnt_drop_write_file(filp);
2343         return ret;
2344 }
2345
2346 static int f2fs_ioc_write_checkpoint(struct file *filp, unsigned long arg)
2347 {
2348         struct inode *inode = file_inode(filp);
2349         struct f2fs_sb_info *sbi = F2FS_I_SB(inode);
2350         int ret;
2351
2352         if (!capable(CAP_SYS_ADMIN))
2353                 return -EPERM;
2354
2355         if (f2fs_readonly(sbi->sb))
2356                 return -EROFS;
2357
2358         if (unlikely(is_sbi_flag_set(sbi, SBI_CP_DISABLED))) {
2359                 f2fs_info(sbi, "Skipping Checkpoint. Checkpoints currently disabled.");
2360                 return -EINVAL;
2361         }
2362
2363         ret = mnt_want_write_file(filp);
2364         if (ret)
2365                 return ret;
2366
2367         ret = f2fs_sync_fs(sbi->sb, 1);
2368
2369         mnt_drop_write_file(filp);
2370         return ret;
2371 }
2372
2373 static int f2fs_defragment_range(struct f2fs_sb_info *sbi,
2374                                         struct file *filp,
2375                                         struct f2fs_defragment *range)
2376 {
2377         struct inode *inode = file_inode(filp);
2378         struct f2fs_map_blocks map = { .m_next_extent = NULL,
2379                                         .m_seg_type = NO_CHECK_TYPE ,
2380                                         .m_may_create = false };
2381         struct extent_info ei = {0, 0, 0};
2382         pgoff_t pg_start, pg_end, next_pgofs;
2383         unsigned int blk_per_seg = sbi->blocks_per_seg;
2384         unsigned int total = 0, sec_num;
2385         block_t blk_end = 0;
2386         bool fragmented = false;
2387         int err;
2388
2389         /* if in-place-update policy is enabled, don't waste time here */
2390         if (f2fs_should_update_inplace(inode, NULL))
2391                 return -EINVAL;
2392
2393         pg_start = range->start >> PAGE_SHIFT;
2394         pg_end = (range->start + range->len) >> PAGE_SHIFT;
2395
2396         f2fs_balance_fs(sbi, true);
2397
2398         inode_lock(inode);
2399
2400         /* writeback all dirty pages in the range */
2401         err = filemap_write_and_wait_range(inode->i_mapping, range->start,
2402                                                 range->start + range->len - 1);
2403         if (err)
2404                 goto out;
2405
2406         /*
2407          * lookup mapping info in extent cache, skip defragmenting if physical
2408          * block addresses are continuous.
2409          */
2410         if (f2fs_lookup_extent_cache(inode, pg_start, &ei)) {
2411                 if (ei.fofs + ei.len >= pg_end)
2412                         goto out;
2413         }
2414
2415         map.m_lblk = pg_start;
2416         map.m_next_pgofs = &next_pgofs;
2417
2418         /*
2419          * lookup mapping info in dnode page cache, skip defragmenting if all
2420          * physical block addresses are continuous even if there are hole(s)
2421          * in logical blocks.
2422          */
2423         while (map.m_lblk < pg_end) {
2424                 map.m_len = pg_end - map.m_lblk;
2425                 err = f2fs_map_blocks(inode, &map, 0, F2FS_GET_BLOCK_DEFAULT);
2426                 if (err)
2427                         goto out;
2428
2429                 if (!(map.m_flags & F2FS_MAP_FLAGS)) {
2430                         map.m_lblk = next_pgofs;
2431                         continue;
2432                 }
2433
2434                 if (blk_end && blk_end != map.m_pblk)
2435                         fragmented = true;
2436
2437                 /* record total count of block that we're going to move */
2438                 total += map.m_len;
2439
2440                 blk_end = map.m_pblk + map.m_len;
2441
2442                 map.m_lblk += map.m_len;
2443         }
2444
2445         if (!fragmented) {
2446                 total = 0;
2447                 goto out;
2448         }
2449
2450         sec_num = DIV_ROUND_UP(total, BLKS_PER_SEC(sbi));
2451
2452         /*
2453          * make sure there are enough free section for LFS allocation, this can
2454          * avoid defragment running in SSR mode when free section are allocated
2455          * intensively
2456          */
2457         if (has_not_enough_free_secs(sbi, 0, sec_num)) {
2458                 err = -EAGAIN;
2459                 goto out;
2460         }
2461
2462         map.m_lblk = pg_start;
2463         map.m_len = pg_end - pg_start;
2464         total = 0;
2465
2466         while (map.m_lblk < pg_end) {
2467                 pgoff_t idx;
2468                 int cnt = 0;
2469
2470 do_map:
2471                 map.m_len = pg_end - map.m_lblk;
2472                 err = f2fs_map_blocks(inode, &map, 0, F2FS_GET_BLOCK_DEFAULT);
2473                 if (err)
2474                         goto clear_out;
2475
2476                 if (!(map.m_flags & F2FS_MAP_FLAGS)) {
2477                         map.m_lblk = next_pgofs;
2478                         goto check;
2479                 }
2480
2481                 set_inode_flag(inode, FI_DO_DEFRAG);
2482
2483                 idx = map.m_lblk;
2484                 while (idx < map.m_lblk + map.m_len && cnt < blk_per_seg) {
2485                         struct page *page;
2486
2487                         page = f2fs_get_lock_data_page(inode, idx, true);
2488                         if (IS_ERR(page)) {
2489                                 err = PTR_ERR(page);
2490                                 goto clear_out;
2491                         }
2492
2493                         set_page_dirty(page);
2494                         f2fs_put_page(page, 1);
2495
2496                         idx++;
2497                         cnt++;
2498                         total++;
2499                 }
2500
2501                 map.m_lblk = idx;
2502 check:
2503                 if (map.m_lblk < pg_end && cnt < blk_per_seg)
2504                         goto do_map;
2505
2506                 clear_inode_flag(inode, FI_DO_DEFRAG);
2507
2508                 err = filemap_fdatawrite(inode->i_mapping);
2509                 if (err)
2510                         goto out;
2511         }
2512 clear_out:
2513         clear_inode_flag(inode, FI_DO_DEFRAG);
2514 out:
2515         inode_unlock(inode);
2516         if (!err)
2517                 range->len = (u64)total << PAGE_SHIFT;
2518         return err;
2519 }
2520
2521 static int f2fs_ioc_defragment(struct file *filp, unsigned long arg)
2522 {
2523         struct inode *inode = file_inode(filp);
2524         struct f2fs_sb_info *sbi = F2FS_I_SB(inode);
2525         struct f2fs_defragment range;
2526         int err;
2527
2528         if (!capable(CAP_SYS_ADMIN))
2529                 return -EPERM;
2530
2531         if (!S_ISREG(inode->i_mode) || f2fs_is_atomic_file(inode))
2532                 return -EINVAL;
2533
2534         if (f2fs_readonly(sbi->sb))
2535                 return -EROFS;
2536
2537         if (copy_from_user(&range, (struct f2fs_defragment __user *)arg,
2538                                                         sizeof(range)))
2539                 return -EFAULT;
2540
2541         /* verify alignment of offset & size */
2542         if (range.start & (F2FS_BLKSIZE - 1) || range.len & (F2FS_BLKSIZE - 1))
2543                 return -EINVAL;
2544
2545         if (unlikely((range.start + range.len) >> PAGE_SHIFT >
2546                                         sbi->max_file_blocks))
2547                 return -EINVAL;
2548
2549         err = mnt_want_write_file(filp);
2550         if (err)
2551                 return err;
2552
2553         err = f2fs_defragment_range(sbi, filp, &range);
2554         mnt_drop_write_file(filp);
2555
2556         f2fs_update_time(sbi, REQ_TIME);
2557         if (err < 0)
2558                 return err;
2559
2560         if (copy_to_user((struct f2fs_defragment __user *)arg, &range,
2561                                                         sizeof(range)))
2562                 return -EFAULT;
2563
2564         return 0;
2565 }
2566
2567 static int f2fs_move_file_range(struct file *file_in, loff_t pos_in,
2568                         struct file *file_out, loff_t pos_out, size_t len)
2569 {
2570         struct inode *src = file_inode(file_in);
2571         struct inode *dst = file_inode(file_out);
2572         struct f2fs_sb_info *sbi = F2FS_I_SB(src);
2573         size_t olen = len, dst_max_i_size = 0;
2574         size_t dst_osize;
2575         int ret;
2576
2577         if (file_in->f_path.mnt != file_out->f_path.mnt ||
2578                                 src->i_sb != dst->i_sb)
2579                 return -EXDEV;
2580
2581         if (unlikely(f2fs_readonly(src->i_sb)))
2582                 return -EROFS;
2583
2584         if (!S_ISREG(src->i_mode) || !S_ISREG(dst->i_mode))
2585                 return -EINVAL;
2586
2587         if (IS_ENCRYPTED(src) || IS_ENCRYPTED(dst))
2588                 return -EOPNOTSUPP;
2589
2590         if (src == dst) {
2591                 if (pos_in == pos_out)
2592                         return 0;
2593                 if (pos_out > pos_in && pos_out < pos_in + len)
2594                         return -EINVAL;
2595         }
2596
2597         inode_lock(src);
2598         if (src != dst) {
2599                 ret = -EBUSY;
2600                 if (!inode_trylock(dst))
2601                         goto out;
2602         }
2603
2604         ret = -EINVAL;
2605         if (pos_in + len > src->i_size || pos_in + len < pos_in)
2606                 goto out_unlock;
2607         if (len == 0)
2608                 olen = len = src->i_size - pos_in;
2609         if (pos_in + len == src->i_size)
2610                 len = ALIGN(src->i_size, F2FS_BLKSIZE) - pos_in;
2611         if (len == 0) {
2612                 ret = 0;
2613                 goto out_unlock;
2614         }
2615
2616         dst_osize = dst->i_size;
2617         if (pos_out + olen > dst->i_size)
2618                 dst_max_i_size = pos_out + olen;
2619
2620         /* verify the end result is block aligned */
2621         if (!IS_ALIGNED(pos_in, F2FS_BLKSIZE) ||
2622                         !IS_ALIGNED(pos_in + len, F2FS_BLKSIZE) ||
2623                         !IS_ALIGNED(pos_out, F2FS_BLKSIZE))
2624                 goto out_unlock;
2625
2626         ret = f2fs_convert_inline_inode(src);
2627         if (ret)
2628                 goto out_unlock;
2629
2630         ret = f2fs_convert_inline_inode(dst);
2631         if (ret)
2632                 goto out_unlock;
2633
2634         /* write out all dirty pages from offset */
2635         ret = filemap_write_and_wait_range(src->i_mapping,
2636                                         pos_in, pos_in + len);
2637         if (ret)
2638                 goto out_unlock;
2639
2640         ret = filemap_write_and_wait_range(dst->i_mapping,
2641                                         pos_out, pos_out + len);
2642         if (ret)
2643                 goto out_unlock;
2644
2645         f2fs_balance_fs(sbi, true);
2646
2647         down_write(&F2FS_I(src)->i_gc_rwsem[WRITE]);
2648         if (src != dst) {
2649                 ret = -EBUSY;
2650                 if (!down_write_trylock(&F2FS_I(dst)->i_gc_rwsem[WRITE]))
2651                         goto out_src;
2652         }
2653
2654         f2fs_lock_op(sbi);
2655         ret = __exchange_data_block(src, dst, pos_in >> F2FS_BLKSIZE_BITS,
2656                                 pos_out >> F2FS_BLKSIZE_BITS,
2657                                 len >> F2FS_BLKSIZE_BITS, false);
2658
2659         if (!ret) {
2660                 if (dst_max_i_size)
2661                         f2fs_i_size_write(dst, dst_max_i_size);
2662                 else if (dst_osize != dst->i_size)
2663                         f2fs_i_size_write(dst, dst_osize);
2664         }
2665         f2fs_unlock_op(sbi);
2666
2667         if (src != dst)
2668                 up_write(&F2FS_I(dst)->i_gc_rwsem[WRITE]);
2669 out_src:
2670         up_write(&F2FS_I(src)->i_gc_rwsem[WRITE]);
2671 out_unlock:
2672         if (src != dst)
2673                 inode_unlock(dst);
2674 out:
2675         inode_unlock(src);
2676         return ret;
2677 }
2678
2679 static int f2fs_ioc_move_range(struct file *filp, unsigned long arg)
2680 {
2681         struct f2fs_move_range range;
2682         struct fd dst;
2683         int err;
2684
2685         if (!(filp->f_mode & FMODE_READ) ||
2686                         !(filp->f_mode & FMODE_WRITE))
2687                 return -EBADF;
2688
2689         if (copy_from_user(&range, (struct f2fs_move_range __user *)arg,
2690                                                         sizeof(range)))
2691                 return -EFAULT;
2692
2693         dst = fdget(range.dst_fd);
2694         if (!dst.file)
2695                 return -EBADF;
2696
2697         if (!(dst.file->f_mode & FMODE_WRITE)) {
2698                 err = -EBADF;
2699                 goto err_out;
2700         }
2701
2702         err = mnt_want_write_file(filp);
2703         if (err)
2704                 goto err_out;
2705
2706         err = f2fs_move_file_range(filp, range.pos_in, dst.file,
2707                                         range.pos_out, range.len);
2708
2709         mnt_drop_write_file(filp);
2710         if (err)
2711                 goto err_out;
2712
2713         if (copy_to_user((struct f2fs_move_range __user *)arg,
2714                                                 &range, sizeof(range)))
2715                 err = -EFAULT;
2716 err_out:
2717         fdput(dst);
2718         return err;
2719 }
2720
2721 static int f2fs_ioc_flush_device(struct file *filp, unsigned long arg)
2722 {
2723         struct inode *inode = file_inode(filp);
2724         struct f2fs_sb_info *sbi = F2FS_I_SB(inode);
2725         struct sit_info *sm = SIT_I(sbi);
2726         unsigned int start_segno = 0, end_segno = 0;
2727         unsigned int dev_start_segno = 0, dev_end_segno = 0;
2728         struct f2fs_flush_device range;
2729         int ret;
2730
2731         if (!capable(CAP_SYS_ADMIN))
2732                 return -EPERM;
2733
2734         if (f2fs_readonly(sbi->sb))
2735                 return -EROFS;
2736
2737         if (unlikely(is_sbi_flag_set(sbi, SBI_CP_DISABLED)))
2738                 return -EINVAL;
2739
2740         if (copy_from_user(&range, (struct f2fs_flush_device __user *)arg,
2741                                                         sizeof(range)))
2742                 return -EFAULT;
2743
2744         if (!f2fs_is_multi_device(sbi) || sbi->s_ndevs - 1 <= range.dev_num ||
2745                         __is_large_section(sbi)) {
2746                 f2fs_warn(sbi, "Can't flush %u in %d for segs_per_sec %u != 1",
2747                           range.dev_num, sbi->s_ndevs, sbi->segs_per_sec);
2748                 return -EINVAL;
2749         }
2750
2751         ret = mnt_want_write_file(filp);
2752         if (ret)
2753                 return ret;
2754
2755         if (range.dev_num != 0)
2756                 dev_start_segno = GET_SEGNO(sbi, FDEV(range.dev_num).start_blk);
2757         dev_end_segno = GET_SEGNO(sbi, FDEV(range.dev_num).end_blk);
2758
2759         start_segno = sm->last_victim[FLUSH_DEVICE];
2760         if (start_segno < dev_start_segno || start_segno >= dev_end_segno)
2761                 start_segno = dev_start_segno;
2762         end_segno = min(start_segno + range.segments, dev_end_segno);
2763
2764         while (start_segno < end_segno) {
2765                 if (!mutex_trylock(&sbi->gc_mutex)) {
2766                         ret = -EBUSY;
2767                         goto out;
2768                 }
2769                 sm->last_victim[GC_CB] = end_segno + 1;
2770                 sm->last_victim[GC_GREEDY] = end_segno + 1;
2771                 sm->last_victim[ALLOC_NEXT] = end_segno + 1;
2772                 ret = f2fs_gc(sbi, true, true, start_segno);
2773                 if (ret == -EAGAIN)
2774                         ret = 0;
2775                 else if (ret < 0)
2776                         break;
2777                 start_segno++;
2778         }
2779 out:
2780         mnt_drop_write_file(filp);
2781         return ret;
2782 }
2783
2784 static int f2fs_ioc_get_features(struct file *filp, unsigned long arg)
2785 {
2786         struct inode *inode = file_inode(filp);
2787         u32 sb_feature = le32_to_cpu(F2FS_I_SB(inode)->raw_super->feature);
2788
2789         /* Must validate to set it with SQLite behavior in Android. */
2790         sb_feature |= F2FS_FEATURE_ATOMIC_WRITE;
2791
2792         return put_user(sb_feature, (u32 __user *)arg);
2793 }
2794
2795 #ifdef CONFIG_QUOTA
2796 int f2fs_transfer_project_quota(struct inode *inode, kprojid_t kprojid)
2797 {
2798         struct dquot *transfer_to[MAXQUOTAS] = {};
2799         struct f2fs_sb_info *sbi = F2FS_I_SB(inode);
2800         struct super_block *sb = sbi->sb;
2801         int err = 0;
2802
2803         transfer_to[PRJQUOTA] = dqget(sb, make_kqid_projid(kprojid));
2804         if (!IS_ERR(transfer_to[PRJQUOTA])) {
2805                 err = __dquot_transfer(inode, transfer_to);
2806                 if (err)
2807                         set_sbi_flag(sbi, SBI_QUOTA_NEED_REPAIR);
2808                 dqput(transfer_to[PRJQUOTA]);
2809         }
2810         return err;
2811 }
2812
2813 static int f2fs_ioc_setproject(struct file *filp, __u32 projid)
2814 {
2815         struct inode *inode = file_inode(filp);
2816         struct f2fs_inode_info *fi = F2FS_I(inode);
2817         struct f2fs_sb_info *sbi = F2FS_I_SB(inode);
2818         struct page *ipage;
2819         kprojid_t kprojid;
2820         int err;
2821
2822         if (!f2fs_sb_has_project_quota(sbi)) {
2823                 if (projid != F2FS_DEF_PROJID)
2824                         return -EOPNOTSUPP;
2825                 else
2826                         return 0;
2827         }
2828
2829         if (!f2fs_has_extra_attr(inode))
2830                 return -EOPNOTSUPP;
2831
2832         kprojid = make_kprojid(&init_user_ns, (projid_t)projid);
2833
2834         if (projid_eq(kprojid, F2FS_I(inode)->i_projid))
2835                 return 0;
2836
2837         err = -EPERM;
2838         /* Is it quota file? Do not allow user to mess with it */
2839         if (IS_NOQUOTA(inode))
2840                 return err;
2841
2842         ipage = f2fs_get_node_page(sbi, inode->i_ino);
2843         if (IS_ERR(ipage))
2844                 return PTR_ERR(ipage);
2845
2846         if (!F2FS_FITS_IN_INODE(F2FS_INODE(ipage), fi->i_extra_isize,
2847                                                                 i_projid)) {
2848                 err = -EOVERFLOW;
2849                 f2fs_put_page(ipage, 1);
2850                 return err;
2851         }
2852         f2fs_put_page(ipage, 1);
2853
2854         err = dquot_initialize(inode);
2855         if (err)
2856                 return err;
2857
2858         f2fs_lock_op(sbi);
2859         err = f2fs_transfer_project_quota(inode, kprojid);
2860         if (err)
2861                 goto out_unlock;
2862
2863         F2FS_I(inode)->i_projid = kprojid;
2864         inode->i_ctime = current_time(inode);
2865         f2fs_mark_inode_dirty_sync(inode, true);
2866 out_unlock:
2867         f2fs_unlock_op(sbi);
2868         return err;
2869 }
2870 #else
2871 int f2fs_transfer_project_quota(struct inode *inode, kprojid_t kprojid)
2872 {
2873         return 0;
2874 }
2875
2876 static int f2fs_ioc_setproject(struct file *filp, __u32 projid)
2877 {
2878         if (projid != F2FS_DEF_PROJID)
2879                 return -EOPNOTSUPP;
2880         return 0;
2881 }
2882 #endif
2883
2884 /* FS_IOC_FSGETXATTR and FS_IOC_FSSETXATTR support */
2885
2886 /*
2887  * To make a new on-disk f2fs i_flag gettable via FS_IOC_FSGETXATTR and settable
2888  * via FS_IOC_FSSETXATTR, add an entry for it to f2fs_xflags_map[], and add its
2889  * FS_XFLAG_* equivalent to F2FS_SUPPORTED_XFLAGS.
2890  */
2891
2892 static const struct {
2893         u32 iflag;
2894         u32 xflag;
2895 } f2fs_xflags_map[] = {
2896         { F2FS_SYNC_FL,         FS_XFLAG_SYNC },
2897         { F2FS_IMMUTABLE_FL,    FS_XFLAG_IMMUTABLE },
2898         { F2FS_APPEND_FL,       FS_XFLAG_APPEND },
2899         { F2FS_NODUMP_FL,       FS_XFLAG_NODUMP },
2900         { F2FS_NOATIME_FL,      FS_XFLAG_NOATIME },
2901         { F2FS_PROJINHERIT_FL,  FS_XFLAG_PROJINHERIT },
2902 };
2903
2904 #define F2FS_SUPPORTED_XFLAGS (         \
2905                 FS_XFLAG_SYNC |         \
2906                 FS_XFLAG_IMMUTABLE |    \
2907                 FS_XFLAG_APPEND |       \
2908                 FS_XFLAG_NODUMP |       \
2909                 FS_XFLAG_NOATIME |      \
2910                 FS_XFLAG_PROJINHERIT)
2911
2912 /* Convert f2fs on-disk i_flags to FS_IOC_FS{GET,SET}XATTR flags */
2913 static inline u32 f2fs_iflags_to_xflags(u32 iflags)
2914 {
2915         u32 xflags = 0;
2916         int i;
2917
2918         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(f2fs_xflags_map); i++)
2919                 if (iflags & f2fs_xflags_map[i].iflag)
2920                         xflags |= f2fs_xflags_map[i].xflag;
2921
2922         return xflags;
2923 }
2924
2925 /* Convert FS_IOC_FS{GET,SET}XATTR flags to f2fs on-disk i_flags */
2926 static inline u32 f2fs_xflags_to_iflags(u32 xflags)
2927 {
2928         u32 iflags = 0;
2929         int i;
2930
2931         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(f2fs_xflags_map); i++)
2932                 if (xflags & f2fs_xflags_map[i].xflag)
2933                         iflags |= f2fs_xflags_map[i].iflag;
2934
2935         return iflags;
2936 }
2937
2938 static void f2fs_fill_fsxattr(struct inode *inode, struct fsxattr *fa)
2939 {
2940         struct f2fs_inode_info *fi = F2FS_I(inode);
2941
2942         simple_fill_fsxattr(fa, f2fs_iflags_to_xflags(fi->i_flags));
2943
2944         if (f2fs_sb_has_project_quota(F2FS_I_SB(inode)))
2945                 fa->fsx_projid = from_kprojid(&init_user_ns, fi->i_projid);
2946 }
2947
2948 static int f2fs_ioc_fsgetxattr(struct file *filp, unsigned long arg)
2949 {
2950         struct inode *inode = file_inode(filp);
2951         struct fsxattr fa;
2952
2953         f2fs_fill_fsxattr(inode, &fa);
2954
2955         if (copy_to_user((struct fsxattr __user *)arg, &fa, sizeof(fa)))
2956                 return -EFAULT;
2957         return 0;
2958 }
2959
2960 static int f2fs_ioc_fssetxattr(struct file *filp, unsigned long arg)
2961 {
2962         struct inode *inode = file_inode(filp);
2963         struct fsxattr fa, old_fa;
2964         u32 iflags;
2965         int err;
2966
2967         if (copy_from_user(&fa, (struct fsxattr __user *)arg, sizeof(fa)))
2968                 return -EFAULT;
2969
2970         /* Make sure caller has proper permission */
2971         if (!inode_owner_or_capable(inode))
2972                 return -EACCES;
2973
2974         if (fa.fsx_xflags & ~F2FS_SUPPORTED_XFLAGS)
2975                 return -EOPNOTSUPP;
2976
2977         iflags = f2fs_xflags_to_iflags(fa.fsx_xflags);
2978         if (f2fs_mask_flags(inode->i_mode, iflags) != iflags)
2979                 return -EOPNOTSUPP;
2980
2981         err = mnt_want_write_file(filp);
2982         if (err)
2983                 return err;
2984
2985         inode_lock(inode);
2986
2987         f2fs_fill_fsxattr(inode, &old_fa);
2988         err = vfs_ioc_fssetxattr_check(inode, &old_fa, &fa);
2989         if (err)
2990                 goto out;
2991
2992         err = f2fs_setflags_common(inode, iflags,
2993                         f2fs_xflags_to_iflags(F2FS_SUPPORTED_XFLAGS));
2994         if (err)
2995                 goto out;
2996
2997         err = f2fs_ioc_setproject(filp, fa.fsx_projid);
2998 out:
2999         inode_unlock(inode);
3000         mnt_drop_write_file(filp);
3001         return err;
3002 }
3003
3004 int f2fs_pin_file_control(struct inode *inode, bool inc)
3005 {
3006         struct f2fs_inode_info *fi = F2FS_I(inode);
3007         struct f2fs_sb_info *sbi = F2FS_I_SB(inode);
3008
3009         /* Use i_gc_failures for normal file as a risk signal. */
3010         if (inc)
3011                 f2fs_i_gc_failures_write(inode,
3012                                 fi->i_gc_failures[GC_FAILURE_PIN] + 1);
3013
3014         if (fi->i_gc_failures[GC_FAILURE_PIN] > sbi->gc_pin_file_threshold) {
3015                 f2fs_warn(sbi, "%s: Enable GC = ino %lx after %x GC trials",
3016                           __func__, inode->i_ino,
3017                           fi->i_gc_failures[GC_FAILURE_PIN]);
3018                 clear_inode_flag(inode, FI_PIN_FILE);
3019                 return -EAGAIN;
3020         }
3021         return 0;
3022 }
3023
3024 static int f2fs_ioc_set_pin_file(struct file *filp, unsigned long arg)
3025 {
3026         struct inode *inode = file_inode(filp);
3027         __u32 pin;
3028         int ret = 0;
3029
3030         if (get_user(pin, (__u32 __user *)arg))
3031                 return -EFAULT;
3032
3033         if (!S_ISREG(inode->i_mode))
3034                 return -EINVAL;
3035
3036         if (f2fs_readonly(F2FS_I_SB(inode)->sb))
3037                 return -EROFS;
3038
3039         ret = mnt_want_write_file(filp);
3040         if (ret)
3041                 return ret;
3042
3043         inode_lock(inode);
3044
3045         if (f2fs_should_update_outplace(inode, NULL)) {
3046                 ret = -EINVAL;
3047                 goto out;
3048         }
3049
3050         if (!pin) {
3051                 clear_inode_flag(inode, FI_PIN_FILE);
3052                 f2fs_i_gc_failures_write(inode, 0);
3053                 goto done;
3054         }
3055
3056         if (f2fs_pin_file_control(inode, false)) {
3057                 ret = -EAGAIN;
3058                 goto out;
3059         }
3060         ret = f2fs_convert_inline_inode(inode);
3061         if (ret)
3062                 goto out;
3063
3064         set_inode_flag(inode, FI_PIN_FILE);
3065         ret = F2FS_I(inode)->i_gc_failures[GC_FAILURE_PIN];
3066 done:
3067         f2fs_update_time(F2FS_I_SB(inode), REQ_TIME);
3068 out:
3069         inode_unlock(inode);
3070         mnt_drop_write_file(filp);
3071         return ret;
3072 }
3073
3074 static int f2fs_ioc_get_pin_file(struct file *filp, unsigned long arg)
3075 {
3076         struct inode *inode = file_inode(filp);
3077         __u32 pin = 0;
3078
3079         if (is_inode_flag_set(inode, FI_PIN_FILE))
3080                 pin = F2FS_I(inode)->i_gc_failures[GC_FAILURE_PIN];
3081         return put_user(pin, (u32 __user *)arg);
3082 }
3083
3084 int f2fs_precache_extents(struct inode *inode)
3085 {
3086         struct f2fs_inode_info *fi = F2FS_I(inode);
3087         struct f2fs_map_blocks map;
3088         pgoff_t m_next_extent;
3089         loff_t end;
3090         int err;
3091
3092         if (is_inode_flag_set(inode, FI_NO_EXTENT))
3093                 return -EOPNOTSUPP;
3094
3095         map.m_lblk = 0;
3096         map.m_next_pgofs = NULL;
3097         map.m_next_extent = &m_next_extent;
3098         map.m_seg_type = NO_CHECK_TYPE;
3099         map.m_may_create = false;
3100         end = F2FS_I_SB(inode)->max_file_blocks;
3101
3102         while (map.m_lblk < end) {
3103                 map.m_len = end - map.m_lblk;
3104
3105                 down_write(&fi->i_gc_rwsem[WRITE]);
3106                 err = f2fs_map_blocks(inode, &map, 0, F2FS_GET_BLOCK_PRECACHE);
3107                 up_write(&fi->i_gc_rwsem[WRITE]);
3108                 if (err)
3109                         return err;
3110
3111                 map.m_lblk = m_next_extent;
3112         }
3113
3114         return err;
3115 }
3116
3117 static int f2fs_ioc_precache_extents(struct file *filp, unsigned long arg)
3118 {
3119         return f2fs_precache_extents(file_inode(filp));
3120 }
3121
3122 static int f2fs_ioc_resize_fs(struct file *filp, unsigned long arg)
3123 {
3124         struct f2fs_sb_info *sbi = F2FS_I_SB(file_inode(filp));
3125         __u64 block_count;
3126         int ret;
3127
3128         if (!capable(CAP_SYS_ADMIN))
3129                 return -EPERM;
3130
3131         if (f2fs_readonly(sbi->sb))
3132                 return -EROFS;
3133
3134         if (copy_from_user(&block_count, (void __user *)arg,
3135                            sizeof(block_count)))
3136                 return -EFAULT;
3137
3138         ret = f2fs_resize_fs(sbi, block_count);
3139
3140         return ret;
3141 }
3142
3143 static int f2fs_ioc_enable_verity(struct file *filp, unsigned long arg)
3144 {
3145         struct inode *inode = file_inode(filp);
3146
3147         f2fs_update_time(F2FS_I_SB(inode), REQ_TIME);
3148
3149         if (!f2fs_sb_has_verity(F2FS_I_SB(inode))) {
3150                 f2fs_warn(F2FS_I_SB(inode),
3151                           "Can't enable fs-verity on inode %lu: the verity feature is not enabled on this filesystem.\n",
3152                           inode->i_ino);
3153                 return -EOPNOTSUPP;
3154         }
3155
3156         return fsverity_ioctl_enable(filp, (const void __user *)arg);
3157 }
3158
3159 static int f2fs_ioc_measure_verity(struct file *filp, unsigned long arg)
3160 {
3161         if (!f2fs_sb_has_verity(F2FS_I_SB(file_inode(filp))))
3162                 return -EOPNOTSUPP;
3163
3164         return fsverity_ioctl_measure(filp, (void __user *)arg);
3165 }
3166
3167 static int f2fs_get_volume_name(struct file *filp, unsigned long arg)
3168 {
3169         struct inode *inode = file_inode(filp);
3170         struct f2fs_sb_info *sbi = F2FS_I_SB(inode);
3171         char *vbuf;
3172         int count;
3173         int err = 0;
3174
3175         vbuf = f2fs_kzalloc(sbi, MAX_VOLUME_NAME, GFP_KERNEL);
3176         if (!vbuf)
3177                 return -ENOMEM;
3178
3179         down_read(&sbi->sb_lock);
3180         count = utf16s_to_utf8s(sbi->raw_super->volume_name,
3181                         ARRAY_SIZE(sbi->raw_super->volume_name),
3182                         UTF16_LITTLE_ENDIAN, vbuf, MAX_VOLUME_NAME);
3183         up_read(&sbi->sb_lock);
3184
3185         if (copy_to_user((char __user *)arg, vbuf,
3186                                 min(FSLABEL_MAX, count)))
3187                 err = -EFAULT;
3188
3189         kvfree(vbuf);
3190         return err;
3191 }
3192
3193 static int f2fs_set_volume_name(struct file *filp, unsigned long arg)
3194 {
3195         struct inode *inode = file_inode(filp);
3196         struct f2fs_sb_info *sbi = F2FS_I_SB(inode);
3197         char *vbuf;
3198         int err = 0;
3199
3200         if (!capable(CAP_SYS_ADMIN))
3201                 return -EPERM;
3202
3203         vbuf = strndup_user((const char __user *)arg, FSLABEL_MAX);
3204         if (IS_ERR(vbuf))
3205                 return PTR_ERR(vbuf);
3206
3207         err = mnt_want_write_file(filp);
3208         if (err)
3209                 goto out;
3210
3211         down_write(&sbi->sb_lock);
3212
3213         memset(sbi->raw_super->volume_name, 0,
3214                         sizeof(sbi->raw_super->volume_name));
3215         utf8s_to_utf16s(vbuf, strlen(vbuf), UTF16_LITTLE_ENDIAN,
3216                         sbi->raw_super->volume_name,
3217                         ARRAY_SIZE(sbi->raw_super->volume_name));
3218
3219         err = f2fs_commit_super(sbi, false);
3220
3221         up_write(&sbi->sb_lock);
3222
3223         mnt_drop_write_file(filp);
3224 out:
3225         kfree(vbuf);
3226         return err;
3227 }
3228
3229 long f2fs_ioctl(struct file *filp, unsigned int cmd, unsigned long arg)
3230 {
3231         if (unlikely(f2fs_cp_error(F2FS_I_SB(file_inode(filp)))))
3232                 return -EIO;
3233         if (!f2fs_is_checkpoint_ready(F2FS_I_SB(file_inode(filp))))
3234                 return -ENOSPC;
3235
3236         switch (cmd) {
3237         case F2FS_IOC_GETFLAGS:
3238                 return f2fs_ioc_getflags(filp, arg);
3239         case F2FS_IOC_SETFLAGS:
3240                 return f2fs_ioc_setflags(filp, arg);
3241         case F2FS_IOC_GETVERSION:
3242                 return f2fs_ioc_getversion(filp, arg);
3243         case F2FS_IOC_START_ATOMIC_WRITE:
3244                 return f2fs_ioc_start_atomic_write(filp);
3245         case F2FS_IOC_COMMIT_ATOMIC_WRITE:
3246                 return f2fs_ioc_commit_atomic_write(filp);
3247         case F2FS_IOC_START_VOLATILE_WRITE:
3248                 return f2fs_ioc_start_volatile_write(filp);
3249         case F2FS_IOC_RELEASE_VOLATILE_WRITE:
3250                 return f2fs_ioc_release_volatile_write(filp);
3251         case F2FS_IOC_ABORT_VOLATILE_WRITE:
3252                 return f2fs_ioc_abort_volatile_write(filp);
3253         case F2FS_IOC_SHUTDOWN:
3254                 return f2fs_ioc_shutdown(filp, arg);
3255         case FITRIM:
3256                 return f2fs_ioc_fitrim(filp, arg);
3257         case F2FS_IOC_SET_ENCRYPTION_POLICY:
3258                 return f2fs_ioc_set_encryption_policy(filp, arg);
3259         case F2FS_IOC_GET_ENCRYPTION_POLICY:
3260                 return f2fs_ioc_get_encryption_policy(filp, arg);
3261         case F2FS_IOC_GET_ENCRYPTION_PWSALT:
3262                 return f2fs_ioc_get_encryption_pwsalt(filp, arg);
3263         case FS_IOC_GET_ENCRYPTION_POLICY_EX:
3264                 return f2fs_ioc_get_encryption_policy_ex(filp, arg);
3265         case FS_IOC_ADD_ENCRYPTION_KEY:
3266                 return f2fs_ioc_add_encryption_key(filp, arg);
3267         case FS_IOC_REMOVE_ENCRYPTION_KEY:
3268                 return f2fs_ioc_remove_encryption_key(filp, arg);
3269         case FS_IOC_REMOVE_ENCRYPTION_KEY_ALL_USERS:
3270                 return f2fs_ioc_remove_encryption_key_all_users(filp, arg);
3271         case FS_IOC_GET_ENCRYPTION_KEY_STATUS:
3272                 return f2fs_ioc_get_encryption_key_status(filp, arg);
3273         case F2FS_IOC_GARBAGE_COLLECT:
3274                 return f2fs_ioc_gc(filp, arg);
3275         case F2FS_IOC_GARBAGE_COLLECT_RANGE:
3276                 return f2fs_ioc_gc_range(filp, arg);
3277         case F2FS_IOC_WRITE_CHECKPOINT:
3278                 return f2fs_ioc_write_checkpoint(filp, arg);
3279         case F2FS_IOC_DEFRAGMENT:
3280                 return f2fs_ioc_defragment(filp, arg);
3281         case F2FS_IOC_MOVE_RANGE:
3282                 return f2fs_ioc_move_range(filp, arg);
3283         case F2FS_IOC_FLUSH_DEVICE:
3284                 return f2fs_ioc_flush_device(filp, arg);
3285         case F2FS_IOC_GET_FEATURES:
3286                 return f2fs_ioc_get_features(filp, arg);
3287         case F2FS_IOC_FSGETXATTR:
3288                 return f2fs_ioc_fsgetxattr(filp, arg);
3289         case F2FS_IOC_FSSETXATTR:
3290                 return f2fs_ioc_fssetxattr(filp, arg);
3291         case F2FS_IOC_GET_PIN_FILE:
3292                 return f2fs_ioc_get_pin_file(filp, arg);
3293         case F2FS_IOC_SET_PIN_FILE:
3294                 return f2fs_ioc_set_pin_file(filp, arg);
3295         case F2FS_IOC_PRECACHE_EXTENTS:
3296                 return f2fs_ioc_precache_extents(filp, arg);
3297         case F2FS_IOC_RESIZE_FS:
3298                 return f2fs_ioc_resize_fs(filp, arg);
3299         case FS_IOC_ENABLE_VERITY:
3300                 return f2fs_ioc_enable_verity(filp, arg);
3301         case FS_IOC_MEASURE_VERITY:
3302                 return f2fs_ioc_measure_verity(filp, arg);
3303         case F2FS_IOC_GET_VOLUME_NAME:
3304                 return f2fs_get_volume_name(filp, arg);
3305         case F2FS_IOC_SET_VOLUME_NAME:
3306                 return f2fs_set_volume_name(filp, arg);
3307         default:
3308                 return -ENOTTY;
3309         }
3310 }
3311
3312 static ssize_t f2fs_file_write_iter(struct kiocb *iocb, struct iov_iter *from)
3313 {
3314         struct file *file = iocb->ki_filp;
3315         struct inode *inode = file_inode(file);
3316         ssize_t ret;
3317
3318         if (unlikely(f2fs_cp_error(F2FS_I_SB(inode)))) {
3319                 ret = -EIO;
3320                 goto out;
3321         }
3322
3323         if (iocb->ki_flags & IOCB_NOWAIT) {
3324                 if (!inode_trylock(inode)) {
3325                         ret = -EAGAIN;
3326                         goto out;
3327                 }
3328         } else {
3329                 inode_lock(inode);
3330         }
3331
3332         ret = generic_write_checks(iocb, from);
3333         if (ret > 0) {
3334                 bool preallocated = false;
3335                 size_t target_size = 0;
3336                 int err;
3337
3338                 if (iov_iter_fault_in_readable(from, iov_iter_count(from)))
3339                         set_inode_flag(inode, FI_NO_PREALLOC);
3340
3341                 if ((iocb->ki_flags & IOCB_NOWAIT)) {
3342                         if (!f2fs_overwrite_io(inode, iocb->ki_pos,
3343                                                 iov_iter_count(from)) ||
3344                                 f2fs_has_inline_data(inode) ||
3345                                 f2fs_force_buffered_io(inode, iocb, from)) {
3346                                 clear_inode_flag(inode, FI_NO_PREALLOC);
3347                                 inode_unlock(inode);
3348                                 ret = -EAGAIN;
3349                                 goto out;
3350                         }
3351                 } else {
3352                         preallocated = true;
3353                         target_size = iocb->ki_pos + iov_iter_count(from);
3354
3355                         err = f2fs_preallocate_blocks(iocb, from);
3356                         if (err) {
3357                                 clear_inode_flag(inode, FI_NO_PREALLOC);
3358                                 inode_unlock(inode);
3359                                 ret = err;
3360                                 goto out;
3361                         }
3362                 }
3363                 ret = __generic_file_write_iter(iocb, from);
3364                 clear_inode_flag(inode, FI_NO_PREALLOC);
3365
3366                 /* if we couldn't write data, we should deallocate blocks. */
3367                 if (preallocated && i_size_read(inode) < target_size)
3368                         f2fs_truncate(inode);
3369
3370                 if (ret > 0)
3371                         f2fs_update_iostat(F2FS_I_SB(inode), APP_WRITE_IO, ret);
3372         }
3373         inode_unlock(inode);
3374 out:
3375         trace_f2fs_file_write_iter(inode, iocb->ki_pos,
3376                                         iov_iter_count(from), ret);
3377         if (ret > 0)
3378                 ret = generic_write_sync(iocb, ret);
3379         return ret;
3380 }
3381
3382 #ifdef CONFIG_COMPAT
3383 long f2fs_compat_ioctl(struct file *file, unsigned int cmd, unsigned long arg)
3384 {
3385         switch (cmd) {
3386         case F2FS_IOC32_GETFLAGS:
3387                 cmd = F2FS_IOC_GETFLAGS;
3388                 break;
3389         case F2FS_IOC32_SETFLAGS:
3390                 cmd = F2FS_IOC_SETFLAGS;
3391                 break;
3392         case F2FS_IOC32_GETVERSION:
3393                 cmd = F2FS_IOC_GETVERSION;
3394                 break;
3395         case F2FS_IOC_START_ATOMIC_WRITE:
3396         case F2FS_IOC_COMMIT_ATOMIC_WRITE:
3397         case F2FS_IOC_START_VOLATILE_WRITE:
3398         case F2FS_IOC_RELEASE_VOLATILE_WRITE:
3399         case F2FS_IOC_ABORT_VOLATILE_WRITE:
3400         case F2FS_IOC_SHUTDOWN:
3401         case F2FS_IOC_SET_ENCRYPTION_POLICY:
3402         case F2FS_IOC_GET_ENCRYPTION_PWSALT:
3403         case F2FS_IOC_GET_ENCRYPTION_POLICY:
3404         case FS_IOC_GET_ENCRYPTION_POLICY_EX:
3405         case FS_IOC_ADD_ENCRYPTION_KEY:
3406         case FS_IOC_REMOVE_ENCRYPTION_KEY:
3407         case FS_IOC_REMOVE_ENCRYPTION_KEY_ALL_USERS:
3408         case FS_IOC_GET_ENCRYPTION_KEY_STATUS:
3409         case F2FS_IOC_GARBAGE_COLLECT:
3410         case F2FS_IOC_GARBAGE_COLLECT_RANGE:
3411         case F2FS_IOC_WRITE_CHECKPOINT:
3412         case F2FS_IOC_DEFRAGMENT:
3413         case F2FS_IOC_MOVE_RANGE:
3414         case F2FS_IOC_FLUSH_DEVICE:
3415         case F2FS_IOC_GET_FEATURES:
3416         case F2FS_IOC_FSGETXATTR:
3417         case F2FS_IOC_FSSETXATTR:
3418         case F2FS_IOC_GET_PIN_FILE:
3419         case F2FS_IOC_SET_PIN_FILE:
3420         case F2FS_IOC_PRECACHE_EXTENTS:
3421         case F2FS_IOC_RESIZE_FS:
3422         case FS_IOC_ENABLE_VERITY:
3423         case FS_IOC_MEASURE_VERITY:
3424         case F2FS_IOC_GET_VOLUME_NAME:
3425         case F2FS_IOC_SET_VOLUME_NAME:
3426                 break;
3427         default:
3428                 return -ENOIOCTLCMD;
3429         }
3430         return f2fs_ioctl(file, cmd, (unsigned long) compat_ptr(arg));
3431 }
3432 #endif
3433
3434 const struct file_operations f2fs_file_operations = {
3435         .llseek         = f2fs_llseek,
3436         .read_iter      = generic_file_read_iter,
3437         .write_iter     = f2fs_file_write_iter,
3438         .open           = f2fs_file_open,
3439         .release        = f2fs_release_file,
3440         .mmap           = f2fs_file_mmap,
3441         .flush          = f2fs_file_flush,
3442         .fsync          = f2fs_sync_file,
3443         .fallocate      = f2fs_fallocate,
3444         .unlocked_ioctl = f2fs_ioctl,
3445 #ifdef CONFIG_COMPAT
3446         .compat_ioctl   = f2fs_compat_ioctl,
3447 #endif
3448         .splice_read    = generic_file_splice_read,
3449         .splice_write   = iter_file_splice_write,
3450 };