mm: vmscan: use proportional scanning during direct reclaim and full scan at DEF_PRIORITY
[platform/adaptation/renesas_rcar/renesas_kernel.git] / mm / truncate.c
1 /*
2  * mm/truncate.c - code for taking down pages from address_spaces
3  *
4  * Copyright (C) 2002, Linus Torvalds
5  *
6  * 10Sep2002    Andrew Morton
7  *              Initial version.
8  */
9
10 #include <linux/kernel.h>
11 #include <linux/backing-dev.h>
12 #include <linux/gfp.h>
13 #include <linux/mm.h>
14 #include <linux/swap.h>
15 #include <linux/export.h>
16 #include <linux/pagemap.h>
17 #include <linux/highmem.h>
18 #include <linux/pagevec.h>
19 #include <linux/task_io_accounting_ops.h>
20 #include <linux/buffer_head.h>  /* grr. try_to_release_page,
21                                    do_invalidatepage */
22 #include <linux/cleancache.h>
23 #include <linux/rmap.h>
24 #include "internal.h"
25
26 static void clear_exceptional_entry(struct address_space *mapping,
27                                     pgoff_t index, void *entry)
28 {
29         /* Handled by shmem itself */
30         if (shmem_mapping(mapping))
31                 return;
32
33         spin_lock_irq(&mapping->tree_lock);
34         /*
35          * Regular page slots are stabilized by the page lock even
36          * without the tree itself locked.  These unlocked entries
37          * need verification under the tree lock.
38          */
39         radix_tree_delete_item(&mapping->page_tree, index, entry);
40         spin_unlock_irq(&mapping->tree_lock);
41 }
42
43 /**
44  * do_invalidatepage - invalidate part or all of a page
45  * @page: the page which is affected
46  * @offset: start of the range to invalidate
47  * @length: length of the range to invalidate
48  *
49  * do_invalidatepage() is called when all or part of the page has become
50  * invalidated by a truncate operation.
51  *
52  * do_invalidatepage() does not have to release all buffers, but it must
53  * ensure that no dirty buffer is left outside @offset and that no I/O
54  * is underway against any of the blocks which are outside the truncation
55  * point.  Because the caller is about to free (and possibly reuse) those
56  * blocks on-disk.
57  */
58 void do_invalidatepage(struct page *page, unsigned int offset,
59                        unsigned int length)
60 {
61         void (*invalidatepage)(struct page *, unsigned int, unsigned int);
62
63         invalidatepage = page->mapping->a_ops->invalidatepage;
64 #ifdef CONFIG_BLOCK
65         if (!invalidatepage)
66                 invalidatepage = block_invalidatepage;
67 #endif
68         if (invalidatepage)
69                 (*invalidatepage)(page, offset, length);
70 }
71
72 /*
73  * This cancels just the dirty bit on the kernel page itself, it
74  * does NOT actually remove dirty bits on any mmap's that may be
75  * around. It also leaves the page tagged dirty, so any sync
76  * activity will still find it on the dirty lists, and in particular,
77  * clear_page_dirty_for_io() will still look at the dirty bits in
78  * the VM.
79  *
80  * Doing this should *normally* only ever be done when a page
81  * is truncated, and is not actually mapped anywhere at all. However,
82  * fs/buffer.c does this when it notices that somebody has cleaned
83  * out all the buffers on a page without actually doing it through
84  * the VM. Can you say "ext3 is horribly ugly"? Tought you could.
85  */
86 void cancel_dirty_page(struct page *page, unsigned int account_size)
87 {
88         if (TestClearPageDirty(page)) {
89                 struct address_space *mapping = page->mapping;
90                 if (mapping && mapping_cap_account_dirty(mapping)) {
91                         dec_zone_page_state(page, NR_FILE_DIRTY);
92                         dec_bdi_stat(mapping->backing_dev_info,
93                                         BDI_RECLAIMABLE);
94                         if (account_size)
95                                 task_io_account_cancelled_write(account_size);
96                 }
97         }
98 }
99 EXPORT_SYMBOL(cancel_dirty_page);
100
101 /*
102  * If truncate cannot remove the fs-private metadata from the page, the page
103  * becomes orphaned.  It will be left on the LRU and may even be mapped into
104  * user pagetables if we're racing with filemap_fault().
105  *
106  * We need to bale out if page->mapping is no longer equal to the original
107  * mapping.  This happens a) when the VM reclaimed the page while we waited on
108  * its lock, b) when a concurrent invalidate_mapping_pages got there first and
109  * c) when tmpfs swizzles a page between a tmpfs inode and swapper_space.
110  */
111 static int
112 truncate_complete_page(struct address_space *mapping, struct page *page)
113 {
114         if (page->mapping != mapping)
115                 return -EIO;
116
117         if (page_has_private(page))
118                 do_invalidatepage(page, 0, PAGE_CACHE_SIZE);
119
120         cancel_dirty_page(page, PAGE_CACHE_SIZE);
121
122         ClearPageMappedToDisk(page);
123         delete_from_page_cache(page);
124         return 0;
125 }
126
127 /*
128  * This is for invalidate_mapping_pages().  That function can be called at
129  * any time, and is not supposed to throw away dirty pages.  But pages can
130  * be marked dirty at any time too, so use remove_mapping which safely
131  * discards clean, unused pages.
132  *
133  * Returns non-zero if the page was successfully invalidated.
134  */
135 static int
136 invalidate_complete_page(struct address_space *mapping, struct page *page)
137 {
138         int ret;
139
140         if (page->mapping != mapping)
141                 return 0;
142
143         if (page_has_private(page) && !try_to_release_page(page, 0))
144                 return 0;
145
146         ret = remove_mapping(mapping, page);
147
148         return ret;
149 }
150
151 int truncate_inode_page(struct address_space *mapping, struct page *page)
152 {
153         if (page_mapped(page)) {
154                 unmap_mapping_range(mapping,
155                                    (loff_t)page->index << PAGE_CACHE_SHIFT,
156                                    PAGE_CACHE_SIZE, 0);
157         }
158         return truncate_complete_page(mapping, page);
159 }
160
161 /*
162  * Used to get rid of pages on hardware memory corruption.
163  */
164 int generic_error_remove_page(struct address_space *mapping, struct page *page)
165 {
166         if (!mapping)
167                 return -EINVAL;
168         /*
169          * Only punch for normal data pages for now.
170          * Handling other types like directories would need more auditing.
171          */
172         if (!S_ISREG(mapping->host->i_mode))
173                 return -EIO;
174         return truncate_inode_page(mapping, page);
175 }
176 EXPORT_SYMBOL(generic_error_remove_page);
177
178 /*
179  * Safely invalidate one page from its pagecache mapping.
180  * It only drops clean, unused pages. The page must be locked.
181  *
182  * Returns 1 if the page is successfully invalidated, otherwise 0.
183  */
184 int invalidate_inode_page(struct page *page)
185 {
186         struct address_space *mapping = page_mapping(page);
187         if (!mapping)
188                 return 0;
189         if (PageDirty(page) || PageWriteback(page))
190                 return 0;
191         if (page_mapped(page))
192                 return 0;
193         return invalidate_complete_page(mapping, page);
194 }
195
196 /**
197  * truncate_inode_pages_range - truncate range of pages specified by start & end byte offsets
198  * @mapping: mapping to truncate
199  * @lstart: offset from which to truncate
200  * @lend: offset to which to truncate (inclusive)
201  *
202  * Truncate the page cache, removing the pages that are between
203  * specified offsets (and zeroing out partial pages
204  * if lstart or lend + 1 is not page aligned).
205  *
206  * Truncate takes two passes - the first pass is nonblocking.  It will not
207  * block on page locks and it will not block on writeback.  The second pass
208  * will wait.  This is to prevent as much IO as possible in the affected region.
209  * The first pass will remove most pages, so the search cost of the second pass
210  * is low.
211  *
212  * We pass down the cache-hot hint to the page freeing code.  Even if the
213  * mapping is large, it is probably the case that the final pages are the most
214  * recently touched, and freeing happens in ascending file offset order.
215  *
216  * Note that since ->invalidatepage() accepts range to invalidate
217  * truncate_inode_pages_range is able to handle cases where lend + 1 is not
218  * page aligned properly.
219  */
220 void truncate_inode_pages_range(struct address_space *mapping,
221                                 loff_t lstart, loff_t lend)
222 {
223         pgoff_t         start;          /* inclusive */
224         pgoff_t         end;            /* exclusive */
225         unsigned int    partial_start;  /* inclusive */
226         unsigned int    partial_end;    /* exclusive */
227         struct pagevec  pvec;
228         pgoff_t         indices[PAGEVEC_SIZE];
229         pgoff_t         index;
230         int             i;
231
232         cleancache_invalidate_inode(mapping);
233         if (mapping->nrpages == 0)
234                 return;
235
236         /* Offsets within partial pages */
237         partial_start = lstart & (PAGE_CACHE_SIZE - 1);
238         partial_end = (lend + 1) & (PAGE_CACHE_SIZE - 1);
239
240         /*
241          * 'start' and 'end' always covers the range of pages to be fully
242          * truncated. Partial pages are covered with 'partial_start' at the
243          * start of the range and 'partial_end' at the end of the range.
244          * Note that 'end' is exclusive while 'lend' is inclusive.
245          */
246         start = (lstart + PAGE_CACHE_SIZE - 1) >> PAGE_CACHE_SHIFT;
247         if (lend == -1)
248                 /*
249                  * lend == -1 indicates end-of-file so we have to set 'end'
250                  * to the highest possible pgoff_t and since the type is
251                  * unsigned we're using -1.
252                  */
253                 end = -1;
254         else
255                 end = (lend + 1) >> PAGE_CACHE_SHIFT;
256
257         pagevec_init(&pvec, 0);
258         index = start;
259         while (index < end && pagevec_lookup_entries(&pvec, mapping, index,
260                         min(end - index, (pgoff_t)PAGEVEC_SIZE),
261                         indices)) {
262                 mem_cgroup_uncharge_start();
263                 for (i = 0; i < pagevec_count(&pvec); i++) {
264                         struct page *page = pvec.pages[i];
265
266                         /* We rely upon deletion not changing page->index */
267                         index = indices[i];
268                         if (index >= end)
269                                 break;
270
271                         if (radix_tree_exceptional_entry(page)) {
272                                 clear_exceptional_entry(mapping, index, page);
273                                 continue;
274                         }
275
276                         if (!trylock_page(page))
277                                 continue;
278                         WARN_ON(page->index != index);
279                         if (PageWriteback(page)) {
280                                 unlock_page(page);
281                                 continue;
282                         }
283                         truncate_inode_page(mapping, page);
284                         unlock_page(page);
285                 }
286                 pagevec_remove_exceptionals(&pvec);
287                 pagevec_release(&pvec);
288                 mem_cgroup_uncharge_end();
289                 cond_resched();
290                 index++;
291         }
292
293         if (partial_start) {
294                 struct page *page = find_lock_page(mapping, start - 1);
295                 if (page) {
296                         unsigned int top = PAGE_CACHE_SIZE;
297                         if (start > end) {
298                                 /* Truncation within a single page */
299                                 top = partial_end;
300                                 partial_end = 0;
301                         }
302                         wait_on_page_writeback(page);
303                         zero_user_segment(page, partial_start, top);
304                         cleancache_invalidate_page(mapping, page);
305                         if (page_has_private(page))
306                                 do_invalidatepage(page, partial_start,
307                                                   top - partial_start);
308                         unlock_page(page);
309                         page_cache_release(page);
310                 }
311         }
312         if (partial_end) {
313                 struct page *page = find_lock_page(mapping, end);
314                 if (page) {
315                         wait_on_page_writeback(page);
316                         zero_user_segment(page, 0, partial_end);
317                         cleancache_invalidate_page(mapping, page);
318                         if (page_has_private(page))
319                                 do_invalidatepage(page, 0,
320                                                   partial_end);
321                         unlock_page(page);
322                         page_cache_release(page);
323                 }
324         }
325         /*
326          * If the truncation happened within a single page no pages
327          * will be released, just zeroed, so we can bail out now.
328          */
329         if (start >= end)
330                 return;
331
332         index = start;
333         for ( ; ; ) {
334                 cond_resched();
335                 if (!pagevec_lookup_entries(&pvec, mapping, index,
336                         min(end - index, (pgoff_t)PAGEVEC_SIZE),
337                         indices)) {
338                         if (index == start)
339                                 break;
340                         index = start;
341                         continue;
342                 }
343                 if (index == start && indices[0] >= end) {
344                         pagevec_remove_exceptionals(&pvec);
345                         pagevec_release(&pvec);
346                         break;
347                 }
348                 mem_cgroup_uncharge_start();
349                 for (i = 0; i < pagevec_count(&pvec); i++) {
350                         struct page *page = pvec.pages[i];
351
352                         /* We rely upon deletion not changing page->index */
353                         index = indices[i];
354                         if (index >= end)
355                                 break;
356
357                         if (radix_tree_exceptional_entry(page)) {
358                                 clear_exceptional_entry(mapping, index, page);
359                                 continue;
360                         }
361
362                         lock_page(page);
363                         WARN_ON(page->index != index);
364                         wait_on_page_writeback(page);
365                         truncate_inode_page(mapping, page);
366                         unlock_page(page);
367                 }
368                 pagevec_remove_exceptionals(&pvec);
369                 pagevec_release(&pvec);
370                 mem_cgroup_uncharge_end();
371                 index++;
372         }
373         cleancache_invalidate_inode(mapping);
374 }
375 EXPORT_SYMBOL(truncate_inode_pages_range);
376
377 /**
378  * truncate_inode_pages - truncate *all* the pages from an offset
379  * @mapping: mapping to truncate
380  * @lstart: offset from which to truncate
381  *
382  * Called under (and serialised by) inode->i_mutex.
383  *
384  * Note: When this function returns, there can be a page in the process of
385  * deletion (inside __delete_from_page_cache()) in the specified range.  Thus
386  * mapping->nrpages can be non-zero when this function returns even after
387  * truncation of the whole mapping.
388  */
389 void truncate_inode_pages(struct address_space *mapping, loff_t lstart)
390 {
391         truncate_inode_pages_range(mapping, lstart, (loff_t)-1);
392 }
393 EXPORT_SYMBOL(truncate_inode_pages);
394
395 /**
396  * invalidate_mapping_pages - Invalidate all the unlocked pages of one inode
397  * @mapping: the address_space which holds the pages to invalidate
398  * @start: the offset 'from' which to invalidate
399  * @end: the offset 'to' which to invalidate (inclusive)
400  *
401  * This function only removes the unlocked pages, if you want to
402  * remove all the pages of one inode, you must call truncate_inode_pages.
403  *
404  * invalidate_mapping_pages() will not block on IO activity. It will not
405  * invalidate pages which are dirty, locked, under writeback or mapped into
406  * pagetables.
407  */
408 unsigned long invalidate_mapping_pages(struct address_space *mapping,
409                 pgoff_t start, pgoff_t end)
410 {
411         pgoff_t indices[PAGEVEC_SIZE];
412         struct pagevec pvec;
413         pgoff_t index = start;
414         unsigned long ret;
415         unsigned long count = 0;
416         int i;
417
418         /*
419          * Note: this function may get called on a shmem/tmpfs mapping:
420          * pagevec_lookup() might then return 0 prematurely (because it
421          * got a gangful of swap entries); but it's hardly worth worrying
422          * about - it can rarely have anything to free from such a mapping
423          * (most pages are dirty), and already skips over any difficulties.
424          */
425
426         pagevec_init(&pvec, 0);
427         while (index <= end && pagevec_lookup_entries(&pvec, mapping, index,
428                         min(end - index, (pgoff_t)PAGEVEC_SIZE - 1) + 1,
429                         indices)) {
430                 mem_cgroup_uncharge_start();
431                 for (i = 0; i < pagevec_count(&pvec); i++) {
432                         struct page *page = pvec.pages[i];
433
434                         /* We rely upon deletion not changing page->index */
435                         index = indices[i];
436                         if (index > end)
437                                 break;
438
439                         if (radix_tree_exceptional_entry(page)) {
440                                 clear_exceptional_entry(mapping, index, page);
441                                 continue;
442                         }
443
444                         if (!trylock_page(page))
445                                 continue;
446                         WARN_ON(page->index != index);
447                         ret = invalidate_inode_page(page);
448                         unlock_page(page);
449                         /*
450                          * Invalidation is a hint that the page is no longer
451                          * of interest and try to speed up its reclaim.
452                          */
453                         if (!ret)
454                                 deactivate_page(page);
455                         count += ret;
456                 }
457                 pagevec_remove_exceptionals(&pvec);
458                 pagevec_release(&pvec);
459                 mem_cgroup_uncharge_end();
460                 cond_resched();
461                 index++;
462         }
463         return count;
464 }
465 EXPORT_SYMBOL(invalidate_mapping_pages);
466
467 /*
468  * This is like invalidate_complete_page(), except it ignores the page's
469  * refcount.  We do this because invalidate_inode_pages2() needs stronger
470  * invalidation guarantees, and cannot afford to leave pages behind because
471  * shrink_page_list() has a temp ref on them, or because they're transiently
472  * sitting in the lru_cache_add() pagevecs.
473  */
474 static int
475 invalidate_complete_page2(struct address_space *mapping, struct page *page)
476 {
477         if (page->mapping != mapping)
478                 return 0;
479
480         if (page_has_private(page) && !try_to_release_page(page, GFP_KERNEL))
481                 return 0;
482
483         spin_lock_irq(&mapping->tree_lock);
484         if (PageDirty(page))
485                 goto failed;
486
487         BUG_ON(page_has_private(page));
488         __delete_from_page_cache(page);
489         spin_unlock_irq(&mapping->tree_lock);
490         mem_cgroup_uncharge_cache_page(page);
491
492         if (mapping->a_ops->freepage)
493                 mapping->a_ops->freepage(page);
494
495         page_cache_release(page);       /* pagecache ref */
496         return 1;
497 failed:
498         spin_unlock_irq(&mapping->tree_lock);
499         return 0;
500 }
501
502 static int do_launder_page(struct address_space *mapping, struct page *page)
503 {
504         if (!PageDirty(page))
505                 return 0;
506         if (page->mapping != mapping || mapping->a_ops->launder_page == NULL)
507                 return 0;
508         return mapping->a_ops->launder_page(page);
509 }
510
511 /**
512  * invalidate_inode_pages2_range - remove range of pages from an address_space
513  * @mapping: the address_space
514  * @start: the page offset 'from' which to invalidate
515  * @end: the page offset 'to' which to invalidate (inclusive)
516  *
517  * Any pages which are found to be mapped into pagetables are unmapped prior to
518  * invalidation.
519  *
520  * Returns -EBUSY if any pages could not be invalidated.
521  */
522 int invalidate_inode_pages2_range(struct address_space *mapping,
523                                   pgoff_t start, pgoff_t end)
524 {
525         pgoff_t indices[PAGEVEC_SIZE];
526         struct pagevec pvec;
527         pgoff_t index;
528         int i;
529         int ret = 0;
530         int ret2 = 0;
531         int did_range_unmap = 0;
532
533         cleancache_invalidate_inode(mapping);
534         pagevec_init(&pvec, 0);
535         index = start;
536         while (index <= end && pagevec_lookup_entries(&pvec, mapping, index,
537                         min(end - index, (pgoff_t)PAGEVEC_SIZE - 1) + 1,
538                         indices)) {
539                 mem_cgroup_uncharge_start();
540                 for (i = 0; i < pagevec_count(&pvec); i++) {
541                         struct page *page = pvec.pages[i];
542
543                         /* We rely upon deletion not changing page->index */
544                         index = indices[i];
545                         if (index > end)
546                                 break;
547
548                         if (radix_tree_exceptional_entry(page)) {
549                                 clear_exceptional_entry(mapping, index, page);
550                                 continue;
551                         }
552
553                         lock_page(page);
554                         WARN_ON(page->index != index);
555                         if (page->mapping != mapping) {
556                                 unlock_page(page);
557                                 continue;
558                         }
559                         wait_on_page_writeback(page);
560                         if (page_mapped(page)) {
561                                 if (!did_range_unmap) {
562                                         /*
563                                          * Zap the rest of the file in one hit.
564                                          */
565                                         unmap_mapping_range(mapping,
566                                            (loff_t)index << PAGE_CACHE_SHIFT,
567                                            (loff_t)(1 + end - index)
568                                                          << PAGE_CACHE_SHIFT,
569                                             0);
570                                         did_range_unmap = 1;
571                                 } else {
572                                         /*
573                                          * Just zap this page
574                                          */
575                                         unmap_mapping_range(mapping,
576                                            (loff_t)index << PAGE_CACHE_SHIFT,
577                                            PAGE_CACHE_SIZE, 0);
578                                 }
579                         }
580                         BUG_ON(page_mapped(page));
581                         ret2 = do_launder_page(mapping, page);
582                         if (ret2 == 0) {
583                                 if (!invalidate_complete_page2(mapping, page))
584                                         ret2 = -EBUSY;
585                         }
586                         if (ret2 < 0)
587                                 ret = ret2;
588                         unlock_page(page);
589                 }
590                 pagevec_remove_exceptionals(&pvec);
591                 pagevec_release(&pvec);
592                 mem_cgroup_uncharge_end();
593                 cond_resched();
594                 index++;
595         }
596         cleancache_invalidate_inode(mapping);
597         return ret;
598 }
599 EXPORT_SYMBOL_GPL(invalidate_inode_pages2_range);
600
601 /**
602  * invalidate_inode_pages2 - remove all pages from an address_space
603  * @mapping: the address_space
604  *
605  * Any pages which are found to be mapped into pagetables are unmapped prior to
606  * invalidation.
607  *
608  * Returns -EBUSY if any pages could not be invalidated.
609  */
610 int invalidate_inode_pages2(struct address_space *mapping)
611 {
612         return invalidate_inode_pages2_range(mapping, 0, -1);
613 }
614 EXPORT_SYMBOL_GPL(invalidate_inode_pages2);
615
616 /**
617  * truncate_pagecache - unmap and remove pagecache that has been truncated
618  * @inode: inode
619  * @newsize: new file size
620  *
621  * inode's new i_size must already be written before truncate_pagecache
622  * is called.
623  *
624  * This function should typically be called before the filesystem
625  * releases resources associated with the freed range (eg. deallocates
626  * blocks). This way, pagecache will always stay logically coherent
627  * with on-disk format, and the filesystem would not have to deal with
628  * situations such as writepage being called for a page that has already
629  * had its underlying blocks deallocated.
630  */
631 void truncate_pagecache(struct inode *inode, loff_t newsize)
632 {
633         struct address_space *mapping = inode->i_mapping;
634         loff_t holebegin = round_up(newsize, PAGE_SIZE);
635
636         /*
637          * unmap_mapping_range is called twice, first simply for
638          * efficiency so that truncate_inode_pages does fewer
639          * single-page unmaps.  However after this first call, and
640          * before truncate_inode_pages finishes, it is possible for
641          * private pages to be COWed, which remain after
642          * truncate_inode_pages finishes, hence the second
643          * unmap_mapping_range call must be made for correctness.
644          */
645         unmap_mapping_range(mapping, holebegin, 0, 1);
646         truncate_inode_pages(mapping, newsize);
647         unmap_mapping_range(mapping, holebegin, 0, 1);
648 }
649 EXPORT_SYMBOL(truncate_pagecache);
650
651 /**
652  * truncate_setsize - update inode and pagecache for a new file size
653  * @inode: inode
654  * @newsize: new file size
655  *
656  * truncate_setsize updates i_size and performs pagecache truncation (if
657  * necessary) to @newsize. It will be typically be called from the filesystem's
658  * setattr function when ATTR_SIZE is passed in.
659  *
660  * Must be called with inode_mutex held and before all filesystem specific
661  * block truncation has been performed.
662  */
663 void truncate_setsize(struct inode *inode, loff_t newsize)
664 {
665         loff_t oldsize = inode->i_size;
666
667         i_size_write(inode, newsize);
668         if (newsize > oldsize)
669                 pagecache_isize_extended(inode, oldsize, newsize);
670         truncate_pagecache(inode, newsize);
671 }
672 EXPORT_SYMBOL(truncate_setsize);
673
674 /**
675  * pagecache_isize_extended - update pagecache after extension of i_size
676  * @inode:      inode for which i_size was extended
677  * @from:       original inode size
678  * @to:         new inode size
679  *
680  * Handle extension of inode size either caused by extending truncate or by
681  * write starting after current i_size. We mark the page straddling current
682  * i_size RO so that page_mkwrite() is called on the nearest write access to
683  * the page.  This way filesystem can be sure that page_mkwrite() is called on
684  * the page before user writes to the page via mmap after the i_size has been
685  * changed.
686  *
687  * The function must be called after i_size is updated so that page fault
688  * coming after we unlock the page will already see the new i_size.
689  * The function must be called while we still hold i_mutex - this not only
690  * makes sure i_size is stable but also that userspace cannot observe new
691  * i_size value before we are prepared to store mmap writes at new inode size.
692  */
693 void pagecache_isize_extended(struct inode *inode, loff_t from, loff_t to)
694 {
695         int bsize = 1 << inode->i_blkbits;
696         loff_t rounded_from;
697         struct page *page;
698         pgoff_t index;
699
700         WARN_ON(to > inode->i_size);
701
702         if (from >= to || bsize == PAGE_CACHE_SIZE)
703                 return;
704         /* Page straddling @from will not have any hole block created? */
705         rounded_from = round_up(from, bsize);
706         if (to <= rounded_from || !(rounded_from & (PAGE_CACHE_SIZE - 1)))
707                 return;
708
709         index = from >> PAGE_CACHE_SHIFT;
710         page = find_lock_page(inode->i_mapping, index);
711         /* Page not cached? Nothing to do */
712         if (!page)
713                 return;
714         /*
715          * See clear_page_dirty_for_io() for details why set_page_dirty()
716          * is needed.
717          */
718         if (page_mkclean(page))
719                 set_page_dirty(page);
720         unlock_page(page);
721         page_cache_release(page);
722 }
723 EXPORT_SYMBOL(pagecache_isize_extended);
724
725 /**
726  * truncate_pagecache_range - unmap and remove pagecache that is hole-punched
727  * @inode: inode
728  * @lstart: offset of beginning of hole
729  * @lend: offset of last byte of hole
730  *
731  * This function should typically be called before the filesystem
732  * releases resources associated with the freed range (eg. deallocates
733  * blocks). This way, pagecache will always stay logically coherent
734  * with on-disk format, and the filesystem would not have to deal with
735  * situations such as writepage being called for a page that has already
736  * had its underlying blocks deallocated.
737  */
738 void truncate_pagecache_range(struct inode *inode, loff_t lstart, loff_t lend)
739 {
740         struct address_space *mapping = inode->i_mapping;
741         loff_t unmap_start = round_up(lstart, PAGE_SIZE);
742         loff_t unmap_end = round_down(1 + lend, PAGE_SIZE) - 1;
743         /*
744          * This rounding is currently just for example: unmap_mapping_range
745          * expands its hole outwards, whereas we want it to contract the hole
746          * inwards.  However, existing callers of truncate_pagecache_range are
747          * doing their own page rounding first.  Note that unmap_mapping_range
748          * allows holelen 0 for all, and we allow lend -1 for end of file.
749          */
750
751         /*
752          * Unlike in truncate_pagecache, unmap_mapping_range is called only
753          * once (before truncating pagecache), and without "even_cows" flag:
754          * hole-punching should not remove private COWed pages from the hole.
755          */
756         if ((u64)unmap_end > (u64)unmap_start)
757                 unmap_mapping_range(mapping, unmap_start,
758                                     1 + unmap_end - unmap_start, 0);
759         truncate_inode_pages_range(mapping, lstart, lend);
760 }
761 EXPORT_SYMBOL(truncate_pagecache_range);