9a3f6ea51e5acf332607f2df248ae57d0050d2da
[linux-2.6-microblaze.git] / fs / f2fs / f2fs.h
1 /* SPDX-License-Identifier: GPL-2.0 */
2 /*
3  * fs/f2fs/f2fs.h
4  *
5  * Copyright (c) 2012 Samsung Electronics Co., Ltd.
6  *             http://www.samsung.com/
7  */
8 #ifndef _LINUX_F2FS_H
9 #define _LINUX_F2FS_H
10
11 #include <linux/uio.h>
12 #include <linux/types.h>
13 #include <linux/page-flags.h>
14 #include <linux/buffer_head.h>
15 #include <linux/slab.h>
16 #include <linux/crc32.h>
17 #include <linux/magic.h>
18 #include <linux/kobject.h>
19 #include <linux/sched.h>
20 #include <linux/cred.h>
21 #include <linux/sched/mm.h>
22 #include <linux/vmalloc.h>
23 #include <linux/bio.h>
24 #include <linux/blkdev.h>
25 #include <linux/quotaops.h>
26 #include <linux/part_stat.h>
27 #include <crypto/hash.h>
28
29 #include <linux/fscrypt.h>
30 #include <linux/fsverity.h>
31
32 struct pagevec;
33
34 #ifdef CONFIG_F2FS_CHECK_FS
35 #define f2fs_bug_on(sbi, condition)     BUG_ON(condition)
36 #else
37 #define f2fs_bug_on(sbi, condition)                                     \
38         do {                                                            \
39                 if (WARN_ON(condition))                                 \
40                         set_sbi_flag(sbi, SBI_NEED_FSCK);               \
41         } while (0)
42 #endif
43
44 enum {
45         FAULT_KMALLOC,
46         FAULT_KVMALLOC,
47         FAULT_PAGE_ALLOC,
48         FAULT_PAGE_GET,
49         FAULT_ALLOC_BIO,        /* it's obsolete due to bio_alloc() will never fail */
50         FAULT_ALLOC_NID,
51         FAULT_ORPHAN,
52         FAULT_BLOCK,
53         FAULT_DIR_DEPTH,
54         FAULT_EVICT_INODE,
55         FAULT_TRUNCATE,
56         FAULT_READ_IO,
57         FAULT_CHECKPOINT,
58         FAULT_DISCARD,
59         FAULT_WRITE_IO,
60         FAULT_SLAB_ALLOC,
61         FAULT_DQUOT_INIT,
62         FAULT_LOCK_OP,
63         FAULT_BLKADDR_VALIDITY,
64         FAULT_BLKADDR_CONSISTENCE,
65         FAULT_MAX,
66 };
67
68 #ifdef CONFIG_F2FS_FAULT_INJECTION
69 #define F2FS_ALL_FAULT_TYPE             (GENMASK(FAULT_MAX - 1, 0))
70
71 struct f2fs_fault_info {
72         atomic_t inject_ops;
73         unsigned int inject_rate;
74         unsigned int inject_type;
75 };
76
77 extern const char *f2fs_fault_name[FAULT_MAX];
78 #define IS_FAULT_SET(fi, type) ((fi)->inject_type & BIT(type))
79
80 /* maximum retry count for injected failure */
81 #define DEFAULT_FAILURE_RETRY_COUNT             8
82 #else
83 #define DEFAULT_FAILURE_RETRY_COUNT             1
84 #endif
85
86 /*
87  * For mount options
88  */
89 #define F2FS_MOUNT_DISABLE_ROLL_FORWARD 0x00000001
90 #define F2FS_MOUNT_DISCARD              0x00000002
91 #define F2FS_MOUNT_NOHEAP               0x00000004
92 #define F2FS_MOUNT_XATTR_USER           0x00000008
93 #define F2FS_MOUNT_POSIX_ACL            0x00000010
94 #define F2FS_MOUNT_DISABLE_EXT_IDENTIFY 0x00000020
95 #define F2FS_MOUNT_INLINE_XATTR         0x00000040
96 #define F2FS_MOUNT_INLINE_DATA          0x00000080
97 #define F2FS_MOUNT_INLINE_DENTRY        0x00000100
98 #define F2FS_MOUNT_FLUSH_MERGE          0x00000200
99 #define F2FS_MOUNT_NOBARRIER            0x00000400
100 #define F2FS_MOUNT_FASTBOOT             0x00000800
101 #define F2FS_MOUNT_READ_EXTENT_CACHE    0x00001000
102 #define F2FS_MOUNT_DATA_FLUSH           0x00002000
103 #define F2FS_MOUNT_FAULT_INJECTION      0x00004000
104 #define F2FS_MOUNT_USRQUOTA             0x00008000
105 #define F2FS_MOUNT_GRPQUOTA             0x00010000
106 #define F2FS_MOUNT_PRJQUOTA             0x00020000
107 #define F2FS_MOUNT_QUOTA                0x00040000
108 #define F2FS_MOUNT_INLINE_XATTR_SIZE    0x00080000
109 #define F2FS_MOUNT_RESERVE_ROOT         0x00100000
110 #define F2FS_MOUNT_DISABLE_CHECKPOINT   0x00200000
111 #define F2FS_MOUNT_NORECOVERY           0x00400000
112 #define F2FS_MOUNT_ATGC                 0x00800000
113 #define F2FS_MOUNT_MERGE_CHECKPOINT     0x01000000
114 #define F2FS_MOUNT_GC_MERGE             0x02000000
115 #define F2FS_MOUNT_COMPRESS_CACHE       0x04000000
116 #define F2FS_MOUNT_AGE_EXTENT_CACHE     0x08000000
117
118 #define F2FS_OPTION(sbi)        ((sbi)->mount_opt)
119 #define clear_opt(sbi, option)  (F2FS_OPTION(sbi).opt &= ~F2FS_MOUNT_##option)
120 #define set_opt(sbi, option)    (F2FS_OPTION(sbi).opt |= F2FS_MOUNT_##option)
121 #define test_opt(sbi, option)   (F2FS_OPTION(sbi).opt & F2FS_MOUNT_##option)
122
123 #define ver_after(a, b) (typecheck(unsigned long long, a) &&            \
124                 typecheck(unsigned long long, b) &&                     \
125                 ((long long)((a) - (b)) > 0))
126
127 typedef u32 block_t;    /*
128                          * should not change u32, since it is the on-disk block
129                          * address format, __le32.
130                          */
131 typedef u32 nid_t;
132
133 #define COMPRESS_EXT_NUM                16
134
135 /*
136  * An implementation of an rwsem that is explicitly unfair to readers. This
137  * prevents priority inversion when a low-priority reader acquires the read lock
138  * while sleeping on the write lock but the write lock is needed by
139  * higher-priority clients.
140  */
141
142 struct f2fs_rwsem {
143         struct rw_semaphore internal_rwsem;
144 #ifdef CONFIG_F2FS_UNFAIR_RWSEM
145         wait_queue_head_t read_waiters;
146 #endif
147 };
148
149 struct f2fs_mount_info {
150         unsigned int opt;
151         block_t root_reserved_blocks;   /* root reserved blocks */
152         kuid_t s_resuid;                /* reserved blocks for uid */
153         kgid_t s_resgid;                /* reserved blocks for gid */
154         int active_logs;                /* # of active logs */
155         int inline_xattr_size;          /* inline xattr size */
156 #ifdef CONFIG_F2FS_FAULT_INJECTION
157         struct f2fs_fault_info fault_info;      /* For fault injection */
158 #endif
159 #ifdef CONFIG_QUOTA
160         /* Names of quota files with journalled quota */
161         char *s_qf_names[MAXQUOTAS];
162         int s_jquota_fmt;                       /* Format of quota to use */
163 #endif
164         /* For which write hints are passed down to block layer */
165         int alloc_mode;                 /* segment allocation policy */
166         int fsync_mode;                 /* fsync policy */
167         int fs_mode;                    /* fs mode: LFS or ADAPTIVE */
168         int bggc_mode;                  /* bggc mode: off, on or sync */
169         int memory_mode;                /* memory mode */
170         int errors;                     /* errors parameter */
171         int discard_unit;               /*
172                                          * discard command's offset/size should
173                                          * be aligned to this unit: block,
174                                          * segment or section
175                                          */
176         struct fscrypt_dummy_policy dummy_enc_policy; /* test dummy encryption */
177         block_t unusable_cap_perc;      /* percentage for cap */
178         block_t unusable_cap;           /* Amount of space allowed to be
179                                          * unusable when disabling checkpoint
180                                          */
181
182         /* For compression */
183         unsigned char compress_algorithm;       /* algorithm type */
184         unsigned char compress_log_size;        /* cluster log size */
185         unsigned char compress_level;           /* compress level */
186         bool compress_chksum;                   /* compressed data chksum */
187         unsigned char compress_ext_cnt;         /* extension count */
188         unsigned char nocompress_ext_cnt;               /* nocompress extension count */
189         int compress_mode;                      /* compression mode */
190         unsigned char extensions[COMPRESS_EXT_NUM][F2FS_EXTENSION_LEN]; /* extensions */
191         unsigned char noextensions[COMPRESS_EXT_NUM][F2FS_EXTENSION_LEN]; /* extensions */
192 };
193
194 #define F2FS_FEATURE_ENCRYPT                    0x00000001
195 #define F2FS_FEATURE_BLKZONED                   0x00000002
196 #define F2FS_FEATURE_ATOMIC_WRITE               0x00000004
197 #define F2FS_FEATURE_EXTRA_ATTR                 0x00000008
198 #define F2FS_FEATURE_PRJQUOTA                   0x00000010
199 #define F2FS_FEATURE_INODE_CHKSUM               0x00000020
200 #define F2FS_FEATURE_FLEXIBLE_INLINE_XATTR      0x00000040
201 #define F2FS_FEATURE_QUOTA_INO                  0x00000080
202 #define F2FS_FEATURE_INODE_CRTIME               0x00000100
203 #define F2FS_FEATURE_LOST_FOUND                 0x00000200
204 #define F2FS_FEATURE_VERITY                     0x00000400
205 #define F2FS_FEATURE_SB_CHKSUM                  0x00000800
206 #define F2FS_FEATURE_CASEFOLD                   0x00001000
207 #define F2FS_FEATURE_COMPRESSION                0x00002000
208 #define F2FS_FEATURE_RO                         0x00004000
209
210 #define __F2FS_HAS_FEATURE(raw_super, mask)                             \
211         ((raw_super->feature & cpu_to_le32(mask)) != 0)
212 #define F2FS_HAS_FEATURE(sbi, mask)     __F2FS_HAS_FEATURE(sbi->raw_super, mask)
213
214 /*
215  * Default values for user and/or group using reserved blocks
216  */
217 #define F2FS_DEF_RESUID         0
218 #define F2FS_DEF_RESGID         0
219
220 /*
221  * For checkpoint manager
222  */
223 enum {
224         NAT_BITMAP,
225         SIT_BITMAP
226 };
227
228 #define CP_UMOUNT       0x00000001
229 #define CP_FASTBOOT     0x00000002
230 #define CP_SYNC         0x00000004
231 #define CP_RECOVERY     0x00000008
232 #define CP_DISCARD      0x00000010
233 #define CP_TRIMMED      0x00000020
234 #define CP_PAUSE        0x00000040
235 #define CP_RESIZE       0x00000080
236
237 #define DEF_MAX_DISCARD_REQUEST         8       /* issue 8 discards per round */
238 #define DEF_MIN_DISCARD_ISSUE_TIME      50      /* 50 ms, if exists */
239 #define DEF_MID_DISCARD_ISSUE_TIME      500     /* 500 ms, if device busy */
240 #define DEF_MAX_DISCARD_ISSUE_TIME      60000   /* 60 s, if no candidates */
241 #define DEF_DISCARD_URGENT_UTIL         80      /* do more discard over 80% */
242 #define DEF_CP_INTERVAL                 60      /* 60 secs */
243 #define DEF_IDLE_INTERVAL               5       /* 5 secs */
244 #define DEF_DISABLE_INTERVAL            5       /* 5 secs */
245 #define DEF_DISABLE_QUICK_INTERVAL      1       /* 1 secs */
246 #define DEF_UMOUNT_DISCARD_TIMEOUT      5       /* 5 secs */
247
248 struct cp_control {
249         int reason;
250         __u64 trim_start;
251         __u64 trim_end;
252         __u64 trim_minlen;
253 };
254
255 /*
256  * indicate meta/data type
257  */
258 enum {
259         META_CP,
260         META_NAT,
261         META_SIT,
262         META_SSA,
263         META_MAX,
264         META_POR,
265         DATA_GENERIC,           /* check range only */
266         DATA_GENERIC_ENHANCE,   /* strong check on range and segment bitmap */
267         DATA_GENERIC_ENHANCE_READ,      /*
268                                          * strong check on range and segment
269                                          * bitmap but no warning due to race
270                                          * condition of read on truncated area
271                                          * by extent_cache
272                                          */
273         DATA_GENERIC_ENHANCE_UPDATE,    /*
274                                          * strong check on range and segment
275                                          * bitmap for update case
276                                          */
277         META_GENERIC,
278 };
279
280 /* for the list of ino */
281 enum {
282         ORPHAN_INO,             /* for orphan ino list */
283         APPEND_INO,             /* for append ino list */
284         UPDATE_INO,             /* for update ino list */
285         TRANS_DIR_INO,          /* for transactions dir ino list */
286         FLUSH_INO,              /* for multiple device flushing */
287         MAX_INO_ENTRY,          /* max. list */
288 };
289
290 struct ino_entry {
291         struct list_head list;          /* list head */
292         nid_t ino;                      /* inode number */
293         unsigned int dirty_device;      /* dirty device bitmap */
294 };
295
296 /* for the list of inodes to be GCed */
297 struct inode_entry {
298         struct list_head list;  /* list head */
299         struct inode *inode;    /* vfs inode pointer */
300 };
301
302 struct fsync_node_entry {
303         struct list_head list;  /* list head */
304         struct page *page;      /* warm node page pointer */
305         unsigned int seq_id;    /* sequence id */
306 };
307
308 struct ckpt_req {
309         struct completion wait;         /* completion for checkpoint done */
310         struct llist_node llnode;       /* llist_node to be linked in wait queue */
311         int ret;                        /* return code of checkpoint */
312         ktime_t queue_time;             /* request queued time */
313 };
314
315 struct ckpt_req_control {
316         struct task_struct *f2fs_issue_ckpt;    /* checkpoint task */
317         int ckpt_thread_ioprio;                 /* checkpoint merge thread ioprio */
318         wait_queue_head_t ckpt_wait_queue;      /* waiting queue for wake-up */
319         atomic_t issued_ckpt;           /* # of actually issued ckpts */
320         atomic_t total_ckpt;            /* # of total ckpts */
321         atomic_t queued_ckpt;           /* # of queued ckpts */
322         struct llist_head issue_list;   /* list for command issue */
323         spinlock_t stat_lock;           /* lock for below checkpoint time stats */
324         unsigned int cur_time;          /* cur wait time in msec for currently issued checkpoint */
325         unsigned int peak_time;         /* peak wait time in msec until now */
326 };
327
328 /* for the bitmap indicate blocks to be discarded */
329 struct discard_entry {
330         struct list_head list;  /* list head */
331         block_t start_blkaddr;  /* start blockaddr of current segment */
332         unsigned char discard_map[SIT_VBLOCK_MAP_SIZE]; /* segment discard bitmap */
333 };
334
335 /* minimum discard granularity, unit: block count */
336 #define MIN_DISCARD_GRANULARITY         1
337 /* default discard granularity of inner discard thread, unit: block count */
338 #define DEFAULT_DISCARD_GRANULARITY             16
339 /* default maximum discard granularity of ordered discard, unit: block count */
340 #define DEFAULT_MAX_ORDERED_DISCARD_GRANULARITY 16
341
342 /* max discard pend list number */
343 #define MAX_PLIST_NUM           512
344 #define plist_idx(blk_num)      ((blk_num) >= MAX_PLIST_NUM ?           \
345                                         (MAX_PLIST_NUM - 1) : ((blk_num) - 1))
346
347 enum {
348         D_PREP,                 /* initial */
349         D_PARTIAL,              /* partially submitted */
350         D_SUBMIT,               /* all submitted */
351         D_DONE,                 /* finished */
352 };
353
354 struct discard_info {
355         block_t lstart;                 /* logical start address */
356         block_t len;                    /* length */
357         block_t start;                  /* actual start address in dev */
358 };
359
360 struct discard_cmd {
361         struct rb_node rb_node;         /* rb node located in rb-tree */
362         struct discard_info di;         /* discard info */
363         struct list_head list;          /* command list */
364         struct completion wait;         /* compleation */
365         struct block_device *bdev;      /* bdev */
366         unsigned short ref;             /* reference count */
367         unsigned char state;            /* state */
368         unsigned char queued;           /* queued discard */
369         int error;                      /* bio error */
370         spinlock_t lock;                /* for state/bio_ref updating */
371         unsigned short bio_ref;         /* bio reference count */
372 };
373
374 enum {
375         DPOLICY_BG,
376         DPOLICY_FORCE,
377         DPOLICY_FSTRIM,
378         DPOLICY_UMOUNT,
379         MAX_DPOLICY,
380 };
381
382 enum {
383         DPOLICY_IO_AWARE_DISABLE,       /* force to not be aware of IO */
384         DPOLICY_IO_AWARE_ENABLE,        /* force to be aware of IO */
385         DPOLICY_IO_AWARE_MAX,
386 };
387
388 struct discard_policy {
389         int type;                       /* type of discard */
390         unsigned int min_interval;      /* used for candidates exist */
391         unsigned int mid_interval;      /* used for device busy */
392         unsigned int max_interval;      /* used for candidates not exist */
393         unsigned int max_requests;      /* # of discards issued per round */
394         unsigned int io_aware_gran;     /* minimum granularity discard not be aware of I/O */
395         bool io_aware;                  /* issue discard in idle time */
396         bool sync;                      /* submit discard with REQ_SYNC flag */
397         bool ordered;                   /* issue discard by lba order */
398         bool timeout;                   /* discard timeout for put_super */
399         unsigned int granularity;       /* discard granularity */
400 };
401
402 struct discard_cmd_control {
403         struct task_struct *f2fs_issue_discard; /* discard thread */
404         struct list_head entry_list;            /* 4KB discard entry list */
405         struct list_head pend_list[MAX_PLIST_NUM];/* store pending entries */
406         struct list_head wait_list;             /* store on-flushing entries */
407         struct list_head fstrim_list;           /* in-flight discard from fstrim */
408         wait_queue_head_t discard_wait_queue;   /* waiting queue for wake-up */
409         struct mutex cmd_lock;
410         unsigned int nr_discards;               /* # of discards in the list */
411         unsigned int max_discards;              /* max. discards to be issued */
412         unsigned int max_discard_request;       /* max. discard request per round */
413         unsigned int min_discard_issue_time;    /* min. interval between discard issue */
414         unsigned int mid_discard_issue_time;    /* mid. interval between discard issue */
415         unsigned int max_discard_issue_time;    /* max. interval between discard issue */
416         unsigned int discard_io_aware_gran; /* minimum discard granularity not be aware of I/O */
417         unsigned int discard_urgent_util;       /* utilization which issue discard proactively */
418         unsigned int discard_granularity;       /* discard granularity */
419         unsigned int max_ordered_discard;       /* maximum discard granularity issued by lba order */
420         unsigned int discard_io_aware;          /* io_aware policy */
421         unsigned int undiscard_blks;            /* # of undiscard blocks */
422         unsigned int next_pos;                  /* next discard position */
423         atomic_t issued_discard;                /* # of issued discard */
424         atomic_t queued_discard;                /* # of queued discard */
425         atomic_t discard_cmd_cnt;               /* # of cached cmd count */
426         struct rb_root_cached root;             /* root of discard rb-tree */
427         bool rbtree_check;                      /* config for consistence check */
428         bool discard_wake;                      /* to wake up discard thread */
429 };
430
431 /* for the list of fsync inodes, used only during recovery */
432 struct fsync_inode_entry {
433         struct list_head list;  /* list head */
434         struct inode *inode;    /* vfs inode pointer */
435         block_t blkaddr;        /* block address locating the last fsync */
436         block_t last_dentry;    /* block address locating the last dentry */
437 };
438
439 #define nats_in_cursum(jnl)             (le16_to_cpu((jnl)->n_nats))
440 #define sits_in_cursum(jnl)             (le16_to_cpu((jnl)->n_sits))
441
442 #define nat_in_journal(jnl, i)          ((jnl)->nat_j.entries[i].ne)
443 #define nid_in_journal(jnl, i)          ((jnl)->nat_j.entries[i].nid)
444 #define sit_in_journal(jnl, i)          ((jnl)->sit_j.entries[i].se)
445 #define segno_in_journal(jnl, i)        ((jnl)->sit_j.entries[i].segno)
446
447 #define MAX_NAT_JENTRIES(jnl)   (NAT_JOURNAL_ENTRIES - nats_in_cursum(jnl))
448 #define MAX_SIT_JENTRIES(jnl)   (SIT_JOURNAL_ENTRIES - sits_in_cursum(jnl))
449
450 static inline int update_nats_in_cursum(struct f2fs_journal *journal, int i)
451 {
452         int before = nats_in_cursum(journal);
453
454         journal->n_nats = cpu_to_le16(before + i);
455         return before;
456 }
457
458 static inline int update_sits_in_cursum(struct f2fs_journal *journal, int i)
459 {
460         int before = sits_in_cursum(journal);
461
462         journal->n_sits = cpu_to_le16(before + i);
463         return before;
464 }
465
466 static inline bool __has_cursum_space(struct f2fs_journal *journal,
467                                                         int size, int type)
468 {
469         if (type == NAT_JOURNAL)
470                 return size <= MAX_NAT_JENTRIES(journal);
471         return size <= MAX_SIT_JENTRIES(journal);
472 }
473
474 /* for inline stuff */
475 #define DEF_INLINE_RESERVED_SIZE        1
476 static inline int get_extra_isize(struct inode *inode);
477 static inline int get_inline_xattr_addrs(struct inode *inode);
478 #define MAX_INLINE_DATA(inode)  (sizeof(__le32) *                       \
479                                 (CUR_ADDRS_PER_INODE(inode) -           \
480                                 get_inline_xattr_addrs(inode) - \
481                                 DEF_INLINE_RESERVED_SIZE))
482
483 /* for inline dir */
484 #define NR_INLINE_DENTRY(inode) (MAX_INLINE_DATA(inode) * BITS_PER_BYTE / \
485                                 ((SIZE_OF_DIR_ENTRY + F2FS_SLOT_LEN) * \
486                                 BITS_PER_BYTE + 1))
487 #define INLINE_DENTRY_BITMAP_SIZE(inode) \
488         DIV_ROUND_UP(NR_INLINE_DENTRY(inode), BITS_PER_BYTE)
489 #define INLINE_RESERVED_SIZE(inode)     (MAX_INLINE_DATA(inode) - \
490                                 ((SIZE_OF_DIR_ENTRY + F2FS_SLOT_LEN) * \
491                                 NR_INLINE_DENTRY(inode) + \
492                                 INLINE_DENTRY_BITMAP_SIZE(inode)))
493
494 /*
495  * For INODE and NODE manager
496  */
497 /* for directory operations */
498
499 struct f2fs_filename {
500         /*
501          * The filename the user specified.  This is NULL for some
502          * filesystem-internal operations, e.g. converting an inline directory
503          * to a non-inline one, or roll-forward recovering an encrypted dentry.
504          */
505         const struct qstr *usr_fname;
506
507         /*
508          * The on-disk filename.  For encrypted directories, this is encrypted.
509          * This may be NULL for lookups in an encrypted dir without the key.
510          */
511         struct fscrypt_str disk_name;
512
513         /* The dirhash of this filename */
514         f2fs_hash_t hash;
515
516 #ifdef CONFIG_FS_ENCRYPTION
517         /*
518          * For lookups in encrypted directories: either the buffer backing
519          * disk_name, or a buffer that holds the decoded no-key name.
520          */
521         struct fscrypt_str crypto_buf;
522 #endif
523 #if IS_ENABLED(CONFIG_UNICODE)
524         /*
525          * For casefolded directories: the casefolded name, but it's left NULL
526          * if the original name is not valid Unicode, if the original name is
527          * "." or "..", if the directory is both casefolded and encrypted and
528          * its encryption key is unavailable, or if the filesystem is doing an
529          * internal operation where usr_fname is also NULL.  In all these cases
530          * we fall back to treating the name as an opaque byte sequence.
531          */
532         struct fscrypt_str cf_name;
533 #endif
534 };
535
536 struct f2fs_dentry_ptr {
537         struct inode *inode;
538         void *bitmap;
539         struct f2fs_dir_entry *dentry;
540         __u8 (*filename)[F2FS_SLOT_LEN];
541         int max;
542         int nr_bitmap;
543 };
544
545 static inline void make_dentry_ptr_block(struct inode *inode,
546                 struct f2fs_dentry_ptr *d, struct f2fs_dentry_block *t)
547 {
548         d->inode = inode;
549         d->max = NR_DENTRY_IN_BLOCK;
550         d->nr_bitmap = SIZE_OF_DENTRY_BITMAP;
551         d->bitmap = t->dentry_bitmap;
552         d->dentry = t->dentry;
553         d->filename = t->filename;
554 }
555
556 static inline void make_dentry_ptr_inline(struct inode *inode,
557                                         struct f2fs_dentry_ptr *d, void *t)
558 {
559         int entry_cnt = NR_INLINE_DENTRY(inode);
560         int bitmap_size = INLINE_DENTRY_BITMAP_SIZE(inode);
561         int reserved_size = INLINE_RESERVED_SIZE(inode);
562
563         d->inode = inode;
564         d->max = entry_cnt;
565         d->nr_bitmap = bitmap_size;
566         d->bitmap = t;
567         d->dentry = t + bitmap_size + reserved_size;
568         d->filename = t + bitmap_size + reserved_size +
569                                         SIZE_OF_DIR_ENTRY * entry_cnt;
570 }
571
572 /*
573  * XATTR_NODE_OFFSET stores xattrs to one node block per file keeping -1
574  * as its node offset to distinguish from index node blocks.
575  * But some bits are used to mark the node block.
576  */
577 #define XATTR_NODE_OFFSET       ((((unsigned int)-1) << OFFSET_BIT_SHIFT) \
578                                 >> OFFSET_BIT_SHIFT)
579 enum {
580         ALLOC_NODE,                     /* allocate a new node page if needed */
581         LOOKUP_NODE,                    /* look up a node without readahead */
582         LOOKUP_NODE_RA,                 /*
583                                          * look up a node with readahead called
584                                          * by get_data_block.
585                                          */
586 };
587
588 #define DEFAULT_RETRY_IO_COUNT  8       /* maximum retry read IO or flush count */
589
590 /* congestion wait timeout value, default: 20ms */
591 #define DEFAULT_IO_TIMEOUT      (msecs_to_jiffies(20))
592
593 /* maximum retry quota flush count */
594 #define DEFAULT_RETRY_QUOTA_FLUSH_COUNT         8
595
596 /* maximum retry of EIO'ed page */
597 #define MAX_RETRY_PAGE_EIO                      100
598
599 #define F2FS_LINK_MAX   0xffffffff      /* maximum link count per file */
600
601 #define MAX_DIR_RA_PAGES        4       /* maximum ra pages of dir */
602
603 /* dirty segments threshold for triggering CP */
604 #define DEFAULT_DIRTY_THRESHOLD         4
605
606 #define RECOVERY_MAX_RA_BLOCKS          BIO_MAX_VECS
607 #define RECOVERY_MIN_RA_BLOCKS          1
608
609 #define F2FS_ONSTACK_PAGES      16      /* nr of onstack pages */
610
611 /* for in-memory extent cache entry */
612 #define F2FS_MIN_EXTENT_LEN     64      /* minimum extent length */
613
614 /* number of extent info in extent cache we try to shrink */
615 #define READ_EXTENT_CACHE_SHRINK_NUMBER 128
616
617 /* number of age extent info in extent cache we try to shrink */
618 #define AGE_EXTENT_CACHE_SHRINK_NUMBER  128
619 #define LAST_AGE_WEIGHT                 30
620 #define SAME_AGE_REGION                 1024
621
622 /*
623  * Define data block with age less than 1GB as hot data
624  * define data block with age less than 10GB but more than 1GB as warm data
625  */
626 #define DEF_HOT_DATA_AGE_THRESHOLD      262144
627 #define DEF_WARM_DATA_AGE_THRESHOLD     2621440
628
629 /* extent cache type */
630 enum extent_type {
631         EX_READ,
632         EX_BLOCK_AGE,
633         NR_EXTENT_CACHES,
634 };
635
636 struct extent_info {
637         unsigned int fofs;              /* start offset in a file */
638         unsigned int len;               /* length of the extent */
639         union {
640                 /* read extent_cache */
641                 struct {
642                         /* start block address of the extent */
643                         block_t blk;
644 #ifdef CONFIG_F2FS_FS_COMPRESSION
645                         /* physical extent length of compressed blocks */
646                         unsigned int c_len;
647 #endif
648                 };
649                 /* block age extent_cache */
650                 struct {
651                         /* block age of the extent */
652                         unsigned long long age;
653                         /* last total blocks allocated */
654                         unsigned long long last_blocks;
655                 };
656         };
657 };
658
659 struct extent_node {
660         struct rb_node rb_node;         /* rb node located in rb-tree */
661         struct extent_info ei;          /* extent info */
662         struct list_head list;          /* node in global extent list of sbi */
663         struct extent_tree *et;         /* extent tree pointer */
664 };
665
666 struct extent_tree {
667         nid_t ino;                      /* inode number */
668         enum extent_type type;          /* keep the extent tree type */
669         struct rb_root_cached root;     /* root of extent info rb-tree */
670         struct extent_node *cached_en;  /* recently accessed extent node */
671         struct list_head list;          /* to be used by sbi->zombie_list */
672         rwlock_t lock;                  /* protect extent info rb-tree */
673         atomic_t node_cnt;              /* # of extent node in rb-tree*/
674         bool largest_updated;           /* largest extent updated */
675         struct extent_info largest;     /* largest cached extent for EX_READ */
676 };
677
678 struct extent_tree_info {
679         struct radix_tree_root extent_tree_root;/* cache extent cache entries */
680         struct mutex extent_tree_lock;  /* locking extent radix tree */
681         struct list_head extent_list;           /* lru list for shrinker */
682         spinlock_t extent_lock;                 /* locking extent lru list */
683         atomic_t total_ext_tree;                /* extent tree count */
684         struct list_head zombie_list;           /* extent zombie tree list */
685         atomic_t total_zombie_tree;             /* extent zombie tree count */
686         atomic_t total_ext_node;                /* extent info count */
687 };
688
689 /*
690  * State of block returned by f2fs_map_blocks.
691  */
692 #define F2FS_MAP_NEW            (1U << 0)
693 #define F2FS_MAP_MAPPED         (1U << 1)
694 #define F2FS_MAP_DELALLOC       (1U << 2)
695 #define F2FS_MAP_FLAGS          (F2FS_MAP_NEW | F2FS_MAP_MAPPED |\
696                                 F2FS_MAP_DELALLOC)
697
698 struct f2fs_map_blocks {
699         struct block_device *m_bdev;    /* for multi-device dio */
700         block_t m_pblk;
701         block_t m_lblk;
702         unsigned int m_len;
703         unsigned int m_flags;
704         pgoff_t *m_next_pgofs;          /* point next possible non-hole pgofs */
705         pgoff_t *m_next_extent;         /* point to next possible extent */
706         int m_seg_type;
707         bool m_may_create;              /* indicate it is from write path */
708         bool m_multidev_dio;            /* indicate it allows multi-device dio */
709 };
710
711 /* for flag in get_data_block */
712 enum {
713         F2FS_GET_BLOCK_DEFAULT,
714         F2FS_GET_BLOCK_FIEMAP,
715         F2FS_GET_BLOCK_BMAP,
716         F2FS_GET_BLOCK_DIO,
717         F2FS_GET_BLOCK_PRE_DIO,
718         F2FS_GET_BLOCK_PRE_AIO,
719         F2FS_GET_BLOCK_PRECACHE,
720 };
721
722 /*
723  * i_advise uses FADVISE_XXX_BIT. We can add additional hints later.
724  */
725 #define FADVISE_COLD_BIT        0x01
726 #define FADVISE_LOST_PINO_BIT   0x02
727 #define FADVISE_ENCRYPT_BIT     0x04
728 #define FADVISE_ENC_NAME_BIT    0x08
729 #define FADVISE_KEEP_SIZE_BIT   0x10
730 #define FADVISE_HOT_BIT         0x20
731 #define FADVISE_VERITY_BIT      0x40
732 #define FADVISE_TRUNC_BIT       0x80
733
734 #define FADVISE_MODIFIABLE_BITS (FADVISE_COLD_BIT | FADVISE_HOT_BIT)
735
736 #define file_is_cold(inode)     is_file(inode, FADVISE_COLD_BIT)
737 #define file_set_cold(inode)    set_file(inode, FADVISE_COLD_BIT)
738 #define file_clear_cold(inode)  clear_file(inode, FADVISE_COLD_BIT)
739
740 #define file_wrong_pino(inode)  is_file(inode, FADVISE_LOST_PINO_BIT)
741 #define file_lost_pino(inode)   set_file(inode, FADVISE_LOST_PINO_BIT)
742 #define file_got_pino(inode)    clear_file(inode, FADVISE_LOST_PINO_BIT)
743
744 #define file_is_encrypt(inode)  is_file(inode, FADVISE_ENCRYPT_BIT)
745 #define file_set_encrypt(inode) set_file(inode, FADVISE_ENCRYPT_BIT)
746
747 #define file_enc_name(inode)    is_file(inode, FADVISE_ENC_NAME_BIT)
748 #define file_set_enc_name(inode) set_file(inode, FADVISE_ENC_NAME_BIT)
749
750 #define file_keep_isize(inode)  is_file(inode, FADVISE_KEEP_SIZE_BIT)
751 #define file_set_keep_isize(inode) set_file(inode, FADVISE_KEEP_SIZE_BIT)
752
753 #define file_is_hot(inode)      is_file(inode, FADVISE_HOT_BIT)
754 #define file_set_hot(inode)     set_file(inode, FADVISE_HOT_BIT)
755 #define file_clear_hot(inode)   clear_file(inode, FADVISE_HOT_BIT)
756
757 #define file_is_verity(inode)   is_file(inode, FADVISE_VERITY_BIT)
758 #define file_set_verity(inode)  set_file(inode, FADVISE_VERITY_BIT)
759
760 #define file_should_truncate(inode)     is_file(inode, FADVISE_TRUNC_BIT)
761 #define file_need_truncate(inode)       set_file(inode, FADVISE_TRUNC_BIT)
762 #define file_dont_truncate(inode)       clear_file(inode, FADVISE_TRUNC_BIT)
763
764 #define DEF_DIR_LEVEL           0
765
766 enum {
767         GC_FAILURE_PIN,
768         MAX_GC_FAILURE
769 };
770
771 /* used for f2fs_inode_info->flags */
772 enum {
773         FI_NEW_INODE,           /* indicate newly allocated inode */
774         FI_DIRTY_INODE,         /* indicate inode is dirty or not */
775         FI_AUTO_RECOVER,        /* indicate inode is recoverable */
776         FI_DIRTY_DIR,           /* indicate directory has dirty pages */
777         FI_INC_LINK,            /* need to increment i_nlink */
778         FI_ACL_MODE,            /* indicate acl mode */
779         FI_NO_ALLOC,            /* should not allocate any blocks */
780         FI_FREE_NID,            /* free allocated nide */
781         FI_NO_EXTENT,           /* not to use the extent cache */
782         FI_INLINE_XATTR,        /* used for inline xattr */
783         FI_INLINE_DATA,         /* used for inline data*/
784         FI_INLINE_DENTRY,       /* used for inline dentry */
785         FI_APPEND_WRITE,        /* inode has appended data */
786         FI_UPDATE_WRITE,        /* inode has in-place-update data */
787         FI_NEED_IPU,            /* used for ipu per file */
788         FI_ATOMIC_FILE,         /* indicate atomic file */
789         FI_DATA_EXIST,          /* indicate data exists */
790         FI_INLINE_DOTS,         /* indicate inline dot dentries */
791         FI_SKIP_WRITES,         /* should skip data page writeback */
792         FI_OPU_WRITE,           /* used for opu per file */
793         FI_DIRTY_FILE,          /* indicate regular/symlink has dirty pages */
794         FI_PREALLOCATED_ALL,    /* all blocks for write were preallocated */
795         FI_HOT_DATA,            /* indicate file is hot */
796         FI_EXTRA_ATTR,          /* indicate file has extra attribute */
797         FI_PROJ_INHERIT,        /* indicate file inherits projectid */
798         FI_PIN_FILE,            /* indicate file should not be gced */
799         FI_VERITY_IN_PROGRESS,  /* building fs-verity Merkle tree */
800         FI_COMPRESSED_FILE,     /* indicate file's data can be compressed */
801         FI_COMPRESS_CORRUPT,    /* indicate compressed cluster is corrupted */
802         FI_MMAP_FILE,           /* indicate file was mmapped */
803         FI_ENABLE_COMPRESS,     /* enable compression in "user" compression mode */
804         FI_COMPRESS_RELEASED,   /* compressed blocks were released */
805         FI_ALIGNED_WRITE,       /* enable aligned write */
806         FI_COW_FILE,            /* indicate COW file */
807         FI_ATOMIC_COMMITTED,    /* indicate atomic commit completed except disk sync */
808         FI_ATOMIC_REPLACE,      /* indicate atomic replace */
809         FI_MAX,                 /* max flag, never be used */
810 };
811
812 struct f2fs_inode_info {
813         struct inode vfs_inode;         /* serve a vfs inode */
814         unsigned long i_flags;          /* keep an inode flags for ioctl */
815         unsigned char i_advise;         /* use to give file attribute hints */
816         unsigned char i_dir_level;      /* use for dentry level for large dir */
817         unsigned int i_current_depth;   /* only for directory depth */
818         /* for gc failure statistic */
819         unsigned int i_gc_failures[MAX_GC_FAILURE];
820         unsigned int i_pino;            /* parent inode number */
821         umode_t i_acl_mode;             /* keep file acl mode temporarily */
822
823         /* Use below internally in f2fs*/
824         unsigned long flags[BITS_TO_LONGS(FI_MAX)];     /* use to pass per-file flags */
825         struct f2fs_rwsem i_sem;        /* protect fi info */
826         atomic_t dirty_pages;           /* # of dirty pages */
827         f2fs_hash_t chash;              /* hash value of given file name */
828         unsigned int clevel;            /* maximum level of given file name */
829         struct task_struct *task;       /* lookup and create consistency */
830         struct task_struct *cp_task;    /* separate cp/wb IO stats*/
831         struct task_struct *wb_task;    /* indicate inode is in context of writeback */
832         nid_t i_xattr_nid;              /* node id that contains xattrs */
833         loff_t  last_disk_size;         /* lastly written file size */
834         spinlock_t i_size_lock;         /* protect last_disk_size */
835
836 #ifdef CONFIG_QUOTA
837         struct dquot *i_dquot[MAXQUOTAS];
838
839         /* quota space reservation, managed internally by quota code */
840         qsize_t i_reserved_quota;
841 #endif
842         struct list_head dirty_list;    /* dirty list for dirs and files */
843         struct list_head gdirty_list;   /* linked in global dirty list */
844         struct task_struct *atomic_write_task;  /* store atomic write task */
845         struct extent_tree *extent_tree[NR_EXTENT_CACHES];
846                                         /* cached extent_tree entry */
847         struct inode *cow_inode;        /* copy-on-write inode for atomic write */
848
849         /* avoid racing between foreground op and gc */
850         struct f2fs_rwsem i_gc_rwsem[2];
851         struct f2fs_rwsem i_xattr_sem; /* avoid racing between reading and changing EAs */
852
853         int i_extra_isize;              /* size of extra space located in i_addr */
854         kprojid_t i_projid;             /* id for project quota */
855         int i_inline_xattr_size;        /* inline xattr size */
856         struct timespec64 i_crtime;     /* inode creation time */
857         struct timespec64 i_disk_time[3];/* inode disk times */
858
859         /* for file compress */
860         atomic_t i_compr_blocks;                /* # of compressed blocks */
861         unsigned char i_compress_algorithm;     /* algorithm type */
862         unsigned char i_log_cluster_size;       /* log of cluster size */
863         unsigned char i_compress_level;         /* compress level (lz4hc,zstd) */
864         unsigned char i_compress_flag;          /* compress flag */
865         unsigned int i_cluster_size;            /* cluster size */
866
867         unsigned int atomic_write_cnt;
868         loff_t original_i_size;         /* original i_size before atomic write */
869 };
870
871 static inline void get_read_extent_info(struct extent_info *ext,
872                                         struct f2fs_extent *i_ext)
873 {
874         ext->fofs = le32_to_cpu(i_ext->fofs);
875         ext->blk = le32_to_cpu(i_ext->blk);
876         ext->len = le32_to_cpu(i_ext->len);
877 }
878
879 static inline void set_raw_read_extent(struct extent_info *ext,
880                                         struct f2fs_extent *i_ext)
881 {
882         i_ext->fofs = cpu_to_le32(ext->fofs);
883         i_ext->blk = cpu_to_le32(ext->blk);
884         i_ext->len = cpu_to_le32(ext->len);
885 }
886
887 static inline bool __is_discard_mergeable(struct discard_info *back,
888                         struct discard_info *front, unsigned int max_len)
889 {
890         return (back->lstart + back->len == front->lstart) &&
891                 (back->len + front->len <= max_len);
892 }
893
894 static inline bool __is_discard_back_mergeable(struct discard_info *cur,
895                         struct discard_info *back, unsigned int max_len)
896 {
897         return __is_discard_mergeable(back, cur, max_len);
898 }
899
900 static inline bool __is_discard_front_mergeable(struct discard_info *cur,
901                         struct discard_info *front, unsigned int max_len)
902 {
903         return __is_discard_mergeable(cur, front, max_len);
904 }
905
906 /*
907  * For free nid management
908  */
909 enum nid_state {
910         FREE_NID,               /* newly added to free nid list */
911         PREALLOC_NID,           /* it is preallocated */
912         MAX_NID_STATE,
913 };
914
915 enum nat_state {
916         TOTAL_NAT,
917         DIRTY_NAT,
918         RECLAIMABLE_NAT,
919         MAX_NAT_STATE,
920 };
921
922 struct f2fs_nm_info {
923         block_t nat_blkaddr;            /* base disk address of NAT */
924         nid_t max_nid;                  /* maximum possible node ids */
925         nid_t available_nids;           /* # of available node ids */
926         nid_t next_scan_nid;            /* the next nid to be scanned */
927         nid_t max_rf_node_blocks;       /* max # of nodes for recovery */
928         unsigned int ram_thresh;        /* control the memory footprint */
929         unsigned int ra_nid_pages;      /* # of nid pages to be readaheaded */
930         unsigned int dirty_nats_ratio;  /* control dirty nats ratio threshold */
931
932         /* NAT cache management */
933         struct radix_tree_root nat_root;/* root of the nat entry cache */
934         struct radix_tree_root nat_set_root;/* root of the nat set cache */
935         struct f2fs_rwsem nat_tree_lock;        /* protect nat entry tree */
936         struct list_head nat_entries;   /* cached nat entry list (clean) */
937         spinlock_t nat_list_lock;       /* protect clean nat entry list */
938         unsigned int nat_cnt[MAX_NAT_STATE]; /* the # of cached nat entries */
939         unsigned int nat_blocks;        /* # of nat blocks */
940
941         /* free node ids management */
942         struct radix_tree_root free_nid_root;/* root of the free_nid cache */
943         struct list_head free_nid_list;         /* list for free nids excluding preallocated nids */
944         unsigned int nid_cnt[MAX_NID_STATE];    /* the number of free node id */
945         spinlock_t nid_list_lock;       /* protect nid lists ops */
946         struct mutex build_lock;        /* lock for build free nids */
947         unsigned char **free_nid_bitmap;
948         unsigned char *nat_block_bitmap;
949         unsigned short *free_nid_count; /* free nid count of NAT block */
950
951         /* for checkpoint */
952         char *nat_bitmap;               /* NAT bitmap pointer */
953
954         unsigned int nat_bits_blocks;   /* # of nat bits blocks */
955         unsigned char *nat_bits;        /* NAT bits blocks */
956         unsigned char *full_nat_bits;   /* full NAT pages */
957         unsigned char *empty_nat_bits;  /* empty NAT pages */
958 #ifdef CONFIG_F2FS_CHECK_FS
959         char *nat_bitmap_mir;           /* NAT bitmap mirror */
960 #endif
961         int bitmap_size;                /* bitmap size */
962 };
963
964 /*
965  * this structure is used as one of function parameters.
966  * all the information are dedicated to a given direct node block determined
967  * by the data offset in a file.
968  */
969 struct dnode_of_data {
970         struct inode *inode;            /* vfs inode pointer */
971         struct page *inode_page;        /* its inode page, NULL is possible */
972         struct page *node_page;         /* cached direct node page */
973         nid_t nid;                      /* node id of the direct node block */
974         unsigned int ofs_in_node;       /* data offset in the node page */
975         bool inode_page_locked;         /* inode page is locked or not */
976         bool node_changed;              /* is node block changed */
977         char cur_level;                 /* level of hole node page */
978         char max_level;                 /* level of current page located */
979         block_t data_blkaddr;           /* block address of the node block */
980 };
981
982 static inline void set_new_dnode(struct dnode_of_data *dn, struct inode *inode,
983                 struct page *ipage, struct page *npage, nid_t nid)
984 {
985         memset(dn, 0, sizeof(*dn));
986         dn->inode = inode;
987         dn->inode_page = ipage;
988         dn->node_page = npage;
989         dn->nid = nid;
990 }
991
992 /*
993  * For SIT manager
994  *
995  * By default, there are 6 active log areas across the whole main area.
996  * When considering hot and cold data separation to reduce cleaning overhead,
997  * we split 3 for data logs and 3 for node logs as hot, warm, and cold types,
998  * respectively.
999  * In the current design, you should not change the numbers intentionally.
1000  * Instead, as a mount option such as active_logs=x, you can use 2, 4, and 6
1001  * logs individually according to the underlying devices. (default: 6)
1002  * Just in case, on-disk layout covers maximum 16 logs that consist of 8 for
1003  * data and 8 for node logs.
1004  */
1005 #define NR_CURSEG_DATA_TYPE     (3)
1006 #define NR_CURSEG_NODE_TYPE     (3)
1007 #define NR_CURSEG_INMEM_TYPE    (2)
1008 #define NR_CURSEG_RO_TYPE       (2)
1009 #define NR_CURSEG_PERSIST_TYPE  (NR_CURSEG_DATA_TYPE + NR_CURSEG_NODE_TYPE)
1010 #define NR_CURSEG_TYPE          (NR_CURSEG_INMEM_TYPE + NR_CURSEG_PERSIST_TYPE)
1011
1012 enum {
1013         CURSEG_HOT_DATA = 0,    /* directory entry blocks */
1014         CURSEG_WARM_DATA,       /* data blocks */
1015         CURSEG_COLD_DATA,       /* multimedia or GCed data blocks */
1016         CURSEG_HOT_NODE,        /* direct node blocks of directory files */
1017         CURSEG_WARM_NODE,       /* direct node blocks of normal files */
1018         CURSEG_COLD_NODE,       /* indirect node blocks */
1019         NR_PERSISTENT_LOG,      /* number of persistent log */
1020         CURSEG_COLD_DATA_PINNED = NR_PERSISTENT_LOG,
1021                                 /* pinned file that needs consecutive block address */
1022         CURSEG_ALL_DATA_ATGC,   /* SSR alloctor in hot/warm/cold data area */
1023         NO_CHECK_TYPE,          /* number of persistent & inmem log */
1024 };
1025
1026 struct flush_cmd {
1027         struct completion wait;
1028         struct llist_node llnode;
1029         nid_t ino;
1030         int ret;
1031 };
1032
1033 struct flush_cmd_control {
1034         struct task_struct *f2fs_issue_flush;   /* flush thread */
1035         wait_queue_head_t flush_wait_queue;     /* waiting queue for wake-up */
1036         atomic_t issued_flush;                  /* # of issued flushes */
1037         atomic_t queued_flush;                  /* # of queued flushes */
1038         struct llist_head issue_list;           /* list for command issue */
1039         struct llist_node *dispatch_list;       /* list for command dispatch */
1040 };
1041
1042 struct f2fs_sm_info {
1043         struct sit_info *sit_info;              /* whole segment information */
1044         struct free_segmap_info *free_info;     /* free segment information */
1045         struct dirty_seglist_info *dirty_info;  /* dirty segment information */
1046         struct curseg_info *curseg_array;       /* active segment information */
1047
1048         struct f2fs_rwsem curseg_lock;  /* for preventing curseg change */
1049
1050         block_t seg0_blkaddr;           /* block address of 0'th segment */
1051         block_t main_blkaddr;           /* start block address of main area */
1052         block_t ssa_blkaddr;            /* start block address of SSA area */
1053
1054         unsigned int segment_count;     /* total # of segments */
1055         unsigned int main_segments;     /* # of segments in main area */
1056         unsigned int reserved_segments; /* # of reserved segments */
1057         unsigned int additional_reserved_segments;/* reserved segs for IO align feature */
1058         unsigned int ovp_segments;      /* # of overprovision segments */
1059
1060         /* a threshold to reclaim prefree segments */
1061         unsigned int rec_prefree_segments;
1062
1063         struct list_head sit_entry_set; /* sit entry set list */
1064
1065         unsigned int ipu_policy;        /* in-place-update policy */
1066         unsigned int min_ipu_util;      /* in-place-update threshold */
1067         unsigned int min_fsync_blocks;  /* threshold for fsync */
1068         unsigned int min_seq_blocks;    /* threshold for sequential blocks */
1069         unsigned int min_hot_blocks;    /* threshold for hot block allocation */
1070         unsigned int min_ssr_sections;  /* threshold to trigger SSR allocation */
1071
1072         /* for flush command control */
1073         struct flush_cmd_control *fcc_info;
1074
1075         /* for discard command control */
1076         struct discard_cmd_control *dcc_info;
1077 };
1078
1079 /*
1080  * For superblock
1081  */
1082 /*
1083  * COUNT_TYPE for monitoring
1084  *
1085  * f2fs monitors the number of several block types such as on-writeback,
1086  * dirty dentry blocks, dirty node blocks, and dirty meta blocks.
1087  */
1088 #define WB_DATA_TYPE(p, f)                      \
1089         (f || f2fs_is_cp_guaranteed(p) ? F2FS_WB_CP_DATA : F2FS_WB_DATA)
1090 enum count_type {
1091         F2FS_DIRTY_DENTS,
1092         F2FS_DIRTY_DATA,
1093         F2FS_DIRTY_QDATA,
1094         F2FS_DIRTY_NODES,
1095         F2FS_DIRTY_META,
1096         F2FS_DIRTY_IMETA,
1097         F2FS_WB_CP_DATA,
1098         F2FS_WB_DATA,
1099         F2FS_RD_DATA,
1100         F2FS_RD_NODE,
1101         F2FS_RD_META,
1102         F2FS_DIO_WRITE,
1103         F2FS_DIO_READ,
1104         NR_COUNT_TYPE,
1105 };
1106
1107 /*
1108  * The below are the page types of bios used in submit_bio().
1109  * The available types are:
1110  * DATA                 User data pages. It operates as async mode.
1111  * NODE                 Node pages. It operates as async mode.
1112  * META                 FS metadata pages such as SIT, NAT, CP.
1113  * NR_PAGE_TYPE         The number of page types.
1114  * META_FLUSH           Make sure the previous pages are written
1115  *                      with waiting the bio's completion
1116  * ...                  Only can be used with META.
1117  */
1118 #define PAGE_TYPE_OF_BIO(type)  ((type) > META ? META : (type))
1119 #define PAGE_TYPE_ON_MAIN(type) ((type) == DATA || (type) == NODE)
1120 enum page_type {
1121         DATA = 0,
1122         NODE = 1,       /* should not change this */
1123         META,
1124         NR_PAGE_TYPE,
1125         META_FLUSH,
1126         IPU,            /* the below types are used by tracepoints only. */
1127         OPU,
1128 };
1129
1130 enum temp_type {
1131         HOT = 0,        /* must be zero for meta bio */
1132         WARM,
1133         COLD,
1134         NR_TEMP_TYPE,
1135 };
1136
1137 enum need_lock_type {
1138         LOCK_REQ = 0,
1139         LOCK_DONE,
1140         LOCK_RETRY,
1141 };
1142
1143 enum cp_reason_type {
1144         CP_NO_NEEDED,
1145         CP_NON_REGULAR,
1146         CP_COMPRESSED,
1147         CP_HARDLINK,
1148         CP_SB_NEED_CP,
1149         CP_WRONG_PINO,
1150         CP_NO_SPC_ROLL,
1151         CP_NODE_NEED_CP,
1152         CP_FASTBOOT_MODE,
1153         CP_SPEC_LOG_NUM,
1154         CP_RECOVER_DIR,
1155 };
1156
1157 enum iostat_type {
1158         /* WRITE IO */
1159         APP_DIRECT_IO,                  /* app direct write IOs */
1160         APP_BUFFERED_IO,                /* app buffered write IOs */
1161         APP_WRITE_IO,                   /* app write IOs */
1162         APP_MAPPED_IO,                  /* app mapped IOs */
1163         APP_BUFFERED_CDATA_IO,          /* app buffered write IOs on compressed file */
1164         APP_MAPPED_CDATA_IO,            /* app mapped write IOs on compressed file */
1165         FS_DATA_IO,                     /* data IOs from kworker/fsync/reclaimer */
1166         FS_CDATA_IO,                    /* data IOs from kworker/fsync/reclaimer on compressed file */
1167         FS_NODE_IO,                     /* node IOs from kworker/fsync/reclaimer */
1168         FS_META_IO,                     /* meta IOs from kworker/reclaimer */
1169         FS_GC_DATA_IO,                  /* data IOs from forground gc */
1170         FS_GC_NODE_IO,                  /* node IOs from forground gc */
1171         FS_CP_DATA_IO,                  /* data IOs from checkpoint */
1172         FS_CP_NODE_IO,                  /* node IOs from checkpoint */
1173         FS_CP_META_IO,                  /* meta IOs from checkpoint */
1174
1175         /* READ IO */
1176         APP_DIRECT_READ_IO,             /* app direct read IOs */
1177         APP_BUFFERED_READ_IO,           /* app buffered read IOs */
1178         APP_READ_IO,                    /* app read IOs */
1179         APP_MAPPED_READ_IO,             /* app mapped read IOs */
1180         APP_BUFFERED_CDATA_READ_IO,     /* app buffered read IOs on compressed file  */
1181         APP_MAPPED_CDATA_READ_IO,       /* app mapped read IOs on compressed file  */
1182         FS_DATA_READ_IO,                /* data read IOs */
1183         FS_GDATA_READ_IO,               /* data read IOs from background gc */
1184         FS_CDATA_READ_IO,               /* compressed data read IOs */
1185         FS_NODE_READ_IO,                /* node read IOs */
1186         FS_META_READ_IO,                /* meta read IOs */
1187
1188         /* other */
1189         FS_DISCARD_IO,                  /* discard */
1190         FS_FLUSH_IO,                    /* flush */
1191         FS_ZONE_RESET_IO,               /* zone reset */
1192         NR_IO_TYPE,
1193 };
1194
1195 struct f2fs_io_info {
1196         struct f2fs_sb_info *sbi;       /* f2fs_sb_info pointer */
1197         nid_t ino;              /* inode number */
1198         enum page_type type;    /* contains DATA/NODE/META/META_FLUSH */
1199         enum temp_type temp;    /* contains HOT/WARM/COLD */
1200         enum req_op op;         /* contains REQ_OP_ */
1201         blk_opf_t op_flags;     /* req_flag_bits */
1202         block_t new_blkaddr;    /* new block address to be written */
1203         block_t old_blkaddr;    /* old block address before Cow */
1204         struct page *page;      /* page to be written */
1205         struct page *encrypted_page;    /* encrypted page */
1206         struct page *compressed_page;   /* compressed page */
1207         struct list_head list;          /* serialize IOs */
1208         unsigned int compr_blocks;      /* # of compressed block addresses */
1209         unsigned int need_lock:8;       /* indicate we need to lock cp_rwsem */
1210         unsigned int version:8;         /* version of the node */
1211         unsigned int submitted:1;       /* indicate IO submission */
1212         unsigned int in_list:1;         /* indicate fio is in io_list */
1213         unsigned int is_por:1;          /* indicate IO is from recovery or not */
1214         unsigned int encrypted:1;       /* indicate file is encrypted */
1215         unsigned int post_read:1;       /* require post read */
1216         enum iostat_type io_type;       /* io type */
1217         struct writeback_control *io_wbc; /* writeback control */
1218         struct bio **bio;               /* bio for ipu */
1219         sector_t *last_block;           /* last block number in bio */
1220 };
1221
1222 struct bio_entry {
1223         struct bio *bio;
1224         struct list_head list;
1225 };
1226
1227 #define is_read_io(rw) ((rw) == READ)
1228 struct f2fs_bio_info {
1229         struct f2fs_sb_info *sbi;       /* f2fs superblock */
1230         struct bio *bio;                /* bios to merge */
1231         sector_t last_block_in_bio;     /* last block number */
1232         struct f2fs_io_info fio;        /* store buffered io info. */
1233 #ifdef CONFIG_BLK_DEV_ZONED
1234         struct completion zone_wait;    /* condition value for the previous open zone to close */
1235         struct bio *zone_pending_bio;   /* pending bio for the previous zone */
1236         void *bi_private;               /* previous bi_private for pending bio */
1237 #endif
1238         struct f2fs_rwsem io_rwsem;     /* blocking op for bio */
1239         spinlock_t io_lock;             /* serialize DATA/NODE IOs */
1240         struct list_head io_list;       /* track fios */
1241         struct list_head bio_list;      /* bio entry list head */
1242         struct f2fs_rwsem bio_list_lock;        /* lock to protect bio entry list */
1243 };
1244
1245 #define FDEV(i)                         (sbi->devs[i])
1246 #define RDEV(i)                         (raw_super->devs[i])
1247 struct f2fs_dev_info {
1248         struct bdev_handle *bdev_handle;
1249         struct block_device *bdev;
1250         char path[MAX_PATH_LEN];
1251         unsigned int total_segments;
1252         block_t start_blk;
1253         block_t end_blk;
1254 #ifdef CONFIG_BLK_DEV_ZONED
1255         unsigned int nr_blkz;           /* Total number of zones */
1256         unsigned long *blkz_seq;        /* Bitmap indicating sequential zones */
1257 #endif
1258 };
1259
1260 enum inode_type {
1261         DIR_INODE,                      /* for dirty dir inode */
1262         FILE_INODE,                     /* for dirty regular/symlink inode */
1263         DIRTY_META,                     /* for all dirtied inode metadata */
1264         NR_INODE_TYPE,
1265 };
1266
1267 /* for inner inode cache management */
1268 struct inode_management {
1269         struct radix_tree_root ino_root;        /* ino entry array */
1270         spinlock_t ino_lock;                    /* for ino entry lock */
1271         struct list_head ino_list;              /* inode list head */
1272         unsigned long ino_num;                  /* number of entries */
1273 };
1274
1275 /* for GC_AT */
1276 struct atgc_management {
1277         bool atgc_enabled;                      /* ATGC is enabled or not */
1278         struct rb_root_cached root;             /* root of victim rb-tree */
1279         struct list_head victim_list;           /* linked with all victim entries */
1280         unsigned int victim_count;              /* victim count in rb-tree */
1281         unsigned int candidate_ratio;           /* candidate ratio */
1282         unsigned int max_candidate_count;       /* max candidate count */
1283         unsigned int age_weight;                /* age weight, vblock_weight = 100 - age_weight */
1284         unsigned long long age_threshold;       /* age threshold */
1285 };
1286
1287 struct f2fs_gc_control {
1288         unsigned int victim_segno;      /* target victim segment number */
1289         int init_gc_type;               /* FG_GC or BG_GC */
1290         bool no_bg_gc;                  /* check the space and stop bg_gc */
1291         bool should_migrate_blocks;     /* should migrate blocks */
1292         bool err_gc_skipped;            /* return EAGAIN if GC skipped */
1293         unsigned int nr_free_secs;      /* # of free sections to do GC */
1294 };
1295
1296 /*
1297  * For s_flag in struct f2fs_sb_info
1298  * Modification on enum should be synchronized with s_flag array
1299  */
1300 enum {
1301         SBI_IS_DIRTY,                           /* dirty flag for checkpoint */
1302         SBI_IS_CLOSE,                           /* specify unmounting */
1303         SBI_NEED_FSCK,                          /* need fsck.f2fs to fix */
1304         SBI_POR_DOING,                          /* recovery is doing or not */
1305         SBI_NEED_SB_WRITE,                      /* need to recover superblock */
1306         SBI_NEED_CP,                            /* need to checkpoint */
1307         SBI_IS_SHUTDOWN,                        /* shutdown by ioctl */
1308         SBI_IS_RECOVERED,                       /* recovered orphan/data */
1309         SBI_CP_DISABLED,                        /* CP was disabled last mount */
1310         SBI_CP_DISABLED_QUICK,                  /* CP was disabled quickly */
1311         SBI_QUOTA_NEED_FLUSH,                   /* need to flush quota info in CP */
1312         SBI_QUOTA_SKIP_FLUSH,                   /* skip flushing quota in current CP */
1313         SBI_QUOTA_NEED_REPAIR,                  /* quota file may be corrupted */
1314         SBI_IS_RESIZEFS,                        /* resizefs is in process */
1315         SBI_IS_FREEZING,                        /* freezefs is in process */
1316         SBI_IS_WRITABLE,                        /* remove ro mountoption transiently */
1317         MAX_SBI_FLAG,
1318 };
1319
1320 enum {
1321         CP_TIME,
1322         REQ_TIME,
1323         DISCARD_TIME,
1324         GC_TIME,
1325         DISABLE_TIME,
1326         UMOUNT_DISCARD_TIMEOUT,
1327         MAX_TIME,
1328 };
1329
1330 /* Note that you need to keep synchronization with this gc_mode_names array */
1331 enum {
1332         GC_NORMAL,
1333         GC_IDLE_CB,
1334         GC_IDLE_GREEDY,
1335         GC_IDLE_AT,
1336         GC_URGENT_HIGH,
1337         GC_URGENT_LOW,
1338         GC_URGENT_MID,
1339         MAX_GC_MODE,
1340 };
1341
1342 enum {
1343         BGGC_MODE_ON,           /* background gc is on */
1344         BGGC_MODE_OFF,          /* background gc is off */
1345         BGGC_MODE_SYNC,         /*
1346                                  * background gc is on, migrating blocks
1347                                  * like foreground gc
1348                                  */
1349 };
1350
1351 enum {
1352         FS_MODE_ADAPTIVE,               /* use both lfs/ssr allocation */
1353         FS_MODE_LFS,                    /* use lfs allocation only */
1354         FS_MODE_FRAGMENT_SEG,           /* segment fragmentation mode */
1355         FS_MODE_FRAGMENT_BLK,           /* block fragmentation mode */
1356 };
1357
1358 enum {
1359         ALLOC_MODE_DEFAULT,     /* stay default */
1360         ALLOC_MODE_REUSE,       /* reuse segments as much as possible */
1361 };
1362
1363 enum fsync_mode {
1364         FSYNC_MODE_POSIX,       /* fsync follows posix semantics */
1365         FSYNC_MODE_STRICT,      /* fsync behaves in line with ext4 */
1366         FSYNC_MODE_NOBARRIER,   /* fsync behaves nobarrier based on posix */
1367 };
1368
1369 enum {
1370         COMPR_MODE_FS,          /*
1371                                  * automatically compress compression
1372                                  * enabled files
1373                                  */
1374         COMPR_MODE_USER,        /*
1375                                  * automatical compression is disabled.
1376                                  * user can control the file compression
1377                                  * using ioctls
1378                                  */
1379 };
1380
1381 enum {
1382         DISCARD_UNIT_BLOCK,     /* basic discard unit is block */
1383         DISCARD_UNIT_SEGMENT,   /* basic discard unit is segment */
1384         DISCARD_UNIT_SECTION,   /* basic discard unit is section */
1385 };
1386
1387 enum {
1388         MEMORY_MODE_NORMAL,     /* memory mode for normal devices */
1389         MEMORY_MODE_LOW,        /* memory mode for low memry devices */
1390 };
1391
1392 enum errors_option {
1393         MOUNT_ERRORS_READONLY,  /* remount fs ro on errors */
1394         MOUNT_ERRORS_CONTINUE,  /* continue on errors */
1395         MOUNT_ERRORS_PANIC,     /* panic on errors */
1396 };
1397
1398 enum {
1399         BACKGROUND,
1400         FOREGROUND,
1401         MAX_CALL_TYPE,
1402         TOTAL_CALL = FOREGROUND,
1403 };
1404
1405 static inline int f2fs_test_bit(unsigned int nr, char *addr);
1406 static inline void f2fs_set_bit(unsigned int nr, char *addr);
1407 static inline void f2fs_clear_bit(unsigned int nr, char *addr);
1408
1409 /*
1410  * Layout of f2fs page.private:
1411  *
1412  * Layout A: lowest bit should be 1
1413  * | bit0 = 1 | bit1 | bit2 | ... | bit MAX | private data .... |
1414  * bit 0        PAGE_PRIVATE_NOT_POINTER
1415  * bit 1        PAGE_PRIVATE_ONGOING_MIGRATION
1416  * bit 2        PAGE_PRIVATE_INLINE_INODE
1417  * bit 3        PAGE_PRIVATE_REF_RESOURCE
1418  * bit 4-       f2fs private data
1419  *
1420  * Layout B: lowest bit should be 0
1421  * page.private is a wrapped pointer.
1422  */
1423 enum {
1424         PAGE_PRIVATE_NOT_POINTER,               /* private contains non-pointer data */
1425         PAGE_PRIVATE_ONGOING_MIGRATION,         /* data page which is on-going migrating */
1426         PAGE_PRIVATE_INLINE_INODE,              /* inode page contains inline data */
1427         PAGE_PRIVATE_REF_RESOURCE,              /* dirty page has referenced resources */
1428         PAGE_PRIVATE_MAX
1429 };
1430
1431 /* For compression */
1432 enum compress_algorithm_type {
1433         COMPRESS_LZO,
1434         COMPRESS_LZ4,
1435         COMPRESS_ZSTD,
1436         COMPRESS_LZORLE,
1437         COMPRESS_MAX,
1438 };
1439
1440 enum compress_flag {
1441         COMPRESS_CHKSUM,
1442         COMPRESS_MAX_FLAG,
1443 };
1444
1445 #define COMPRESS_WATERMARK                      20
1446 #define COMPRESS_PERCENT                        20
1447
1448 #define COMPRESS_DATA_RESERVED_SIZE             4
1449 struct compress_data {
1450         __le32 clen;                    /* compressed data size */
1451         __le32 chksum;                  /* compressed data chksum */
1452         __le32 reserved[COMPRESS_DATA_RESERVED_SIZE];   /* reserved */
1453         u8 cdata[];                     /* compressed data */
1454 };
1455
1456 #define COMPRESS_HEADER_SIZE    (sizeof(struct compress_data))
1457
1458 #define F2FS_COMPRESSED_PAGE_MAGIC      0xF5F2C000
1459
1460 #define F2FS_ZSTD_DEFAULT_CLEVEL        1
1461
1462 #define COMPRESS_LEVEL_OFFSET   8
1463
1464 /* compress context */
1465 struct compress_ctx {
1466         struct inode *inode;            /* inode the context belong to */
1467         pgoff_t cluster_idx;            /* cluster index number */
1468         unsigned int cluster_size;      /* page count in cluster */
1469         unsigned int log_cluster_size;  /* log of cluster size */
1470         struct page **rpages;           /* pages store raw data in cluster */
1471         unsigned int nr_rpages;         /* total page number in rpages */
1472         struct page **cpages;           /* pages store compressed data in cluster */
1473         unsigned int nr_cpages;         /* total page number in cpages */
1474         unsigned int valid_nr_cpages;   /* valid page number in cpages */
1475         void *rbuf;                     /* virtual mapped address on rpages */
1476         struct compress_data *cbuf;     /* virtual mapped address on cpages */
1477         size_t rlen;                    /* valid data length in rbuf */
1478         size_t clen;                    /* valid data length in cbuf */
1479         void *private;                  /* payload buffer for specified compression algorithm */
1480         void *private2;                 /* extra payload buffer */
1481 };
1482
1483 /* compress context for write IO path */
1484 struct compress_io_ctx {
1485         u32 magic;                      /* magic number to indicate page is compressed */
1486         struct inode *inode;            /* inode the context belong to */
1487         struct page **rpages;           /* pages store raw data in cluster */
1488         unsigned int nr_rpages;         /* total page number in rpages */
1489         atomic_t pending_pages;         /* in-flight compressed page count */
1490 };
1491
1492 /* Context for decompressing one cluster on the read IO path */
1493 struct decompress_io_ctx {
1494         u32 magic;                      /* magic number to indicate page is compressed */
1495         struct inode *inode;            /* inode the context belong to */
1496         pgoff_t cluster_idx;            /* cluster index number */
1497         unsigned int cluster_size;      /* page count in cluster */
1498         unsigned int log_cluster_size;  /* log of cluster size */
1499         struct page **rpages;           /* pages store raw data in cluster */
1500         unsigned int nr_rpages;         /* total page number in rpages */
1501         struct page **cpages;           /* pages store compressed data in cluster */
1502         unsigned int nr_cpages;         /* total page number in cpages */
1503         struct page **tpages;           /* temp pages to pad holes in cluster */
1504         void *rbuf;                     /* virtual mapped address on rpages */
1505         struct compress_data *cbuf;     /* virtual mapped address on cpages */
1506         size_t rlen;                    /* valid data length in rbuf */
1507         size_t clen;                    /* valid data length in cbuf */
1508
1509         /*
1510          * The number of compressed pages remaining to be read in this cluster.
1511          * This is initially nr_cpages.  It is decremented by 1 each time a page
1512          * has been read (or failed to be read).  When it reaches 0, the cluster
1513          * is decompressed (or an error is reported).
1514          *
1515          * If an error occurs before all the pages have been submitted for I/O,
1516          * then this will never reach 0.  In this case the I/O submitter is
1517          * responsible for calling f2fs_decompress_end_io() instead.
1518          */
1519         atomic_t remaining_pages;
1520
1521         /*
1522          * Number of references to this decompress_io_ctx.
1523          *
1524          * One reference is held for I/O completion.  This reference is dropped
1525          * after the pagecache pages are updated and unlocked -- either after
1526          * decompression (and verity if enabled), or after an error.
1527          *
1528          * In addition, each compressed page holds a reference while it is in a
1529          * bio.  These references are necessary prevent compressed pages from
1530          * being freed while they are still in a bio.
1531          */
1532         refcount_t refcnt;
1533
1534         bool failed;                    /* IO error occurred before decompression? */
1535         bool need_verity;               /* need fs-verity verification after decompression? */
1536         void *private;                  /* payload buffer for specified decompression algorithm */
1537         void *private2;                 /* extra payload buffer */
1538         struct work_struct verity_work; /* work to verify the decompressed pages */
1539         struct work_struct free_work;   /* work for late free this structure itself */
1540 };
1541
1542 #define NULL_CLUSTER                    ((unsigned int)(~0))
1543 #define MIN_COMPRESS_LOG_SIZE           2
1544 #define MAX_COMPRESS_LOG_SIZE           8
1545 #define MAX_COMPRESS_WINDOW_SIZE(log_size)      ((PAGE_SIZE) << (log_size))
1546
1547 struct f2fs_sb_info {
1548         struct super_block *sb;                 /* pointer to VFS super block */
1549         struct proc_dir_entry *s_proc;          /* proc entry */
1550         struct f2fs_super_block *raw_super;     /* raw super block pointer */
1551         struct f2fs_rwsem sb_lock;              /* lock for raw super block */
1552         int valid_super_block;                  /* valid super block no */
1553         unsigned long s_flag;                           /* flags for sbi */
1554         struct mutex writepages;                /* mutex for writepages() */
1555
1556 #ifdef CONFIG_BLK_DEV_ZONED
1557         unsigned int blocks_per_blkz;           /* F2FS blocks per zone */
1558 #endif
1559
1560         /* for node-related operations */
1561         struct f2fs_nm_info *nm_info;           /* node manager */
1562         struct inode *node_inode;               /* cache node blocks */
1563
1564         /* for segment-related operations */
1565         struct f2fs_sm_info *sm_info;           /* segment manager */
1566
1567         /* for bio operations */
1568         struct f2fs_bio_info *write_io[NR_PAGE_TYPE];   /* for write bios */
1569         /* keep migration IO order for LFS mode */
1570         struct f2fs_rwsem io_order_lock;
1571         pgoff_t page_eio_ofs[NR_PAGE_TYPE];     /* EIO page offset */
1572         int page_eio_cnt[NR_PAGE_TYPE];         /* EIO count */
1573
1574         /* for checkpoint */
1575         struct f2fs_checkpoint *ckpt;           /* raw checkpoint pointer */
1576         int cur_cp_pack;                        /* remain current cp pack */
1577         spinlock_t cp_lock;                     /* for flag in ckpt */
1578         struct inode *meta_inode;               /* cache meta blocks */
1579         struct f2fs_rwsem cp_global_sem;        /* checkpoint procedure lock */
1580         struct f2fs_rwsem cp_rwsem;             /* blocking FS operations */
1581         struct f2fs_rwsem node_write;           /* locking node writes */
1582         struct f2fs_rwsem node_change;  /* locking node change */
1583         wait_queue_head_t cp_wait;
1584         unsigned long last_time[MAX_TIME];      /* to store time in jiffies */
1585         long interval_time[MAX_TIME];           /* to store thresholds */
1586         struct ckpt_req_control cprc_info;      /* for checkpoint request control */
1587
1588         struct inode_management im[MAX_INO_ENTRY];      /* manage inode cache */
1589
1590         spinlock_t fsync_node_lock;             /* for node entry lock */
1591         struct list_head fsync_node_list;       /* node list head */
1592         unsigned int fsync_seg_id;              /* sequence id */
1593         unsigned int fsync_node_num;            /* number of node entries */
1594
1595         /* for orphan inode, use 0'th array */
1596         unsigned int max_orphans;               /* max orphan inodes */
1597
1598         /* for inode management */
1599         struct list_head inode_list[NR_INODE_TYPE];     /* dirty inode list */
1600         spinlock_t inode_lock[NR_INODE_TYPE];   /* for dirty inode list lock */
1601         struct mutex flush_lock;                /* for flush exclusion */
1602
1603         /* for extent tree cache */
1604         struct extent_tree_info extent_tree[NR_EXTENT_CACHES];
1605         atomic64_t allocated_data_blocks;       /* for block age extent_cache */
1606
1607         /* The threshold used for hot and warm data seperation*/
1608         unsigned int hot_data_age_threshold;
1609         unsigned int warm_data_age_threshold;
1610         unsigned int last_age_weight;
1611
1612         /* basic filesystem units */
1613         unsigned int log_sectors_per_block;     /* log2 sectors per block */
1614         unsigned int log_blocksize;             /* log2 block size */
1615         unsigned int blocksize;                 /* block size */
1616         unsigned int root_ino_num;              /* root inode number*/
1617         unsigned int node_ino_num;              /* node inode number*/
1618         unsigned int meta_ino_num;              /* meta inode number*/
1619         unsigned int log_blocks_per_seg;        /* log2 blocks per segment */
1620         unsigned int blocks_per_seg;            /* blocks per segment */
1621         unsigned int unusable_blocks_per_sec;   /* unusable blocks per section */
1622         unsigned int segs_per_sec;              /* segments per section */
1623         unsigned int secs_per_zone;             /* sections per zone */
1624         unsigned int total_sections;            /* total section count */
1625         unsigned int total_node_count;          /* total node block count */
1626         unsigned int total_valid_node_count;    /* valid node block count */
1627         int dir_level;                          /* directory level */
1628         bool readdir_ra;                        /* readahead inode in readdir */
1629         u64 max_io_bytes;                       /* max io bytes to merge IOs */
1630
1631         block_t user_block_count;               /* # of user blocks */
1632         block_t total_valid_block_count;        /* # of valid blocks */
1633         block_t discard_blks;                   /* discard command candidats */
1634         block_t last_valid_block_count;         /* for recovery */
1635         block_t reserved_blocks;                /* configurable reserved blocks */
1636         block_t current_reserved_blocks;        /* current reserved blocks */
1637
1638         /* Additional tracking for no checkpoint mode */
1639         block_t unusable_block_count;           /* # of blocks saved by last cp */
1640
1641         unsigned int nquota_files;              /* # of quota sysfile */
1642         struct f2fs_rwsem quota_sem;            /* blocking cp for flags */
1643
1644         /* # of pages, see count_type */
1645         atomic_t nr_pages[NR_COUNT_TYPE];
1646         /* # of allocated blocks */
1647         struct percpu_counter alloc_valid_block_count;
1648         /* # of node block writes as roll forward recovery */
1649         struct percpu_counter rf_node_block_count;
1650
1651         /* writeback control */
1652         atomic_t wb_sync_req[META];     /* count # of WB_SYNC threads */
1653
1654         /* valid inode count */
1655         struct percpu_counter total_valid_inode_count;
1656
1657         struct f2fs_mount_info mount_opt;       /* mount options */
1658
1659         /* for cleaning operations */
1660         struct f2fs_rwsem gc_lock;              /*
1661                                                  * semaphore for GC, avoid
1662                                                  * race between GC and GC or CP
1663                                                  */
1664         struct f2fs_gc_kthread  *gc_thread;     /* GC thread */
1665         struct atgc_management am;              /* atgc management */
1666         unsigned int cur_victim_sec;            /* current victim section num */
1667         unsigned int gc_mode;                   /* current GC state */
1668         unsigned int next_victim_seg[2];        /* next segment in victim section */
1669         spinlock_t gc_remaining_trials_lock;
1670         /* remaining trial count for GC_URGENT_* and GC_IDLE_* */
1671         unsigned int gc_remaining_trials;
1672
1673         /* for skip statistic */
1674         unsigned long long skipped_gc_rwsem;            /* FG_GC only */
1675
1676         /* threshold for gc trials on pinned files */
1677         u64 gc_pin_file_threshold;
1678         struct f2fs_rwsem pin_sem;
1679
1680         /* maximum # of trials to find a victim segment for SSR and GC */
1681         unsigned int max_victim_search;
1682         /* migration granularity of garbage collection, unit: segment */
1683         unsigned int migration_granularity;
1684
1685         /*
1686          * for stat information.
1687          * one is for the LFS mode, and the other is for the SSR mode.
1688          */
1689 #ifdef CONFIG_F2FS_STAT_FS
1690         struct f2fs_stat_info *stat_info;       /* FS status information */
1691         atomic_t meta_count[META_MAX];          /* # of meta blocks */
1692         unsigned int segment_count[2];          /* # of allocated segments */
1693         unsigned int block_count[2];            /* # of allocated blocks */
1694         atomic_t inplace_count;         /* # of inplace update */
1695         /* # of lookup extent cache */
1696         atomic64_t total_hit_ext[NR_EXTENT_CACHES];
1697         /* # of hit rbtree extent node */
1698         atomic64_t read_hit_rbtree[NR_EXTENT_CACHES];
1699         /* # of hit cached extent node */
1700         atomic64_t read_hit_cached[NR_EXTENT_CACHES];
1701         /* # of hit largest extent node in read extent cache */
1702         atomic64_t read_hit_largest;
1703         atomic_t inline_xattr;                  /* # of inline_xattr inodes */
1704         atomic_t inline_inode;                  /* # of inline_data inodes */
1705         atomic_t inline_dir;                    /* # of inline_dentry inodes */
1706         atomic_t compr_inode;                   /* # of compressed inodes */
1707         atomic64_t compr_blocks;                /* # of compressed blocks */
1708         atomic_t swapfile_inode;                /* # of swapfile inodes */
1709         atomic_t atomic_files;                  /* # of opened atomic file */
1710         atomic_t max_aw_cnt;                    /* max # of atomic writes */
1711         unsigned int io_skip_bggc;              /* skip background gc for in-flight IO */
1712         unsigned int other_skip_bggc;           /* skip background gc for other reasons */
1713         unsigned int ndirty_inode[NR_INODE_TYPE];       /* # of dirty inodes */
1714         atomic_t cp_call_count[MAX_CALL_TYPE];  /* # of cp call */
1715 #endif
1716         spinlock_t stat_lock;                   /* lock for stat operations */
1717
1718         /* to attach REQ_META|REQ_FUA flags */
1719         unsigned int data_io_flag;
1720         unsigned int node_io_flag;
1721
1722         /* For sysfs support */
1723         struct kobject s_kobj;                  /* /sys/fs/f2fs/<devname> */
1724         struct completion s_kobj_unregister;
1725
1726         struct kobject s_stat_kobj;             /* /sys/fs/f2fs/<devname>/stat */
1727         struct completion s_stat_kobj_unregister;
1728
1729         struct kobject s_feature_list_kobj;             /* /sys/fs/f2fs/<devname>/feature_list */
1730         struct completion s_feature_list_kobj_unregister;
1731
1732         /* For shrinker support */
1733         struct list_head s_list;
1734         struct mutex umount_mutex;
1735         unsigned int shrinker_run_no;
1736
1737         /* For multi devices */
1738         int s_ndevs;                            /* number of devices */
1739         struct f2fs_dev_info *devs;             /* for device list */
1740         unsigned int dirty_device;              /* for checkpoint data flush */
1741         spinlock_t dev_lock;                    /* protect dirty_device */
1742         bool aligned_blksize;                   /* all devices has the same logical blksize */
1743
1744         /* For write statistics */
1745         u64 sectors_written_start;
1746         u64 kbytes_written;
1747
1748         /* Reference to checksum algorithm driver via cryptoapi */
1749         struct crypto_shash *s_chksum_driver;
1750
1751         /* Precomputed FS UUID checksum for seeding other checksums */
1752         __u32 s_chksum_seed;
1753
1754         struct workqueue_struct *post_read_wq;  /* post read workqueue */
1755
1756         /*
1757          * If we are in irq context, let's update error information into
1758          * on-disk superblock in the work.
1759          */
1760         struct work_struct s_error_work;
1761         unsigned char errors[MAX_F2FS_ERRORS];          /* error flags */
1762         unsigned char stop_reason[MAX_STOP_REASON];     /* stop reason */
1763         spinlock_t error_lock;                  /* protect errors/stop_reason array */
1764         bool error_dirty;                       /* errors of sb is dirty */
1765
1766         struct kmem_cache *inline_xattr_slab;   /* inline xattr entry */
1767         unsigned int inline_xattr_slab_size;    /* default inline xattr slab size */
1768
1769         /* For reclaimed segs statistics per each GC mode */
1770         unsigned int gc_segment_mode;           /* GC state for reclaimed segments */
1771         unsigned int gc_reclaimed_segs[MAX_GC_MODE];    /* Reclaimed segs for each mode */
1772
1773         unsigned long seq_file_ra_mul;          /* multiplier for ra_pages of seq. files in fadvise */
1774
1775         int max_fragment_chunk;                 /* max chunk size for block fragmentation mode */
1776         int max_fragment_hole;                  /* max hole size for block fragmentation mode */
1777
1778         /* For atomic write statistics */
1779         atomic64_t current_atomic_write;
1780         s64 peak_atomic_write;
1781         u64 committed_atomic_block;
1782         u64 revoked_atomic_block;
1783
1784 #ifdef CONFIG_F2FS_FS_COMPRESSION
1785         struct kmem_cache *page_array_slab;     /* page array entry */
1786         unsigned int page_array_slab_size;      /* default page array slab size */
1787
1788         /* For runtime compression statistics */
1789         u64 compr_written_block;
1790         u64 compr_saved_block;
1791         u32 compr_new_inode;
1792
1793         /* For compressed block cache */
1794         struct inode *compress_inode;           /* cache compressed blocks */
1795         unsigned int compress_percent;          /* cache page percentage */
1796         unsigned int compress_watermark;        /* cache page watermark */
1797         atomic_t compress_page_hit;             /* cache hit count */
1798 #endif
1799
1800 #ifdef CONFIG_F2FS_IOSTAT
1801         /* For app/fs IO statistics */
1802         spinlock_t iostat_lock;
1803         unsigned long long iostat_count[NR_IO_TYPE];
1804         unsigned long long iostat_bytes[NR_IO_TYPE];
1805         unsigned long long prev_iostat_bytes[NR_IO_TYPE];
1806         bool iostat_enable;
1807         unsigned long iostat_next_period;
1808         unsigned int iostat_period_ms;
1809
1810         /* For io latency related statistics info in one iostat period */
1811         spinlock_t iostat_lat_lock;
1812         struct iostat_lat_info *iostat_io_lat;
1813 #endif
1814 };
1815
1816 /* Definitions to access f2fs_sb_info */
1817 #define BLKS_PER_SEG(sbi)                                       \
1818         ((sbi)->blocks_per_seg)
1819 #define BLKS_PER_SEC(sbi)                                       \
1820         ((sbi)->segs_per_sec << (sbi)->log_blocks_per_seg)
1821 #define SEGS_PER_SEC(sbi)                                       \
1822         ((sbi)->segs_per_sec)
1823
1824 __printf(3, 4)
1825 void f2fs_printk(struct f2fs_sb_info *sbi, bool limit_rate, const char *fmt, ...);
1826
1827 #define f2fs_err(sbi, fmt, ...)                                         \
1828         f2fs_printk(sbi, false, KERN_ERR fmt, ##__VA_ARGS__)
1829 #define f2fs_warn(sbi, fmt, ...)                                        \
1830         f2fs_printk(sbi, false, KERN_WARNING fmt, ##__VA_ARGS__)
1831 #define f2fs_notice(sbi, fmt, ...)                                      \
1832         f2fs_printk(sbi, false, KERN_NOTICE fmt, ##__VA_ARGS__)
1833 #define f2fs_info(sbi, fmt, ...)                                        \
1834         f2fs_printk(sbi, false, KERN_INFO fmt, ##__VA_ARGS__)
1835 #define f2fs_debug(sbi, fmt, ...)                                       \
1836         f2fs_printk(sbi, false, KERN_DEBUG fmt, ##__VA_ARGS__)
1837
1838 #define f2fs_err_ratelimited(sbi, fmt, ...)                             \
1839         f2fs_printk(sbi, true, KERN_ERR fmt, ##__VA_ARGS__)
1840 #define f2fs_warn_ratelimited(sbi, fmt, ...)                            \
1841         f2fs_printk(sbi, true, KERN_WARNING fmt, ##__VA_ARGS__)
1842 #define f2fs_info_ratelimited(sbi, fmt, ...)                            \
1843         f2fs_printk(sbi, true, KERN_INFO fmt, ##__VA_ARGS__)
1844
1845 #ifdef CONFIG_F2FS_FAULT_INJECTION
1846 #define time_to_inject(sbi, type) __time_to_inject(sbi, type, __func__, \
1847                                                                         __builtin_return_address(0))
1848 static inline bool __time_to_inject(struct f2fs_sb_info *sbi, int type,
1849                                 const char *func, const char *parent_func)
1850 {
1851         struct f2fs_fault_info *ffi = &F2FS_OPTION(sbi).fault_info;
1852
1853         if (!ffi->inject_rate)
1854                 return false;
1855
1856         if (!IS_FAULT_SET(ffi, type))
1857                 return false;
1858
1859         atomic_inc(&ffi->inject_ops);
1860         if (atomic_read(&ffi->inject_ops) >= ffi->inject_rate) {
1861                 atomic_set(&ffi->inject_ops, 0);
1862                 f2fs_info_ratelimited(sbi, "inject %s in %s of %pS",
1863                                 f2fs_fault_name[type], func, parent_func);
1864                 return true;
1865         }
1866         return false;
1867 }
1868 #else
1869 static inline bool time_to_inject(struct f2fs_sb_info *sbi, int type)
1870 {
1871         return false;
1872 }
1873 #endif
1874
1875 /*
1876  * Test if the mounted volume is a multi-device volume.
1877  *   - For a single regular disk volume, sbi->s_ndevs is 0.
1878  *   - For a single zoned disk volume, sbi->s_ndevs is 1.
1879  *   - For a multi-device volume, sbi->s_ndevs is always 2 or more.
1880  */
1881 static inline bool f2fs_is_multi_device(struct f2fs_sb_info *sbi)
1882 {
1883         return sbi->s_ndevs > 1;
1884 }
1885
1886 static inline void f2fs_update_time(struct f2fs_sb_info *sbi, int type)
1887 {
1888         unsigned long now = jiffies;
1889
1890         sbi->last_time[type] = now;
1891
1892         /* DISCARD_TIME and GC_TIME are based on REQ_TIME */
1893         if (type == REQ_TIME) {
1894                 sbi->last_time[DISCARD_TIME] = now;
1895                 sbi->last_time[GC_TIME] = now;
1896         }
1897 }
1898
1899 static inline bool f2fs_time_over(struct f2fs_sb_info *sbi, int type)
1900 {
1901         unsigned long interval = sbi->interval_time[type] * HZ;
1902
1903         return time_after(jiffies, sbi->last_time[type] + interval);
1904 }
1905
1906 static inline unsigned int f2fs_time_to_wait(struct f2fs_sb_info *sbi,
1907                                                 int type)
1908 {
1909         unsigned long interval = sbi->interval_time[type] * HZ;
1910         unsigned int wait_ms = 0;
1911         long delta;
1912
1913         delta = (sbi->last_time[type] + interval) - jiffies;
1914         if (delta > 0)
1915                 wait_ms = jiffies_to_msecs(delta);
1916
1917         return wait_ms;
1918 }
1919
1920 /*
1921  * Inline functions
1922  */
1923 static inline u32 __f2fs_crc32(struct f2fs_sb_info *sbi, u32 crc,
1924                               const void *address, unsigned int length)
1925 {
1926         struct {
1927                 struct shash_desc shash;
1928                 char ctx[4];
1929         } desc;
1930         int err;
1931
1932         BUG_ON(crypto_shash_descsize(sbi->s_chksum_driver) != sizeof(desc.ctx));
1933
1934         desc.shash.tfm = sbi->s_chksum_driver;
1935         *(u32 *)desc.ctx = crc;
1936
1937         err = crypto_shash_update(&desc.shash, address, length);
1938         BUG_ON(err);
1939
1940         return *(u32 *)desc.ctx;
1941 }
1942
1943 static inline u32 f2fs_crc32(struct f2fs_sb_info *sbi, const void *address,
1944                            unsigned int length)
1945 {
1946         return __f2fs_crc32(sbi, F2FS_SUPER_MAGIC, address, length);
1947 }
1948
1949 static inline bool f2fs_crc_valid(struct f2fs_sb_info *sbi, __u32 blk_crc,
1950                                   void *buf, size_t buf_size)
1951 {
1952         return f2fs_crc32(sbi, buf, buf_size) == blk_crc;
1953 }
1954
1955 static inline u32 f2fs_chksum(struct f2fs_sb_info *sbi, u32 crc,
1956                               const void *address, unsigned int length)
1957 {
1958         return __f2fs_crc32(sbi, crc, address, length);
1959 }
1960
1961 static inline struct f2fs_inode_info *F2FS_I(struct inode *inode)
1962 {
1963         return container_of(inode, struct f2fs_inode_info, vfs_inode);
1964 }
1965
1966 static inline struct f2fs_sb_info *F2FS_SB(struct super_block *sb)
1967 {
1968         return sb->s_fs_info;
1969 }
1970
1971 static inline struct f2fs_sb_info *F2FS_I_SB(struct inode *inode)
1972 {
1973         return F2FS_SB(inode->i_sb);
1974 }
1975
1976 static inline struct f2fs_sb_info *F2FS_M_SB(struct address_space *mapping)
1977 {
1978         return F2FS_I_SB(mapping->host);
1979 }
1980
1981 static inline struct f2fs_sb_info *F2FS_P_SB(struct page *page)
1982 {
1983         return F2FS_M_SB(page_file_mapping(page));
1984 }
1985
1986 static inline struct f2fs_super_block *F2FS_RAW_SUPER(struct f2fs_sb_info *sbi)
1987 {
1988         return (struct f2fs_super_block *)(sbi->raw_super);
1989 }
1990
1991 static inline struct f2fs_checkpoint *F2FS_CKPT(struct f2fs_sb_info *sbi)
1992 {
1993         return (struct f2fs_checkpoint *)(sbi->ckpt);
1994 }
1995
1996 static inline struct f2fs_node *F2FS_NODE(struct page *page)
1997 {
1998         return (struct f2fs_node *)page_address(page);
1999 }
2000
2001 static inline struct f2fs_inode *F2FS_INODE(struct page *page)
2002 {
2003         return &((struct f2fs_node *)page_address(page))->i;
2004 }
2005
2006 static inline struct f2fs_nm_info *NM_I(struct f2fs_sb_info *sbi)
2007 {
2008         return (struct f2fs_nm_info *)(sbi->nm_info);
2009 }
2010
2011 static inline struct f2fs_sm_info *SM_I(struct f2fs_sb_info *sbi)
2012 {
2013         return (struct f2fs_sm_info *)(sbi->sm_info);
2014 }
2015
2016 static inline struct sit_info *SIT_I(struct f2fs_sb_info *sbi)
2017 {
2018         return (struct sit_info *)(SM_I(sbi)->sit_info);
2019 }
2020
2021 static inline struct free_segmap_info *FREE_I(struct f2fs_sb_info *sbi)
2022 {
2023         return (struct free_segmap_info *)(SM_I(sbi)->free_info);
2024 }
2025
2026 static inline struct dirty_seglist_info *DIRTY_I(struct f2fs_sb_info *sbi)
2027 {
2028         return (struct dirty_seglist_info *)(SM_I(sbi)->dirty_info);
2029 }
2030
2031 static inline struct address_space *META_MAPPING(struct f2fs_sb_info *sbi)
2032 {
2033         return sbi->meta_inode->i_mapping;
2034 }
2035
2036 static inline struct address_space *NODE_MAPPING(struct f2fs_sb_info *sbi)
2037 {
2038         return sbi->node_inode->i_mapping;
2039 }
2040
2041 static inline bool is_sbi_flag_set(struct f2fs_sb_info *sbi, unsigned int type)
2042 {
2043         return test_bit(type, &sbi->s_flag);
2044 }
2045
2046 static inline void set_sbi_flag(struct f2fs_sb_info *sbi, unsigned int type)
2047 {
2048         set_bit(type, &sbi->s_flag);
2049 }
2050
2051 static inline void clear_sbi_flag(struct f2fs_sb_info *sbi, unsigned int type)
2052 {
2053         clear_bit(type, &sbi->s_flag);
2054 }
2055
2056 static inline unsigned long long cur_cp_version(struct f2fs_checkpoint *cp)
2057 {
2058         return le64_to_cpu(cp->checkpoint_ver);
2059 }
2060
2061 static inline unsigned long f2fs_qf_ino(struct super_block *sb, int type)
2062 {
2063         if (type < F2FS_MAX_QUOTAS)
2064                 return le32_to_cpu(F2FS_SB(sb)->raw_super->qf_ino[type]);
2065         return 0;
2066 }
2067
2068 static inline __u64 cur_cp_crc(struct f2fs_checkpoint *cp)
2069 {
2070         size_t crc_offset = le32_to_cpu(cp->checksum_offset);
2071         return le32_to_cpu(*((__le32 *)((unsigned char *)cp + crc_offset)));
2072 }
2073
2074 static inline bool __is_set_ckpt_flags(struct f2fs_checkpoint *cp, unsigned int f)
2075 {
2076         unsigned int ckpt_flags = le32_to_cpu(cp->ckpt_flags);
2077
2078         return ckpt_flags & f;
2079 }
2080
2081 static inline bool is_set_ckpt_flags(struct f2fs_sb_info *sbi, unsigned int f)
2082 {
2083         return __is_set_ckpt_flags(F2FS_CKPT(sbi), f);
2084 }
2085
2086 static inline void __set_ckpt_flags(struct f2fs_checkpoint *cp, unsigned int f)
2087 {
2088         unsigned int ckpt_flags;
2089
2090         ckpt_flags = le32_to_cpu(cp->ckpt_flags);
2091         ckpt_flags |= f;
2092         cp->ckpt_flags = cpu_to_le32(ckpt_flags);
2093 }
2094
2095 static inline void set_ckpt_flags(struct f2fs_sb_info *sbi, unsigned int f)
2096 {
2097         unsigned long flags;
2098
2099         spin_lock_irqsave(&sbi->cp_lock, flags);
2100         __set_ckpt_flags(F2FS_CKPT(sbi), f);
2101         spin_unlock_irqrestore(&sbi->cp_lock, flags);
2102 }
2103
2104 static inline void __clear_ckpt_flags(struct f2fs_checkpoint *cp, unsigned int f)
2105 {
2106         unsigned int ckpt_flags;
2107
2108         ckpt_flags = le32_to_cpu(cp->ckpt_flags);
2109         ckpt_flags &= (~f);
2110         cp->ckpt_flags = cpu_to_le32(ckpt_flags);
2111 }
2112
2113 static inline void clear_ckpt_flags(struct f2fs_sb_info *sbi, unsigned int f)
2114 {
2115         unsigned long flags;
2116
2117         spin_lock_irqsave(&sbi->cp_lock, flags);
2118         __clear_ckpt_flags(F2FS_CKPT(sbi), f);
2119         spin_unlock_irqrestore(&sbi->cp_lock, flags);
2120 }
2121
2122 #define init_f2fs_rwsem(sem)                                    \
2123 do {                                                            \
2124         static struct lock_class_key __key;                     \
2125                                                                 \
2126         __init_f2fs_rwsem((sem), #sem, &__key);                 \
2127 } while (0)
2128
2129 static inline void __init_f2fs_rwsem(struct f2fs_rwsem *sem,
2130                 const char *sem_name, struct lock_class_key *key)
2131 {
2132         __init_rwsem(&sem->internal_rwsem, sem_name, key);
2133 #ifdef CONFIG_F2FS_UNFAIR_RWSEM
2134         init_waitqueue_head(&sem->read_waiters);
2135 #endif
2136 }
2137
2138 static inline int f2fs_rwsem_is_locked(struct f2fs_rwsem *sem)
2139 {
2140         return rwsem_is_locked(&sem->internal_rwsem);
2141 }
2142
2143 static inline int f2fs_rwsem_is_contended(struct f2fs_rwsem *sem)
2144 {
2145         return rwsem_is_contended(&sem->internal_rwsem);
2146 }
2147
2148 static inline void f2fs_down_read(struct f2fs_rwsem *sem)
2149 {
2150 #ifdef CONFIG_F2FS_UNFAIR_RWSEM
2151         wait_event(sem->read_waiters, down_read_trylock(&sem->internal_rwsem));
2152 #else
2153         down_read(&sem->internal_rwsem);
2154 #endif
2155 }
2156
2157 static inline int f2fs_down_read_trylock(struct f2fs_rwsem *sem)
2158 {
2159         return down_read_trylock(&sem->internal_rwsem);
2160 }
2161
2162 static inline void f2fs_up_read(struct f2fs_rwsem *sem)
2163 {
2164         up_read(&sem->internal_rwsem);
2165 }
2166
2167 static inline void f2fs_down_write(struct f2fs_rwsem *sem)
2168 {
2169         down_write(&sem->internal_rwsem);
2170 }
2171
2172 #ifdef CONFIG_DEBUG_LOCK_ALLOC
2173 static inline void f2fs_down_read_nested(struct f2fs_rwsem *sem, int subclass)
2174 {
2175         down_read_nested(&sem->internal_rwsem, subclass);
2176 }
2177
2178 static inline void f2fs_down_write_nested(struct f2fs_rwsem *sem, int subclass)
2179 {
2180         down_write_nested(&sem->internal_rwsem, subclass);
2181 }
2182 #else
2183 #define f2fs_down_read_nested(sem, subclass) f2fs_down_read(sem)
2184 #define f2fs_down_write_nested(sem, subclass) f2fs_down_write(sem)
2185 #endif
2186
2187 static inline int f2fs_down_write_trylock(struct f2fs_rwsem *sem)
2188 {
2189         return down_write_trylock(&sem->internal_rwsem);
2190 }
2191
2192 static inline void f2fs_up_write(struct f2fs_rwsem *sem)
2193 {
2194         up_write(&sem->internal_rwsem);
2195 #ifdef CONFIG_F2FS_UNFAIR_RWSEM
2196         wake_up_all(&sem->read_waiters);
2197 #endif
2198 }
2199
2200 static inline void f2fs_lock_op(struct f2fs_sb_info *sbi)
2201 {
2202         f2fs_down_read(&sbi->cp_rwsem);
2203 }
2204
2205 static inline int f2fs_trylock_op(struct f2fs_sb_info *sbi)
2206 {
2207         if (time_to_inject(sbi, FAULT_LOCK_OP))
2208                 return 0;
2209         return f2fs_down_read_trylock(&sbi->cp_rwsem);
2210 }
2211
2212 static inline void f2fs_unlock_op(struct f2fs_sb_info *sbi)
2213 {
2214         f2fs_up_read(&sbi->cp_rwsem);
2215 }
2216
2217 static inline void f2fs_lock_all(struct f2fs_sb_info *sbi)
2218 {
2219         f2fs_down_write(&sbi->cp_rwsem);
2220 }
2221
2222 static inline void f2fs_unlock_all(struct f2fs_sb_info *sbi)
2223 {
2224         f2fs_up_write(&sbi->cp_rwsem);
2225 }
2226
2227 static inline int __get_cp_reason(struct f2fs_sb_info *sbi)
2228 {
2229         int reason = CP_SYNC;
2230
2231         if (test_opt(sbi, FASTBOOT))
2232                 reason = CP_FASTBOOT;
2233         if (is_sbi_flag_set(sbi, SBI_IS_CLOSE))
2234                 reason = CP_UMOUNT;
2235         return reason;
2236 }
2237
2238 static inline bool __remain_node_summaries(int reason)
2239 {
2240         return (reason & (CP_UMOUNT | CP_FASTBOOT));
2241 }
2242
2243 static inline bool __exist_node_summaries(struct f2fs_sb_info *sbi)
2244 {
2245         return (is_set_ckpt_flags(sbi, CP_UMOUNT_FLAG) ||
2246                         is_set_ckpt_flags(sbi, CP_FASTBOOT_FLAG));
2247 }
2248
2249 /*
2250  * Check whether the inode has blocks or not
2251  */
2252 static inline int F2FS_HAS_BLOCKS(struct inode *inode)
2253 {
2254         block_t xattr_block = F2FS_I(inode)->i_xattr_nid ? 1 : 0;
2255
2256         return (inode->i_blocks >> F2FS_LOG_SECTORS_PER_BLOCK) > xattr_block;
2257 }
2258
2259 static inline bool f2fs_has_xattr_block(unsigned int ofs)
2260 {
2261         return ofs == XATTR_NODE_OFFSET;
2262 }
2263
2264 static inline bool __allow_reserved_blocks(struct f2fs_sb_info *sbi,
2265                                         struct inode *inode, bool cap)
2266 {
2267         if (!inode)
2268                 return true;
2269         if (!test_opt(sbi, RESERVE_ROOT))
2270                 return false;
2271         if (IS_NOQUOTA(inode))
2272                 return true;
2273         if (uid_eq(F2FS_OPTION(sbi).s_resuid, current_fsuid()))
2274                 return true;
2275         if (!gid_eq(F2FS_OPTION(sbi).s_resgid, GLOBAL_ROOT_GID) &&
2276                                         in_group_p(F2FS_OPTION(sbi).s_resgid))
2277                 return true;
2278         if (cap && capable(CAP_SYS_RESOURCE))
2279                 return true;
2280         return false;
2281 }
2282
2283 static inline unsigned int get_available_block_count(struct f2fs_sb_info *sbi,
2284                                                 struct inode *inode, bool cap)
2285 {
2286         block_t avail_user_block_count;
2287
2288         avail_user_block_count = sbi->user_block_count -
2289                                         sbi->current_reserved_blocks;
2290
2291         if (!__allow_reserved_blocks(sbi, inode, cap))
2292                 avail_user_block_count -= F2FS_OPTION(sbi).root_reserved_blocks;
2293
2294         if (unlikely(is_sbi_flag_set(sbi, SBI_CP_DISABLED))) {
2295                 if (avail_user_block_count > sbi->unusable_block_count)
2296                         avail_user_block_count -= sbi->unusable_block_count;
2297                 else
2298                         avail_user_block_count = 0;
2299         }
2300
2301         return avail_user_block_count;
2302 }
2303
2304 static inline void f2fs_i_blocks_write(struct inode *, block_t, bool, bool);
2305 static inline int inc_valid_block_count(struct f2fs_sb_info *sbi,
2306                                  struct inode *inode, blkcnt_t *count, bool partial)
2307 {
2308         blkcnt_t diff = 0, release = 0;
2309         block_t avail_user_block_count;
2310         int ret;
2311
2312         ret = dquot_reserve_block(inode, *count);
2313         if (ret)
2314                 return ret;
2315
2316         if (time_to_inject(sbi, FAULT_BLOCK)) {
2317                 release = *count;
2318                 goto release_quota;
2319         }
2320
2321         /*
2322          * let's increase this in prior to actual block count change in order
2323          * for f2fs_sync_file to avoid data races when deciding checkpoint.
2324          */
2325         percpu_counter_add(&sbi->alloc_valid_block_count, (*count));
2326
2327         spin_lock(&sbi->stat_lock);
2328         sbi->total_valid_block_count += (block_t)(*count);
2329         avail_user_block_count = get_available_block_count(sbi, inode, true);
2330
2331         if (unlikely(sbi->total_valid_block_count > avail_user_block_count)) {
2332                 if (!partial) {
2333                         spin_unlock(&sbi->stat_lock);
2334                         goto enospc;
2335                 }
2336
2337                 diff = sbi->total_valid_block_count - avail_user_block_count;
2338                 if (diff > *count)
2339                         diff = *count;
2340                 *count -= diff;
2341                 release = diff;
2342                 sbi->total_valid_block_count -= diff;
2343                 if (!*count) {
2344                         spin_unlock(&sbi->stat_lock);
2345                         goto enospc;
2346                 }
2347         }
2348         spin_unlock(&sbi->stat_lock);
2349
2350         if (unlikely(release)) {
2351                 percpu_counter_sub(&sbi->alloc_valid_block_count, release);
2352                 dquot_release_reservation_block(inode, release);
2353         }
2354         f2fs_i_blocks_write(inode, *count, true, true);
2355         return 0;
2356
2357 enospc:
2358         percpu_counter_sub(&sbi->alloc_valid_block_count, release);
2359 release_quota:
2360         dquot_release_reservation_block(inode, release);
2361         return -ENOSPC;
2362 }
2363
2364 #define PAGE_PRIVATE_GET_FUNC(name, flagname) \
2365 static inline bool page_private_##name(struct page *page) \
2366 { \
2367         return PagePrivate(page) && \
2368                 test_bit(PAGE_PRIVATE_NOT_POINTER, &page_private(page)) && \
2369                 test_bit(PAGE_PRIVATE_##flagname, &page_private(page)); \
2370 }
2371
2372 #define PAGE_PRIVATE_SET_FUNC(name, flagname) \
2373 static inline void set_page_private_##name(struct page *page) \
2374 { \
2375         if (!PagePrivate(page)) \
2376                 attach_page_private(page, (void *)0); \
2377         set_bit(PAGE_PRIVATE_NOT_POINTER, &page_private(page)); \
2378         set_bit(PAGE_PRIVATE_##flagname, &page_private(page)); \
2379 }
2380
2381 #define PAGE_PRIVATE_CLEAR_FUNC(name, flagname) \
2382 static inline void clear_page_private_##name(struct page *page) \
2383 { \
2384         clear_bit(PAGE_PRIVATE_##flagname, &page_private(page)); \
2385         if (page_private(page) == BIT(PAGE_PRIVATE_NOT_POINTER)) \
2386                 detach_page_private(page); \
2387 }
2388
2389 PAGE_PRIVATE_GET_FUNC(nonpointer, NOT_POINTER);
2390 PAGE_PRIVATE_GET_FUNC(inline, INLINE_INODE);
2391 PAGE_PRIVATE_GET_FUNC(gcing, ONGOING_MIGRATION);
2392
2393 PAGE_PRIVATE_SET_FUNC(reference, REF_RESOURCE);
2394 PAGE_PRIVATE_SET_FUNC(inline, INLINE_INODE);
2395 PAGE_PRIVATE_SET_FUNC(gcing, ONGOING_MIGRATION);
2396
2397 PAGE_PRIVATE_CLEAR_FUNC(reference, REF_RESOURCE);
2398 PAGE_PRIVATE_CLEAR_FUNC(inline, INLINE_INODE);
2399 PAGE_PRIVATE_CLEAR_FUNC(gcing, ONGOING_MIGRATION);
2400
2401 static inline unsigned long get_page_private_data(struct page *page)
2402 {
2403         unsigned long data = page_private(page);
2404
2405         if (!test_bit(PAGE_PRIVATE_NOT_POINTER, &data))
2406                 return 0;
2407         return data >> PAGE_PRIVATE_MAX;
2408 }
2409
2410 static inline void set_page_private_data(struct page *page, unsigned long data)
2411 {
2412         if (!PagePrivate(page))
2413                 attach_page_private(page, (void *)0);
2414         set_bit(PAGE_PRIVATE_NOT_POINTER, &page_private(page));
2415         page_private(page) |= data << PAGE_PRIVATE_MAX;
2416 }
2417
2418 static inline void clear_page_private_data(struct page *page)
2419 {
2420         page_private(page) &= GENMASK(PAGE_PRIVATE_MAX - 1, 0);
2421         if (page_private(page) == BIT(PAGE_PRIVATE_NOT_POINTER))
2422                 detach_page_private(page);
2423 }
2424
2425 static inline void clear_page_private_all(struct page *page)
2426 {
2427         clear_page_private_data(page);
2428         clear_page_private_reference(page);
2429         clear_page_private_gcing(page);
2430         clear_page_private_inline(page);
2431
2432         f2fs_bug_on(F2FS_P_SB(page), page_private(page));
2433 }
2434
2435 static inline void dec_valid_block_count(struct f2fs_sb_info *sbi,
2436                                                 struct inode *inode,
2437                                                 block_t count)
2438 {
2439         blkcnt_t sectors = count << F2FS_LOG_SECTORS_PER_BLOCK;
2440
2441         spin_lock(&sbi->stat_lock);
2442         f2fs_bug_on(sbi, sbi->total_valid_block_count < (block_t) count);
2443         sbi->total_valid_block_count -= (block_t)count;
2444         if (sbi->reserved_blocks &&
2445                 sbi->current_reserved_blocks < sbi->reserved_blocks)
2446                 sbi->current_reserved_blocks = min(sbi->reserved_blocks,
2447                                         sbi->current_reserved_blocks + count);
2448         spin_unlock(&sbi->stat_lock);
2449         if (unlikely(inode->i_blocks < sectors)) {
2450                 f2fs_warn(sbi, "Inconsistent i_blocks, ino:%lu, iblocks:%llu, sectors:%llu",
2451                           inode->i_ino,
2452                           (unsigned long long)inode->i_blocks,
2453                           (unsigned long long)sectors);
2454                 set_sbi_flag(sbi, SBI_NEED_FSCK);
2455                 return;
2456         }
2457         f2fs_i_blocks_write(inode, count, false, true);
2458 }
2459
2460 static inline void inc_page_count(struct f2fs_sb_info *sbi, int count_type)
2461 {
2462         atomic_inc(&sbi->nr_pages[count_type]);
2463
2464         if (count_type == F2FS_DIRTY_DENTS ||
2465                         count_type == F2FS_DIRTY_NODES ||
2466                         count_type == F2FS_DIRTY_META ||
2467                         count_type == F2FS_DIRTY_QDATA ||
2468                         count_type == F2FS_DIRTY_IMETA)
2469                 set_sbi_flag(sbi, SBI_IS_DIRTY);
2470 }
2471
2472 static inline void inode_inc_dirty_pages(struct inode *inode)
2473 {
2474         atomic_inc(&F2FS_I(inode)->dirty_pages);
2475         inc_page_count(F2FS_I_SB(inode), S_ISDIR(inode->i_mode) ?
2476                                 F2FS_DIRTY_DENTS : F2FS_DIRTY_DATA);
2477         if (IS_NOQUOTA(inode))
2478                 inc_page_count(F2FS_I_SB(inode), F2FS_DIRTY_QDATA);
2479 }
2480
2481 static inline void dec_page_count(struct f2fs_sb_info *sbi, int count_type)
2482 {
2483         atomic_dec(&sbi->nr_pages[count_type]);
2484 }
2485
2486 static inline void inode_dec_dirty_pages(struct inode *inode)
2487 {
2488         if (!S_ISDIR(inode->i_mode) && !S_ISREG(inode->i_mode) &&
2489                         !S_ISLNK(inode->i_mode))
2490                 return;
2491
2492         atomic_dec(&F2FS_I(inode)->dirty_pages);
2493         dec_page_count(F2FS_I_SB(inode), S_ISDIR(inode->i_mode) ?
2494                                 F2FS_DIRTY_DENTS : F2FS_DIRTY_DATA);
2495         if (IS_NOQUOTA(inode))
2496                 dec_page_count(F2FS_I_SB(inode), F2FS_DIRTY_QDATA);
2497 }
2498
2499 static inline void inc_atomic_write_cnt(struct inode *inode)
2500 {
2501         struct f2fs_sb_info *sbi = F2FS_I_SB(inode);
2502         struct f2fs_inode_info *fi = F2FS_I(inode);
2503         u64 current_write;
2504
2505         fi->atomic_write_cnt++;
2506         atomic64_inc(&sbi->current_atomic_write);
2507         current_write = atomic64_read(&sbi->current_atomic_write);
2508         if (current_write > sbi->peak_atomic_write)
2509                 sbi->peak_atomic_write = current_write;
2510 }
2511
2512 static inline void release_atomic_write_cnt(struct inode *inode)
2513 {
2514         struct f2fs_sb_info *sbi = F2FS_I_SB(inode);
2515         struct f2fs_inode_info *fi = F2FS_I(inode);
2516
2517         atomic64_sub(fi->atomic_write_cnt, &sbi->current_atomic_write);
2518         fi->atomic_write_cnt = 0;
2519 }
2520
2521 static inline s64 get_pages(struct f2fs_sb_info *sbi, int count_type)
2522 {
2523         return atomic_read(&sbi->nr_pages[count_type]);
2524 }
2525
2526 static inline int get_dirty_pages(struct inode *inode)
2527 {
2528         return atomic_read(&F2FS_I(inode)->dirty_pages);
2529 }
2530
2531 static inline int get_blocktype_secs(struct f2fs_sb_info *sbi, int block_type)
2532 {
2533         return div_u64(get_pages(sbi, block_type) + BLKS_PER_SEC(sbi) - 1,
2534                                                         BLKS_PER_SEC(sbi));
2535 }
2536
2537 static inline block_t valid_user_blocks(struct f2fs_sb_info *sbi)
2538 {
2539         return sbi->total_valid_block_count;
2540 }
2541
2542 static inline block_t discard_blocks(struct f2fs_sb_info *sbi)
2543 {
2544         return sbi->discard_blks;
2545 }
2546
2547 static inline unsigned long __bitmap_size(struct f2fs_sb_info *sbi, int flag)
2548 {
2549         struct f2fs_checkpoint *ckpt = F2FS_CKPT(sbi);
2550
2551         /* return NAT or SIT bitmap */
2552         if (flag == NAT_BITMAP)
2553                 return le32_to_cpu(ckpt->nat_ver_bitmap_bytesize);
2554         else if (flag == SIT_BITMAP)
2555                 return le32_to_cpu(ckpt->sit_ver_bitmap_bytesize);
2556
2557         return 0;
2558 }
2559
2560 static inline block_t __cp_payload(struct f2fs_sb_info *sbi)
2561 {
2562         return le32_to_cpu(F2FS_RAW_SUPER(sbi)->cp_payload);
2563 }
2564
2565 static inline void *__bitmap_ptr(struct f2fs_sb_info *sbi, int flag)
2566 {
2567         struct f2fs_checkpoint *ckpt = F2FS_CKPT(sbi);
2568         void *tmp_ptr = &ckpt->sit_nat_version_bitmap;
2569         int offset;
2570
2571         if (is_set_ckpt_flags(sbi, CP_LARGE_NAT_BITMAP_FLAG)) {
2572                 offset = (flag == SIT_BITMAP) ?
2573                         le32_to_cpu(ckpt->nat_ver_bitmap_bytesize) : 0;
2574                 /*
2575                  * if large_nat_bitmap feature is enabled, leave checksum
2576                  * protection for all nat/sit bitmaps.
2577                  */
2578                 return tmp_ptr + offset + sizeof(__le32);
2579         }
2580
2581         if (__cp_payload(sbi) > 0) {
2582                 if (flag == NAT_BITMAP)
2583                         return tmp_ptr;
2584                 else
2585                         return (unsigned char *)ckpt + F2FS_BLKSIZE;
2586         } else {
2587                 offset = (flag == NAT_BITMAP) ?
2588                         le32_to_cpu(ckpt->sit_ver_bitmap_bytesize) : 0;
2589                 return tmp_ptr + offset;
2590         }
2591 }
2592
2593 static inline block_t __start_cp_addr(struct f2fs_sb_info *sbi)
2594 {
2595         block_t start_addr = le32_to_cpu(F2FS_RAW_SUPER(sbi)->cp_blkaddr);
2596
2597         if (sbi->cur_cp_pack == 2)
2598                 start_addr += BLKS_PER_SEG(sbi);
2599         return start_addr;
2600 }
2601
2602 static inline block_t __start_cp_next_addr(struct f2fs_sb_info *sbi)
2603 {
2604         block_t start_addr = le32_to_cpu(F2FS_RAW_SUPER(sbi)->cp_blkaddr);
2605
2606         if (sbi->cur_cp_pack == 1)
2607                 start_addr += BLKS_PER_SEG(sbi);
2608         return start_addr;
2609 }
2610
2611 static inline void __set_cp_next_pack(struct f2fs_sb_info *sbi)
2612 {
2613         sbi->cur_cp_pack = (sbi->cur_cp_pack == 1) ? 2 : 1;
2614 }
2615
2616 static inline block_t __start_sum_addr(struct f2fs_sb_info *sbi)
2617 {
2618         return le32_to_cpu(F2FS_CKPT(sbi)->cp_pack_start_sum);
2619 }
2620
2621 extern void f2fs_mark_inode_dirty_sync(struct inode *inode, bool sync);
2622 static inline int inc_valid_node_count(struct f2fs_sb_info *sbi,
2623                                         struct inode *inode, bool is_inode)
2624 {
2625         block_t valid_block_count;
2626         unsigned int valid_node_count;
2627         unsigned int avail_user_block_count;
2628         int err;
2629
2630         if (is_inode) {
2631                 if (inode) {
2632                         err = dquot_alloc_inode(inode);
2633                         if (err)
2634                                 return err;
2635                 }
2636         } else {
2637                 err = dquot_reserve_block(inode, 1);
2638                 if (err)
2639                         return err;
2640         }
2641
2642         if (time_to_inject(sbi, FAULT_BLOCK))
2643                 goto enospc;
2644
2645         spin_lock(&sbi->stat_lock);
2646
2647         valid_block_count = sbi->total_valid_block_count + 1;
2648         avail_user_block_count = get_available_block_count(sbi, inode, false);
2649
2650         if (unlikely(valid_block_count > avail_user_block_count)) {
2651                 spin_unlock(&sbi->stat_lock);
2652                 goto enospc;
2653         }
2654
2655         valid_node_count = sbi->total_valid_node_count + 1;
2656         if (unlikely(valid_node_count > sbi->total_node_count)) {
2657                 spin_unlock(&sbi->stat_lock);
2658                 goto enospc;
2659         }
2660
2661         sbi->total_valid_node_count++;
2662         sbi->total_valid_block_count++;
2663         spin_unlock(&sbi->stat_lock);
2664
2665         if (inode) {
2666                 if (is_inode)
2667                         f2fs_mark_inode_dirty_sync(inode, true);
2668                 else
2669                         f2fs_i_blocks_write(inode, 1, true, true);
2670         }
2671
2672         percpu_counter_inc(&sbi->alloc_valid_block_count);
2673         return 0;
2674
2675 enospc:
2676         if (is_inode) {
2677                 if (inode)
2678                         dquot_free_inode(inode);
2679         } else {
2680                 dquot_release_reservation_block(inode, 1);
2681         }
2682         return -ENOSPC;
2683 }
2684
2685 static inline void dec_valid_node_count(struct f2fs_sb_info *sbi,
2686                                         struct inode *inode, bool is_inode)
2687 {
2688         spin_lock(&sbi->stat_lock);
2689
2690         if (unlikely(!sbi->total_valid_block_count ||
2691                         !sbi->total_valid_node_count)) {
2692                 f2fs_warn(sbi, "dec_valid_node_count: inconsistent block counts, total_valid_block:%u, total_valid_node:%u",
2693                           sbi->total_valid_block_count,
2694                           sbi->total_valid_node_count);
2695                 set_sbi_flag(sbi, SBI_NEED_FSCK);
2696         } else {
2697                 sbi->total_valid_block_count--;
2698                 sbi->total_valid_node_count--;
2699         }
2700
2701         if (sbi->reserved_blocks &&
2702                 sbi->current_reserved_blocks < sbi->reserved_blocks)
2703                 sbi->current_reserved_blocks++;
2704
2705         spin_unlock(&sbi->stat_lock);
2706
2707         if (is_inode) {
2708                 dquot_free_inode(inode);
2709         } else {
2710                 if (unlikely(inode->i_blocks == 0)) {
2711                         f2fs_warn(sbi, "dec_valid_node_count: inconsistent i_blocks, ino:%lu, iblocks:%llu",
2712                                   inode->i_ino,
2713                                   (unsigned long long)inode->i_blocks);
2714                         set_sbi_flag(sbi, SBI_NEED_FSCK);
2715                         return;
2716                 }
2717                 f2fs_i_blocks_write(inode, 1, false, true);
2718         }
2719 }
2720
2721 static inline unsigned int valid_node_count(struct f2fs_sb_info *sbi)
2722 {
2723         return sbi->total_valid_node_count;
2724 }
2725
2726 static inline void inc_valid_inode_count(struct f2fs_sb_info *sbi)
2727 {
2728         percpu_counter_inc(&sbi->total_valid_inode_count);
2729 }
2730
2731 static inline void dec_valid_inode_count(struct f2fs_sb_info *sbi)
2732 {
2733         percpu_counter_dec(&sbi->total_valid_inode_count);
2734 }
2735
2736 static inline s64 valid_inode_count(struct f2fs_sb_info *sbi)
2737 {
2738         return percpu_counter_sum_positive(&sbi->total_valid_inode_count);
2739 }
2740
2741 static inline struct page *f2fs_grab_cache_page(struct address_space *mapping,
2742                                                 pgoff_t index, bool for_write)
2743 {
2744         struct page *page;
2745         unsigned int flags;
2746
2747         if (IS_ENABLED(CONFIG_F2FS_FAULT_INJECTION)) {
2748                 if (!for_write)
2749                         page = find_get_page_flags(mapping, index,
2750                                                         FGP_LOCK | FGP_ACCESSED);
2751                 else
2752                         page = find_lock_page(mapping, index);
2753                 if (page)
2754                         return page;
2755
2756                 if (time_to_inject(F2FS_M_SB(mapping), FAULT_PAGE_ALLOC))
2757                         return NULL;
2758         }
2759
2760         if (!for_write)
2761                 return grab_cache_page(mapping, index);
2762
2763         flags = memalloc_nofs_save();
2764         page = grab_cache_page_write_begin(mapping, index);
2765         memalloc_nofs_restore(flags);
2766
2767         return page;
2768 }
2769
2770 static inline struct page *f2fs_pagecache_get_page(
2771                                 struct address_space *mapping, pgoff_t index,
2772                                 fgf_t fgp_flags, gfp_t gfp_mask)
2773 {
2774         if (time_to_inject(F2FS_M_SB(mapping), FAULT_PAGE_GET))
2775                 return NULL;
2776
2777         return pagecache_get_page(mapping, index, fgp_flags, gfp_mask);
2778 }
2779
2780 static inline void f2fs_put_page(struct page *page, int unlock)
2781 {
2782         if (!page)
2783                 return;
2784
2785         if (unlock) {
2786                 f2fs_bug_on(F2FS_P_SB(page), !PageLocked(page));
2787                 unlock_page(page);
2788         }
2789         put_page(page);
2790 }
2791
2792 static inline void f2fs_put_dnode(struct dnode_of_data *dn)
2793 {
2794         if (dn->node_page)
2795                 f2fs_put_page(dn->node_page, 1);
2796         if (dn->inode_page && dn->node_page != dn->inode_page)
2797                 f2fs_put_page(dn->inode_page, 0);
2798         dn->node_page = NULL;
2799         dn->inode_page = NULL;
2800 }
2801
2802 static inline struct kmem_cache *f2fs_kmem_cache_create(const char *name,
2803                                         size_t size)
2804 {
2805         return kmem_cache_create(name, size, 0, SLAB_RECLAIM_ACCOUNT, NULL);
2806 }
2807
2808 static inline void *f2fs_kmem_cache_alloc_nofail(struct kmem_cache *cachep,
2809                                                 gfp_t flags)
2810 {
2811         void *entry;
2812
2813         entry = kmem_cache_alloc(cachep, flags);
2814         if (!entry)
2815                 entry = kmem_cache_alloc(cachep, flags | __GFP_NOFAIL);
2816         return entry;
2817 }
2818
2819 static inline void *f2fs_kmem_cache_alloc(struct kmem_cache *cachep,
2820                         gfp_t flags, bool nofail, struct f2fs_sb_info *sbi)
2821 {
2822         if (nofail)
2823                 return f2fs_kmem_cache_alloc_nofail(cachep, flags);
2824
2825         if (time_to_inject(sbi, FAULT_SLAB_ALLOC))
2826                 return NULL;
2827
2828         return kmem_cache_alloc(cachep, flags);
2829 }
2830
2831 static inline bool is_inflight_io(struct f2fs_sb_info *sbi, int type)
2832 {
2833         if (get_pages(sbi, F2FS_RD_DATA) || get_pages(sbi, F2FS_RD_NODE) ||
2834                 get_pages(sbi, F2FS_RD_META) || get_pages(sbi, F2FS_WB_DATA) ||
2835                 get_pages(sbi, F2FS_WB_CP_DATA) ||
2836                 get_pages(sbi, F2FS_DIO_READ) ||
2837                 get_pages(sbi, F2FS_DIO_WRITE))
2838                 return true;
2839
2840         if (type != DISCARD_TIME && SM_I(sbi) && SM_I(sbi)->dcc_info &&
2841                         atomic_read(&SM_I(sbi)->dcc_info->queued_discard))
2842                 return true;
2843
2844         if (SM_I(sbi) && SM_I(sbi)->fcc_info &&
2845                         atomic_read(&SM_I(sbi)->fcc_info->queued_flush))
2846                 return true;
2847         return false;
2848 }
2849
2850 static inline bool is_idle(struct f2fs_sb_info *sbi, int type)
2851 {
2852         if (sbi->gc_mode == GC_URGENT_HIGH)
2853                 return true;
2854
2855         if (is_inflight_io(sbi, type))
2856                 return false;
2857
2858         if (sbi->gc_mode == GC_URGENT_MID)
2859                 return true;
2860
2861         if (sbi->gc_mode == GC_URGENT_LOW &&
2862                         (type == DISCARD_TIME || type == GC_TIME))
2863                 return true;
2864
2865         return f2fs_time_over(sbi, type);
2866 }
2867
2868 static inline void f2fs_radix_tree_insert(struct radix_tree_root *root,
2869                                 unsigned long index, void *item)
2870 {
2871         while (radix_tree_insert(root, index, item))
2872                 cond_resched();
2873 }
2874
2875 #define RAW_IS_INODE(p) ((p)->footer.nid == (p)->footer.ino)
2876
2877 static inline bool IS_INODE(struct page *page)
2878 {
2879         struct f2fs_node *p = F2FS_NODE(page);
2880
2881         return RAW_IS_INODE(p);
2882 }
2883
2884 static inline int offset_in_addr(struct f2fs_inode *i)
2885 {
2886         return (i->i_inline & F2FS_EXTRA_ATTR) ?
2887                         (le16_to_cpu(i->i_extra_isize) / sizeof(__le32)) : 0;
2888 }
2889
2890 static inline __le32 *blkaddr_in_node(struct f2fs_node *node)
2891 {
2892         return RAW_IS_INODE(node) ? node->i.i_addr : node->dn.addr;
2893 }
2894
2895 static inline int f2fs_has_extra_attr(struct inode *inode);
2896 static inline block_t data_blkaddr(struct inode *inode,
2897                         struct page *node_page, unsigned int offset)
2898 {
2899         struct f2fs_node *raw_node;
2900         __le32 *addr_array;
2901         int base = 0;
2902         bool is_inode = IS_INODE(node_page);
2903
2904         raw_node = F2FS_NODE(node_page);
2905
2906         if (is_inode) {
2907                 if (!inode)
2908                         /* from GC path only */
2909                         base = offset_in_addr(&raw_node->i);
2910                 else if (f2fs_has_extra_attr(inode))
2911                         base = get_extra_isize(inode);
2912         }
2913
2914         addr_array = blkaddr_in_node(raw_node);
2915         return le32_to_cpu(addr_array[base + offset]);
2916 }
2917
2918 static inline block_t f2fs_data_blkaddr(struct dnode_of_data *dn)
2919 {
2920         return data_blkaddr(dn->inode, dn->node_page, dn->ofs_in_node);
2921 }
2922
2923 static inline int f2fs_test_bit(unsigned int nr, char *addr)
2924 {
2925         int mask;
2926
2927         addr += (nr >> 3);
2928         mask = BIT(7 - (nr & 0x07));
2929         return mask & *addr;
2930 }
2931
2932 static inline void f2fs_set_bit(unsigned int nr, char *addr)
2933 {
2934         int mask;
2935
2936         addr += (nr >> 3);
2937         mask = BIT(7 - (nr & 0x07));
2938         *addr |= mask;
2939 }
2940
2941 static inline void f2fs_clear_bit(unsigned int nr, char *addr)
2942 {
2943         int mask;
2944
2945         addr += (nr >> 3);
2946         mask = BIT(7 - (nr & 0x07));
2947         *addr &= ~mask;
2948 }
2949
2950 static inline int f2fs_test_and_set_bit(unsigned int nr, char *addr)
2951 {
2952         int mask;
2953         int ret;
2954
2955         addr += (nr >> 3);
2956         mask = BIT(7 - (nr & 0x07));
2957         ret = mask & *addr;
2958         *addr |= mask;
2959         return ret;
2960 }
2961
2962 static inline int f2fs_test_and_clear_bit(unsigned int nr, char *addr)
2963 {
2964         int mask;
2965         int ret;
2966
2967         addr += (nr >> 3);
2968         mask = BIT(7 - (nr & 0x07));
2969         ret = mask & *addr;
2970         *addr &= ~mask;
2971         return ret;
2972 }
2973
2974 static inline void f2fs_change_bit(unsigned int nr, char *addr)
2975 {
2976         int mask;
2977
2978         addr += (nr >> 3);
2979         mask = BIT(7 - (nr & 0x07));
2980         *addr ^= mask;
2981 }
2982
2983 /*
2984  * On-disk inode flags (f2fs_inode::i_flags)
2985  */
2986 #define F2FS_COMPR_FL                   0x00000004 /* Compress file */
2987 #define F2FS_SYNC_FL                    0x00000008 /* Synchronous updates */
2988 #define F2FS_IMMUTABLE_FL               0x00000010 /* Immutable file */
2989 #define F2FS_APPEND_FL                  0x00000020 /* writes to file may only append */
2990 #define F2FS_NODUMP_FL                  0x00000040 /* do not dump file */
2991 #define F2FS_NOATIME_FL                 0x00000080 /* do not update atime */
2992 #define F2FS_NOCOMP_FL                  0x00000400 /* Don't compress */
2993 #define F2FS_INDEX_FL                   0x00001000 /* hash-indexed directory */
2994 #define F2FS_DIRSYNC_FL                 0x00010000 /* dirsync behaviour (directories only) */
2995 #define F2FS_PROJINHERIT_FL             0x20000000 /* Create with parents projid */
2996 #define F2FS_CASEFOLD_FL                0x40000000 /* Casefolded file */
2997
2998 #define F2FS_QUOTA_DEFAULT_FL           (F2FS_NOATIME_FL | F2FS_IMMUTABLE_FL)
2999
3000 /* Flags that should be inherited by new inodes from their parent. */
3001 #define F2FS_FL_INHERITED (F2FS_SYNC_FL | F2FS_NODUMP_FL | F2FS_NOATIME_FL | \
3002                            F2FS_DIRSYNC_FL | F2FS_PROJINHERIT_FL | \
3003                            F2FS_CASEFOLD_FL)
3004
3005 /* Flags that are appropriate for regular files (all but dir-specific ones). */
3006 #define F2FS_REG_FLMASK         (~(F2FS_DIRSYNC_FL | F2FS_PROJINHERIT_FL | \
3007                                 F2FS_CASEFOLD_FL))
3008
3009 /* Flags that are appropriate for non-directories/regular files. */
3010 #define F2FS_OTHER_FLMASK       (F2FS_NODUMP_FL | F2FS_NOATIME_FL)
3011
3012 static inline __u32 f2fs_mask_flags(umode_t mode, __u32 flags)
3013 {
3014         if (S_ISDIR(mode))
3015                 return flags;
3016         else if (S_ISREG(mode))
3017                 return flags & F2FS_REG_FLMASK;
3018         else
3019                 return flags & F2FS_OTHER_FLMASK;
3020 }
3021
3022 static inline void __mark_inode_dirty_flag(struct inode *inode,
3023                                                 int flag, bool set)
3024 {
3025         switch (flag) {
3026         case FI_INLINE_XATTR:
3027         case FI_INLINE_DATA:
3028         case FI_INLINE_DENTRY:
3029         case FI_NEW_INODE:
3030                 if (set)
3031                         return;
3032                 fallthrough;
3033         case FI_DATA_EXIST:
3034         case FI_INLINE_DOTS:
3035         case FI_PIN_FILE:
3036         case FI_COMPRESS_RELEASED:
3037                 f2fs_mark_inode_dirty_sync(inode, true);
3038         }
3039 }
3040
3041 static inline void set_inode_flag(struct inode *inode, int flag)
3042 {
3043         set_bit(flag, F2FS_I(inode)->flags);
3044         __mark_inode_dirty_flag(inode, flag, true);
3045 }
3046
3047 static inline int is_inode_flag_set(struct inode *inode, int flag)
3048 {
3049         return test_bit(flag, F2FS_I(inode)->flags);
3050 }
3051
3052 static inline void clear_inode_flag(struct inode *inode, int flag)
3053 {
3054         clear_bit(flag, F2FS_I(inode)->flags);
3055         __mark_inode_dirty_flag(inode, flag, false);
3056 }
3057
3058 static inline bool f2fs_verity_in_progress(struct inode *inode)
3059 {
3060         return IS_ENABLED(CONFIG_FS_VERITY) &&
3061                is_inode_flag_set(inode, FI_VERITY_IN_PROGRESS);
3062 }
3063
3064 static inline void set_acl_inode(struct inode *inode, umode_t mode)
3065 {
3066         F2FS_I(inode)->i_acl_mode = mode;
3067         set_inode_flag(inode, FI_ACL_MODE);
3068         f2fs_mark_inode_dirty_sync(inode, false);
3069 }
3070
3071 static inline void f2fs_i_links_write(struct inode *inode, bool inc)
3072 {
3073         if (inc)
3074                 inc_nlink(inode);
3075         else
3076                 drop_nlink(inode);
3077         f2fs_mark_inode_dirty_sync(inode, true);
3078 }
3079
3080 static inline void f2fs_i_blocks_write(struct inode *inode,
3081                                         block_t diff, bool add, bool claim)
3082 {
3083         bool clean = !is_inode_flag_set(inode, FI_DIRTY_INODE);
3084         bool recover = is_inode_flag_set(inode, FI_AUTO_RECOVER);
3085
3086         /* add = 1, claim = 1 should be dquot_reserve_block in pair */
3087         if (add) {
3088                 if (claim)
3089                         dquot_claim_block(inode, diff);
3090                 else
3091                         dquot_alloc_block_nofail(inode, diff);
3092         } else {
3093                 dquot_free_block(inode, diff);
3094         }
3095
3096         f2fs_mark_inode_dirty_sync(inode, true);
3097         if (clean || recover)
3098                 set_inode_flag(inode, FI_AUTO_RECOVER);
3099 }
3100
3101 static inline bool f2fs_is_atomic_file(struct inode *inode);
3102
3103 static inline void f2fs_i_size_write(struct inode *inode, loff_t i_size)
3104 {
3105         bool clean = !is_inode_flag_set(inode, FI_DIRTY_INODE);
3106         bool recover = is_inode_flag_set(inode, FI_AUTO_RECOVER);
3107
3108         if (i_size_read(inode) == i_size)
3109                 return;
3110
3111         i_size_write(inode, i_size);
3112
3113         if (f2fs_is_atomic_file(inode))
3114                 return;
3115
3116         f2fs_mark_inode_dirty_sync(inode, true);
3117         if (clean || recover)
3118                 set_inode_flag(inode, FI_AUTO_RECOVER);
3119 }
3120
3121 static inline void f2fs_i_depth_write(struct inode *inode, unsigned int depth)
3122 {
3123         F2FS_I(inode)->i_current_depth = depth;
3124         f2fs_mark_inode_dirty_sync(inode, true);
3125 }
3126
3127 static inline void f2fs_i_gc_failures_write(struct inode *inode,
3128                                         unsigned int count)
3129 {
3130         F2FS_I(inode)->i_gc_failures[GC_FAILURE_PIN] = count;
3131         f2fs_mark_inode_dirty_sync(inode, true);
3132 }
3133
3134 static inline void f2fs_i_xnid_write(struct inode *inode, nid_t xnid)
3135 {
3136         F2FS_I(inode)->i_xattr_nid = xnid;
3137         f2fs_mark_inode_dirty_sync(inode, true);
3138 }
3139
3140 static inline void f2fs_i_pino_write(struct inode *inode, nid_t pino)
3141 {
3142         F2FS_I(inode)->i_pino = pino;
3143         f2fs_mark_inode_dirty_sync(inode, true);
3144 }
3145
3146 static inline void get_inline_info(struct inode *inode, struct f2fs_inode *ri)
3147 {
3148         struct f2fs_inode_info *fi = F2FS_I(inode);
3149
3150         if (ri->i_inline & F2FS_INLINE_XATTR)
3151                 set_bit(FI_INLINE_XATTR, fi->flags);
3152         if (ri->i_inline & F2FS_INLINE_DATA)
3153                 set_bit(FI_INLINE_DATA, fi->flags);
3154         if (ri->i_inline & F2FS_INLINE_DENTRY)
3155                 set_bit(FI_INLINE_DENTRY, fi->flags);
3156         if (ri->i_inline & F2FS_DATA_EXIST)
3157                 set_bit(FI_DATA_EXIST, fi->flags);
3158         if (ri->i_inline & F2FS_INLINE_DOTS)
3159                 set_bit(FI_INLINE_DOTS, fi->flags);
3160         if (ri->i_inline & F2FS_EXTRA_ATTR)
3161                 set_bit(FI_EXTRA_ATTR, fi->flags);
3162         if (ri->i_inline & F2FS_PIN_FILE)
3163                 set_bit(FI_PIN_FILE, fi->flags);
3164         if (ri->i_inline & F2FS_COMPRESS_RELEASED)
3165                 set_bit(FI_COMPRESS_RELEASED, fi->flags);
3166 }
3167
3168 static inline void set_raw_inline(struct inode *inode, struct f2fs_inode *ri)
3169 {
3170         ri->i_inline = 0;
3171
3172         if (is_inode_flag_set(inode, FI_INLINE_XATTR))
3173                 ri->i_inline |= F2FS_INLINE_XATTR;
3174         if (is_inode_flag_set(inode, FI_INLINE_DATA))
3175                 ri->i_inline |= F2FS_INLINE_DATA;
3176         if (is_inode_flag_set(inode, FI_INLINE_DENTRY))
3177                 ri->i_inline |= F2FS_INLINE_DENTRY;
3178         if (is_inode_flag_set(inode, FI_DATA_EXIST))
3179                 ri->i_inline |= F2FS_DATA_EXIST;
3180         if (is_inode_flag_set(inode, FI_INLINE_DOTS))
3181                 ri->i_inline |= F2FS_INLINE_DOTS;
3182         if (is_inode_flag_set(inode, FI_EXTRA_ATTR))
3183                 ri->i_inline |= F2FS_EXTRA_ATTR;
3184         if (is_inode_flag_set(inode, FI_PIN_FILE))
3185                 ri->i_inline |= F2FS_PIN_FILE;
3186         if (is_inode_flag_set(inode, FI_COMPRESS_RELEASED))
3187                 ri->i_inline |= F2FS_COMPRESS_RELEASED;
3188 }
3189
3190 static inline int f2fs_has_extra_attr(struct inode *inode)
3191 {
3192         return is_inode_flag_set(inode, FI_EXTRA_ATTR);
3193 }
3194
3195 static inline int f2fs_has_inline_xattr(struct inode *inode)
3196 {
3197         return is_inode_flag_set(inode, FI_INLINE_XATTR);
3198 }
3199
3200 static inline int f2fs_compressed_file(struct inode *inode)
3201 {
3202         return S_ISREG(inode->i_mode) &&
3203                 is_inode_flag_set(inode, FI_COMPRESSED_FILE);
3204 }
3205
3206 static inline bool f2fs_need_compress_data(struct inode *inode)
3207 {
3208         int compress_mode = F2FS_OPTION(F2FS_I_SB(inode)).compress_mode;
3209
3210         if (!f2fs_compressed_file(inode))
3211                 return false;
3212
3213         if (compress_mode == COMPR_MODE_FS)
3214                 return true;
3215         else if (compress_mode == COMPR_MODE_USER &&
3216                         is_inode_flag_set(inode, FI_ENABLE_COMPRESS))
3217                 return true;
3218
3219         return false;
3220 }
3221
3222 static inline unsigned int addrs_per_inode(struct inode *inode)
3223 {
3224         unsigned int addrs = CUR_ADDRS_PER_INODE(inode) -
3225                                 get_inline_xattr_addrs(inode);
3226
3227         if (!f2fs_compressed_file(inode))
3228                 return addrs;
3229         return ALIGN_DOWN(addrs, F2FS_I(inode)->i_cluster_size);
3230 }
3231
3232 static inline unsigned int addrs_per_block(struct inode *inode)
3233 {
3234         if (!f2fs_compressed_file(inode))
3235                 return DEF_ADDRS_PER_BLOCK;
3236         return ALIGN_DOWN(DEF_ADDRS_PER_BLOCK, F2FS_I(inode)->i_cluster_size);
3237 }
3238
3239 static inline void *inline_xattr_addr(struct inode *inode, struct page *page)
3240 {
3241         struct f2fs_inode *ri = F2FS_INODE(page);
3242
3243         return (void *)&(ri->i_addr[DEF_ADDRS_PER_INODE -
3244                                         get_inline_xattr_addrs(inode)]);
3245 }
3246
3247 static inline int inline_xattr_size(struct inode *inode)
3248 {
3249         if (f2fs_has_inline_xattr(inode))
3250                 return get_inline_xattr_addrs(inode) * sizeof(__le32);
3251         return 0;
3252 }
3253
3254 /*
3255  * Notice: check inline_data flag without inode page lock is unsafe.
3256  * It could change at any time by f2fs_convert_inline_page().
3257  */
3258 static inline int f2fs_has_inline_data(struct inode *inode)
3259 {
3260         return is_inode_flag_set(inode, FI_INLINE_DATA);
3261 }
3262
3263 static inline int f2fs_exist_data(struct inode *inode)
3264 {
3265         return is_inode_flag_set(inode, FI_DATA_EXIST);
3266 }
3267
3268 static inline int f2fs_has_inline_dots(struct inode *inode)
3269 {
3270         return is_inode_flag_set(inode, FI_INLINE_DOTS);
3271 }
3272
3273 static inline int f2fs_is_mmap_file(struct inode *inode)
3274 {
3275         return is_inode_flag_set(inode, FI_MMAP_FILE);
3276 }
3277
3278 static inline bool f2fs_is_pinned_file(struct inode *inode)
3279 {
3280         return is_inode_flag_set(inode, FI_PIN_FILE);
3281 }
3282
3283 static inline bool f2fs_is_atomic_file(struct inode *inode)
3284 {
3285         return is_inode_flag_set(inode, FI_ATOMIC_FILE);
3286 }
3287
3288 static inline bool f2fs_is_cow_file(struct inode *inode)
3289 {
3290         return is_inode_flag_set(inode, FI_COW_FILE);
3291 }
3292
3293 static inline __le32 *get_dnode_addr(struct inode *inode,
3294                                         struct page *node_page);
3295 static inline void *inline_data_addr(struct inode *inode, struct page *page)
3296 {
3297         __le32 *addr = get_dnode_addr(inode, page);
3298
3299         return (void *)(addr + DEF_INLINE_RESERVED_SIZE);
3300 }
3301
3302 static inline int f2fs_has_inline_dentry(struct inode *inode)
3303 {
3304         return is_inode_flag_set(inode, FI_INLINE_DENTRY);
3305 }
3306
3307 static inline int is_file(struct inode *inode, int type)
3308 {
3309         return F2FS_I(inode)->i_advise & type;
3310 }
3311
3312 static inline void set_file(struct inode *inode, int type)
3313 {
3314         if (is_file(inode, type))
3315                 return;
3316         F2FS_I(inode)->i_advise |= type;
3317         f2fs_mark_inode_dirty_sync(inode, true);
3318 }
3319
3320 static inline void clear_file(struct inode *inode, int type)
3321 {
3322         if (!is_file(inode, type))
3323                 return;
3324         F2FS_I(inode)->i_advise &= ~type;
3325         f2fs_mark_inode_dirty_sync(inode, true);
3326 }
3327
3328 static inline bool f2fs_is_time_consistent(struct inode *inode)
3329 {
3330         struct timespec64 ts = inode_get_atime(inode);
3331
3332         if (!timespec64_equal(F2FS_I(inode)->i_disk_time, &ts))
3333                 return false;
3334         ts = inode_get_ctime(inode);
3335         if (!timespec64_equal(F2FS_I(inode)->i_disk_time + 1, &ts))
3336                 return false;
3337         ts = inode_get_mtime(inode);
3338         if (!timespec64_equal(F2FS_I(inode)->i_disk_time + 2, &ts))
3339                 return false;
3340         return true;
3341 }
3342
3343 static inline bool f2fs_skip_inode_update(struct inode *inode, int dsync)
3344 {
3345         bool ret;
3346
3347         if (dsync) {
3348                 struct f2fs_sb_info *sbi = F2FS_I_SB(inode);
3349
3350                 spin_lock(&sbi->inode_lock[DIRTY_META]);
3351                 ret = list_empty(&F2FS_I(inode)->gdirty_list);
3352                 spin_unlock(&sbi->inode_lock[DIRTY_META]);
3353                 return ret;
3354         }
3355         if (!is_inode_flag_set(inode, FI_AUTO_RECOVER) ||
3356                         file_keep_isize(inode) ||
3357                         i_size_read(inode) & ~PAGE_MASK)
3358                 return false;
3359
3360         if (!f2fs_is_time_consistent(inode))
3361                 return false;
3362
3363         spin_lock(&F2FS_I(inode)->i_size_lock);
3364         ret = F2FS_I(inode)->last_disk_size == i_size_read(inode);
3365         spin_unlock(&F2FS_I(inode)->i_size_lock);
3366
3367         return ret;
3368 }
3369
3370 static inline bool f2fs_readonly(struct super_block *sb)
3371 {
3372         return sb_rdonly(sb);
3373 }
3374
3375 static inline bool f2fs_cp_error(struct f2fs_sb_info *sbi)
3376 {
3377         return is_set_ckpt_flags(sbi, CP_ERROR_FLAG);
3378 }
3379
3380 static inline bool is_dot_dotdot(const u8 *name, size_t len)
3381 {
3382         if (len == 1 && name[0] == '.')
3383                 return true;
3384
3385         if (len == 2 && name[0] == '.' && name[1] == '.')
3386                 return true;
3387
3388         return false;
3389 }
3390
3391 static inline void *f2fs_kmalloc(struct f2fs_sb_info *sbi,
3392                                         size_t size, gfp_t flags)
3393 {
3394         if (time_to_inject(sbi, FAULT_KMALLOC))
3395                 return NULL;
3396
3397         return kmalloc(size, flags);
3398 }
3399
3400 static inline void *f2fs_getname(struct f2fs_sb_info *sbi)
3401 {
3402         if (time_to_inject(sbi, FAULT_KMALLOC))
3403                 return NULL;
3404
3405         return __getname();
3406 }
3407
3408 static inline void f2fs_putname(char *buf)
3409 {
3410         __putname(buf);
3411 }
3412
3413 static inline void *f2fs_kzalloc(struct f2fs_sb_info *sbi,
3414                                         size_t size, gfp_t flags)
3415 {
3416         return f2fs_kmalloc(sbi, size, flags | __GFP_ZERO);
3417 }
3418
3419 static inline void *f2fs_kvmalloc(struct f2fs_sb_info *sbi,
3420                                         size_t size, gfp_t flags)
3421 {
3422         if (time_to_inject(sbi, FAULT_KVMALLOC))
3423                 return NULL;
3424
3425         return kvmalloc(size, flags);
3426 }
3427
3428 static inline void *f2fs_kvzalloc(struct f2fs_sb_info *sbi,
3429                                         size_t size, gfp_t flags)
3430 {
3431         return f2fs_kvmalloc(sbi, size, flags | __GFP_ZERO);
3432 }
3433
3434 static inline int get_extra_isize(struct inode *inode)
3435 {
3436         return F2FS_I(inode)->i_extra_isize / sizeof(__le32);
3437 }
3438
3439 static inline int get_inline_xattr_addrs(struct inode *inode)
3440 {
3441         return F2FS_I(inode)->i_inline_xattr_size;
3442 }
3443
3444 static inline __le32 *get_dnode_addr(struct inode *inode,
3445                                         struct page *node_page)
3446 {
3447         int base = 0;
3448
3449         if (IS_INODE(node_page) && f2fs_has_extra_attr(inode))
3450                 base = get_extra_isize(inode);
3451
3452         return blkaddr_in_node(F2FS_NODE(node_page)) + base;
3453 }
3454
3455 #define f2fs_get_inode_mode(i) \
3456         ((is_inode_flag_set(i, FI_ACL_MODE)) ? \
3457          (F2FS_I(i)->i_acl_mode) : ((i)->i_mode))
3458
3459 #define F2FS_MIN_EXTRA_ATTR_SIZE                (sizeof(__le32))
3460
3461 #define F2FS_TOTAL_EXTRA_ATTR_SIZE                      \
3462         (offsetof(struct f2fs_inode, i_extra_end) -     \
3463         offsetof(struct f2fs_inode, i_extra_isize))     \
3464
3465 #define F2FS_OLD_ATTRIBUTE_SIZE (offsetof(struct f2fs_inode, i_addr))
3466 #define F2FS_FITS_IN_INODE(f2fs_inode, extra_isize, field)              \
3467                 ((offsetof(typeof(*(f2fs_inode)), field) +      \
3468                 sizeof((f2fs_inode)->field))                    \
3469                 <= (F2FS_OLD_ATTRIBUTE_SIZE + (extra_isize)))   \
3470
3471 #define __is_large_section(sbi)         (SEGS_PER_SEC(sbi) > 1)
3472
3473 #define __is_meta_io(fio) (PAGE_TYPE_OF_BIO((fio)->type) == META)
3474
3475 bool f2fs_is_valid_blkaddr(struct f2fs_sb_info *sbi,
3476                                         block_t blkaddr, int type);
3477 static inline void verify_blkaddr(struct f2fs_sb_info *sbi,
3478                                         block_t blkaddr, int type)
3479 {
3480         if (!f2fs_is_valid_blkaddr(sbi, blkaddr, type))
3481                 f2fs_err(sbi, "invalid blkaddr: %u, type: %d, run fsck to fix.",
3482                          blkaddr, type);
3483 }
3484
3485 static inline bool __is_valid_data_blkaddr(block_t blkaddr)
3486 {
3487         if (blkaddr == NEW_ADDR || blkaddr == NULL_ADDR ||
3488                         blkaddr == COMPRESS_ADDR)
3489                 return false;
3490         return true;
3491 }
3492
3493 /*
3494  * file.c
3495  */
3496 int f2fs_sync_file(struct file *file, loff_t start, loff_t end, int datasync);
3497 int f2fs_do_truncate_blocks(struct inode *inode, u64 from, bool lock);
3498 int f2fs_truncate_blocks(struct inode *inode, u64 from, bool lock);
3499 int f2fs_truncate(struct inode *inode);
3500 int f2fs_getattr(struct mnt_idmap *idmap, const struct path *path,
3501                  struct kstat *stat, u32 request_mask, unsigned int flags);
3502 int f2fs_setattr(struct mnt_idmap *idmap, struct dentry *dentry,
3503                  struct iattr *attr);
3504 int f2fs_truncate_hole(struct inode *inode, pgoff_t pg_start, pgoff_t pg_end);
3505 void f2fs_truncate_data_blocks_range(struct dnode_of_data *dn, int count);
3506 int f2fs_precache_extents(struct inode *inode);
3507 int f2fs_fileattr_get(struct dentry *dentry, struct fileattr *fa);
3508 int f2fs_fileattr_set(struct mnt_idmap *idmap,
3509                       struct dentry *dentry, struct fileattr *fa);
3510 long f2fs_ioctl(struct file *filp, unsigned int cmd, unsigned long arg);
3511 long f2fs_compat_ioctl(struct file *file, unsigned int cmd, unsigned long arg);
3512 int f2fs_transfer_project_quota(struct inode *inode, kprojid_t kprojid);
3513 int f2fs_pin_file_control(struct inode *inode, bool inc);
3514
3515 /*
3516  * inode.c
3517  */
3518 void f2fs_set_inode_flags(struct inode *inode);
3519 bool f2fs_inode_chksum_verify(struct f2fs_sb_info *sbi, struct page *page);
3520 void f2fs_inode_chksum_set(struct f2fs_sb_info *sbi, struct page *page);
3521 struct inode *f2fs_iget(struct super_block *sb, unsigned long ino);
3522 struct inode *f2fs_iget_retry(struct super_block *sb, unsigned long ino);
3523 int f2fs_try_to_free_nats(struct f2fs_sb_info *sbi, int nr_shrink);
3524 void f2fs_update_inode(struct inode *inode, struct page *node_page);
3525 void f2fs_update_inode_page(struct inode *inode);
3526 int f2fs_write_inode(struct inode *inode, struct writeback_control *wbc);
3527 void f2fs_evict_inode(struct inode *inode);
3528 void f2fs_handle_failed_inode(struct inode *inode);
3529
3530 /*
3531  * namei.c
3532  */
3533 int f2fs_update_extension_list(struct f2fs_sb_info *sbi, const char *name,
3534                                                         bool hot, bool set);
3535 struct dentry *f2fs_get_parent(struct dentry *child);
3536 int f2fs_get_tmpfile(struct mnt_idmap *idmap, struct inode *dir,
3537                      struct inode **new_inode);
3538
3539 /*
3540  * dir.c
3541  */
3542 int f2fs_init_casefolded_name(const struct inode *dir,
3543                               struct f2fs_filename *fname);
3544 int f2fs_setup_filename(struct inode *dir, const struct qstr *iname,
3545                         int lookup, struct f2fs_filename *fname);
3546 int f2fs_prepare_lookup(struct inode *dir, struct dentry *dentry,
3547                         struct f2fs_filename *fname);
3548 void f2fs_free_filename(struct f2fs_filename *fname);
3549 struct f2fs_dir_entry *f2fs_find_target_dentry(const struct f2fs_dentry_ptr *d,
3550                         const struct f2fs_filename *fname, int *max_slots);
3551 int f2fs_fill_dentries(struct dir_context *ctx, struct f2fs_dentry_ptr *d,
3552                         unsigned int start_pos, struct fscrypt_str *fstr);
3553 void f2fs_do_make_empty_dir(struct inode *inode, struct inode *parent,
3554                         struct f2fs_dentry_ptr *d);
3555 struct page *f2fs_init_inode_metadata(struct inode *inode, struct inode *dir,
3556                         const struct f2fs_filename *fname, struct page *dpage);
3557 void f2fs_update_parent_metadata(struct inode *dir, struct inode *inode,
3558                         unsigned int current_depth);
3559 int f2fs_room_for_filename(const void *bitmap, int slots, int max_slots);
3560 void f2fs_drop_nlink(struct inode *dir, struct inode *inode);
3561 struct f2fs_dir_entry *__f2fs_find_entry(struct inode *dir,
3562                                          const struct f2fs_filename *fname,
3563                                          struct page **res_page);
3564 struct f2fs_dir_entry *f2fs_find_entry(struct inode *dir,
3565                         const struct qstr *child, struct page **res_page);
3566 struct f2fs_dir_entry *f2fs_parent_dir(struct inode *dir, struct page **p);
3567 ino_t f2fs_inode_by_name(struct inode *dir, const struct qstr *qstr,
3568                         struct page **page);
3569 void f2fs_set_link(struct inode *dir, struct f2fs_dir_entry *de,
3570                         struct page *page, struct inode *inode);
3571 bool f2fs_has_enough_room(struct inode *dir, struct page *ipage,
3572                           const struct f2fs_filename *fname);
3573 void f2fs_update_dentry(nid_t ino, umode_t mode, struct f2fs_dentry_ptr *d,
3574                         const struct fscrypt_str *name, f2fs_hash_t name_hash,
3575                         unsigned int bit_pos);
3576 int f2fs_add_regular_entry(struct inode *dir, const struct f2fs_filename *fname,
3577                         struct inode *inode, nid_t ino, umode_t mode);
3578 int f2fs_add_dentry(struct inode *dir, const struct f2fs_filename *fname,
3579                         struct inode *inode, nid_t ino, umode_t mode);
3580 int f2fs_do_add_link(struct inode *dir, const struct qstr *name,
3581                         struct inode *inode, nid_t ino, umode_t mode);
3582 void f2fs_delete_entry(struct f2fs_dir_entry *dentry, struct page *page,
3583                         struct inode *dir, struct inode *inode);
3584 int f2fs_do_tmpfile(struct inode *inode, struct inode *dir,
3585                                         struct f2fs_filename *fname);
3586 bool f2fs_empty_dir(struct inode *dir);
3587
3588 static inline int f2fs_add_link(struct dentry *dentry, struct inode *inode)
3589 {
3590         if (fscrypt_is_nokey_name(dentry))
3591                 return -ENOKEY;
3592         return f2fs_do_add_link(d_inode(dentry->d_parent), &dentry->d_name,
3593                                 inode, inode->i_ino, inode->i_mode);
3594 }
3595
3596 /*
3597  * super.c
3598  */
3599 int f2fs_inode_dirtied(struct inode *inode, bool sync);
3600 void f2fs_inode_synced(struct inode *inode);
3601 int f2fs_dquot_initialize(struct inode *inode);
3602 int f2fs_enable_quota_files(struct f2fs_sb_info *sbi, bool rdonly);
3603 int f2fs_quota_sync(struct super_block *sb, int type);
3604 loff_t max_file_blocks(struct inode *inode);
3605 void f2fs_quota_off_umount(struct super_block *sb);
3606 void f2fs_save_errors(struct f2fs_sb_info *sbi, unsigned char flag);
3607 void f2fs_handle_critical_error(struct f2fs_sb_info *sbi, unsigned char reason,
3608                                                         bool irq_context);
3609 void f2fs_handle_error(struct f2fs_sb_info *sbi, unsigned char error);
3610 void f2fs_handle_error_async(struct f2fs_sb_info *sbi, unsigned char error);
3611 int f2fs_commit_super(struct f2fs_sb_info *sbi, bool recover);
3612 int f2fs_sync_fs(struct super_block *sb, int sync);
3613 int f2fs_sanity_check_ckpt(struct f2fs_sb_info *sbi);
3614
3615 /*
3616  * hash.c
3617  */
3618 void f2fs_hash_filename(const struct inode *dir, struct f2fs_filename *fname);
3619
3620 /*
3621  * node.c
3622  */
3623 struct node_info;
3624
3625 int f2fs_check_nid_range(struct f2fs_sb_info *sbi, nid_t nid);
3626 bool f2fs_available_free_memory(struct f2fs_sb_info *sbi, int type);
3627 bool f2fs_in_warm_node_list(struct f2fs_sb_info *sbi, struct page *page);
3628 void f2fs_init_fsync_node_info(struct f2fs_sb_info *sbi);
3629 void f2fs_del_fsync_node_entry(struct f2fs_sb_info *sbi, struct page *page);
3630 void f2fs_reset_fsync_node_info(struct f2fs_sb_info *sbi);
3631 int f2fs_need_dentry_mark(struct f2fs_sb_info *sbi, nid_t nid);
3632 bool f2fs_is_checkpointed_node(struct f2fs_sb_info *sbi, nid_t nid);
3633 bool f2fs_need_inode_block_update(struct f2fs_sb_info *sbi, nid_t ino);
3634 int f2fs_get_node_info(struct f2fs_sb_info *sbi, nid_t nid,
3635                                 struct node_info *ni, bool checkpoint_context);
3636 pgoff_t f2fs_get_next_page_offset(struct dnode_of_data *dn, pgoff_t pgofs);
3637 int f2fs_get_dnode_of_data(struct dnode_of_data *dn, pgoff_t index, int mode);
3638 int f2fs_truncate_inode_blocks(struct inode *inode, pgoff_t from);
3639 int f2fs_truncate_xattr_node(struct inode *inode);
3640 int f2fs_wait_on_node_pages_writeback(struct f2fs_sb_info *sbi,
3641                                         unsigned int seq_id);
3642 bool f2fs_nat_bitmap_enabled(struct f2fs_sb_info *sbi);
3643 int f2fs_remove_inode_page(struct inode *inode);
3644 struct page *f2fs_new_inode_page(struct inode *inode);
3645 struct page *f2fs_new_node_page(struct dnode_of_data *dn, unsigned int ofs);
3646 void f2fs_ra_node_page(struct f2fs_sb_info *sbi, nid_t nid);
3647 struct page *f2fs_get_node_page(struct f2fs_sb_info *sbi, pgoff_t nid);
3648 struct page *f2fs_get_node_page_ra(struct page *parent, int start);
3649 int f2fs_move_node_page(struct page *node_page, int gc_type);
3650 void f2fs_flush_inline_data(struct f2fs_sb_info *sbi);
3651 int f2fs_fsync_node_pages(struct f2fs_sb_info *sbi, struct inode *inode,
3652                         struct writeback_control *wbc, bool atomic,
3653                         unsigned int *seq_id);
3654 int f2fs_sync_node_pages(struct f2fs_sb_info *sbi,
3655                         struct writeback_control *wbc,
3656                         bool do_balance, enum iostat_type io_type);
3657 int f2fs_build_free_nids(struct f2fs_sb_info *sbi, bool sync, bool mount);
3658 bool f2fs_alloc_nid(struct f2fs_sb_info *sbi, nid_t *nid);
3659 void f2fs_alloc_nid_done(struct f2fs_sb_info *sbi, nid_t nid);
3660 void f2fs_alloc_nid_failed(struct f2fs_sb_info *sbi, nid_t nid);
3661 int f2fs_try_to_free_nids(struct f2fs_sb_info *sbi, int nr_shrink);
3662 int f2fs_recover_inline_xattr(struct inode *inode, struct page *page);
3663 int f2fs_recover_xattr_data(struct inode *inode, struct page *page);
3664 int f2fs_recover_inode_page(struct f2fs_sb_info *sbi, struct page *page);
3665 int f2fs_restore_node_summary(struct f2fs_sb_info *sbi,
3666                         unsigned int segno, struct f2fs_summary_block *sum);
3667 void f2fs_enable_nat_bits(struct f2fs_sb_info *sbi);
3668 int f2fs_flush_nat_entries(struct f2fs_sb_info *sbi, struct cp_control *cpc);
3669 int f2fs_build_node_manager(struct f2fs_sb_info *sbi);
3670 void f2fs_destroy_node_manager(struct f2fs_sb_info *sbi);
3671 int __init f2fs_create_node_manager_caches(void);
3672 void f2fs_destroy_node_manager_caches(void);
3673
3674 /*
3675  * segment.c
3676  */
3677 bool f2fs_need_SSR(struct f2fs_sb_info *sbi);
3678 int f2fs_commit_atomic_write(struct inode *inode);
3679 void f2fs_abort_atomic_write(struct inode *inode, bool clean);
3680 void f2fs_balance_fs(struct f2fs_sb_info *sbi, bool need);
3681 void f2fs_balance_fs_bg(struct f2fs_sb_info *sbi, bool from_bg);
3682 int f2fs_issue_flush(struct f2fs_sb_info *sbi, nid_t ino);
3683 int f2fs_create_flush_cmd_control(struct f2fs_sb_info *sbi);
3684 int f2fs_flush_device_cache(struct f2fs_sb_info *sbi);
3685 void f2fs_destroy_flush_cmd_control(struct f2fs_sb_info *sbi, bool free);
3686 void f2fs_invalidate_blocks(struct f2fs_sb_info *sbi, block_t addr);
3687 bool f2fs_is_checkpointed_data(struct f2fs_sb_info *sbi, block_t blkaddr);
3688 int f2fs_start_discard_thread(struct f2fs_sb_info *sbi);
3689 void f2fs_drop_discard_cmd(struct f2fs_sb_info *sbi);
3690 void f2fs_stop_discard_thread(struct f2fs_sb_info *sbi);
3691 bool f2fs_issue_discard_timeout(struct f2fs_sb_info *sbi);
3692 void f2fs_clear_prefree_segments(struct f2fs_sb_info *sbi,
3693                                         struct cp_control *cpc);
3694 void f2fs_dirty_to_prefree(struct f2fs_sb_info *sbi);
3695 block_t f2fs_get_unusable_blocks(struct f2fs_sb_info *sbi);
3696 int f2fs_disable_cp_again(struct f2fs_sb_info *sbi, block_t unusable);
3697 void f2fs_release_discard_addrs(struct f2fs_sb_info *sbi);
3698 int f2fs_npages_for_summary_flush(struct f2fs_sb_info *sbi, bool for_ra);
3699 bool f2fs_segment_has_free_slot(struct f2fs_sb_info *sbi, int segno);
3700 void f2fs_init_inmem_curseg(struct f2fs_sb_info *sbi);
3701 void f2fs_save_inmem_curseg(struct f2fs_sb_info *sbi);
3702 void f2fs_restore_inmem_curseg(struct f2fs_sb_info *sbi);
3703 void f2fs_get_new_segment(struct f2fs_sb_info *sbi,
3704                         unsigned int *newseg, bool new_sec, int dir);
3705 void f2fs_allocate_segment_for_resize(struct f2fs_sb_info *sbi, int type,
3706                                         unsigned int start, unsigned int end);
3707 int f2fs_allocate_new_section(struct f2fs_sb_info *sbi, int type, bool force);
3708 int f2fs_allocate_pinning_section(struct f2fs_sb_info *sbi);
3709 void f2fs_allocate_new_segments(struct f2fs_sb_info *sbi);
3710 int f2fs_trim_fs(struct f2fs_sb_info *sbi, struct fstrim_range *range);
3711 bool f2fs_exist_trim_candidates(struct f2fs_sb_info *sbi,
3712                                         struct cp_control *cpc);
3713 struct page *f2fs_get_sum_page(struct f2fs_sb_info *sbi, unsigned int segno);
3714 void f2fs_update_meta_page(struct f2fs_sb_info *sbi, void *src,
3715                                         block_t blk_addr);
3716 void f2fs_do_write_meta_page(struct f2fs_sb_info *sbi, struct page *page,
3717                                                 enum iostat_type io_type);
3718 void f2fs_do_write_node_page(unsigned int nid, struct f2fs_io_info *fio);
3719 void f2fs_outplace_write_data(struct dnode_of_data *dn,
3720                         struct f2fs_io_info *fio);
3721 int f2fs_inplace_write_data(struct f2fs_io_info *fio);
3722 void f2fs_do_replace_block(struct f2fs_sb_info *sbi, struct f2fs_summary *sum,
3723                         block_t old_blkaddr, block_t new_blkaddr,
3724                         bool recover_curseg, bool recover_newaddr,
3725                         bool from_gc);
3726 void f2fs_replace_block(struct f2fs_sb_info *sbi, struct dnode_of_data *dn,
3727                         block_t old_addr, block_t new_addr,
3728                         unsigned char version, bool recover_curseg,
3729                         bool recover_newaddr);
3730 void f2fs_allocate_data_block(struct f2fs_sb_info *sbi, struct page *page,
3731                         block_t old_blkaddr, block_t *new_blkaddr,
3732                         struct f2fs_summary *sum, int type,
3733                         struct f2fs_io_info *fio);
3734 void f2fs_update_device_state(struct f2fs_sb_info *sbi, nid_t ino,
3735                                         block_t blkaddr, unsigned int blkcnt);
3736 void f2fs_wait_on_page_writeback(struct page *page,
3737                         enum page_type type, bool ordered, bool locked);
3738 void f2fs_wait_on_block_writeback(struct inode *inode, block_t blkaddr);
3739 void f2fs_wait_on_block_writeback_range(struct inode *inode, block_t blkaddr,
3740                                                                 block_t len);
3741 void f2fs_write_data_summaries(struct f2fs_sb_info *sbi, block_t start_blk);
3742 void f2fs_write_node_summaries(struct f2fs_sb_info *sbi, block_t start_blk);
3743 int f2fs_lookup_journal_in_cursum(struct f2fs_journal *journal, int type,
3744                         unsigned int val, int alloc);
3745 void f2fs_flush_sit_entries(struct f2fs_sb_info *sbi, struct cp_control *cpc);
3746 int f2fs_fix_curseg_write_pointer(struct f2fs_sb_info *sbi);
3747 int f2fs_check_write_pointer(struct f2fs_sb_info *sbi);
3748 int f2fs_build_segment_manager(struct f2fs_sb_info *sbi);
3749 void f2fs_destroy_segment_manager(struct f2fs_sb_info *sbi);
3750 int __init f2fs_create_segment_manager_caches(void);
3751 void f2fs_destroy_segment_manager_caches(void);
3752 int f2fs_rw_hint_to_seg_type(enum rw_hint hint);
3753 unsigned int f2fs_usable_segs_in_sec(struct f2fs_sb_info *sbi,
3754                         unsigned int segno);
3755 unsigned int f2fs_usable_blks_in_seg(struct f2fs_sb_info *sbi,
3756                         unsigned int segno);
3757
3758 #define DEF_FRAGMENT_SIZE       4
3759 #define MIN_FRAGMENT_SIZE       1
3760 #define MAX_FRAGMENT_SIZE       512
3761
3762 static inline bool f2fs_need_rand_seg(struct f2fs_sb_info *sbi)
3763 {
3764         return F2FS_OPTION(sbi).fs_mode == FS_MODE_FRAGMENT_SEG ||
3765                 F2FS_OPTION(sbi).fs_mode == FS_MODE_FRAGMENT_BLK;
3766 }
3767
3768 /*
3769  * checkpoint.c
3770  */
3771 void f2fs_stop_checkpoint(struct f2fs_sb_info *sbi, bool end_io,
3772                                                         unsigned char reason);
3773 void f2fs_flush_ckpt_thread(struct f2fs_sb_info *sbi);
3774 struct page *f2fs_grab_meta_page(struct f2fs_sb_info *sbi, pgoff_t index);
3775 struct page *f2fs_get_meta_page(struct f2fs_sb_info *sbi, pgoff_t index);
3776 struct page *f2fs_get_meta_page_retry(struct f2fs_sb_info *sbi, pgoff_t index);
3777 struct page *f2fs_get_tmp_page(struct f2fs_sb_info *sbi, pgoff_t index);
3778 bool f2fs_is_valid_blkaddr(struct f2fs_sb_info *sbi,
3779                                         block_t blkaddr, int type);
3780 bool f2fs_is_valid_blkaddr_raw(struct f2fs_sb_info *sbi,
3781                                         block_t blkaddr, int type);
3782 int f2fs_ra_meta_pages(struct f2fs_sb_info *sbi, block_t start, int nrpages,
3783                         int type, bool sync);
3784 void f2fs_ra_meta_pages_cond(struct f2fs_sb_info *sbi, pgoff_t index,
3785                                                         unsigned int ra_blocks);
3786 long f2fs_sync_meta_pages(struct f2fs_sb_info *sbi, enum page_type type,
3787                         long nr_to_write, enum iostat_type io_type);
3788 void f2fs_add_ino_entry(struct f2fs_sb_info *sbi, nid_t ino, int type);
3789 void f2fs_remove_ino_entry(struct f2fs_sb_info *sbi, nid_t ino, int type);
3790 void f2fs_release_ino_entry(struct f2fs_sb_info *sbi, bool all);
3791 bool f2fs_exist_written_data(struct f2fs_sb_info *sbi, nid_t ino, int mode);
3792 void f2fs_set_dirty_device(struct f2fs_sb_info *sbi, nid_t ino,
3793                                         unsigned int devidx, int type);
3794 bool f2fs_is_dirty_device(struct f2fs_sb_info *sbi, nid_t ino,
3795                                         unsigned int devidx, int type);
3796 int f2fs_acquire_orphan_inode(struct f2fs_sb_info *sbi);
3797 void f2fs_release_orphan_inode(struct f2fs_sb_info *sbi);
3798 void f2fs_add_orphan_inode(struct inode *inode);
3799 void f2fs_remove_orphan_inode(struct f2fs_sb_info *sbi, nid_t ino);
3800 int f2fs_recover_orphan_inodes(struct f2fs_sb_info *sbi);
3801 int f2fs_get_valid_checkpoint(struct f2fs_sb_info *sbi);
3802 void f2fs_update_dirty_folio(struct inode *inode, struct folio *folio);
3803 void f2fs_remove_dirty_inode(struct inode *inode);
3804 int f2fs_sync_dirty_inodes(struct f2fs_sb_info *sbi, enum inode_type type,
3805                                                                 bool from_cp);
3806 void f2fs_wait_on_all_pages(struct f2fs_sb_info *sbi, int type);
3807 u64 f2fs_get_sectors_written(struct f2fs_sb_info *sbi);
3808 int f2fs_write_checkpoint(struct f2fs_sb_info *sbi, struct cp_control *cpc);
3809 void f2fs_init_ino_entry_info(struct f2fs_sb_info *sbi);
3810 int __init f2fs_create_checkpoint_caches(void);
3811 void f2fs_destroy_checkpoint_caches(void);
3812 int f2fs_issue_checkpoint(struct f2fs_sb_info *sbi);
3813 int f2fs_start_ckpt_thread(struct f2fs_sb_info *sbi);
3814 void f2fs_stop_ckpt_thread(struct f2fs_sb_info *sbi);
3815 void f2fs_init_ckpt_req_control(struct f2fs_sb_info *sbi);
3816
3817 /*
3818  * data.c
3819  */
3820 int __init f2fs_init_bioset(void);
3821 void f2fs_destroy_bioset(void);
3822 bool f2fs_is_cp_guaranteed(struct page *page);
3823 int f2fs_init_bio_entry_cache(void);
3824 void f2fs_destroy_bio_entry_cache(void);
3825 void f2fs_submit_read_bio(struct f2fs_sb_info *sbi, struct bio *bio,
3826                           enum page_type type);
3827 int f2fs_init_write_merge_io(struct f2fs_sb_info *sbi);
3828 void f2fs_submit_merged_write(struct f2fs_sb_info *sbi, enum page_type type);
3829 void f2fs_submit_merged_write_cond(struct f2fs_sb_info *sbi,
3830                                 struct inode *inode, struct page *page,
3831                                 nid_t ino, enum page_type type);
3832 void f2fs_submit_merged_ipu_write(struct f2fs_sb_info *sbi,
3833                                         struct bio **bio, struct page *page);
3834 void f2fs_flush_merged_writes(struct f2fs_sb_info *sbi);
3835 int f2fs_submit_page_bio(struct f2fs_io_info *fio);
3836 int f2fs_merge_page_bio(struct f2fs_io_info *fio);
3837 void f2fs_submit_page_write(struct f2fs_io_info *fio);
3838 struct block_device *f2fs_target_device(struct f2fs_sb_info *sbi,
3839                 block_t blk_addr, sector_t *sector);
3840 int f2fs_target_device_index(struct f2fs_sb_info *sbi, block_t blkaddr);
3841 void f2fs_set_data_blkaddr(struct dnode_of_data *dn, block_t blkaddr);
3842 void f2fs_update_data_blkaddr(struct dnode_of_data *dn, block_t blkaddr);
3843 int f2fs_reserve_new_blocks(struct dnode_of_data *dn, blkcnt_t count);
3844 int f2fs_reserve_new_block(struct dnode_of_data *dn);
3845 int f2fs_get_block_locked(struct dnode_of_data *dn, pgoff_t index);
3846 int f2fs_reserve_block(struct dnode_of_data *dn, pgoff_t index);
3847 struct page *f2fs_get_read_data_page(struct inode *inode, pgoff_t index,
3848                         blk_opf_t op_flags, bool for_write, pgoff_t *next_pgofs);
3849 struct page *f2fs_find_data_page(struct inode *inode, pgoff_t index,
3850                                                         pgoff_t *next_pgofs);
3851 struct page *f2fs_get_lock_data_page(struct inode *inode, pgoff_t index,
3852                         bool for_write);
3853 struct page *f2fs_get_new_data_page(struct inode *inode,
3854                         struct page *ipage, pgoff_t index, bool new_i_size);
3855 int f2fs_do_write_data_page(struct f2fs_io_info *fio);
3856 int f2fs_map_blocks(struct inode *inode, struct f2fs_map_blocks *map, int flag);
3857 int f2fs_fiemap(struct inode *inode, struct fiemap_extent_info *fieinfo,
3858                         u64 start, u64 len);
3859 int f2fs_encrypt_one_page(struct f2fs_io_info *fio);
3860 bool f2fs_should_update_inplace(struct inode *inode, struct f2fs_io_info *fio);
3861 bool f2fs_should_update_outplace(struct inode *inode, struct f2fs_io_info *fio);
3862 int f2fs_write_single_data_page(struct page *page, int *submitted,
3863                                 struct bio **bio, sector_t *last_block,
3864                                 struct writeback_control *wbc,
3865                                 enum iostat_type io_type,
3866                                 int compr_blocks, bool allow_balance);
3867 void f2fs_write_failed(struct inode *inode, loff_t to);
3868 void f2fs_invalidate_folio(struct folio *folio, size_t offset, size_t length);
3869 bool f2fs_release_folio(struct folio *folio, gfp_t wait);
3870 bool f2fs_overwrite_io(struct inode *inode, loff_t pos, size_t len);
3871 void f2fs_clear_page_cache_dirty_tag(struct page *page);
3872 int f2fs_init_post_read_processing(void);
3873 void f2fs_destroy_post_read_processing(void);
3874 int f2fs_init_post_read_wq(struct f2fs_sb_info *sbi);
3875 void f2fs_destroy_post_read_wq(struct f2fs_sb_info *sbi);
3876 extern const struct iomap_ops f2fs_iomap_ops;
3877
3878 /*
3879  * gc.c
3880  */
3881 int f2fs_start_gc_thread(struct f2fs_sb_info *sbi);
3882 void f2fs_stop_gc_thread(struct f2fs_sb_info *sbi);
3883 block_t f2fs_start_bidx_of_node(unsigned int node_ofs, struct inode *inode);
3884 int f2fs_gc(struct f2fs_sb_info *sbi, struct f2fs_gc_control *gc_control);
3885 void f2fs_build_gc_manager(struct f2fs_sb_info *sbi);
3886 int f2fs_gc_range(struct f2fs_sb_info *sbi,
3887                 unsigned int start_seg, unsigned int end_seg,
3888                 bool dry_run, unsigned int dry_run_sections);
3889 int f2fs_resize_fs(struct file *filp, __u64 block_count);
3890 int __init f2fs_create_garbage_collection_cache(void);
3891 void f2fs_destroy_garbage_collection_cache(void);
3892 /* victim selection function for cleaning and SSR */
3893 int f2fs_get_victim(struct f2fs_sb_info *sbi, unsigned int *result,
3894                         int gc_type, int type, char alloc_mode,
3895                         unsigned long long age);
3896
3897 /*
3898  * recovery.c
3899  */
3900 int f2fs_recover_fsync_data(struct f2fs_sb_info *sbi, bool check_only);
3901 bool f2fs_space_for_roll_forward(struct f2fs_sb_info *sbi);
3902 int __init f2fs_create_recovery_cache(void);
3903 void f2fs_destroy_recovery_cache(void);
3904
3905 /*
3906  * debug.c
3907  */
3908 #ifdef CONFIG_F2FS_STAT_FS
3909 struct f2fs_stat_info {
3910         struct list_head stat_list;
3911         struct f2fs_sb_info *sbi;
3912         int all_area_segs, sit_area_segs, nat_area_segs, ssa_area_segs;
3913         int main_area_segs, main_area_sections, main_area_zones;
3914         unsigned long long hit_cached[NR_EXTENT_CACHES];
3915         unsigned long long hit_rbtree[NR_EXTENT_CACHES];
3916         unsigned long long total_ext[NR_EXTENT_CACHES];
3917         unsigned long long hit_total[NR_EXTENT_CACHES];
3918         int ext_tree[NR_EXTENT_CACHES];
3919         int zombie_tree[NR_EXTENT_CACHES];
3920         int ext_node[NR_EXTENT_CACHES];
3921         /* to count memory footprint */
3922         unsigned long long ext_mem[NR_EXTENT_CACHES];
3923         /* for read extent cache */
3924         unsigned long long hit_largest;
3925         /* for block age extent cache */
3926         unsigned long long allocated_data_blocks;
3927         int ndirty_node, ndirty_dent, ndirty_meta, ndirty_imeta;
3928         int ndirty_data, ndirty_qdata;
3929         unsigned int ndirty_dirs, ndirty_files, nquota_files, ndirty_all;
3930         int nats, dirty_nats, sits, dirty_sits;
3931         int free_nids, avail_nids, alloc_nids;
3932         int total_count, utilization;
3933         int nr_wb_cp_data, nr_wb_data;
3934         int nr_rd_data, nr_rd_node, nr_rd_meta;
3935         int nr_dio_read, nr_dio_write;
3936         unsigned int io_skip_bggc, other_skip_bggc;
3937         int nr_flushing, nr_flushed, flush_list_empty;
3938         int nr_discarding, nr_discarded;
3939         int nr_discard_cmd;
3940         unsigned int undiscard_blks;
3941         int nr_issued_ckpt, nr_total_ckpt, nr_queued_ckpt;
3942         unsigned int cur_ckpt_time, peak_ckpt_time;
3943         int inline_xattr, inline_inode, inline_dir, append, update, orphans;
3944         int compr_inode, swapfile_inode;
3945         unsigned long long compr_blocks;
3946         int aw_cnt, max_aw_cnt;
3947         unsigned int valid_count, valid_node_count, valid_inode_count, discard_blks;
3948         unsigned int bimodal, avg_vblocks;
3949         int util_free, util_valid, util_invalid;
3950         int rsvd_segs, overp_segs;
3951         int dirty_count, node_pages, meta_pages, compress_pages;
3952         int compress_page_hit;
3953         int prefree_count, free_segs, free_secs;
3954         int cp_call_count[MAX_CALL_TYPE], cp_count;
3955         int gc_call_count[MAX_CALL_TYPE];
3956         int gc_segs[2][2];
3957         int gc_secs[2][2];
3958         int tot_blks, data_blks, node_blks;
3959         int bg_data_blks, bg_node_blks;
3960         int curseg[NR_CURSEG_TYPE];
3961         int cursec[NR_CURSEG_TYPE];
3962         int curzone[NR_CURSEG_TYPE];
3963         unsigned int dirty_seg[NR_CURSEG_TYPE];
3964         unsigned int full_seg[NR_CURSEG_TYPE];
3965         unsigned int valid_blks[NR_CURSEG_TYPE];
3966
3967         unsigned int meta_count[META_MAX];
3968         unsigned int segment_count[2];
3969         unsigned int block_count[2];
3970         unsigned int inplace_count;
3971         unsigned long long base_mem, cache_mem, page_mem;
3972 };
3973
3974 static inline struct f2fs_stat_info *F2FS_STAT(struct f2fs_sb_info *sbi)
3975 {
3976         return (struct f2fs_stat_info *)sbi->stat_info;
3977 }
3978
3979 #define stat_inc_cp_call_count(sbi, foreground)                         \
3980                 atomic_inc(&sbi->cp_call_count[(foreground)])
3981 #define stat_inc_cp_count(si)           (F2FS_STAT(sbi)->cp_count++)
3982 #define stat_io_skip_bggc_count(sbi)    ((sbi)->io_skip_bggc++)
3983 #define stat_other_skip_bggc_count(sbi) ((sbi)->other_skip_bggc++)
3984 #define stat_inc_dirty_inode(sbi, type) ((sbi)->ndirty_inode[type]++)
3985 #define stat_dec_dirty_inode(sbi, type) ((sbi)->ndirty_inode[type]--)
3986 #define stat_inc_total_hit(sbi, type)           (atomic64_inc(&(sbi)->total_hit_ext[type]))
3987 #define stat_inc_rbtree_node_hit(sbi, type)     (atomic64_inc(&(sbi)->read_hit_rbtree[type]))
3988 #define stat_inc_largest_node_hit(sbi)  (atomic64_inc(&(sbi)->read_hit_largest))
3989 #define stat_inc_cached_node_hit(sbi, type)     (atomic64_inc(&(sbi)->read_hit_cached[type]))
3990 #define stat_inc_inline_xattr(inode)                                    \
3991         do {                                                            \
3992                 if (f2fs_has_inline_xattr(inode))                       \
3993                         (atomic_inc(&F2FS_I_SB(inode)->inline_xattr));  \
3994         } while (0)
3995 #define stat_dec_inline_xattr(inode)                                    \
3996         do {                                                            \
3997                 if (f2fs_has_inline_xattr(inode))                       \
3998                         (atomic_dec(&F2FS_I_SB(inode)->inline_xattr));  \
3999         } while (0)
4000 #define stat_inc_inline_inode(inode)                                    \
4001         do {                                                            \
4002                 if (f2fs_has_inline_data(inode))                        \
4003                         (atomic_inc(&F2FS_I_SB(inode)->inline_inode));  \
4004         } while (0)
4005 #define stat_dec_inline_inode(inode)                                    \
4006         do {                                                            \
4007                 if (f2fs_has_inline_data(inode))                        \
4008                         (atomic_dec(&F2FS_I_SB(inode)->inline_inode));  \
4009         } while (0)
4010 #define stat_inc_inline_dir(inode)                                      \
4011         do {                                                            \
4012                 if (f2fs_has_inline_dentry(inode))                      \
4013                         (atomic_inc(&F2FS_I_SB(inode)->inline_dir));    \
4014         } while (0)
4015 #define stat_dec_inline_dir(inode)                                      \
4016         do {                                                            \
4017                 if (f2fs_has_inline_dentry(inode))                      \
4018                         (atomic_dec(&F2FS_I_SB(inode)->inline_dir));    \
4019         } while (0)
4020 #define stat_inc_compr_inode(inode)                                     \
4021         do {                                                            \
4022                 if (f2fs_compressed_file(inode))                        \
4023                         (atomic_inc(&F2FS_I_SB(inode)->compr_inode));   \
4024         } while (0)
4025 #define stat_dec_compr_inode(inode)                                     \
4026         do {                                                            \
4027                 if (f2fs_compressed_file(inode))                        \
4028                         (atomic_dec(&F2FS_I_SB(inode)->compr_inode));   \
4029         } while (0)
4030 #define stat_add_compr_blocks(inode, blocks)                            \
4031                 (atomic64_add(blocks, &F2FS_I_SB(inode)->compr_blocks))
4032 #define stat_sub_compr_blocks(inode, blocks)                            \
4033                 (atomic64_sub(blocks, &F2FS_I_SB(inode)->compr_blocks))
4034 #define stat_inc_swapfile_inode(inode)                                  \
4035                 (atomic_inc(&F2FS_I_SB(inode)->swapfile_inode))
4036 #define stat_dec_swapfile_inode(inode)                                  \
4037                 (atomic_dec(&F2FS_I_SB(inode)->swapfile_inode))
4038 #define stat_inc_atomic_inode(inode)                                    \
4039                         (atomic_inc(&F2FS_I_SB(inode)->atomic_files))
4040 #define stat_dec_atomic_inode(inode)                                    \
4041                         (atomic_dec(&F2FS_I_SB(inode)->atomic_files))
4042 #define stat_inc_meta_count(sbi, blkaddr)                               \
4043         do {                                                            \
4044                 if (blkaddr < SIT_I(sbi)->sit_base_addr)                \
4045                         atomic_inc(&(sbi)->meta_count[META_CP]);        \
4046                 else if (blkaddr < NM_I(sbi)->nat_blkaddr)              \
4047                         atomic_inc(&(sbi)->meta_count[META_SIT]);       \
4048                 else if (blkaddr < SM_I(sbi)->ssa_blkaddr)              \
4049                         atomic_inc(&(sbi)->meta_count[META_NAT]);       \
4050                 else if (blkaddr < SM_I(sbi)->main_blkaddr)             \
4051                         atomic_inc(&(sbi)->meta_count[META_SSA]);       \
4052         } while (0)
4053 #define stat_inc_seg_type(sbi, curseg)                                  \
4054                 ((sbi)->segment_count[(curseg)->alloc_type]++)
4055 #define stat_inc_block_count(sbi, curseg)                               \
4056                 ((sbi)->block_count[(curseg)->alloc_type]++)
4057 #define stat_inc_inplace_blocks(sbi)                                    \
4058                 (atomic_inc(&(sbi)->inplace_count))
4059 #define stat_update_max_atomic_write(inode)                             \
4060         do {                                                            \
4061                 int cur = atomic_read(&F2FS_I_SB(inode)->atomic_files); \
4062                 int max = atomic_read(&F2FS_I_SB(inode)->max_aw_cnt);   \
4063                 if (cur > max)                                          \
4064                         atomic_set(&F2FS_I_SB(inode)->max_aw_cnt, cur); \
4065         } while (0)
4066 #define stat_inc_gc_call_count(sbi, foreground)                         \
4067                 (F2FS_STAT(sbi)->gc_call_count[(foreground)]++)
4068 #define stat_inc_gc_sec_count(sbi, type, gc_type)                       \
4069                 (F2FS_STAT(sbi)->gc_secs[(type)][(gc_type)]++)
4070 #define stat_inc_gc_seg_count(sbi, type, gc_type)                       \
4071                 (F2FS_STAT(sbi)->gc_segs[(type)][(gc_type)]++)
4072
4073 #define stat_inc_tot_blk_count(si, blks)                                \
4074         ((si)->tot_blks += (blks))
4075
4076 #define stat_inc_data_blk_count(sbi, blks, gc_type)                     \
4077         do {                                                            \
4078                 struct f2fs_stat_info *si = F2FS_STAT(sbi);             \
4079                 stat_inc_tot_blk_count(si, blks);                       \
4080                 si->data_blks += (blks);                                \
4081                 si->bg_data_blks += ((gc_type) == BG_GC) ? (blks) : 0;  \
4082         } while (0)
4083
4084 #define stat_inc_node_blk_count(sbi, blks, gc_type)                     \
4085         do {                                                            \
4086                 struct f2fs_stat_info *si = F2FS_STAT(sbi);             \
4087                 stat_inc_tot_blk_count(si, blks);                       \
4088                 si->node_blks += (blks);                                \
4089                 si->bg_node_blks += ((gc_type) == BG_GC) ? (blks) : 0;  \
4090         } while (0)
4091
4092 int f2fs_build_stats(struct f2fs_sb_info *sbi);
4093 void f2fs_destroy_stats(struct f2fs_sb_info *sbi);
4094 void __init f2fs_create_root_stats(void);
4095 void f2fs_destroy_root_stats(void);
4096 void f2fs_update_sit_info(struct f2fs_sb_info *sbi);
4097 #else
4098 #define stat_inc_cp_call_count(sbi, foreground)         do { } while (0)
4099 #define stat_inc_cp_count(sbi)                          do { } while (0)
4100 #define stat_io_skip_bggc_count(sbi)                    do { } while (0)
4101 #define stat_other_skip_bggc_count(sbi)                 do { } while (0)
4102 #define stat_inc_dirty_inode(sbi, type)                 do { } while (0)
4103 #define stat_dec_dirty_inode(sbi, type)                 do { } while (0)
4104 #define stat_inc_total_hit(sbi, type)                   do { } while (0)
4105 #define stat_inc_rbtree_node_hit(sbi, type)             do { } while (0)
4106 #define stat_inc_largest_node_hit(sbi)                  do { } while (0)
4107 #define stat_inc_cached_node_hit(sbi, type)             do { } while (0)
4108 #define stat_inc_inline_xattr(inode)                    do { } while (0)
4109 #define stat_dec_inline_xattr(inode)                    do { } while (0)
4110 #define stat_inc_inline_inode(inode)                    do { } while (0)
4111 #define stat_dec_inline_inode(inode)                    do { } while (0)
4112 #define stat_inc_inline_dir(inode)                      do { } while (0)
4113 #define stat_dec_inline_dir(inode)                      do { } while (0)
4114 #define stat_inc_compr_inode(inode)                     do { } while (0)
4115 #define stat_dec_compr_inode(inode)                     do { } while (0)
4116 #define stat_add_compr_blocks(inode, blocks)            do { } while (0)
4117 #define stat_sub_compr_blocks(inode, blocks)            do { } while (0)
4118 #define stat_inc_swapfile_inode(inode)                  do { } while (0)
4119 #define stat_dec_swapfile_inode(inode)                  do { } while (0)
4120 #define stat_inc_atomic_inode(inode)                    do { } while (0)
4121 #define stat_dec_atomic_inode(inode)                    do { } while (0)
4122 #define stat_update_max_atomic_write(inode)             do { } while (0)
4123 #define stat_inc_meta_count(sbi, blkaddr)               do { } while (0)
4124 #define stat_inc_seg_type(sbi, curseg)                  do { } while (0)
4125 #define stat_inc_block_count(sbi, curseg)               do { } while (0)
4126 #define stat_inc_inplace_blocks(sbi)                    do { } while (0)
4127 #define stat_inc_gc_call_count(sbi, foreground)         do { } while (0)
4128 #define stat_inc_gc_sec_count(sbi, type, gc_type)       do { } while (0)
4129 #define stat_inc_gc_seg_count(sbi, type, gc_type)       do { } while (0)
4130 #define stat_inc_tot_blk_count(si, blks)                do { } while (0)
4131 #define stat_inc_data_blk_count(sbi, blks, gc_type)     do { } while (0)
4132 #define stat_inc_node_blk_count(sbi, blks, gc_type)     do { } while (0)
4133
4134 static inline int f2fs_build_stats(struct f2fs_sb_info *sbi) { return 0; }
4135 static inline void f2fs_destroy_stats(struct f2fs_sb_info *sbi) { }
4136 static inline void __init f2fs_create_root_stats(void) { }
4137 static inline void f2fs_destroy_root_stats(void) { }
4138 static inline void f2fs_update_sit_info(struct f2fs_sb_info *sbi) {}
4139 #endif
4140
4141 extern const struct file_operations f2fs_dir_operations;
4142 extern const struct file_operations f2fs_file_operations;
4143 extern const struct inode_operations f2fs_file_inode_operations;
4144 extern const struct address_space_operations f2fs_dblock_aops;
4145 extern const struct address_space_operations f2fs_node_aops;
4146 extern const struct address_space_operations f2fs_meta_aops;
4147 extern const struct inode_operations f2fs_dir_inode_operations;
4148 extern const struct inode_operations f2fs_symlink_inode_operations;
4149 extern const struct inode_operations f2fs_encrypted_symlink_inode_operations;
4150 extern const struct inode_operations f2fs_special_inode_operations;
4151 extern struct kmem_cache *f2fs_inode_entry_slab;
4152
4153 /*
4154  * inline.c
4155  */
4156 bool f2fs_may_inline_data(struct inode *inode);
4157 bool f2fs_sanity_check_inline_data(struct inode *inode);
4158 bool f2fs_may_inline_dentry(struct inode *inode);
4159 void f2fs_do_read_inline_data(struct page *page, struct page *ipage);
4160 void f2fs_truncate_inline_inode(struct inode *inode,
4161                                                 struct page *ipage, u64 from);
4162 int f2fs_read_inline_data(struct inode *inode, struct page *page);
4163 int f2fs_convert_inline_page(struct dnode_of_data *dn, struct page *page);
4164 int f2fs_convert_inline_inode(struct inode *inode);
4165 int f2fs_try_convert_inline_dir(struct inode *dir, struct dentry *dentry);
4166 int f2fs_write_inline_data(struct inode *inode, struct page *page);
4167 int f2fs_recover_inline_data(struct inode *inode, struct page *npage);
4168 struct f2fs_dir_entry *f2fs_find_in_inline_dir(struct inode *dir,
4169                                         const struct f2fs_filename *fname,
4170                                         struct page **res_page);
4171 int f2fs_make_empty_inline_dir(struct inode *inode, struct inode *parent,
4172                         struct page *ipage);
4173 int f2fs_add_inline_entry(struct inode *dir, const struct f2fs_filename *fname,
4174                         struct inode *inode, nid_t ino, umode_t mode);
4175 void f2fs_delete_inline_entry(struct f2fs_dir_entry *dentry,
4176                                 struct page *page, struct inode *dir,
4177                                 struct inode *inode);
4178 bool f2fs_empty_inline_dir(struct inode *dir);
4179 int f2fs_read_inline_dir(struct file *file, struct dir_context *ctx,
4180                         struct fscrypt_str *fstr);
4181 int f2fs_inline_data_fiemap(struct inode *inode,
4182                         struct fiemap_extent_info *fieinfo,
4183                         __u64 start, __u64 len);
4184
4185 /*
4186  * shrinker.c
4187  */
4188 unsigned long f2fs_shrink_count(struct shrinker *shrink,
4189                         struct shrink_control *sc);
4190 unsigned long f2fs_shrink_scan(struct shrinker *shrink,
4191                         struct shrink_control *sc);
4192 void f2fs_join_shrinker(struct f2fs_sb_info *sbi);
4193 void f2fs_leave_shrinker(struct f2fs_sb_info *sbi);
4194
4195 /*
4196  * extent_cache.c
4197  */
4198 bool sanity_check_extent_cache(struct inode *inode);
4199 void f2fs_init_extent_tree(struct inode *inode);
4200 void f2fs_drop_extent_tree(struct inode *inode);
4201 void f2fs_destroy_extent_node(struct inode *inode);
4202 void f2fs_destroy_extent_tree(struct inode *inode);
4203 void f2fs_init_extent_cache_info(struct f2fs_sb_info *sbi);
4204 int __init f2fs_create_extent_cache(void);
4205 void f2fs_destroy_extent_cache(void);
4206
4207 /* read extent cache ops */
4208 void f2fs_init_read_extent_tree(struct inode *inode, struct page *ipage);
4209 bool f2fs_lookup_read_extent_cache(struct inode *inode, pgoff_t pgofs,
4210                         struct extent_info *ei);
4211 bool f2fs_lookup_read_extent_cache_block(struct inode *inode, pgoff_t index,
4212                         block_t *blkaddr);
4213 void f2fs_update_read_extent_cache(struct dnode_of_data *dn);
4214 void f2fs_update_read_extent_cache_range(struct dnode_of_data *dn,
4215                         pgoff_t fofs, block_t blkaddr, unsigned int len);
4216 unsigned int f2fs_shrink_read_extent_tree(struct f2fs_sb_info *sbi,
4217                         int nr_shrink);
4218
4219 /* block age extent cache ops */
4220 void f2fs_init_age_extent_tree(struct inode *inode);
4221 bool f2fs_lookup_age_extent_cache(struct inode *inode, pgoff_t pgofs,
4222                         struct extent_info *ei);
4223 void f2fs_update_age_extent_cache(struct dnode_of_data *dn);
4224 void f2fs_update_age_extent_cache_range(struct dnode_of_data *dn,
4225                         pgoff_t fofs, unsigned int len);
4226 unsigned int f2fs_shrink_age_extent_tree(struct f2fs_sb_info *sbi,
4227                         int nr_shrink);
4228
4229 /*
4230  * sysfs.c
4231  */
4232 #define MIN_RA_MUL      2
4233 #define MAX_RA_MUL      256
4234
4235 int __init f2fs_init_sysfs(void);
4236 void f2fs_exit_sysfs(void);
4237 int f2fs_register_sysfs(struct f2fs_sb_info *sbi);
4238 void f2fs_unregister_sysfs(struct f2fs_sb_info *sbi);
4239
4240 /* verity.c */
4241 extern const struct fsverity_operations f2fs_verityops;
4242
4243 /*
4244  * crypto support
4245  */
4246 static inline bool f2fs_encrypted_file(struct inode *inode)
4247 {
4248         return IS_ENCRYPTED(inode) && S_ISREG(inode->i_mode);
4249 }
4250
4251 static inline void f2fs_set_encrypted_inode(struct inode *inode)
4252 {
4253 #ifdef CONFIG_FS_ENCRYPTION
4254         file_set_encrypt(inode);
4255         f2fs_set_inode_flags(inode);
4256 #endif
4257 }
4258
4259 /*
4260  * Returns true if the reads of the inode's data need to undergo some
4261  * postprocessing step, like decryption or authenticity verification.
4262  */
4263 static inline bool f2fs_post_read_required(struct inode *inode)
4264 {
4265         return f2fs_encrypted_file(inode) || fsverity_active(inode) ||
4266                 f2fs_compressed_file(inode);
4267 }
4268
4269 /*
4270  * compress.c
4271  */
4272 #ifdef CONFIG_F2FS_FS_COMPRESSION
4273 bool f2fs_is_compressed_page(struct page *page);
4274 struct page *f2fs_compress_control_page(struct page *page);
4275 int f2fs_prepare_compress_overwrite(struct inode *inode,
4276                         struct page **pagep, pgoff_t index, void **fsdata);
4277 bool f2fs_compress_write_end(struct inode *inode, void *fsdata,
4278                                         pgoff_t index, unsigned copied);
4279 int f2fs_truncate_partial_cluster(struct inode *inode, u64 from, bool lock);
4280 void f2fs_compress_write_end_io(struct bio *bio, struct page *page);
4281 bool f2fs_is_compress_backend_ready(struct inode *inode);
4282 bool f2fs_is_compress_level_valid(int alg, int lvl);
4283 int __init f2fs_init_compress_mempool(void);
4284 void f2fs_destroy_compress_mempool(void);
4285 void f2fs_decompress_cluster(struct decompress_io_ctx *dic, bool in_task);
4286 void f2fs_end_read_compressed_page(struct page *page, bool failed,
4287                                 block_t blkaddr, bool in_task);
4288 bool f2fs_cluster_is_empty(struct compress_ctx *cc);
4289 bool f2fs_cluster_can_merge_page(struct compress_ctx *cc, pgoff_t index);
4290 bool f2fs_all_cluster_page_ready(struct compress_ctx *cc, struct page **pages,
4291                                 int index, int nr_pages, bool uptodate);
4292 bool f2fs_sanity_check_cluster(struct dnode_of_data *dn);
4293 void f2fs_compress_ctx_add_page(struct compress_ctx *cc, struct page *page);
4294 int f2fs_write_multi_pages(struct compress_ctx *cc,
4295                                                 int *submitted,
4296                                                 struct writeback_control *wbc,
4297                                                 enum iostat_type io_type);
4298 int f2fs_is_compressed_cluster(struct inode *inode, pgoff_t index);
4299 void f2fs_update_read_extent_tree_range_compressed(struct inode *inode,
4300                                 pgoff_t fofs, block_t blkaddr,
4301                                 unsigned int llen, unsigned int c_len);
4302 int f2fs_read_multi_pages(struct compress_ctx *cc, struct bio **bio_ret,
4303                                 unsigned nr_pages, sector_t *last_block_in_bio,
4304                                 bool is_readahead, bool for_write);
4305 struct decompress_io_ctx *f2fs_alloc_dic(struct compress_ctx *cc);
4306 void f2fs_decompress_end_io(struct decompress_io_ctx *dic, bool failed,
4307                                 bool in_task);
4308 void f2fs_put_page_dic(struct page *page, bool in_task);
4309 unsigned int f2fs_cluster_blocks_are_contiguous(struct dnode_of_data *dn);
4310 int f2fs_init_compress_ctx(struct compress_ctx *cc);
4311 void f2fs_destroy_compress_ctx(struct compress_ctx *cc, bool reuse);
4312 void f2fs_init_compress_info(struct f2fs_sb_info *sbi);
4313 int f2fs_init_compress_inode(struct f2fs_sb_info *sbi);
4314 void f2fs_destroy_compress_inode(struct f2fs_sb_info *sbi);
4315 int f2fs_init_page_array_cache(struct f2fs_sb_info *sbi);
4316 void f2fs_destroy_page_array_cache(struct f2fs_sb_info *sbi);
4317 int __init f2fs_init_compress_cache(void);
4318 void f2fs_destroy_compress_cache(void);
4319 struct address_space *COMPRESS_MAPPING(struct f2fs_sb_info *sbi);
4320 void f2fs_invalidate_compress_page(struct f2fs_sb_info *sbi, block_t blkaddr);
4321 void f2fs_cache_compressed_page(struct f2fs_sb_info *sbi, struct page *page,
4322                                                 nid_t ino, block_t blkaddr);
4323 bool f2fs_load_compressed_page(struct f2fs_sb_info *sbi, struct page *page,
4324                                                                 block_t blkaddr);
4325 void f2fs_invalidate_compress_pages(struct f2fs_sb_info *sbi, nid_t ino);
4326 #define inc_compr_inode_stat(inode)                                     \
4327         do {                                                            \
4328                 struct f2fs_sb_info *sbi = F2FS_I_SB(inode);            \
4329                 sbi->compr_new_inode++;                                 \
4330         } while (0)
4331 #define add_compr_block_stat(inode, blocks)                             \
4332         do {                                                            \
4333                 struct f2fs_sb_info *sbi = F2FS_I_SB(inode);            \
4334                 int diff = F2FS_I(inode)->i_cluster_size - blocks;      \
4335                 sbi->compr_written_block += blocks;                     \
4336                 sbi->compr_saved_block += diff;                         \
4337         } while (0)
4338 #else
4339 static inline bool f2fs_is_compressed_page(struct page *page) { return false; }
4340 static inline bool f2fs_is_compress_backend_ready(struct inode *inode)
4341 {
4342         if (!f2fs_compressed_file(inode))
4343                 return true;
4344         /* not support compression */
4345         return false;
4346 }
4347 static inline bool f2fs_is_compress_level_valid(int alg, int lvl) { return false; }
4348 static inline struct page *f2fs_compress_control_page(struct page *page)
4349 {
4350         WARN_ON_ONCE(1);
4351         return ERR_PTR(-EINVAL);
4352 }
4353 static inline int __init f2fs_init_compress_mempool(void) { return 0; }
4354 static inline void f2fs_destroy_compress_mempool(void) { }
4355 static inline void f2fs_decompress_cluster(struct decompress_io_ctx *dic,
4356                                 bool in_task) { }
4357 static inline void f2fs_end_read_compressed_page(struct page *page,
4358                                 bool failed, block_t blkaddr, bool in_task)
4359 {
4360         WARN_ON_ONCE(1);
4361 }
4362 static inline void f2fs_put_page_dic(struct page *page, bool in_task)
4363 {
4364         WARN_ON_ONCE(1);
4365 }
4366 static inline unsigned int f2fs_cluster_blocks_are_contiguous(struct dnode_of_data *dn) { return 0; }
4367 static inline bool f2fs_sanity_check_cluster(struct dnode_of_data *dn) { return false; }
4368 static inline int f2fs_init_compress_inode(struct f2fs_sb_info *sbi) { return 0; }
4369 static inline void f2fs_destroy_compress_inode(struct f2fs_sb_info *sbi) { }
4370 static inline int f2fs_init_page_array_cache(struct f2fs_sb_info *sbi) { return 0; }
4371 static inline void f2fs_destroy_page_array_cache(struct f2fs_sb_info *sbi) { }
4372 static inline int __init f2fs_init_compress_cache(void) { return 0; }
4373 static inline void f2fs_destroy_compress_cache(void) { }
4374 static inline void f2fs_invalidate_compress_page(struct f2fs_sb_info *sbi,
4375                                 block_t blkaddr) { }
4376 static inline void f2fs_cache_compressed_page(struct f2fs_sb_info *sbi,
4377                                 struct page *page, nid_t ino, block_t blkaddr) { }
4378 static inline bool f2fs_load_compressed_page(struct f2fs_sb_info *sbi,
4379                                 struct page *page, block_t blkaddr) { return false; }
4380 static inline void f2fs_invalidate_compress_pages(struct f2fs_sb_info *sbi,
4381                                                         nid_t ino) { }
4382 #define inc_compr_inode_stat(inode)             do { } while (0)
4383 static inline void f2fs_update_read_extent_tree_range_compressed(
4384                                 struct inode *inode,
4385                                 pgoff_t fofs, block_t blkaddr,
4386                                 unsigned int llen, unsigned int c_len) { }
4387 #endif
4388
4389 static inline int set_compress_context(struct inode *inode)
4390 {
4391 #ifdef CONFIG_F2FS_FS_COMPRESSION
4392         struct f2fs_sb_info *sbi = F2FS_I_SB(inode);
4393
4394         F2FS_I(inode)->i_compress_algorithm =
4395                         F2FS_OPTION(sbi).compress_algorithm;
4396         F2FS_I(inode)->i_log_cluster_size =
4397                         F2FS_OPTION(sbi).compress_log_size;
4398         F2FS_I(inode)->i_compress_flag =
4399                         F2FS_OPTION(sbi).compress_chksum ?
4400                                 BIT(COMPRESS_CHKSUM) : 0;
4401         F2FS_I(inode)->i_cluster_size =
4402                         BIT(F2FS_I(inode)->i_log_cluster_size);
4403         if ((F2FS_I(inode)->i_compress_algorithm == COMPRESS_LZ4 ||
4404                 F2FS_I(inode)->i_compress_algorithm == COMPRESS_ZSTD) &&
4405                         F2FS_OPTION(sbi).compress_level)
4406                 F2FS_I(inode)->i_compress_level =
4407                                 F2FS_OPTION(sbi).compress_level;
4408         F2FS_I(inode)->i_flags |= F2FS_COMPR_FL;
4409         set_inode_flag(inode, FI_COMPRESSED_FILE);
4410         stat_inc_compr_inode(inode);
4411         inc_compr_inode_stat(inode);
4412         f2fs_mark_inode_dirty_sync(inode, true);
4413         return 0;
4414 #else
4415         return -EOPNOTSUPP;
4416 #endif
4417 }
4418
4419 static inline bool f2fs_disable_compressed_file(struct inode *inode)
4420 {
4421         struct f2fs_inode_info *fi = F2FS_I(inode);
4422
4423         f2fs_down_write(&F2FS_I(inode)->i_sem);
4424
4425         if (!f2fs_compressed_file(inode)) {
4426                 f2fs_up_write(&F2FS_I(inode)->i_sem);
4427                 return true;
4428         }
4429         if (f2fs_is_mmap_file(inode) ||
4430                 (S_ISREG(inode->i_mode) && F2FS_HAS_BLOCKS(inode))) {
4431                 f2fs_up_write(&F2FS_I(inode)->i_sem);
4432                 return false;
4433         }
4434
4435         fi->i_flags &= ~F2FS_COMPR_FL;
4436         stat_dec_compr_inode(inode);
4437         clear_inode_flag(inode, FI_COMPRESSED_FILE);
4438         f2fs_mark_inode_dirty_sync(inode, true);
4439
4440         f2fs_up_write(&F2FS_I(inode)->i_sem);
4441         return true;
4442 }
4443
4444 #define F2FS_FEATURE_FUNCS(name, flagname) \
4445 static inline bool f2fs_sb_has_##name(struct f2fs_sb_info *sbi) \
4446 { \
4447         return F2FS_HAS_FEATURE(sbi, F2FS_FEATURE_##flagname); \
4448 }
4449
4450 F2FS_FEATURE_FUNCS(encrypt, ENCRYPT);
4451 F2FS_FEATURE_FUNCS(blkzoned, BLKZONED);
4452 F2FS_FEATURE_FUNCS(extra_attr, EXTRA_ATTR);
4453 F2FS_FEATURE_FUNCS(project_quota, PRJQUOTA);
4454 F2FS_FEATURE_FUNCS(inode_chksum, INODE_CHKSUM);
4455 F2FS_FEATURE_FUNCS(flexible_inline_xattr, FLEXIBLE_INLINE_XATTR);
4456 F2FS_FEATURE_FUNCS(quota_ino, QUOTA_INO);
4457 F2FS_FEATURE_FUNCS(inode_crtime, INODE_CRTIME);
4458 F2FS_FEATURE_FUNCS(lost_found, LOST_FOUND);
4459 F2FS_FEATURE_FUNCS(verity, VERITY);
4460 F2FS_FEATURE_FUNCS(sb_chksum, SB_CHKSUM);
4461 F2FS_FEATURE_FUNCS(casefold, CASEFOLD);
4462 F2FS_FEATURE_FUNCS(compression, COMPRESSION);
4463 F2FS_FEATURE_FUNCS(readonly, RO);
4464
4465 #ifdef CONFIG_BLK_DEV_ZONED
4466 static inline bool f2fs_blkz_is_seq(struct f2fs_sb_info *sbi, int devi,
4467                                     block_t blkaddr)
4468 {
4469         unsigned int zno = blkaddr / sbi->blocks_per_blkz;
4470
4471         return test_bit(zno, FDEV(devi).blkz_seq);
4472 }
4473 #endif
4474
4475 static inline int f2fs_bdev_index(struct f2fs_sb_info *sbi,
4476                                   struct block_device *bdev)
4477 {
4478         int i;
4479
4480         if (!f2fs_is_multi_device(sbi))
4481                 return 0;
4482
4483         for (i = 0; i < sbi->s_ndevs; i++)
4484                 if (FDEV(i).bdev == bdev)
4485                         return i;
4486
4487         WARN_ON(1);
4488         return -1;
4489 }
4490
4491 static inline bool f2fs_hw_should_discard(struct f2fs_sb_info *sbi)
4492 {
4493         return f2fs_sb_has_blkzoned(sbi);
4494 }
4495
4496 static inline bool f2fs_bdev_support_discard(struct block_device *bdev)
4497 {
4498         return bdev_max_discard_sectors(bdev) || bdev_is_zoned(bdev);
4499 }
4500
4501 static inline bool f2fs_hw_support_discard(struct f2fs_sb_info *sbi)
4502 {
4503         int i;
4504
4505         if (!f2fs_is_multi_device(sbi))
4506                 return f2fs_bdev_support_discard(sbi->sb->s_bdev);
4507
4508         for (i = 0; i < sbi->s_ndevs; i++)
4509                 if (f2fs_bdev_support_discard(FDEV(i).bdev))
4510                         return true;
4511         return false;
4512 }
4513
4514 static inline bool f2fs_realtime_discard_enable(struct f2fs_sb_info *sbi)
4515 {
4516         return (test_opt(sbi, DISCARD) && f2fs_hw_support_discard(sbi)) ||
4517                                         f2fs_hw_should_discard(sbi);
4518 }
4519
4520 static inline bool f2fs_hw_is_readonly(struct f2fs_sb_info *sbi)
4521 {
4522         int i;
4523
4524         if (!f2fs_is_multi_device(sbi))
4525                 return bdev_read_only(sbi->sb->s_bdev);
4526
4527         for (i = 0; i < sbi->s_ndevs; i++)
4528                 if (bdev_read_only(FDEV(i).bdev))
4529                         return true;
4530         return false;
4531 }
4532
4533 static inline bool f2fs_dev_is_readonly(struct f2fs_sb_info *sbi)
4534 {
4535         return f2fs_sb_has_readonly(sbi) || f2fs_hw_is_readonly(sbi);
4536 }
4537
4538 static inline bool f2fs_lfs_mode(struct f2fs_sb_info *sbi)
4539 {
4540         return F2FS_OPTION(sbi).fs_mode == FS_MODE_LFS;
4541 }
4542
4543 static inline bool f2fs_valid_pinned_area(struct f2fs_sb_info *sbi,
4544                                           block_t blkaddr)
4545 {
4546         if (f2fs_sb_has_blkzoned(sbi)) {
4547                 int devi = f2fs_target_device_index(sbi, blkaddr);
4548
4549                 return !bdev_is_zoned(FDEV(devi).bdev);
4550         }
4551         return true;
4552 }
4553
4554 static inline bool f2fs_low_mem_mode(struct f2fs_sb_info *sbi)
4555 {
4556         return F2FS_OPTION(sbi).memory_mode == MEMORY_MODE_LOW;
4557 }
4558
4559 static inline bool f2fs_may_compress(struct inode *inode)
4560 {
4561         if (IS_SWAPFILE(inode) || f2fs_is_pinned_file(inode) ||
4562                 f2fs_is_atomic_file(inode) || f2fs_has_inline_data(inode) ||
4563                 f2fs_is_mmap_file(inode))
4564                 return false;
4565         return S_ISREG(inode->i_mode) || S_ISDIR(inode->i_mode);
4566 }
4567
4568 static inline void f2fs_i_compr_blocks_update(struct inode *inode,
4569                                                 u64 blocks, bool add)
4570 {
4571         struct f2fs_inode_info *fi = F2FS_I(inode);
4572         int diff = fi->i_cluster_size - blocks;
4573
4574         /* don't update i_compr_blocks if saved blocks were released */
4575         if (!add && !atomic_read(&fi->i_compr_blocks))
4576                 return;
4577
4578         if (add) {
4579                 atomic_add(diff, &fi->i_compr_blocks);
4580                 stat_add_compr_blocks(inode, diff);
4581         } else {
4582                 atomic_sub(diff, &fi->i_compr_blocks);
4583                 stat_sub_compr_blocks(inode, diff);
4584         }
4585         f2fs_mark_inode_dirty_sync(inode, true);
4586 }
4587
4588 static inline bool f2fs_allow_multi_device_dio(struct f2fs_sb_info *sbi,
4589                                                                 int flag)
4590 {
4591         if (!f2fs_is_multi_device(sbi))
4592                 return false;
4593         if (flag != F2FS_GET_BLOCK_DIO)
4594                 return false;
4595         return sbi->aligned_blksize;
4596 }
4597
4598 static inline bool f2fs_need_verity(const struct inode *inode, pgoff_t idx)
4599 {
4600         return fsverity_active(inode) &&
4601                idx < DIV_ROUND_UP(inode->i_size, PAGE_SIZE);
4602 }
4603
4604 #ifdef CONFIG_F2FS_FAULT_INJECTION
4605 extern void f2fs_build_fault_attr(struct f2fs_sb_info *sbi, unsigned int rate,
4606                                                         unsigned int type);
4607 #else
4608 #define f2fs_build_fault_attr(sbi, rate, type)          do { } while (0)
4609 #endif
4610
4611 static inline bool is_journalled_quota(struct f2fs_sb_info *sbi)
4612 {
4613 #ifdef CONFIG_QUOTA
4614         if (f2fs_sb_has_quota_ino(sbi))
4615                 return true;
4616         if (F2FS_OPTION(sbi).s_qf_names[USRQUOTA] ||
4617                 F2FS_OPTION(sbi).s_qf_names[GRPQUOTA] ||
4618                 F2FS_OPTION(sbi).s_qf_names[PRJQUOTA])
4619                 return true;
4620 #endif
4621         return false;
4622 }
4623
4624 static inline bool f2fs_block_unit_discard(struct f2fs_sb_info *sbi)
4625 {
4626         return F2FS_OPTION(sbi).discard_unit == DISCARD_UNIT_BLOCK;
4627 }
4628
4629 static inline void f2fs_io_schedule_timeout(long timeout)
4630 {
4631         set_current_state(TASK_UNINTERRUPTIBLE);
4632         io_schedule_timeout(timeout);
4633 }
4634
4635 static inline void f2fs_handle_page_eio(struct f2fs_sb_info *sbi, pgoff_t ofs,
4636                                         enum page_type type)
4637 {
4638         if (unlikely(f2fs_cp_error(sbi)))
4639                 return;
4640
4641         if (ofs == sbi->page_eio_ofs[type]) {
4642                 if (sbi->page_eio_cnt[type]++ == MAX_RETRY_PAGE_EIO)
4643                         set_ckpt_flags(sbi, CP_ERROR_FLAG);
4644         } else {
4645                 sbi->page_eio_ofs[type] = ofs;
4646                 sbi->page_eio_cnt[type] = 0;
4647         }
4648 }
4649
4650 static inline bool f2fs_is_readonly(struct f2fs_sb_info *sbi)
4651 {
4652         return f2fs_sb_has_readonly(sbi) || f2fs_readonly(sbi->sb);
4653 }
4654
4655 static inline void f2fs_invalidate_internal_cache(struct f2fs_sb_info *sbi,
4656                                                                 block_t blkaddr)
4657 {
4658         invalidate_mapping_pages(META_MAPPING(sbi), blkaddr, blkaddr);
4659         f2fs_invalidate_compress_page(sbi, blkaddr);
4660 }
4661
4662 #define EFSBADCRC       EBADMSG         /* Bad CRC detected */
4663 #define EFSCORRUPTED    EUCLEAN         /* Filesystem is corrupted */
4664
4665 #endif /* _LINUX_F2FS_H */