KVM: selftests: Restrict test region to 48-bit physical addresses when using nested
[linux-2.6-microblaze.git] / fs / zonefs / super.c
1 // SPDX-License-Identifier: GPL-2.0
2 /*
3  * Simple file system for zoned block devices exposing zones as files.
4  *
5  * Copyright (C) 2019 Western Digital Corporation or its affiliates.
6  */
7 #include <linux/module.h>
8 #include <linux/pagemap.h>
9 #include <linux/magic.h>
10 #include <linux/iomap.h>
11 #include <linux/init.h>
12 #include <linux/slab.h>
13 #include <linux/blkdev.h>
14 #include <linux/statfs.h>
15 #include <linux/writeback.h>
16 #include <linux/quotaops.h>
17 #include <linux/seq_file.h>
18 #include <linux/parser.h>
19 #include <linux/uio.h>
20 #include <linux/mman.h>
21 #include <linux/sched/mm.h>
22 #include <linux/crc32.h>
23 #include <linux/task_io_accounting_ops.h>
24
25 #include "zonefs.h"
26
27 #define CREATE_TRACE_POINTS
28 #include "trace.h"
29
30 /*
31  * Manage the active zone count. Called with zi->i_truncate_mutex held.
32  */
33 static void zonefs_account_active(struct inode *inode)
34 {
35         struct zonefs_sb_info *sbi = ZONEFS_SB(inode->i_sb);
36         struct zonefs_inode_info *zi = ZONEFS_I(inode);
37
38         lockdep_assert_held(&zi->i_truncate_mutex);
39
40         if (zi->i_ztype != ZONEFS_ZTYPE_SEQ)
41                 return;
42
43         /*
44          * If the zone is active, that is, if it is explicitly open or
45          * partially written, check if it was already accounted as active.
46          */
47         if ((zi->i_flags & ZONEFS_ZONE_OPEN) ||
48             (zi->i_wpoffset > 0 && zi->i_wpoffset < zi->i_max_size)) {
49                 if (!(zi->i_flags & ZONEFS_ZONE_ACTIVE)) {
50                         zi->i_flags |= ZONEFS_ZONE_ACTIVE;
51                         atomic_inc(&sbi->s_active_seq_files);
52                 }
53                 return;
54         }
55
56         /* The zone is not active. If it was, update the active count */
57         if (zi->i_flags & ZONEFS_ZONE_ACTIVE) {
58                 zi->i_flags &= ~ZONEFS_ZONE_ACTIVE;
59                 atomic_dec(&sbi->s_active_seq_files);
60         }
61 }
62
63 static inline int zonefs_zone_mgmt(struct inode *inode,
64                                    enum req_opf op)
65 {
66         struct zonefs_inode_info *zi = ZONEFS_I(inode);
67         int ret;
68
69         lockdep_assert_held(&zi->i_truncate_mutex);
70
71         /*
72          * With ZNS drives, closing an explicitly open zone that has not been
73          * written will change the zone state to "closed", that is, the zone
74          * will remain active. Since this can then cause failure of explicit
75          * open operation on other zones if the drive active zone resources
76          * are exceeded, make sure that the zone does not remain active by
77          * resetting it.
78          */
79         if (op == REQ_OP_ZONE_CLOSE && !zi->i_wpoffset)
80                 op = REQ_OP_ZONE_RESET;
81
82         trace_zonefs_zone_mgmt(inode, op);
83         ret = blkdev_zone_mgmt(inode->i_sb->s_bdev, op, zi->i_zsector,
84                                zi->i_zone_size >> SECTOR_SHIFT, GFP_NOFS);
85         if (ret) {
86                 zonefs_err(inode->i_sb,
87                            "Zone management operation %s at %llu failed %d\n",
88                            blk_op_str(op), zi->i_zsector, ret);
89                 return ret;
90         }
91
92         return 0;
93 }
94
95 static inline void zonefs_i_size_write(struct inode *inode, loff_t isize)
96 {
97         struct zonefs_inode_info *zi = ZONEFS_I(inode);
98
99         i_size_write(inode, isize);
100         /*
101          * A full zone is no longer open/active and does not need
102          * explicit closing.
103          */
104         if (isize >= zi->i_max_size) {
105                 struct zonefs_sb_info *sbi = ZONEFS_SB(inode->i_sb);
106
107                 if (zi->i_flags & ZONEFS_ZONE_ACTIVE)
108                         atomic_dec(&sbi->s_active_seq_files);
109                 zi->i_flags &= ~(ZONEFS_ZONE_OPEN | ZONEFS_ZONE_ACTIVE);
110         }
111 }
112
113 static int zonefs_iomap_begin(struct inode *inode, loff_t offset, loff_t length,
114                               unsigned int flags, struct iomap *iomap,
115                               struct iomap *srcmap)
116 {
117         struct zonefs_inode_info *zi = ZONEFS_I(inode);
118         struct super_block *sb = inode->i_sb;
119         loff_t isize;
120
121         /* All I/Os should always be within the file maximum size */
122         if (WARN_ON_ONCE(offset + length > zi->i_max_size))
123                 return -EIO;
124
125         /*
126          * Sequential zones can only accept direct writes. This is already
127          * checked when writes are issued, so warn if we see a page writeback
128          * operation.
129          */
130         if (WARN_ON_ONCE(zi->i_ztype == ZONEFS_ZTYPE_SEQ &&
131                          (flags & IOMAP_WRITE) && !(flags & IOMAP_DIRECT)))
132                 return -EIO;
133
134         /*
135          * For conventional zones, all blocks are always mapped. For sequential
136          * zones, all blocks after always mapped below the inode size (zone
137          * write pointer) and unwriten beyond.
138          */
139         mutex_lock(&zi->i_truncate_mutex);
140         isize = i_size_read(inode);
141         if (offset >= isize)
142                 iomap->type = IOMAP_UNWRITTEN;
143         else
144                 iomap->type = IOMAP_MAPPED;
145         if (flags & IOMAP_WRITE)
146                 length = zi->i_max_size - offset;
147         else
148                 length = min(length, isize - offset);
149         mutex_unlock(&zi->i_truncate_mutex);
150
151         iomap->offset = ALIGN_DOWN(offset, sb->s_blocksize);
152         iomap->length = ALIGN(offset + length, sb->s_blocksize) - iomap->offset;
153         iomap->bdev = inode->i_sb->s_bdev;
154         iomap->addr = (zi->i_zsector << SECTOR_SHIFT) + iomap->offset;
155
156         trace_zonefs_iomap_begin(inode, iomap);
157
158         return 0;
159 }
160
161 static const struct iomap_ops zonefs_iomap_ops = {
162         .iomap_begin    = zonefs_iomap_begin,
163 };
164
165 static int zonefs_read_folio(struct file *unused, struct folio *folio)
166 {
167         return iomap_read_folio(folio, &zonefs_iomap_ops);
168 }
169
170 static void zonefs_readahead(struct readahead_control *rac)
171 {
172         iomap_readahead(rac, &zonefs_iomap_ops);
173 }
174
175 /*
176  * Map blocks for page writeback. This is used only on conventional zone files,
177  * which implies that the page range can only be within the fixed inode size.
178  */
179 static int zonefs_map_blocks(struct iomap_writepage_ctx *wpc,
180                              struct inode *inode, loff_t offset)
181 {
182         struct zonefs_inode_info *zi = ZONEFS_I(inode);
183
184         if (WARN_ON_ONCE(zi->i_ztype != ZONEFS_ZTYPE_CNV))
185                 return -EIO;
186         if (WARN_ON_ONCE(offset >= i_size_read(inode)))
187                 return -EIO;
188
189         /* If the mapping is already OK, nothing needs to be done */
190         if (offset >= wpc->iomap.offset &&
191             offset < wpc->iomap.offset + wpc->iomap.length)
192                 return 0;
193
194         return zonefs_iomap_begin(inode, offset, zi->i_max_size - offset,
195                                   IOMAP_WRITE, &wpc->iomap, NULL);
196 }
197
198 static const struct iomap_writeback_ops zonefs_writeback_ops = {
199         .map_blocks             = zonefs_map_blocks,
200 };
201
202 static int zonefs_writepage(struct page *page, struct writeback_control *wbc)
203 {
204         struct iomap_writepage_ctx wpc = { };
205
206         return iomap_writepage(page, wbc, &wpc, &zonefs_writeback_ops);
207 }
208
209 static int zonefs_writepages(struct address_space *mapping,
210                              struct writeback_control *wbc)
211 {
212         struct iomap_writepage_ctx wpc = { };
213
214         return iomap_writepages(mapping, wbc, &wpc, &zonefs_writeback_ops);
215 }
216
217 static int zonefs_swap_activate(struct swap_info_struct *sis,
218                                 struct file *swap_file, sector_t *span)
219 {
220         struct inode *inode = file_inode(swap_file);
221         struct zonefs_inode_info *zi = ZONEFS_I(inode);
222
223         if (zi->i_ztype != ZONEFS_ZTYPE_CNV) {
224                 zonefs_err(inode->i_sb,
225                            "swap file: not a conventional zone file\n");
226                 return -EINVAL;
227         }
228
229         return iomap_swapfile_activate(sis, swap_file, span, &zonefs_iomap_ops);
230 }
231
232 static const struct address_space_operations zonefs_file_aops = {
233         .read_folio             = zonefs_read_folio,
234         .readahead              = zonefs_readahead,
235         .writepage              = zonefs_writepage,
236         .writepages             = zonefs_writepages,
237         .dirty_folio            = filemap_dirty_folio,
238         .release_folio          = iomap_release_folio,
239         .invalidate_folio       = iomap_invalidate_folio,
240         .migratepage            = iomap_migrate_page,
241         .is_partially_uptodate  = iomap_is_partially_uptodate,
242         .error_remove_page      = generic_error_remove_page,
243         .direct_IO              = noop_direct_IO,
244         .swap_activate          = zonefs_swap_activate,
245 };
246
247 static void zonefs_update_stats(struct inode *inode, loff_t new_isize)
248 {
249         struct super_block *sb = inode->i_sb;
250         struct zonefs_sb_info *sbi = ZONEFS_SB(sb);
251         loff_t old_isize = i_size_read(inode);
252         loff_t nr_blocks;
253
254         if (new_isize == old_isize)
255                 return;
256
257         spin_lock(&sbi->s_lock);
258
259         /*
260          * This may be called for an update after an IO error.
261          * So beware of the values seen.
262          */
263         if (new_isize < old_isize) {
264                 nr_blocks = (old_isize - new_isize) >> sb->s_blocksize_bits;
265                 if (sbi->s_used_blocks > nr_blocks)
266                         sbi->s_used_blocks -= nr_blocks;
267                 else
268                         sbi->s_used_blocks = 0;
269         } else {
270                 sbi->s_used_blocks +=
271                         (new_isize - old_isize) >> sb->s_blocksize_bits;
272                 if (sbi->s_used_blocks > sbi->s_blocks)
273                         sbi->s_used_blocks = sbi->s_blocks;
274         }
275
276         spin_unlock(&sbi->s_lock);
277 }
278
279 /*
280  * Check a zone condition and adjust its file inode access permissions for
281  * offline and readonly zones. Return the inode size corresponding to the
282  * amount of readable data in the zone.
283  */
284 static loff_t zonefs_check_zone_condition(struct inode *inode,
285                                           struct blk_zone *zone, bool warn,
286                                           bool mount)
287 {
288         struct zonefs_inode_info *zi = ZONEFS_I(inode);
289
290         switch (zone->cond) {
291         case BLK_ZONE_COND_OFFLINE:
292                 /*
293                  * Dead zone: make the inode immutable, disable all accesses
294                  * and set the file size to 0 (zone wp set to zone start).
295                  */
296                 if (warn)
297                         zonefs_warn(inode->i_sb, "inode %lu: offline zone\n",
298                                     inode->i_ino);
299                 inode->i_flags |= S_IMMUTABLE;
300                 inode->i_mode &= ~0777;
301                 zone->wp = zone->start;
302                 return 0;
303         case BLK_ZONE_COND_READONLY:
304                 /*
305                  * The write pointer of read-only zones is invalid. If such a
306                  * zone is found during mount, the file size cannot be retrieved
307                  * so we treat the zone as offline (mount == true case).
308                  * Otherwise, keep the file size as it was when last updated
309                  * so that the user can recover data. In both cases, writes are
310                  * always disabled for the zone.
311                  */
312                 if (warn)
313                         zonefs_warn(inode->i_sb, "inode %lu: read-only zone\n",
314                                     inode->i_ino);
315                 inode->i_flags |= S_IMMUTABLE;
316                 if (mount) {
317                         zone->cond = BLK_ZONE_COND_OFFLINE;
318                         inode->i_mode &= ~0777;
319                         zone->wp = zone->start;
320                         return 0;
321                 }
322                 inode->i_mode &= ~0222;
323                 return i_size_read(inode);
324         case BLK_ZONE_COND_FULL:
325                 /* The write pointer of full zones is invalid. */
326                 return zi->i_max_size;
327         default:
328                 if (zi->i_ztype == ZONEFS_ZTYPE_CNV)
329                         return zi->i_max_size;
330                 return (zone->wp - zone->start) << SECTOR_SHIFT;
331         }
332 }
333
334 struct zonefs_ioerr_data {
335         struct inode    *inode;
336         bool            write;
337 };
338
339 static int zonefs_io_error_cb(struct blk_zone *zone, unsigned int idx,
340                               void *data)
341 {
342         struct zonefs_ioerr_data *err = data;
343         struct inode *inode = err->inode;
344         struct zonefs_inode_info *zi = ZONEFS_I(inode);
345         struct super_block *sb = inode->i_sb;
346         struct zonefs_sb_info *sbi = ZONEFS_SB(sb);
347         loff_t isize, data_size;
348
349         /*
350          * Check the zone condition: if the zone is not "bad" (offline or
351          * read-only), read errors are simply signaled to the IO issuer as long
352          * as there is no inconsistency between the inode size and the amount of
353          * data writen in the zone (data_size).
354          */
355         data_size = zonefs_check_zone_condition(inode, zone, true, false);
356         isize = i_size_read(inode);
357         if (zone->cond != BLK_ZONE_COND_OFFLINE &&
358             zone->cond != BLK_ZONE_COND_READONLY &&
359             !err->write && isize == data_size)
360                 return 0;
361
362         /*
363          * At this point, we detected either a bad zone or an inconsistency
364          * between the inode size and the amount of data written in the zone.
365          * For the latter case, the cause may be a write IO error or an external
366          * action on the device. Two error patterns exist:
367          * 1) The inode size is lower than the amount of data in the zone:
368          *    a write operation partially failed and data was writen at the end
369          *    of the file. This can happen in the case of a large direct IO
370          *    needing several BIOs and/or write requests to be processed.
371          * 2) The inode size is larger than the amount of data in the zone:
372          *    this can happen with a deferred write error with the use of the
373          *    device side write cache after getting successful write IO
374          *    completions. Other possibilities are (a) an external corruption,
375          *    e.g. an application reset the zone directly, or (b) the device
376          *    has a serious problem (e.g. firmware bug).
377          *
378          * In all cases, warn about inode size inconsistency and handle the
379          * IO error according to the zone condition and to the mount options.
380          */
381         if (zi->i_ztype == ZONEFS_ZTYPE_SEQ && isize != data_size)
382                 zonefs_warn(sb, "inode %lu: invalid size %lld (should be %lld)\n",
383                             inode->i_ino, isize, data_size);
384
385         /*
386          * First handle bad zones signaled by hardware. The mount options
387          * errors=zone-ro and errors=zone-offline result in changing the
388          * zone condition to read-only and offline respectively, as if the
389          * condition was signaled by the hardware.
390          */
391         if (zone->cond == BLK_ZONE_COND_OFFLINE ||
392             sbi->s_mount_opts & ZONEFS_MNTOPT_ERRORS_ZOL) {
393                 zonefs_warn(sb, "inode %lu: read/write access disabled\n",
394                             inode->i_ino);
395                 if (zone->cond != BLK_ZONE_COND_OFFLINE) {
396                         zone->cond = BLK_ZONE_COND_OFFLINE;
397                         data_size = zonefs_check_zone_condition(inode, zone,
398                                                                 false, false);
399                 }
400         } else if (zone->cond == BLK_ZONE_COND_READONLY ||
401                    sbi->s_mount_opts & ZONEFS_MNTOPT_ERRORS_ZRO) {
402                 zonefs_warn(sb, "inode %lu: write access disabled\n",
403                             inode->i_ino);
404                 if (zone->cond != BLK_ZONE_COND_READONLY) {
405                         zone->cond = BLK_ZONE_COND_READONLY;
406                         data_size = zonefs_check_zone_condition(inode, zone,
407                                                                 false, false);
408                 }
409         }
410
411         /*
412          * If the filesystem is mounted with the explicit-open mount option, we
413          * need to clear the ZONEFS_ZONE_OPEN flag if the zone transitioned to
414          * the read-only or offline condition, to avoid attempting an explicit
415          * close of the zone when the inode file is closed.
416          */
417         if ((sbi->s_mount_opts & ZONEFS_MNTOPT_EXPLICIT_OPEN) &&
418             (zone->cond == BLK_ZONE_COND_OFFLINE ||
419              zone->cond == BLK_ZONE_COND_READONLY))
420                 zi->i_flags &= ~ZONEFS_ZONE_OPEN;
421
422         /*
423          * If error=remount-ro was specified, any error result in remounting
424          * the volume as read-only.
425          */
426         if ((sbi->s_mount_opts & ZONEFS_MNTOPT_ERRORS_RO) && !sb_rdonly(sb)) {
427                 zonefs_warn(sb, "remounting filesystem read-only\n");
428                 sb->s_flags |= SB_RDONLY;
429         }
430
431         /*
432          * Update block usage stats and the inode size  to prevent access to
433          * invalid data.
434          */
435         zonefs_update_stats(inode, data_size);
436         zonefs_i_size_write(inode, data_size);
437         zi->i_wpoffset = data_size;
438         zonefs_account_active(inode);
439
440         return 0;
441 }
442
443 /*
444  * When an file IO error occurs, check the file zone to see if there is a change
445  * in the zone condition (e.g. offline or read-only). For a failed write to a
446  * sequential zone, the zone write pointer position must also be checked to
447  * eventually correct the file size and zonefs inode write pointer offset
448  * (which can be out of sync with the drive due to partial write failures).
449  */
450 static void __zonefs_io_error(struct inode *inode, bool write)
451 {
452         struct zonefs_inode_info *zi = ZONEFS_I(inode);
453         struct super_block *sb = inode->i_sb;
454         struct zonefs_sb_info *sbi = ZONEFS_SB(sb);
455         unsigned int noio_flag;
456         unsigned int nr_zones =
457                 zi->i_zone_size >> (sbi->s_zone_sectors_shift + SECTOR_SHIFT);
458         struct zonefs_ioerr_data err = {
459                 .inode = inode,
460                 .write = write,
461         };
462         int ret;
463
464         /*
465          * Memory allocations in blkdev_report_zones() can trigger a memory
466          * reclaim which may in turn cause a recursion into zonefs as well as
467          * struct request allocations for the same device. The former case may
468          * end up in a deadlock on the inode truncate mutex, while the latter
469          * may prevent IO forward progress. Executing the report zones under
470          * the GFP_NOIO context avoids both problems.
471          */
472         noio_flag = memalloc_noio_save();
473         ret = blkdev_report_zones(sb->s_bdev, zi->i_zsector, nr_zones,
474                                   zonefs_io_error_cb, &err);
475         if (ret != nr_zones)
476                 zonefs_err(sb, "Get inode %lu zone information failed %d\n",
477                            inode->i_ino, ret);
478         memalloc_noio_restore(noio_flag);
479 }
480
481 static void zonefs_io_error(struct inode *inode, bool write)
482 {
483         struct zonefs_inode_info *zi = ZONEFS_I(inode);
484
485         mutex_lock(&zi->i_truncate_mutex);
486         __zonefs_io_error(inode, write);
487         mutex_unlock(&zi->i_truncate_mutex);
488 }
489
490 static int zonefs_file_truncate(struct inode *inode, loff_t isize)
491 {
492         struct zonefs_inode_info *zi = ZONEFS_I(inode);
493         loff_t old_isize;
494         enum req_opf op;
495         int ret = 0;
496
497         /*
498          * Only sequential zone files can be truncated and truncation is allowed
499          * only down to a 0 size, which is equivalent to a zone reset, and to
500          * the maximum file size, which is equivalent to a zone finish.
501          */
502         if (zi->i_ztype != ZONEFS_ZTYPE_SEQ)
503                 return -EPERM;
504
505         if (!isize)
506                 op = REQ_OP_ZONE_RESET;
507         else if (isize == zi->i_max_size)
508                 op = REQ_OP_ZONE_FINISH;
509         else
510                 return -EPERM;
511
512         inode_dio_wait(inode);
513
514         /* Serialize against page faults */
515         filemap_invalidate_lock(inode->i_mapping);
516
517         /* Serialize against zonefs_iomap_begin() */
518         mutex_lock(&zi->i_truncate_mutex);
519
520         old_isize = i_size_read(inode);
521         if (isize == old_isize)
522                 goto unlock;
523
524         ret = zonefs_zone_mgmt(inode, op);
525         if (ret)
526                 goto unlock;
527
528         /*
529          * If the mount option ZONEFS_MNTOPT_EXPLICIT_OPEN is set,
530          * take care of open zones.
531          */
532         if (zi->i_flags & ZONEFS_ZONE_OPEN) {
533                 /*
534                  * Truncating a zone to EMPTY or FULL is the equivalent of
535                  * closing the zone. For a truncation to 0, we need to
536                  * re-open the zone to ensure new writes can be processed.
537                  * For a truncation to the maximum file size, the zone is
538                  * closed and writes cannot be accepted anymore, so clear
539                  * the open flag.
540                  */
541                 if (!isize)
542                         ret = zonefs_zone_mgmt(inode, REQ_OP_ZONE_OPEN);
543                 else
544                         zi->i_flags &= ~ZONEFS_ZONE_OPEN;
545         }
546
547         zonefs_update_stats(inode, isize);
548         truncate_setsize(inode, isize);
549         zi->i_wpoffset = isize;
550         zonefs_account_active(inode);
551
552 unlock:
553         mutex_unlock(&zi->i_truncate_mutex);
554         filemap_invalidate_unlock(inode->i_mapping);
555
556         return ret;
557 }
558
559 static int zonefs_inode_setattr(struct user_namespace *mnt_userns,
560                                 struct dentry *dentry, struct iattr *iattr)
561 {
562         struct inode *inode = d_inode(dentry);
563         int ret;
564
565         if (unlikely(IS_IMMUTABLE(inode)))
566                 return -EPERM;
567
568         ret = setattr_prepare(&init_user_ns, dentry, iattr);
569         if (ret)
570                 return ret;
571
572         /*
573          * Since files and directories cannot be created nor deleted, do not
574          * allow setting any write attributes on the sub-directories grouping
575          * files by zone type.
576          */
577         if ((iattr->ia_valid & ATTR_MODE) && S_ISDIR(inode->i_mode) &&
578             (iattr->ia_mode & 0222))
579                 return -EPERM;
580
581         if (((iattr->ia_valid & ATTR_UID) &&
582              !uid_eq(iattr->ia_uid, inode->i_uid)) ||
583             ((iattr->ia_valid & ATTR_GID) &&
584              !gid_eq(iattr->ia_gid, inode->i_gid))) {
585                 ret = dquot_transfer(inode, iattr);
586                 if (ret)
587                         return ret;
588         }
589
590         if (iattr->ia_valid & ATTR_SIZE) {
591                 ret = zonefs_file_truncate(inode, iattr->ia_size);
592                 if (ret)
593                         return ret;
594         }
595
596         setattr_copy(&init_user_ns, inode, iattr);
597
598         return 0;
599 }
600
601 static const struct inode_operations zonefs_file_inode_operations = {
602         .setattr        = zonefs_inode_setattr,
603 };
604
605 static int zonefs_file_fsync(struct file *file, loff_t start, loff_t end,
606                              int datasync)
607 {
608         struct inode *inode = file_inode(file);
609         int ret = 0;
610
611         if (unlikely(IS_IMMUTABLE(inode)))
612                 return -EPERM;
613
614         /*
615          * Since only direct writes are allowed in sequential files, page cache
616          * flush is needed only for conventional zone files.
617          */
618         if (ZONEFS_I(inode)->i_ztype == ZONEFS_ZTYPE_CNV)
619                 ret = file_write_and_wait_range(file, start, end);
620         if (!ret)
621                 ret = blkdev_issue_flush(inode->i_sb->s_bdev);
622
623         if (ret)
624                 zonefs_io_error(inode, true);
625
626         return ret;
627 }
628
629 static vm_fault_t zonefs_filemap_page_mkwrite(struct vm_fault *vmf)
630 {
631         struct inode *inode = file_inode(vmf->vma->vm_file);
632         struct zonefs_inode_info *zi = ZONEFS_I(inode);
633         vm_fault_t ret;
634
635         if (unlikely(IS_IMMUTABLE(inode)))
636                 return VM_FAULT_SIGBUS;
637
638         /*
639          * Sanity check: only conventional zone files can have shared
640          * writeable mappings.
641          */
642         if (WARN_ON_ONCE(zi->i_ztype != ZONEFS_ZTYPE_CNV))
643                 return VM_FAULT_NOPAGE;
644
645         sb_start_pagefault(inode->i_sb);
646         file_update_time(vmf->vma->vm_file);
647
648         /* Serialize against truncates */
649         filemap_invalidate_lock_shared(inode->i_mapping);
650         ret = iomap_page_mkwrite(vmf, &zonefs_iomap_ops);
651         filemap_invalidate_unlock_shared(inode->i_mapping);
652
653         sb_end_pagefault(inode->i_sb);
654         return ret;
655 }
656
657 static const struct vm_operations_struct zonefs_file_vm_ops = {
658         .fault          = filemap_fault,
659         .map_pages      = filemap_map_pages,
660         .page_mkwrite   = zonefs_filemap_page_mkwrite,
661 };
662
663 static int zonefs_file_mmap(struct file *file, struct vm_area_struct *vma)
664 {
665         /*
666          * Conventional zones accept random writes, so their files can support
667          * shared writable mappings. For sequential zone files, only read
668          * mappings are possible since there are no guarantees for write
669          * ordering between msync() and page cache writeback.
670          */
671         if (ZONEFS_I(file_inode(file))->i_ztype == ZONEFS_ZTYPE_SEQ &&
672             (vma->vm_flags & VM_SHARED) && (vma->vm_flags & VM_MAYWRITE))
673                 return -EINVAL;
674
675         file_accessed(file);
676         vma->vm_ops = &zonefs_file_vm_ops;
677
678         return 0;
679 }
680
681 static loff_t zonefs_file_llseek(struct file *file, loff_t offset, int whence)
682 {
683         loff_t isize = i_size_read(file_inode(file));
684
685         /*
686          * Seeks are limited to below the zone size for conventional zones
687          * and below the zone write pointer for sequential zones. In both
688          * cases, this limit is the inode size.
689          */
690         return generic_file_llseek_size(file, offset, whence, isize, isize);
691 }
692
693 static int zonefs_file_write_dio_end_io(struct kiocb *iocb, ssize_t size,
694                                         int error, unsigned int flags)
695 {
696         struct inode *inode = file_inode(iocb->ki_filp);
697         struct zonefs_inode_info *zi = ZONEFS_I(inode);
698
699         if (error) {
700                 zonefs_io_error(inode, true);
701                 return error;
702         }
703
704         if (size && zi->i_ztype != ZONEFS_ZTYPE_CNV) {
705                 /*
706                  * Note that we may be seeing completions out of order,
707                  * but that is not a problem since a write completed
708                  * successfully necessarily means that all preceding writes
709                  * were also successful. So we can safely increase the inode
710                  * size to the write end location.
711                  */
712                 mutex_lock(&zi->i_truncate_mutex);
713                 if (i_size_read(inode) < iocb->ki_pos + size) {
714                         zonefs_update_stats(inode, iocb->ki_pos + size);
715                         zonefs_i_size_write(inode, iocb->ki_pos + size);
716                 }
717                 mutex_unlock(&zi->i_truncate_mutex);
718         }
719
720         return 0;
721 }
722
723 static const struct iomap_dio_ops zonefs_write_dio_ops = {
724         .end_io                 = zonefs_file_write_dio_end_io,
725 };
726
727 static ssize_t zonefs_file_dio_append(struct kiocb *iocb, struct iov_iter *from)
728 {
729         struct inode *inode = file_inode(iocb->ki_filp);
730         struct zonefs_inode_info *zi = ZONEFS_I(inode);
731         struct block_device *bdev = inode->i_sb->s_bdev;
732         unsigned int max = bdev_max_zone_append_sectors(bdev);
733         struct bio *bio;
734         ssize_t size;
735         int nr_pages;
736         ssize_t ret;
737
738         max = ALIGN_DOWN(max << SECTOR_SHIFT, inode->i_sb->s_blocksize);
739         iov_iter_truncate(from, max);
740
741         nr_pages = iov_iter_npages(from, BIO_MAX_VECS);
742         if (!nr_pages)
743                 return 0;
744
745         bio = bio_alloc(bdev, nr_pages,
746                         REQ_OP_ZONE_APPEND | REQ_SYNC | REQ_IDLE, GFP_NOFS);
747         bio->bi_iter.bi_sector = zi->i_zsector;
748         bio->bi_ioprio = iocb->ki_ioprio;
749         if (iocb->ki_flags & IOCB_DSYNC)
750                 bio->bi_opf |= REQ_FUA;
751
752         ret = bio_iov_iter_get_pages(bio, from);
753         if (unlikely(ret))
754                 goto out_release;
755
756         size = bio->bi_iter.bi_size;
757         task_io_account_write(size);
758
759         if (iocb->ki_flags & IOCB_HIPRI)
760                 bio_set_polled(bio, iocb);
761
762         ret = submit_bio_wait(bio);
763
764         zonefs_file_write_dio_end_io(iocb, size, ret, 0);
765         trace_zonefs_file_dio_append(inode, size, ret);
766
767 out_release:
768         bio_release_pages(bio, false);
769         bio_put(bio);
770
771         if (ret >= 0) {
772                 iocb->ki_pos += size;
773                 return size;
774         }
775
776         return ret;
777 }
778
779 /*
780  * Do not exceed the LFS limits nor the file zone size. If pos is under the
781  * limit it becomes a short access. If it exceeds the limit, return -EFBIG.
782  */
783 static loff_t zonefs_write_check_limits(struct file *file, loff_t pos,
784                                         loff_t count)
785 {
786         struct inode *inode = file_inode(file);
787         struct zonefs_inode_info *zi = ZONEFS_I(inode);
788         loff_t limit = rlimit(RLIMIT_FSIZE);
789         loff_t max_size = zi->i_max_size;
790
791         if (limit != RLIM_INFINITY) {
792                 if (pos >= limit) {
793                         send_sig(SIGXFSZ, current, 0);
794                         return -EFBIG;
795                 }
796                 count = min(count, limit - pos);
797         }
798
799         if (!(file->f_flags & O_LARGEFILE))
800                 max_size = min_t(loff_t, MAX_NON_LFS, max_size);
801
802         if (unlikely(pos >= max_size))
803                 return -EFBIG;
804
805         return min(count, max_size - pos);
806 }
807
808 static ssize_t zonefs_write_checks(struct kiocb *iocb, struct iov_iter *from)
809 {
810         struct file *file = iocb->ki_filp;
811         struct inode *inode = file_inode(file);
812         struct zonefs_inode_info *zi = ZONEFS_I(inode);
813         loff_t count;
814
815         if (IS_SWAPFILE(inode))
816                 return -ETXTBSY;
817
818         if (!iov_iter_count(from))
819                 return 0;
820
821         if ((iocb->ki_flags & IOCB_NOWAIT) && !(iocb->ki_flags & IOCB_DIRECT))
822                 return -EINVAL;
823
824         if (iocb->ki_flags & IOCB_APPEND) {
825                 if (zi->i_ztype != ZONEFS_ZTYPE_SEQ)
826                         return -EINVAL;
827                 mutex_lock(&zi->i_truncate_mutex);
828                 iocb->ki_pos = zi->i_wpoffset;
829                 mutex_unlock(&zi->i_truncate_mutex);
830         }
831
832         count = zonefs_write_check_limits(file, iocb->ki_pos,
833                                           iov_iter_count(from));
834         if (count < 0)
835                 return count;
836
837         iov_iter_truncate(from, count);
838         return iov_iter_count(from);
839 }
840
841 /*
842  * Handle direct writes. For sequential zone files, this is the only possible
843  * write path. For these files, check that the user is issuing writes
844  * sequentially from the end of the file. This code assumes that the block layer
845  * delivers write requests to the device in sequential order. This is always the
846  * case if a block IO scheduler implementing the ELEVATOR_F_ZBD_SEQ_WRITE
847  * elevator feature is being used (e.g. mq-deadline). The block layer always
848  * automatically select such an elevator for zoned block devices during the
849  * device initialization.
850  */
851 static ssize_t zonefs_file_dio_write(struct kiocb *iocb, struct iov_iter *from)
852 {
853         struct inode *inode = file_inode(iocb->ki_filp);
854         struct zonefs_inode_info *zi = ZONEFS_I(inode);
855         struct super_block *sb = inode->i_sb;
856         bool sync = is_sync_kiocb(iocb);
857         bool append = false;
858         ssize_t ret, count;
859
860         /*
861          * For async direct IOs to sequential zone files, refuse IOCB_NOWAIT
862          * as this can cause write reordering (e.g. the first aio gets EAGAIN
863          * on the inode lock but the second goes through but is now unaligned).
864          */
865         if (zi->i_ztype == ZONEFS_ZTYPE_SEQ && !sync &&
866             (iocb->ki_flags & IOCB_NOWAIT))
867                 return -EOPNOTSUPP;
868
869         if (iocb->ki_flags & IOCB_NOWAIT) {
870                 if (!inode_trylock(inode))
871                         return -EAGAIN;
872         } else {
873                 inode_lock(inode);
874         }
875
876         count = zonefs_write_checks(iocb, from);
877         if (count <= 0) {
878                 ret = count;
879                 goto inode_unlock;
880         }
881
882         if ((iocb->ki_pos | count) & (sb->s_blocksize - 1)) {
883                 ret = -EINVAL;
884                 goto inode_unlock;
885         }
886
887         /* Enforce sequential writes (append only) in sequential zones */
888         if (zi->i_ztype == ZONEFS_ZTYPE_SEQ) {
889                 mutex_lock(&zi->i_truncate_mutex);
890                 if (iocb->ki_pos != zi->i_wpoffset) {
891                         mutex_unlock(&zi->i_truncate_mutex);
892                         ret = -EINVAL;
893                         goto inode_unlock;
894                 }
895                 mutex_unlock(&zi->i_truncate_mutex);
896                 append = sync;
897         }
898
899         if (append)
900                 ret = zonefs_file_dio_append(iocb, from);
901         else
902                 ret = iomap_dio_rw(iocb, from, &zonefs_iomap_ops,
903                                    &zonefs_write_dio_ops, 0, NULL, 0);
904         if (zi->i_ztype == ZONEFS_ZTYPE_SEQ &&
905             (ret > 0 || ret == -EIOCBQUEUED)) {
906                 if (ret > 0)
907                         count = ret;
908
909                 /*
910                  * Update the zone write pointer offset assuming the write
911                  * operation succeeded. If it did not, the error recovery path
912                  * will correct it. Also do active seq file accounting.
913                  */
914                 mutex_lock(&zi->i_truncate_mutex);
915                 zi->i_wpoffset += count;
916                 zonefs_account_active(inode);
917                 mutex_unlock(&zi->i_truncate_mutex);
918         }
919
920 inode_unlock:
921         inode_unlock(inode);
922
923         return ret;
924 }
925
926 static ssize_t zonefs_file_buffered_write(struct kiocb *iocb,
927                                           struct iov_iter *from)
928 {
929         struct inode *inode = file_inode(iocb->ki_filp);
930         struct zonefs_inode_info *zi = ZONEFS_I(inode);
931         ssize_t ret;
932
933         /*
934          * Direct IO writes are mandatory for sequential zone files so that the
935          * write IO issuing order is preserved.
936          */
937         if (zi->i_ztype != ZONEFS_ZTYPE_CNV)
938                 return -EIO;
939
940         if (iocb->ki_flags & IOCB_NOWAIT) {
941                 if (!inode_trylock(inode))
942                         return -EAGAIN;
943         } else {
944                 inode_lock(inode);
945         }
946
947         ret = zonefs_write_checks(iocb, from);
948         if (ret <= 0)
949                 goto inode_unlock;
950
951         ret = iomap_file_buffered_write(iocb, from, &zonefs_iomap_ops);
952         if (ret > 0)
953                 iocb->ki_pos += ret;
954         else if (ret == -EIO)
955                 zonefs_io_error(inode, true);
956
957 inode_unlock:
958         inode_unlock(inode);
959         if (ret > 0)
960                 ret = generic_write_sync(iocb, ret);
961
962         return ret;
963 }
964
965 static ssize_t zonefs_file_write_iter(struct kiocb *iocb, struct iov_iter *from)
966 {
967         struct inode *inode = file_inode(iocb->ki_filp);
968
969         if (unlikely(IS_IMMUTABLE(inode)))
970                 return -EPERM;
971
972         if (sb_rdonly(inode->i_sb))
973                 return -EROFS;
974
975         /* Write operations beyond the zone size are not allowed */
976         if (iocb->ki_pos >= ZONEFS_I(inode)->i_max_size)
977                 return -EFBIG;
978
979         if (iocb->ki_flags & IOCB_DIRECT) {
980                 ssize_t ret = zonefs_file_dio_write(iocb, from);
981                 if (ret != -ENOTBLK)
982                         return ret;
983         }
984
985         return zonefs_file_buffered_write(iocb, from);
986 }
987
988 static int zonefs_file_read_dio_end_io(struct kiocb *iocb, ssize_t size,
989                                        int error, unsigned int flags)
990 {
991         if (error) {
992                 zonefs_io_error(file_inode(iocb->ki_filp), false);
993                 return error;
994         }
995
996         return 0;
997 }
998
999 static const struct iomap_dio_ops zonefs_read_dio_ops = {
1000         .end_io                 = zonefs_file_read_dio_end_io,
1001 };
1002
1003 static ssize_t zonefs_file_read_iter(struct kiocb *iocb, struct iov_iter *to)
1004 {
1005         struct inode *inode = file_inode(iocb->ki_filp);
1006         struct zonefs_inode_info *zi = ZONEFS_I(inode);
1007         struct super_block *sb = inode->i_sb;
1008         loff_t isize;
1009         ssize_t ret;
1010
1011         /* Offline zones cannot be read */
1012         if (unlikely(IS_IMMUTABLE(inode) && !(inode->i_mode & 0777)))
1013                 return -EPERM;
1014
1015         if (iocb->ki_pos >= zi->i_max_size)
1016                 return 0;
1017
1018         if (iocb->ki_flags & IOCB_NOWAIT) {
1019                 if (!inode_trylock_shared(inode))
1020                         return -EAGAIN;
1021         } else {
1022                 inode_lock_shared(inode);
1023         }
1024
1025         /* Limit read operations to written data */
1026         mutex_lock(&zi->i_truncate_mutex);
1027         isize = i_size_read(inode);
1028         if (iocb->ki_pos >= isize) {
1029                 mutex_unlock(&zi->i_truncate_mutex);
1030                 ret = 0;
1031                 goto inode_unlock;
1032         }
1033         iov_iter_truncate(to, isize - iocb->ki_pos);
1034         mutex_unlock(&zi->i_truncate_mutex);
1035
1036         if (iocb->ki_flags & IOCB_DIRECT) {
1037                 size_t count = iov_iter_count(to);
1038
1039                 if ((iocb->ki_pos | count) & (sb->s_blocksize - 1)) {
1040                         ret = -EINVAL;
1041                         goto inode_unlock;
1042                 }
1043                 file_accessed(iocb->ki_filp);
1044                 ret = iomap_dio_rw(iocb, to, &zonefs_iomap_ops,
1045                                    &zonefs_read_dio_ops, 0, NULL, 0);
1046         } else {
1047                 ret = generic_file_read_iter(iocb, to);
1048                 if (ret == -EIO)
1049                         zonefs_io_error(inode, false);
1050         }
1051
1052 inode_unlock:
1053         inode_unlock_shared(inode);
1054
1055         return ret;
1056 }
1057
1058 /*
1059  * Write open accounting is done only for sequential files.
1060  */
1061 static inline bool zonefs_seq_file_need_wro(struct inode *inode,
1062                                             struct file *file)
1063 {
1064         struct zonefs_inode_info *zi = ZONEFS_I(inode);
1065
1066         if (zi->i_ztype != ZONEFS_ZTYPE_SEQ)
1067                 return false;
1068
1069         if (!(file->f_mode & FMODE_WRITE))
1070                 return false;
1071
1072         return true;
1073 }
1074
1075 static int zonefs_seq_file_write_open(struct inode *inode)
1076 {
1077         struct zonefs_inode_info *zi = ZONEFS_I(inode);
1078         int ret = 0;
1079
1080         mutex_lock(&zi->i_truncate_mutex);
1081
1082         if (!zi->i_wr_refcnt) {
1083                 struct zonefs_sb_info *sbi = ZONEFS_SB(inode->i_sb);
1084                 unsigned int wro = atomic_inc_return(&sbi->s_wro_seq_files);
1085
1086                 if (sbi->s_mount_opts & ZONEFS_MNTOPT_EXPLICIT_OPEN) {
1087
1088                         if (wro > sbi->s_max_wro_seq_files) {
1089                                 atomic_dec(&sbi->s_wro_seq_files);
1090                                 ret = -EBUSY;
1091                                 goto unlock;
1092                         }
1093
1094                         if (i_size_read(inode) < zi->i_max_size) {
1095                                 ret = zonefs_zone_mgmt(inode, REQ_OP_ZONE_OPEN);
1096                                 if (ret) {
1097                                         atomic_dec(&sbi->s_wro_seq_files);
1098                                         goto unlock;
1099                                 }
1100                                 zi->i_flags |= ZONEFS_ZONE_OPEN;
1101                                 zonefs_account_active(inode);
1102                         }
1103                 }
1104         }
1105
1106         zi->i_wr_refcnt++;
1107
1108 unlock:
1109         mutex_unlock(&zi->i_truncate_mutex);
1110
1111         return ret;
1112 }
1113
1114 static int zonefs_file_open(struct inode *inode, struct file *file)
1115 {
1116         int ret;
1117
1118         ret = generic_file_open(inode, file);
1119         if (ret)
1120                 return ret;
1121
1122         if (zonefs_seq_file_need_wro(inode, file))
1123                 return zonefs_seq_file_write_open(inode);
1124
1125         return 0;
1126 }
1127
1128 static void zonefs_seq_file_write_close(struct inode *inode)
1129 {
1130         struct zonefs_inode_info *zi = ZONEFS_I(inode);
1131         struct super_block *sb = inode->i_sb;
1132         struct zonefs_sb_info *sbi = ZONEFS_SB(sb);
1133         int ret = 0;
1134
1135         mutex_lock(&zi->i_truncate_mutex);
1136
1137         zi->i_wr_refcnt--;
1138         if (zi->i_wr_refcnt)
1139                 goto unlock;
1140
1141         /*
1142          * The file zone may not be open anymore (e.g. the file was truncated to
1143          * its maximum size or it was fully written). For this case, we only
1144          * need to decrement the write open count.
1145          */
1146         if (zi->i_flags & ZONEFS_ZONE_OPEN) {
1147                 ret = zonefs_zone_mgmt(inode, REQ_OP_ZONE_CLOSE);
1148                 if (ret) {
1149                         __zonefs_io_error(inode, false);
1150                         /*
1151                          * Leaving zones explicitly open may lead to a state
1152                          * where most zones cannot be written (zone resources
1153                          * exhausted). So take preventive action by remounting
1154                          * read-only.
1155                          */
1156                         if (zi->i_flags & ZONEFS_ZONE_OPEN &&
1157                             !(sb->s_flags & SB_RDONLY)) {
1158                                 zonefs_warn(sb,
1159                                         "closing zone at %llu failed %d\n",
1160                                         zi->i_zsector, ret);
1161                                 zonefs_warn(sb,
1162                                         "remounting filesystem read-only\n");
1163                                 sb->s_flags |= SB_RDONLY;
1164                         }
1165                         goto unlock;
1166                 }
1167
1168                 zi->i_flags &= ~ZONEFS_ZONE_OPEN;
1169                 zonefs_account_active(inode);
1170         }
1171
1172         atomic_dec(&sbi->s_wro_seq_files);
1173
1174 unlock:
1175         mutex_unlock(&zi->i_truncate_mutex);
1176 }
1177
1178 static int zonefs_file_release(struct inode *inode, struct file *file)
1179 {
1180         /*
1181          * If we explicitly open a zone we must close it again as well, but the
1182          * zone management operation can fail (either due to an IO error or as
1183          * the zone has gone offline or read-only). Make sure we don't fail the
1184          * close(2) for user-space.
1185          */
1186         if (zonefs_seq_file_need_wro(inode, file))
1187                 zonefs_seq_file_write_close(inode);
1188
1189         return 0;
1190 }
1191
1192 static const struct file_operations zonefs_file_operations = {
1193         .open           = zonefs_file_open,
1194         .release        = zonefs_file_release,
1195         .fsync          = zonefs_file_fsync,
1196         .mmap           = zonefs_file_mmap,
1197         .llseek         = zonefs_file_llseek,
1198         .read_iter      = zonefs_file_read_iter,
1199         .write_iter     = zonefs_file_write_iter,
1200         .splice_read    = generic_file_splice_read,
1201         .splice_write   = iter_file_splice_write,
1202         .iopoll         = iocb_bio_iopoll,
1203 };
1204
1205 static struct kmem_cache *zonefs_inode_cachep;
1206
1207 static struct inode *zonefs_alloc_inode(struct super_block *sb)
1208 {
1209         struct zonefs_inode_info *zi;
1210
1211         zi = alloc_inode_sb(sb, zonefs_inode_cachep, GFP_KERNEL);
1212         if (!zi)
1213                 return NULL;
1214
1215         inode_init_once(&zi->i_vnode);
1216         mutex_init(&zi->i_truncate_mutex);
1217         zi->i_wr_refcnt = 0;
1218         zi->i_flags = 0;
1219
1220         return &zi->i_vnode;
1221 }
1222
1223 static void zonefs_free_inode(struct inode *inode)
1224 {
1225         kmem_cache_free(zonefs_inode_cachep, ZONEFS_I(inode));
1226 }
1227
1228 /*
1229  * File system stat.
1230  */
1231 static int zonefs_statfs(struct dentry *dentry, struct kstatfs *buf)
1232 {
1233         struct super_block *sb = dentry->d_sb;
1234         struct zonefs_sb_info *sbi = ZONEFS_SB(sb);
1235         enum zonefs_ztype t;
1236
1237         buf->f_type = ZONEFS_MAGIC;
1238         buf->f_bsize = sb->s_blocksize;
1239         buf->f_namelen = ZONEFS_NAME_MAX;
1240
1241         spin_lock(&sbi->s_lock);
1242
1243         buf->f_blocks = sbi->s_blocks;
1244         if (WARN_ON(sbi->s_used_blocks > sbi->s_blocks))
1245                 buf->f_bfree = 0;
1246         else
1247                 buf->f_bfree = buf->f_blocks - sbi->s_used_blocks;
1248         buf->f_bavail = buf->f_bfree;
1249
1250         for (t = 0; t < ZONEFS_ZTYPE_MAX; t++) {
1251                 if (sbi->s_nr_files[t])
1252                         buf->f_files += sbi->s_nr_files[t] + 1;
1253         }
1254         buf->f_ffree = 0;
1255
1256         spin_unlock(&sbi->s_lock);
1257
1258         buf->f_fsid = uuid_to_fsid(sbi->s_uuid.b);
1259
1260         return 0;
1261 }
1262
1263 enum {
1264         Opt_errors_ro, Opt_errors_zro, Opt_errors_zol, Opt_errors_repair,
1265         Opt_explicit_open, Opt_err,
1266 };
1267
1268 static const match_table_t tokens = {
1269         { Opt_errors_ro,        "errors=remount-ro"},
1270         { Opt_errors_zro,       "errors=zone-ro"},
1271         { Opt_errors_zol,       "errors=zone-offline"},
1272         { Opt_errors_repair,    "errors=repair"},
1273         { Opt_explicit_open,    "explicit-open" },
1274         { Opt_err,              NULL}
1275 };
1276
1277 static int zonefs_parse_options(struct super_block *sb, char *options)
1278 {
1279         struct zonefs_sb_info *sbi = ZONEFS_SB(sb);
1280         substring_t args[MAX_OPT_ARGS];
1281         char *p;
1282
1283         if (!options)
1284                 return 0;
1285
1286         while ((p = strsep(&options, ",")) != NULL) {
1287                 int token;
1288
1289                 if (!*p)
1290                         continue;
1291
1292                 token = match_token(p, tokens, args);
1293                 switch (token) {
1294                 case Opt_errors_ro:
1295                         sbi->s_mount_opts &= ~ZONEFS_MNTOPT_ERRORS_MASK;
1296                         sbi->s_mount_opts |= ZONEFS_MNTOPT_ERRORS_RO;
1297                         break;
1298                 case Opt_errors_zro:
1299                         sbi->s_mount_opts &= ~ZONEFS_MNTOPT_ERRORS_MASK;
1300                         sbi->s_mount_opts |= ZONEFS_MNTOPT_ERRORS_ZRO;
1301                         break;
1302                 case Opt_errors_zol:
1303                         sbi->s_mount_opts &= ~ZONEFS_MNTOPT_ERRORS_MASK;
1304                         sbi->s_mount_opts |= ZONEFS_MNTOPT_ERRORS_ZOL;
1305                         break;
1306                 case Opt_errors_repair:
1307                         sbi->s_mount_opts &= ~ZONEFS_MNTOPT_ERRORS_MASK;
1308                         sbi->s_mount_opts |= ZONEFS_MNTOPT_ERRORS_REPAIR;
1309                         break;
1310                 case Opt_explicit_open:
1311                         sbi->s_mount_opts |= ZONEFS_MNTOPT_EXPLICIT_OPEN;
1312                         break;
1313                 default:
1314                         return -EINVAL;
1315                 }
1316         }
1317
1318         return 0;
1319 }
1320
1321 static int zonefs_show_options(struct seq_file *seq, struct dentry *root)
1322 {
1323         struct zonefs_sb_info *sbi = ZONEFS_SB(root->d_sb);
1324
1325         if (sbi->s_mount_opts & ZONEFS_MNTOPT_ERRORS_RO)
1326                 seq_puts(seq, ",errors=remount-ro");
1327         if (sbi->s_mount_opts & ZONEFS_MNTOPT_ERRORS_ZRO)
1328                 seq_puts(seq, ",errors=zone-ro");
1329         if (sbi->s_mount_opts & ZONEFS_MNTOPT_ERRORS_ZOL)
1330                 seq_puts(seq, ",errors=zone-offline");
1331         if (sbi->s_mount_opts & ZONEFS_MNTOPT_ERRORS_REPAIR)
1332                 seq_puts(seq, ",errors=repair");
1333
1334         return 0;
1335 }
1336
1337 static int zonefs_remount(struct super_block *sb, int *flags, char *data)
1338 {
1339         sync_filesystem(sb);
1340
1341         return zonefs_parse_options(sb, data);
1342 }
1343
1344 static const struct super_operations zonefs_sops = {
1345         .alloc_inode    = zonefs_alloc_inode,
1346         .free_inode     = zonefs_free_inode,
1347         .statfs         = zonefs_statfs,
1348         .remount_fs     = zonefs_remount,
1349         .show_options   = zonefs_show_options,
1350 };
1351
1352 static const struct inode_operations zonefs_dir_inode_operations = {
1353         .lookup         = simple_lookup,
1354         .setattr        = zonefs_inode_setattr,
1355 };
1356
1357 static void zonefs_init_dir_inode(struct inode *parent, struct inode *inode,
1358                                   enum zonefs_ztype type)
1359 {
1360         struct super_block *sb = parent->i_sb;
1361
1362         inode->i_ino = blkdev_nr_zones(sb->s_bdev->bd_disk) + type + 1;
1363         inode_init_owner(&init_user_ns, inode, parent, S_IFDIR | 0555);
1364         inode->i_op = &zonefs_dir_inode_operations;
1365         inode->i_fop = &simple_dir_operations;
1366         set_nlink(inode, 2);
1367         inc_nlink(parent);
1368 }
1369
1370 static int zonefs_init_file_inode(struct inode *inode, struct blk_zone *zone,
1371                                   enum zonefs_ztype type)
1372 {
1373         struct super_block *sb = inode->i_sb;
1374         struct zonefs_sb_info *sbi = ZONEFS_SB(sb);
1375         struct zonefs_inode_info *zi = ZONEFS_I(inode);
1376         int ret = 0;
1377
1378         inode->i_ino = zone->start >> sbi->s_zone_sectors_shift;
1379         inode->i_mode = S_IFREG | sbi->s_perm;
1380
1381         zi->i_ztype = type;
1382         zi->i_zsector = zone->start;
1383         zi->i_zone_size = zone->len << SECTOR_SHIFT;
1384
1385         zi->i_max_size = min_t(loff_t, MAX_LFS_FILESIZE,
1386                                zone->capacity << SECTOR_SHIFT);
1387         zi->i_wpoffset = zonefs_check_zone_condition(inode, zone, true, true);
1388
1389         inode->i_uid = sbi->s_uid;
1390         inode->i_gid = sbi->s_gid;
1391         inode->i_size = zi->i_wpoffset;
1392         inode->i_blocks = zi->i_max_size >> SECTOR_SHIFT;
1393
1394         inode->i_op = &zonefs_file_inode_operations;
1395         inode->i_fop = &zonefs_file_operations;
1396         inode->i_mapping->a_ops = &zonefs_file_aops;
1397
1398         sb->s_maxbytes = max(zi->i_max_size, sb->s_maxbytes);
1399         sbi->s_blocks += zi->i_max_size >> sb->s_blocksize_bits;
1400         sbi->s_used_blocks += zi->i_wpoffset >> sb->s_blocksize_bits;
1401
1402         mutex_lock(&zi->i_truncate_mutex);
1403
1404         /*
1405          * For sequential zones, make sure that any open zone is closed first
1406          * to ensure that the initial number of open zones is 0, in sync with
1407          * the open zone accounting done when the mount option
1408          * ZONEFS_MNTOPT_EXPLICIT_OPEN is used.
1409          */
1410         if (type == ZONEFS_ZTYPE_SEQ &&
1411             (zone->cond == BLK_ZONE_COND_IMP_OPEN ||
1412              zone->cond == BLK_ZONE_COND_EXP_OPEN)) {
1413                 ret = zonefs_zone_mgmt(inode, REQ_OP_ZONE_CLOSE);
1414                 if (ret)
1415                         goto unlock;
1416         }
1417
1418         zonefs_account_active(inode);
1419
1420 unlock:
1421         mutex_unlock(&zi->i_truncate_mutex);
1422
1423         return ret;
1424 }
1425
1426 static struct dentry *zonefs_create_inode(struct dentry *parent,
1427                                         const char *name, struct blk_zone *zone,
1428                                         enum zonefs_ztype type)
1429 {
1430         struct inode *dir = d_inode(parent);
1431         struct dentry *dentry;
1432         struct inode *inode;
1433         int ret;
1434
1435         dentry = d_alloc_name(parent, name);
1436         if (!dentry)
1437                 return NULL;
1438
1439         inode = new_inode(parent->d_sb);
1440         if (!inode)
1441                 goto dput;
1442
1443         inode->i_ctime = inode->i_mtime = inode->i_atime = dir->i_ctime;
1444         if (zone) {
1445                 ret = zonefs_init_file_inode(inode, zone, type);
1446                 if (ret) {
1447                         iput(inode);
1448                         goto dput;
1449                 }
1450         } else {
1451                 zonefs_init_dir_inode(dir, inode, type);
1452         }
1453
1454         d_add(dentry, inode);
1455         dir->i_size++;
1456
1457         return dentry;
1458
1459 dput:
1460         dput(dentry);
1461
1462         return NULL;
1463 }
1464
1465 struct zonefs_zone_data {
1466         struct super_block      *sb;
1467         unsigned int            nr_zones[ZONEFS_ZTYPE_MAX];
1468         struct blk_zone         *zones;
1469 };
1470
1471 /*
1472  * Create a zone group and populate it with zone files.
1473  */
1474 static int zonefs_create_zgroup(struct zonefs_zone_data *zd,
1475                                 enum zonefs_ztype type)
1476 {
1477         struct super_block *sb = zd->sb;
1478         struct zonefs_sb_info *sbi = ZONEFS_SB(sb);
1479         struct blk_zone *zone, *next, *end;
1480         const char *zgroup_name;
1481         char *file_name;
1482         struct dentry *dir;
1483         unsigned int n = 0;
1484         int ret;
1485
1486         /* If the group is empty, there is nothing to do */
1487         if (!zd->nr_zones[type])
1488                 return 0;
1489
1490         file_name = kmalloc(ZONEFS_NAME_MAX, GFP_KERNEL);
1491         if (!file_name)
1492                 return -ENOMEM;
1493
1494         if (type == ZONEFS_ZTYPE_CNV)
1495                 zgroup_name = "cnv";
1496         else
1497                 zgroup_name = "seq";
1498
1499         dir = zonefs_create_inode(sb->s_root, zgroup_name, NULL, type);
1500         if (!dir) {
1501                 ret = -ENOMEM;
1502                 goto free;
1503         }
1504
1505         /*
1506          * The first zone contains the super block: skip it.
1507          */
1508         end = zd->zones + blkdev_nr_zones(sb->s_bdev->bd_disk);
1509         for (zone = &zd->zones[1]; zone < end; zone = next) {
1510
1511                 next = zone + 1;
1512                 if (zonefs_zone_type(zone) != type)
1513                         continue;
1514
1515                 /*
1516                  * For conventional zones, contiguous zones can be aggregated
1517                  * together to form larger files. Note that this overwrites the
1518                  * length of the first zone of the set of contiguous zones
1519                  * aggregated together. If one offline or read-only zone is
1520                  * found, assume that all zones aggregated have the same
1521                  * condition.
1522                  */
1523                 if (type == ZONEFS_ZTYPE_CNV &&
1524                     (sbi->s_features & ZONEFS_F_AGGRCNV)) {
1525                         for (; next < end; next++) {
1526                                 if (zonefs_zone_type(next) != type)
1527                                         break;
1528                                 zone->len += next->len;
1529                                 zone->capacity += next->capacity;
1530                                 if (next->cond == BLK_ZONE_COND_READONLY &&
1531                                     zone->cond != BLK_ZONE_COND_OFFLINE)
1532                                         zone->cond = BLK_ZONE_COND_READONLY;
1533                                 else if (next->cond == BLK_ZONE_COND_OFFLINE)
1534                                         zone->cond = BLK_ZONE_COND_OFFLINE;
1535                         }
1536                         if (zone->capacity != zone->len) {
1537                                 zonefs_err(sb, "Invalid conventional zone capacity\n");
1538                                 ret = -EINVAL;
1539                                 goto free;
1540                         }
1541                 }
1542
1543                 /*
1544                  * Use the file number within its group as file name.
1545                  */
1546                 snprintf(file_name, ZONEFS_NAME_MAX - 1, "%u", n);
1547                 if (!zonefs_create_inode(dir, file_name, zone, type)) {
1548                         ret = -ENOMEM;
1549                         goto free;
1550                 }
1551
1552                 n++;
1553         }
1554
1555         zonefs_info(sb, "Zone group \"%s\" has %u file%s\n",
1556                     zgroup_name, n, n > 1 ? "s" : "");
1557
1558         sbi->s_nr_files[type] = n;
1559         ret = 0;
1560
1561 free:
1562         kfree(file_name);
1563
1564         return ret;
1565 }
1566
1567 static int zonefs_get_zone_info_cb(struct blk_zone *zone, unsigned int idx,
1568                                    void *data)
1569 {
1570         struct zonefs_zone_data *zd = data;
1571
1572         /*
1573          * Count the number of usable zones: the first zone at index 0 contains
1574          * the super block and is ignored.
1575          */
1576         switch (zone->type) {
1577         case BLK_ZONE_TYPE_CONVENTIONAL:
1578                 zone->wp = zone->start + zone->len;
1579                 if (idx)
1580                         zd->nr_zones[ZONEFS_ZTYPE_CNV]++;
1581                 break;
1582         case BLK_ZONE_TYPE_SEQWRITE_REQ:
1583         case BLK_ZONE_TYPE_SEQWRITE_PREF:
1584                 if (idx)
1585                         zd->nr_zones[ZONEFS_ZTYPE_SEQ]++;
1586                 break;
1587         default:
1588                 zonefs_err(zd->sb, "Unsupported zone type 0x%x\n",
1589                            zone->type);
1590                 return -EIO;
1591         }
1592
1593         memcpy(&zd->zones[idx], zone, sizeof(struct blk_zone));
1594
1595         return 0;
1596 }
1597
1598 static int zonefs_get_zone_info(struct zonefs_zone_data *zd)
1599 {
1600         struct block_device *bdev = zd->sb->s_bdev;
1601         int ret;
1602
1603         zd->zones = kvcalloc(blkdev_nr_zones(bdev->bd_disk),
1604                              sizeof(struct blk_zone), GFP_KERNEL);
1605         if (!zd->zones)
1606                 return -ENOMEM;
1607
1608         /* Get zones information from the device */
1609         ret = blkdev_report_zones(bdev, 0, BLK_ALL_ZONES,
1610                                   zonefs_get_zone_info_cb, zd);
1611         if (ret < 0) {
1612                 zonefs_err(zd->sb, "Zone report failed %d\n", ret);
1613                 return ret;
1614         }
1615
1616         if (ret != blkdev_nr_zones(bdev->bd_disk)) {
1617                 zonefs_err(zd->sb, "Invalid zone report (%d/%u zones)\n",
1618                            ret, blkdev_nr_zones(bdev->bd_disk));
1619                 return -EIO;
1620         }
1621
1622         return 0;
1623 }
1624
1625 static inline void zonefs_cleanup_zone_info(struct zonefs_zone_data *zd)
1626 {
1627         kvfree(zd->zones);
1628 }
1629
1630 /*
1631  * Read super block information from the device.
1632  */
1633 static int zonefs_read_super(struct super_block *sb)
1634 {
1635         struct zonefs_sb_info *sbi = ZONEFS_SB(sb);
1636         struct zonefs_super *super;
1637         u32 crc, stored_crc;
1638         struct page *page;
1639         struct bio_vec bio_vec;
1640         struct bio bio;
1641         int ret;
1642
1643         page = alloc_page(GFP_KERNEL);
1644         if (!page)
1645                 return -ENOMEM;
1646
1647         bio_init(&bio, sb->s_bdev, &bio_vec, 1, REQ_OP_READ);
1648         bio.bi_iter.bi_sector = 0;
1649         bio_add_page(&bio, page, PAGE_SIZE, 0);
1650
1651         ret = submit_bio_wait(&bio);
1652         if (ret)
1653                 goto free_page;
1654
1655         super = kmap(page);
1656
1657         ret = -EINVAL;
1658         if (le32_to_cpu(super->s_magic) != ZONEFS_MAGIC)
1659                 goto unmap;
1660
1661         stored_crc = le32_to_cpu(super->s_crc);
1662         super->s_crc = 0;
1663         crc = crc32(~0U, (unsigned char *)super, sizeof(struct zonefs_super));
1664         if (crc != stored_crc) {
1665                 zonefs_err(sb, "Invalid checksum (Expected 0x%08x, got 0x%08x)",
1666                            crc, stored_crc);
1667                 goto unmap;
1668         }
1669
1670         sbi->s_features = le64_to_cpu(super->s_features);
1671         if (sbi->s_features & ~ZONEFS_F_DEFINED_FEATURES) {
1672                 zonefs_err(sb, "Unknown features set 0x%llx\n",
1673                            sbi->s_features);
1674                 goto unmap;
1675         }
1676
1677         if (sbi->s_features & ZONEFS_F_UID) {
1678                 sbi->s_uid = make_kuid(current_user_ns(),
1679                                        le32_to_cpu(super->s_uid));
1680                 if (!uid_valid(sbi->s_uid)) {
1681                         zonefs_err(sb, "Invalid UID feature\n");
1682                         goto unmap;
1683                 }
1684         }
1685
1686         if (sbi->s_features & ZONEFS_F_GID) {
1687                 sbi->s_gid = make_kgid(current_user_ns(),
1688                                        le32_to_cpu(super->s_gid));
1689                 if (!gid_valid(sbi->s_gid)) {
1690                         zonefs_err(sb, "Invalid GID feature\n");
1691                         goto unmap;
1692                 }
1693         }
1694
1695         if (sbi->s_features & ZONEFS_F_PERM)
1696                 sbi->s_perm = le32_to_cpu(super->s_perm);
1697
1698         if (memchr_inv(super->s_reserved, 0, sizeof(super->s_reserved))) {
1699                 zonefs_err(sb, "Reserved area is being used\n");
1700                 goto unmap;
1701         }
1702
1703         import_uuid(&sbi->s_uuid, super->s_uuid);
1704         ret = 0;
1705
1706 unmap:
1707         kunmap(page);
1708 free_page:
1709         __free_page(page);
1710
1711         return ret;
1712 }
1713
1714 /*
1715  * Check that the device is zoned. If it is, get the list of zones and create
1716  * sub-directories and files according to the device zone configuration and
1717  * format options.
1718  */
1719 static int zonefs_fill_super(struct super_block *sb, void *data, int silent)
1720 {
1721         struct zonefs_zone_data zd;
1722         struct zonefs_sb_info *sbi;
1723         struct inode *inode;
1724         enum zonefs_ztype t;
1725         int ret;
1726
1727         if (!bdev_is_zoned(sb->s_bdev)) {
1728                 zonefs_err(sb, "Not a zoned block device\n");
1729                 return -EINVAL;
1730         }
1731
1732         /*
1733          * Initialize super block information: the maximum file size is updated
1734          * when the zone files are created so that the format option
1735          * ZONEFS_F_AGGRCNV which increases the maximum file size of a file
1736          * beyond the zone size is taken into account.
1737          */
1738         sbi = kzalloc(sizeof(*sbi), GFP_KERNEL);
1739         if (!sbi)
1740                 return -ENOMEM;
1741
1742         spin_lock_init(&sbi->s_lock);
1743         sb->s_fs_info = sbi;
1744         sb->s_magic = ZONEFS_MAGIC;
1745         sb->s_maxbytes = 0;
1746         sb->s_op = &zonefs_sops;
1747         sb->s_time_gran = 1;
1748
1749         /*
1750          * The block size is set to the device zone write granularity to ensure
1751          * that write operations are always aligned according to the device
1752          * interface constraints.
1753          */
1754         sb_set_blocksize(sb, bdev_zone_write_granularity(sb->s_bdev));
1755         sbi->s_zone_sectors_shift = ilog2(bdev_zone_sectors(sb->s_bdev));
1756         sbi->s_uid = GLOBAL_ROOT_UID;
1757         sbi->s_gid = GLOBAL_ROOT_GID;
1758         sbi->s_perm = 0640;
1759         sbi->s_mount_opts = ZONEFS_MNTOPT_ERRORS_RO;
1760
1761         atomic_set(&sbi->s_wro_seq_files, 0);
1762         sbi->s_max_wro_seq_files = bdev_max_open_zones(sb->s_bdev);
1763         if (!sbi->s_max_wro_seq_files &&
1764             sbi->s_mount_opts & ZONEFS_MNTOPT_EXPLICIT_OPEN) {
1765                 zonefs_info(sb, "No open zones limit. Ignoring explicit_open mount option\n");
1766                 sbi->s_mount_opts &= ~ZONEFS_MNTOPT_EXPLICIT_OPEN;
1767         }
1768
1769         atomic_set(&sbi->s_active_seq_files, 0);
1770         sbi->s_max_active_seq_files = bdev_max_active_zones(sb->s_bdev);
1771
1772         ret = zonefs_read_super(sb);
1773         if (ret)
1774                 return ret;
1775
1776         ret = zonefs_parse_options(sb, data);
1777         if (ret)
1778                 return ret;
1779
1780         memset(&zd, 0, sizeof(struct zonefs_zone_data));
1781         zd.sb = sb;
1782         ret = zonefs_get_zone_info(&zd);
1783         if (ret)
1784                 goto cleanup;
1785
1786         ret = zonefs_sysfs_register(sb);
1787         if (ret)
1788                 goto cleanup;
1789
1790         zonefs_info(sb, "Mounting %u zones",
1791                     blkdev_nr_zones(sb->s_bdev->bd_disk));
1792
1793         /* Create root directory inode */
1794         ret = -ENOMEM;
1795         inode = new_inode(sb);
1796         if (!inode)
1797                 goto cleanup;
1798
1799         inode->i_ino = blkdev_nr_zones(sb->s_bdev->bd_disk);
1800         inode->i_mode = S_IFDIR | 0555;
1801         inode->i_ctime = inode->i_mtime = inode->i_atime = current_time(inode);
1802         inode->i_op = &zonefs_dir_inode_operations;
1803         inode->i_fop = &simple_dir_operations;
1804         set_nlink(inode, 2);
1805
1806         sb->s_root = d_make_root(inode);
1807         if (!sb->s_root)
1808                 goto cleanup;
1809
1810         /* Create and populate files in zone groups directories */
1811         for (t = 0; t < ZONEFS_ZTYPE_MAX; t++) {
1812                 ret = zonefs_create_zgroup(&zd, t);
1813                 if (ret)
1814                         break;
1815         }
1816
1817 cleanup:
1818         zonefs_cleanup_zone_info(&zd);
1819
1820         return ret;
1821 }
1822
1823 static struct dentry *zonefs_mount(struct file_system_type *fs_type,
1824                                    int flags, const char *dev_name, void *data)
1825 {
1826         return mount_bdev(fs_type, flags, dev_name, data, zonefs_fill_super);
1827 }
1828
1829 static void zonefs_kill_super(struct super_block *sb)
1830 {
1831         struct zonefs_sb_info *sbi = ZONEFS_SB(sb);
1832
1833         if (sb->s_root)
1834                 d_genocide(sb->s_root);
1835
1836         zonefs_sysfs_unregister(sb);
1837         kill_block_super(sb);
1838         kfree(sbi);
1839 }
1840
1841 /*
1842  * File system definition and registration.
1843  */
1844 static struct file_system_type zonefs_type = {
1845         .owner          = THIS_MODULE,
1846         .name           = "zonefs",
1847         .mount          = zonefs_mount,
1848         .kill_sb        = zonefs_kill_super,
1849         .fs_flags       = FS_REQUIRES_DEV,
1850 };
1851
1852 static int __init zonefs_init_inodecache(void)
1853 {
1854         zonefs_inode_cachep = kmem_cache_create("zonefs_inode_cache",
1855                         sizeof(struct zonefs_inode_info), 0,
1856                         (SLAB_RECLAIM_ACCOUNT | SLAB_MEM_SPREAD | SLAB_ACCOUNT),
1857                         NULL);
1858         if (zonefs_inode_cachep == NULL)
1859                 return -ENOMEM;
1860         return 0;
1861 }
1862
1863 static void zonefs_destroy_inodecache(void)
1864 {
1865         /*
1866          * Make sure all delayed rcu free inodes are flushed before we
1867          * destroy the inode cache.
1868          */
1869         rcu_barrier();
1870         kmem_cache_destroy(zonefs_inode_cachep);
1871 }
1872
1873 static int __init zonefs_init(void)
1874 {
1875         int ret;
1876
1877         BUILD_BUG_ON(sizeof(struct zonefs_super) != ZONEFS_SUPER_SIZE);
1878
1879         ret = zonefs_init_inodecache();
1880         if (ret)
1881                 return ret;
1882
1883         ret = register_filesystem(&zonefs_type);
1884         if (ret)
1885                 goto destroy_inodecache;
1886
1887         ret = zonefs_sysfs_init();
1888         if (ret)
1889                 goto unregister_fs;
1890
1891         return 0;
1892
1893 unregister_fs:
1894         unregister_filesystem(&zonefs_type);
1895 destroy_inodecache:
1896         zonefs_destroy_inodecache();
1897
1898         return ret;
1899 }
1900
1901 static void __exit zonefs_exit(void)
1902 {
1903         zonefs_sysfs_exit();
1904         zonefs_destroy_inodecache();
1905         unregister_filesystem(&zonefs_type);
1906 }
1907
1908 MODULE_AUTHOR("Damien Le Moal");
1909 MODULE_DESCRIPTION("Zone file system for zoned block devices");
1910 MODULE_LICENSE("GPL");
1911 MODULE_ALIAS_FS("zonefs");
1912 module_init(zonefs_init);
1913 module_exit(zonefs_exit);