Merge tag 'gpio-updates-for-v6.0-rc1' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel...
[linux-2.6-microblaze.git] / fs / xfs / xfs_file.c
1 // SPDX-License-Identifier: GPL-2.0
2 /*
3  * Copyright (c) 2000-2005 Silicon Graphics, Inc.
4  * All Rights Reserved.
5  */
6 #include "xfs.h"
7 #include "xfs_fs.h"
8 #include "xfs_shared.h"
9 #include "xfs_format.h"
10 #include "xfs_log_format.h"
11 #include "xfs_trans_resv.h"
12 #include "xfs_mount.h"
13 #include "xfs_inode.h"
14 #include "xfs_trans.h"
15 #include "xfs_inode_item.h"
16 #include "xfs_bmap.h"
17 #include "xfs_bmap_util.h"
18 #include "xfs_dir2.h"
19 #include "xfs_dir2_priv.h"
20 #include "xfs_ioctl.h"
21 #include "xfs_trace.h"
22 #include "xfs_log.h"
23 #include "xfs_icache.h"
24 #include "xfs_pnfs.h"
25 #include "xfs_iomap.h"
26 #include "xfs_reflink.h"
27
28 #include <linux/falloc.h>
29 #include <linux/backing-dev.h>
30 #include <linux/mman.h>
31 #include <linux/fadvise.h>
32 #include <linux/mount.h>
33
34 static const struct vm_operations_struct xfs_file_vm_ops;
35
36 /*
37  * Decide if the given file range is aligned to the size of the fundamental
38  * allocation unit for the file.
39  */
40 static bool
41 xfs_is_falloc_aligned(
42         struct xfs_inode        *ip,
43         loff_t                  pos,
44         long long int           len)
45 {
46         struct xfs_mount        *mp = ip->i_mount;
47         uint64_t                mask;
48
49         if (XFS_IS_REALTIME_INODE(ip)) {
50                 if (!is_power_of_2(mp->m_sb.sb_rextsize)) {
51                         u64     rextbytes;
52                         u32     mod;
53
54                         rextbytes = XFS_FSB_TO_B(mp, mp->m_sb.sb_rextsize);
55                         div_u64_rem(pos, rextbytes, &mod);
56                         if (mod)
57                                 return false;
58                         div_u64_rem(len, rextbytes, &mod);
59                         return mod == 0;
60                 }
61                 mask = XFS_FSB_TO_B(mp, mp->m_sb.sb_rextsize) - 1;
62         } else {
63                 mask = mp->m_sb.sb_blocksize - 1;
64         }
65
66         return !((pos | len) & mask);
67 }
68
69 /*
70  * Fsync operations on directories are much simpler than on regular files,
71  * as there is no file data to flush, and thus also no need for explicit
72  * cache flush operations, and there are no non-transaction metadata updates
73  * on directories either.
74  */
75 STATIC int
76 xfs_dir_fsync(
77         struct file             *file,
78         loff_t                  start,
79         loff_t                  end,
80         int                     datasync)
81 {
82         struct xfs_inode        *ip = XFS_I(file->f_mapping->host);
83
84         trace_xfs_dir_fsync(ip);
85         return xfs_log_force_inode(ip);
86 }
87
88 static xfs_csn_t
89 xfs_fsync_seq(
90         struct xfs_inode        *ip,
91         bool                    datasync)
92 {
93         if (!xfs_ipincount(ip))
94                 return 0;
95         if (datasync && !(ip->i_itemp->ili_fsync_fields & ~XFS_ILOG_TIMESTAMP))
96                 return 0;
97         return ip->i_itemp->ili_commit_seq;
98 }
99
100 /*
101  * All metadata updates are logged, which means that we just have to flush the
102  * log up to the latest LSN that touched the inode.
103  *
104  * If we have concurrent fsync/fdatasync() calls, we need them to all block on
105  * the log force before we clear the ili_fsync_fields field. This ensures that
106  * we don't get a racing sync operation that does not wait for the metadata to
107  * hit the journal before returning.  If we race with clearing ili_fsync_fields,
108  * then all that will happen is the log force will do nothing as the lsn will
109  * already be on disk.  We can't race with setting ili_fsync_fields because that
110  * is done under XFS_ILOCK_EXCL, and that can't happen because we hold the lock
111  * shared until after the ili_fsync_fields is cleared.
112  */
113 static  int
114 xfs_fsync_flush_log(
115         struct xfs_inode        *ip,
116         bool                    datasync,
117         int                     *log_flushed)
118 {
119         int                     error = 0;
120         xfs_csn_t               seq;
121
122         xfs_ilock(ip, XFS_ILOCK_SHARED);
123         seq = xfs_fsync_seq(ip, datasync);
124         if (seq) {
125                 error = xfs_log_force_seq(ip->i_mount, seq, XFS_LOG_SYNC,
126                                           log_flushed);
127
128                 spin_lock(&ip->i_itemp->ili_lock);
129                 ip->i_itemp->ili_fsync_fields = 0;
130                 spin_unlock(&ip->i_itemp->ili_lock);
131         }
132         xfs_iunlock(ip, XFS_ILOCK_SHARED);
133         return error;
134 }
135
136 STATIC int
137 xfs_file_fsync(
138         struct file             *file,
139         loff_t                  start,
140         loff_t                  end,
141         int                     datasync)
142 {
143         struct xfs_inode        *ip = XFS_I(file->f_mapping->host);
144         struct xfs_mount        *mp = ip->i_mount;
145         int                     error = 0;
146         int                     log_flushed = 0;
147
148         trace_xfs_file_fsync(ip);
149
150         error = file_write_and_wait_range(file, start, end);
151         if (error)
152                 return error;
153
154         if (xfs_is_shutdown(mp))
155                 return -EIO;
156
157         xfs_iflags_clear(ip, XFS_ITRUNCATED);
158
159         /*
160          * If we have an RT and/or log subvolume we need to make sure to flush
161          * the write cache the device used for file data first.  This is to
162          * ensure newly written file data make it to disk before logging the new
163          * inode size in case of an extending write.
164          */
165         if (XFS_IS_REALTIME_INODE(ip))
166                 blkdev_issue_flush(mp->m_rtdev_targp->bt_bdev);
167         else if (mp->m_logdev_targp != mp->m_ddev_targp)
168                 blkdev_issue_flush(mp->m_ddev_targp->bt_bdev);
169
170         /*
171          * Any inode that has dirty modifications in the log is pinned.  The
172          * racy check here for a pinned inode while not catch modifications
173          * that happen concurrently to the fsync call, but fsync semantics
174          * only require to sync previously completed I/O.
175          */
176         if (xfs_ipincount(ip))
177                 error = xfs_fsync_flush_log(ip, datasync, &log_flushed);
178
179         /*
180          * If we only have a single device, and the log force about was
181          * a no-op we might have to flush the data device cache here.
182          * This can only happen for fdatasync/O_DSYNC if we were overwriting
183          * an already allocated file and thus do not have any metadata to
184          * commit.
185          */
186         if (!log_flushed && !XFS_IS_REALTIME_INODE(ip) &&
187             mp->m_logdev_targp == mp->m_ddev_targp)
188                 blkdev_issue_flush(mp->m_ddev_targp->bt_bdev);
189
190         return error;
191 }
192
193 static int
194 xfs_ilock_iocb(
195         struct kiocb            *iocb,
196         unsigned int            lock_mode)
197 {
198         struct xfs_inode        *ip = XFS_I(file_inode(iocb->ki_filp));
199
200         if (iocb->ki_flags & IOCB_NOWAIT) {
201                 if (!xfs_ilock_nowait(ip, lock_mode))
202                         return -EAGAIN;
203         } else {
204                 xfs_ilock(ip, lock_mode);
205         }
206
207         return 0;
208 }
209
210 STATIC ssize_t
211 xfs_file_dio_read(
212         struct kiocb            *iocb,
213         struct iov_iter         *to)
214 {
215         struct xfs_inode        *ip = XFS_I(file_inode(iocb->ki_filp));
216         ssize_t                 ret;
217
218         trace_xfs_file_direct_read(iocb, to);
219
220         if (!iov_iter_count(to))
221                 return 0; /* skip atime */
222
223         file_accessed(iocb->ki_filp);
224
225         ret = xfs_ilock_iocb(iocb, XFS_IOLOCK_SHARED);
226         if (ret)
227                 return ret;
228         ret = iomap_dio_rw(iocb, to, &xfs_read_iomap_ops, NULL, 0, NULL, 0);
229         xfs_iunlock(ip, XFS_IOLOCK_SHARED);
230
231         return ret;
232 }
233
234 static noinline ssize_t
235 xfs_file_dax_read(
236         struct kiocb            *iocb,
237         struct iov_iter         *to)
238 {
239         struct xfs_inode        *ip = XFS_I(iocb->ki_filp->f_mapping->host);
240         ssize_t                 ret = 0;
241
242         trace_xfs_file_dax_read(iocb, to);
243
244         if (!iov_iter_count(to))
245                 return 0; /* skip atime */
246
247         ret = xfs_ilock_iocb(iocb, XFS_IOLOCK_SHARED);
248         if (ret)
249                 return ret;
250         ret = dax_iomap_rw(iocb, to, &xfs_read_iomap_ops);
251         xfs_iunlock(ip, XFS_IOLOCK_SHARED);
252
253         file_accessed(iocb->ki_filp);
254         return ret;
255 }
256
257 STATIC ssize_t
258 xfs_file_buffered_read(
259         struct kiocb            *iocb,
260         struct iov_iter         *to)
261 {
262         struct xfs_inode        *ip = XFS_I(file_inode(iocb->ki_filp));
263         ssize_t                 ret;
264
265         trace_xfs_file_buffered_read(iocb, to);
266
267         ret = xfs_ilock_iocb(iocb, XFS_IOLOCK_SHARED);
268         if (ret)
269                 return ret;
270         ret = generic_file_read_iter(iocb, to);
271         xfs_iunlock(ip, XFS_IOLOCK_SHARED);
272
273         return ret;
274 }
275
276 STATIC ssize_t
277 xfs_file_read_iter(
278         struct kiocb            *iocb,
279         struct iov_iter         *to)
280 {
281         struct inode            *inode = file_inode(iocb->ki_filp);
282         struct xfs_mount        *mp = XFS_I(inode)->i_mount;
283         ssize_t                 ret = 0;
284
285         XFS_STATS_INC(mp, xs_read_calls);
286
287         if (xfs_is_shutdown(mp))
288                 return -EIO;
289
290         if (IS_DAX(inode))
291                 ret = xfs_file_dax_read(iocb, to);
292         else if (iocb->ki_flags & IOCB_DIRECT)
293                 ret = xfs_file_dio_read(iocb, to);
294         else
295                 ret = xfs_file_buffered_read(iocb, to);
296
297         if (ret > 0)
298                 XFS_STATS_ADD(mp, xs_read_bytes, ret);
299         return ret;
300 }
301
302 /*
303  * Common pre-write limit and setup checks.
304  *
305  * Called with the iolocked held either shared and exclusive according to
306  * @iolock, and returns with it held.  Might upgrade the iolock to exclusive
307  * if called for a direct write beyond i_size.
308  */
309 STATIC ssize_t
310 xfs_file_write_checks(
311         struct kiocb            *iocb,
312         struct iov_iter         *from,
313         unsigned int            *iolock)
314 {
315         struct file             *file = iocb->ki_filp;
316         struct inode            *inode = file->f_mapping->host;
317         struct xfs_inode        *ip = XFS_I(inode);
318         ssize_t                 error = 0;
319         size_t                  count = iov_iter_count(from);
320         bool                    drained_dio = false;
321         loff_t                  isize;
322
323 restart:
324         error = generic_write_checks(iocb, from);
325         if (error <= 0)
326                 return error;
327
328         if (iocb->ki_flags & IOCB_NOWAIT) {
329                 error = break_layout(inode, false);
330                 if (error == -EWOULDBLOCK)
331                         error = -EAGAIN;
332         } else {
333                 error = xfs_break_layouts(inode, iolock, BREAK_WRITE);
334         }
335
336         if (error)
337                 return error;
338
339         /*
340          * For changing security info in file_remove_privs() we need i_rwsem
341          * exclusively.
342          */
343         if (*iolock == XFS_IOLOCK_SHARED && !IS_NOSEC(inode)) {
344                 xfs_iunlock(ip, *iolock);
345                 *iolock = XFS_IOLOCK_EXCL;
346                 error = xfs_ilock_iocb(iocb, *iolock);
347                 if (error) {
348                         *iolock = 0;
349                         return error;
350                 }
351                 goto restart;
352         }
353
354         /*
355          * If the offset is beyond the size of the file, we need to zero any
356          * blocks that fall between the existing EOF and the start of this
357          * write.  If zeroing is needed and we are currently holding the iolock
358          * shared, we need to update it to exclusive which implies having to
359          * redo all checks before.
360          *
361          * We need to serialise against EOF updates that occur in IO completions
362          * here. We want to make sure that nobody is changing the size while we
363          * do this check until we have placed an IO barrier (i.e.  hold the
364          * XFS_IOLOCK_EXCL) that prevents new IO from being dispatched.  The
365          * spinlock effectively forms a memory barrier once we have the
366          * XFS_IOLOCK_EXCL so we are guaranteed to see the latest EOF value and
367          * hence be able to correctly determine if we need to run zeroing.
368          *
369          * We can do an unlocked check here safely as IO completion can only
370          * extend EOF. Truncate is locked out at this point, so the EOF can
371          * not move backwards, only forwards. Hence we only need to take the
372          * slow path and spin locks when we are at or beyond the current EOF.
373          */
374         if (iocb->ki_pos <= i_size_read(inode))
375                 goto out;
376
377         spin_lock(&ip->i_flags_lock);
378         isize = i_size_read(inode);
379         if (iocb->ki_pos > isize) {
380                 spin_unlock(&ip->i_flags_lock);
381
382                 if (iocb->ki_flags & IOCB_NOWAIT)
383                         return -EAGAIN;
384
385                 if (!drained_dio) {
386                         if (*iolock == XFS_IOLOCK_SHARED) {
387                                 xfs_iunlock(ip, *iolock);
388                                 *iolock = XFS_IOLOCK_EXCL;
389                                 xfs_ilock(ip, *iolock);
390                                 iov_iter_reexpand(from, count);
391                         }
392                         /*
393                          * We now have an IO submission barrier in place, but
394                          * AIO can do EOF updates during IO completion and hence
395                          * we now need to wait for all of them to drain. Non-AIO
396                          * DIO will have drained before we are given the
397                          * XFS_IOLOCK_EXCL, and so for most cases this wait is a
398                          * no-op.
399                          */
400                         inode_dio_wait(inode);
401                         drained_dio = true;
402                         goto restart;
403                 }
404
405                 trace_xfs_zero_eof(ip, isize, iocb->ki_pos - isize);
406                 error = xfs_zero_range(ip, isize, iocb->ki_pos - isize, NULL);
407                 if (error)
408                         return error;
409         } else
410                 spin_unlock(&ip->i_flags_lock);
411
412 out:
413         return kiocb_modified(iocb);
414 }
415
416 static int
417 xfs_dio_write_end_io(
418         struct kiocb            *iocb,
419         ssize_t                 size,
420         int                     error,
421         unsigned                flags)
422 {
423         struct inode            *inode = file_inode(iocb->ki_filp);
424         struct xfs_inode        *ip = XFS_I(inode);
425         loff_t                  offset = iocb->ki_pos;
426         unsigned int            nofs_flag;
427
428         trace_xfs_end_io_direct_write(ip, offset, size);
429
430         if (xfs_is_shutdown(ip->i_mount))
431                 return -EIO;
432
433         if (error)
434                 return error;
435         if (!size)
436                 return 0;
437
438         /*
439          * Capture amount written on completion as we can't reliably account
440          * for it on submission.
441          */
442         XFS_STATS_ADD(ip->i_mount, xs_write_bytes, size);
443
444         /*
445          * We can allocate memory here while doing writeback on behalf of
446          * memory reclaim.  To avoid memory allocation deadlocks set the
447          * task-wide nofs context for the following operations.
448          */
449         nofs_flag = memalloc_nofs_save();
450
451         if (flags & IOMAP_DIO_COW) {
452                 error = xfs_reflink_end_cow(ip, offset, size);
453                 if (error)
454                         goto out;
455         }
456
457         /*
458          * Unwritten conversion updates the in-core isize after extent
459          * conversion but before updating the on-disk size. Updating isize any
460          * earlier allows a racing dio read to find unwritten extents before
461          * they are converted.
462          */
463         if (flags & IOMAP_DIO_UNWRITTEN) {
464                 error = xfs_iomap_write_unwritten(ip, offset, size, true);
465                 goto out;
466         }
467
468         /*
469          * We need to update the in-core inode size here so that we don't end up
470          * with the on-disk inode size being outside the in-core inode size. We
471          * have no other method of updating EOF for AIO, so always do it here
472          * if necessary.
473          *
474          * We need to lock the test/set EOF update as we can be racing with
475          * other IO completions here to update the EOF. Failing to serialise
476          * here can result in EOF moving backwards and Bad Things Happen when
477          * that occurs.
478          *
479          * As IO completion only ever extends EOF, we can do an unlocked check
480          * here to avoid taking the spinlock. If we land within the current EOF,
481          * then we do not need to do an extending update at all, and we don't
482          * need to take the lock to check this. If we race with an update moving
483          * EOF, then we'll either still be beyond EOF and need to take the lock,
484          * or we'll be within EOF and we don't need to take it at all.
485          */
486         if (offset + size <= i_size_read(inode))
487                 goto out;
488
489         spin_lock(&ip->i_flags_lock);
490         if (offset + size > i_size_read(inode)) {
491                 i_size_write(inode, offset + size);
492                 spin_unlock(&ip->i_flags_lock);
493                 error = xfs_setfilesize(ip, offset, size);
494         } else {
495                 spin_unlock(&ip->i_flags_lock);
496         }
497
498 out:
499         memalloc_nofs_restore(nofs_flag);
500         return error;
501 }
502
503 static const struct iomap_dio_ops xfs_dio_write_ops = {
504         .end_io         = xfs_dio_write_end_io,
505 };
506
507 /*
508  * Handle block aligned direct I/O writes
509  */
510 static noinline ssize_t
511 xfs_file_dio_write_aligned(
512         struct xfs_inode        *ip,
513         struct kiocb            *iocb,
514         struct iov_iter         *from)
515 {
516         unsigned int            iolock = XFS_IOLOCK_SHARED;
517         ssize_t                 ret;
518
519         ret = xfs_ilock_iocb(iocb, iolock);
520         if (ret)
521                 return ret;
522         ret = xfs_file_write_checks(iocb, from, &iolock);
523         if (ret)
524                 goto out_unlock;
525
526         /*
527          * We don't need to hold the IOLOCK exclusively across the IO, so demote
528          * the iolock back to shared if we had to take the exclusive lock in
529          * xfs_file_write_checks() for other reasons.
530          */
531         if (iolock == XFS_IOLOCK_EXCL) {
532                 xfs_ilock_demote(ip, XFS_IOLOCK_EXCL);
533                 iolock = XFS_IOLOCK_SHARED;
534         }
535         trace_xfs_file_direct_write(iocb, from);
536         ret = iomap_dio_rw(iocb, from, &xfs_direct_write_iomap_ops,
537                            &xfs_dio_write_ops, 0, NULL, 0);
538 out_unlock:
539         if (iolock)
540                 xfs_iunlock(ip, iolock);
541         return ret;
542 }
543
544 /*
545  * Handle block unaligned direct I/O writes
546  *
547  * In most cases direct I/O writes will be done holding IOLOCK_SHARED, allowing
548  * them to be done in parallel with reads and other direct I/O writes.  However,
549  * if the I/O is not aligned to filesystem blocks, the direct I/O layer may need
550  * to do sub-block zeroing and that requires serialisation against other direct
551  * I/O to the same block.  In this case we need to serialise the submission of
552  * the unaligned I/O so that we don't get racing block zeroing in the dio layer.
553  * In the case where sub-block zeroing is not required, we can do concurrent
554  * sub-block dios to the same block successfully.
555  *
556  * Optimistically submit the I/O using the shared lock first, but use the
557  * IOMAP_DIO_OVERWRITE_ONLY flag to tell the lower layers to return -EAGAIN
558  * if block allocation or partial block zeroing would be required.  In that case
559  * we try again with the exclusive lock.
560  */
561 static noinline ssize_t
562 xfs_file_dio_write_unaligned(
563         struct xfs_inode        *ip,
564         struct kiocb            *iocb,
565         struct iov_iter         *from)
566 {
567         size_t                  isize = i_size_read(VFS_I(ip));
568         size_t                  count = iov_iter_count(from);
569         unsigned int            iolock = XFS_IOLOCK_SHARED;
570         unsigned int            flags = IOMAP_DIO_OVERWRITE_ONLY;
571         ssize_t                 ret;
572
573         /*
574          * Extending writes need exclusivity because of the sub-block zeroing
575          * that the DIO code always does for partial tail blocks beyond EOF, so
576          * don't even bother trying the fast path in this case.
577          */
578         if (iocb->ki_pos > isize || iocb->ki_pos + count >= isize) {
579                 if (iocb->ki_flags & IOCB_NOWAIT)
580                         return -EAGAIN;
581 retry_exclusive:
582                 iolock = XFS_IOLOCK_EXCL;
583                 flags = IOMAP_DIO_FORCE_WAIT;
584         }
585
586         ret = xfs_ilock_iocb(iocb, iolock);
587         if (ret)
588                 return ret;
589
590         /*
591          * We can't properly handle unaligned direct I/O to reflink files yet,
592          * as we can't unshare a partial block.
593          */
594         if (xfs_is_cow_inode(ip)) {
595                 trace_xfs_reflink_bounce_dio_write(iocb, from);
596                 ret = -ENOTBLK;
597                 goto out_unlock;
598         }
599
600         ret = xfs_file_write_checks(iocb, from, &iolock);
601         if (ret)
602                 goto out_unlock;
603
604         /*
605          * If we are doing exclusive unaligned I/O, this must be the only I/O
606          * in-flight.  Otherwise we risk data corruption due to unwritten extent
607          * conversions from the AIO end_io handler.  Wait for all other I/O to
608          * drain first.
609          */
610         if (flags & IOMAP_DIO_FORCE_WAIT)
611                 inode_dio_wait(VFS_I(ip));
612
613         trace_xfs_file_direct_write(iocb, from);
614         ret = iomap_dio_rw(iocb, from, &xfs_direct_write_iomap_ops,
615                            &xfs_dio_write_ops, flags, NULL, 0);
616
617         /*
618          * Retry unaligned I/O with exclusive blocking semantics if the DIO
619          * layer rejected it for mapping or locking reasons. If we are doing
620          * nonblocking user I/O, propagate the error.
621          */
622         if (ret == -EAGAIN && !(iocb->ki_flags & IOCB_NOWAIT)) {
623                 ASSERT(flags & IOMAP_DIO_OVERWRITE_ONLY);
624                 xfs_iunlock(ip, iolock);
625                 goto retry_exclusive;
626         }
627
628 out_unlock:
629         if (iolock)
630                 xfs_iunlock(ip, iolock);
631         return ret;
632 }
633
634 static ssize_t
635 xfs_file_dio_write(
636         struct kiocb            *iocb,
637         struct iov_iter         *from)
638 {
639         struct xfs_inode        *ip = XFS_I(file_inode(iocb->ki_filp));
640         struct xfs_buftarg      *target = xfs_inode_buftarg(ip);
641         size_t                  count = iov_iter_count(from);
642
643         /* direct I/O must be aligned to device logical sector size */
644         if ((iocb->ki_pos | count) & target->bt_logical_sectormask)
645                 return -EINVAL;
646         if ((iocb->ki_pos | count) & ip->i_mount->m_blockmask)
647                 return xfs_file_dio_write_unaligned(ip, iocb, from);
648         return xfs_file_dio_write_aligned(ip, iocb, from);
649 }
650
651 static noinline ssize_t
652 xfs_file_dax_write(
653         struct kiocb            *iocb,
654         struct iov_iter         *from)
655 {
656         struct inode            *inode = iocb->ki_filp->f_mapping->host;
657         struct xfs_inode        *ip = XFS_I(inode);
658         unsigned int            iolock = XFS_IOLOCK_EXCL;
659         ssize_t                 ret, error = 0;
660         loff_t                  pos;
661
662         ret = xfs_ilock_iocb(iocb, iolock);
663         if (ret)
664                 return ret;
665         ret = xfs_file_write_checks(iocb, from, &iolock);
666         if (ret)
667                 goto out;
668
669         pos = iocb->ki_pos;
670
671         trace_xfs_file_dax_write(iocb, from);
672         ret = dax_iomap_rw(iocb, from, &xfs_direct_write_iomap_ops);
673         if (ret > 0 && iocb->ki_pos > i_size_read(inode)) {
674                 i_size_write(inode, iocb->ki_pos);
675                 error = xfs_setfilesize(ip, pos, ret);
676         }
677 out:
678         if (iolock)
679                 xfs_iunlock(ip, iolock);
680         if (error)
681                 return error;
682
683         if (ret > 0) {
684                 XFS_STATS_ADD(ip->i_mount, xs_write_bytes, ret);
685
686                 /* Handle various SYNC-type writes */
687                 ret = generic_write_sync(iocb, ret);
688         }
689         return ret;
690 }
691
692 STATIC ssize_t
693 xfs_file_buffered_write(
694         struct kiocb            *iocb,
695         struct iov_iter         *from)
696 {
697         struct inode            *inode = iocb->ki_filp->f_mapping->host;
698         struct xfs_inode        *ip = XFS_I(inode);
699         ssize_t                 ret;
700         bool                    cleared_space = false;
701         unsigned int            iolock;
702
703 write_retry:
704         iolock = XFS_IOLOCK_EXCL;
705         ret = xfs_ilock_iocb(iocb, iolock);
706         if (ret)
707                 return ret;
708
709         ret = xfs_file_write_checks(iocb, from, &iolock);
710         if (ret)
711                 goto out;
712
713         /* We can write back this queue in page reclaim */
714         current->backing_dev_info = inode_to_bdi(inode);
715
716         trace_xfs_file_buffered_write(iocb, from);
717         ret = iomap_file_buffered_write(iocb, from,
718                         &xfs_buffered_write_iomap_ops);
719         if (likely(ret >= 0))
720                 iocb->ki_pos += ret;
721
722         /*
723          * If we hit a space limit, try to free up some lingering preallocated
724          * space before returning an error. In the case of ENOSPC, first try to
725          * write back all dirty inodes to free up some of the excess reserved
726          * metadata space. This reduces the chances that the eofblocks scan
727          * waits on dirty mappings. Since xfs_flush_inodes() is serialized, this
728          * also behaves as a filter to prevent too many eofblocks scans from
729          * running at the same time.  Use a synchronous scan to increase the
730          * effectiveness of the scan.
731          */
732         if (ret == -EDQUOT && !cleared_space) {
733                 xfs_iunlock(ip, iolock);
734                 xfs_blockgc_free_quota(ip, XFS_ICWALK_FLAG_SYNC);
735                 cleared_space = true;
736                 goto write_retry;
737         } else if (ret == -ENOSPC && !cleared_space) {
738                 struct xfs_icwalk       icw = {0};
739
740                 cleared_space = true;
741                 xfs_flush_inodes(ip->i_mount);
742
743                 xfs_iunlock(ip, iolock);
744                 icw.icw_flags = XFS_ICWALK_FLAG_SYNC;
745                 xfs_blockgc_free_space(ip->i_mount, &icw);
746                 goto write_retry;
747         }
748
749         current->backing_dev_info = NULL;
750 out:
751         if (iolock)
752                 xfs_iunlock(ip, iolock);
753
754         if (ret > 0) {
755                 XFS_STATS_ADD(ip->i_mount, xs_write_bytes, ret);
756                 /* Handle various SYNC-type writes */
757                 ret = generic_write_sync(iocb, ret);
758         }
759         return ret;
760 }
761
762 STATIC ssize_t
763 xfs_file_write_iter(
764         struct kiocb            *iocb,
765         struct iov_iter         *from)
766 {
767         struct inode            *inode = iocb->ki_filp->f_mapping->host;
768         struct xfs_inode        *ip = XFS_I(inode);
769         ssize_t                 ret;
770         size_t                  ocount = iov_iter_count(from);
771
772         XFS_STATS_INC(ip->i_mount, xs_write_calls);
773
774         if (ocount == 0)
775                 return 0;
776
777         if (xfs_is_shutdown(ip->i_mount))
778                 return -EIO;
779
780         if (IS_DAX(inode))
781                 return xfs_file_dax_write(iocb, from);
782
783         if (iocb->ki_flags & IOCB_DIRECT) {
784                 /*
785                  * Allow a directio write to fall back to a buffered
786                  * write *only* in the case that we're doing a reflink
787                  * CoW.  In all other directio scenarios we do not
788                  * allow an operation to fall back to buffered mode.
789                  */
790                 ret = xfs_file_dio_write(iocb, from);
791                 if (ret != -ENOTBLK)
792                         return ret;
793         }
794
795         return xfs_file_buffered_write(iocb, from);
796 }
797
798 static void
799 xfs_wait_dax_page(
800         struct inode            *inode)
801 {
802         struct xfs_inode        *ip = XFS_I(inode);
803
804         xfs_iunlock(ip, XFS_MMAPLOCK_EXCL);
805         schedule();
806         xfs_ilock(ip, XFS_MMAPLOCK_EXCL);
807 }
808
809 static int
810 xfs_break_dax_layouts(
811         struct inode            *inode,
812         bool                    *retry)
813 {
814         struct page             *page;
815
816         ASSERT(xfs_isilocked(XFS_I(inode), XFS_MMAPLOCK_EXCL));
817
818         page = dax_layout_busy_page(inode->i_mapping);
819         if (!page)
820                 return 0;
821
822         *retry = true;
823         return ___wait_var_event(&page->_refcount,
824                         atomic_read(&page->_refcount) == 1, TASK_INTERRUPTIBLE,
825                         0, 0, xfs_wait_dax_page(inode));
826 }
827
828 int
829 xfs_break_layouts(
830         struct inode            *inode,
831         uint                    *iolock,
832         enum layout_break_reason reason)
833 {
834         bool                    retry;
835         int                     error;
836
837         ASSERT(xfs_isilocked(XFS_I(inode), XFS_IOLOCK_SHARED|XFS_IOLOCK_EXCL));
838
839         do {
840                 retry = false;
841                 switch (reason) {
842                 case BREAK_UNMAP:
843                         error = xfs_break_dax_layouts(inode, &retry);
844                         if (error || retry)
845                                 break;
846                         fallthrough;
847                 case BREAK_WRITE:
848                         error = xfs_break_leased_layouts(inode, iolock, &retry);
849                         break;
850                 default:
851                         WARN_ON_ONCE(1);
852                         error = -EINVAL;
853                 }
854         } while (error == 0 && retry);
855
856         return error;
857 }
858
859 /* Does this file, inode, or mount want synchronous writes? */
860 static inline bool xfs_file_sync_writes(struct file *filp)
861 {
862         struct xfs_inode        *ip = XFS_I(file_inode(filp));
863
864         if (xfs_has_wsync(ip->i_mount))
865                 return true;
866         if (filp->f_flags & (__O_SYNC | O_DSYNC))
867                 return true;
868         if (IS_SYNC(file_inode(filp)))
869                 return true;
870
871         return false;
872 }
873
874 #define XFS_FALLOC_FL_SUPPORTED                                         \
875                 (FALLOC_FL_KEEP_SIZE | FALLOC_FL_PUNCH_HOLE |           \
876                  FALLOC_FL_COLLAPSE_RANGE | FALLOC_FL_ZERO_RANGE |      \
877                  FALLOC_FL_INSERT_RANGE | FALLOC_FL_UNSHARE_RANGE)
878
879 STATIC long
880 xfs_file_fallocate(
881         struct file             *file,
882         int                     mode,
883         loff_t                  offset,
884         loff_t                  len)
885 {
886         struct inode            *inode = file_inode(file);
887         struct xfs_inode        *ip = XFS_I(inode);
888         long                    error;
889         uint                    iolock = XFS_IOLOCK_EXCL | XFS_MMAPLOCK_EXCL;
890         loff_t                  new_size = 0;
891         bool                    do_file_insert = false;
892
893         if (!S_ISREG(inode->i_mode))
894                 return -EINVAL;
895         if (mode & ~XFS_FALLOC_FL_SUPPORTED)
896                 return -EOPNOTSUPP;
897
898         xfs_ilock(ip, iolock);
899         error = xfs_break_layouts(inode, &iolock, BREAK_UNMAP);
900         if (error)
901                 goto out_unlock;
902
903         /*
904          * Must wait for all AIO to complete before we continue as AIO can
905          * change the file size on completion without holding any locks we
906          * currently hold. We must do this first because AIO can update both
907          * the on disk and in memory inode sizes, and the operations that follow
908          * require the in-memory size to be fully up-to-date.
909          */
910         inode_dio_wait(inode);
911
912         /*
913          * Now AIO and DIO has drained we flush and (if necessary) invalidate
914          * the cached range over the first operation we are about to run.
915          *
916          * We care about zero and collapse here because they both run a hole
917          * punch over the range first. Because that can zero data, and the range
918          * of invalidation for the shift operations is much larger, we still do
919          * the required flush for collapse in xfs_prepare_shift().
920          *
921          * Insert has the same range requirements as collapse, and we extend the
922          * file first which can zero data. Hence insert has the same
923          * flush/invalidate requirements as collapse and so they are both
924          * handled at the right time by xfs_prepare_shift().
925          */
926         if (mode & (FALLOC_FL_PUNCH_HOLE | FALLOC_FL_ZERO_RANGE |
927                     FALLOC_FL_COLLAPSE_RANGE)) {
928                 error = xfs_flush_unmap_range(ip, offset, len);
929                 if (error)
930                         goto out_unlock;
931         }
932
933         error = file_modified(file);
934         if (error)
935                 goto out_unlock;
936
937         if (mode & FALLOC_FL_PUNCH_HOLE) {
938                 error = xfs_free_file_space(ip, offset, len);
939                 if (error)
940                         goto out_unlock;
941         } else if (mode & FALLOC_FL_COLLAPSE_RANGE) {
942                 if (!xfs_is_falloc_aligned(ip, offset, len)) {
943                         error = -EINVAL;
944                         goto out_unlock;
945                 }
946
947                 /*
948                  * There is no need to overlap collapse range with EOF,
949                  * in which case it is effectively a truncate operation
950                  */
951                 if (offset + len >= i_size_read(inode)) {
952                         error = -EINVAL;
953                         goto out_unlock;
954                 }
955
956                 new_size = i_size_read(inode) - len;
957
958                 error = xfs_collapse_file_space(ip, offset, len);
959                 if (error)
960                         goto out_unlock;
961         } else if (mode & FALLOC_FL_INSERT_RANGE) {
962                 loff_t          isize = i_size_read(inode);
963
964                 if (!xfs_is_falloc_aligned(ip, offset, len)) {
965                         error = -EINVAL;
966                         goto out_unlock;
967                 }
968
969                 /*
970                  * New inode size must not exceed ->s_maxbytes, accounting for
971                  * possible signed overflow.
972                  */
973                 if (inode->i_sb->s_maxbytes - isize < len) {
974                         error = -EFBIG;
975                         goto out_unlock;
976                 }
977                 new_size = isize + len;
978
979                 /* Offset should be less than i_size */
980                 if (offset >= isize) {
981                         error = -EINVAL;
982                         goto out_unlock;
983                 }
984                 do_file_insert = true;
985         } else {
986                 if (!(mode & FALLOC_FL_KEEP_SIZE) &&
987                     offset + len > i_size_read(inode)) {
988                         new_size = offset + len;
989                         error = inode_newsize_ok(inode, new_size);
990                         if (error)
991                                 goto out_unlock;
992                 }
993
994                 if (mode & FALLOC_FL_ZERO_RANGE) {
995                         /*
996                          * Punch a hole and prealloc the range.  We use a hole
997                          * punch rather than unwritten extent conversion for two
998                          * reasons:
999                          *
1000                          *   1.) Hole punch handles partial block zeroing for us.
1001                          *   2.) If prealloc returns ENOSPC, the file range is
1002                          *       still zero-valued by virtue of the hole punch.
1003                          */
1004                         unsigned int blksize = i_blocksize(inode);
1005
1006                         trace_xfs_zero_file_space(ip);
1007
1008                         error = xfs_free_file_space(ip, offset, len);
1009                         if (error)
1010                                 goto out_unlock;
1011
1012                         len = round_up(offset + len, blksize) -
1013                               round_down(offset, blksize);
1014                         offset = round_down(offset, blksize);
1015                 } else if (mode & FALLOC_FL_UNSHARE_RANGE) {
1016                         error = xfs_reflink_unshare(ip, offset, len);
1017                         if (error)
1018                                 goto out_unlock;
1019                 } else {
1020                         /*
1021                          * If always_cow mode we can't use preallocations and
1022                          * thus should not create them.
1023                          */
1024                         if (xfs_is_always_cow_inode(ip)) {
1025                                 error = -EOPNOTSUPP;
1026                                 goto out_unlock;
1027                         }
1028                 }
1029
1030                 if (!xfs_is_always_cow_inode(ip)) {
1031                         error = xfs_alloc_file_space(ip, offset, len);
1032                         if (error)
1033                                 goto out_unlock;
1034                 }
1035         }
1036
1037         /* Change file size if needed */
1038         if (new_size) {
1039                 struct iattr iattr;
1040
1041                 iattr.ia_valid = ATTR_SIZE;
1042                 iattr.ia_size = new_size;
1043                 error = xfs_vn_setattr_size(file_mnt_user_ns(file),
1044                                             file_dentry(file), &iattr);
1045                 if (error)
1046                         goto out_unlock;
1047         }
1048
1049         /*
1050          * Perform hole insertion now that the file size has been
1051          * updated so that if we crash during the operation we don't
1052          * leave shifted extents past EOF and hence losing access to
1053          * the data that is contained within them.
1054          */
1055         if (do_file_insert) {
1056                 error = xfs_insert_file_space(ip, offset, len);
1057                 if (error)
1058                         goto out_unlock;
1059         }
1060
1061         if (xfs_file_sync_writes(file))
1062                 error = xfs_log_force_inode(ip);
1063
1064 out_unlock:
1065         xfs_iunlock(ip, iolock);
1066         return error;
1067 }
1068
1069 STATIC int
1070 xfs_file_fadvise(
1071         struct file     *file,
1072         loff_t          start,
1073         loff_t          end,
1074         int             advice)
1075 {
1076         struct xfs_inode *ip = XFS_I(file_inode(file));
1077         int ret;
1078         int lockflags = 0;
1079
1080         /*
1081          * Operations creating pages in page cache need protection from hole
1082          * punching and similar ops
1083          */
1084         if (advice == POSIX_FADV_WILLNEED) {
1085                 lockflags = XFS_IOLOCK_SHARED;
1086                 xfs_ilock(ip, lockflags);
1087         }
1088         ret = generic_fadvise(file, start, end, advice);
1089         if (lockflags)
1090                 xfs_iunlock(ip, lockflags);
1091         return ret;
1092 }
1093
1094 STATIC loff_t
1095 xfs_file_remap_range(
1096         struct file             *file_in,
1097         loff_t                  pos_in,
1098         struct file             *file_out,
1099         loff_t                  pos_out,
1100         loff_t                  len,
1101         unsigned int            remap_flags)
1102 {
1103         struct inode            *inode_in = file_inode(file_in);
1104         struct xfs_inode        *src = XFS_I(inode_in);
1105         struct inode            *inode_out = file_inode(file_out);
1106         struct xfs_inode        *dest = XFS_I(inode_out);
1107         struct xfs_mount        *mp = src->i_mount;
1108         loff_t                  remapped = 0;
1109         xfs_extlen_t            cowextsize;
1110         int                     ret;
1111
1112         if (remap_flags & ~(REMAP_FILE_DEDUP | REMAP_FILE_ADVISORY))
1113                 return -EINVAL;
1114
1115         if (!xfs_has_reflink(mp))
1116                 return -EOPNOTSUPP;
1117
1118         if (xfs_is_shutdown(mp))
1119                 return -EIO;
1120
1121         /* Prepare and then clone file data. */
1122         ret = xfs_reflink_remap_prep(file_in, pos_in, file_out, pos_out,
1123                         &len, remap_flags);
1124         if (ret || len == 0)
1125                 return ret;
1126
1127         trace_xfs_reflink_remap_range(src, pos_in, len, dest, pos_out);
1128
1129         ret = xfs_reflink_remap_blocks(src, pos_in, dest, pos_out, len,
1130                         &remapped);
1131         if (ret)
1132                 goto out_unlock;
1133
1134         /*
1135          * Carry the cowextsize hint from src to dest if we're sharing the
1136          * entire source file to the entire destination file, the source file
1137          * has a cowextsize hint, and the destination file does not.
1138          */
1139         cowextsize = 0;
1140         if (pos_in == 0 && len == i_size_read(inode_in) &&
1141             (src->i_diflags2 & XFS_DIFLAG2_COWEXTSIZE) &&
1142             pos_out == 0 && len >= i_size_read(inode_out) &&
1143             !(dest->i_diflags2 & XFS_DIFLAG2_COWEXTSIZE))
1144                 cowextsize = src->i_cowextsize;
1145
1146         ret = xfs_reflink_update_dest(dest, pos_out + len, cowextsize,
1147                         remap_flags);
1148         if (ret)
1149                 goto out_unlock;
1150
1151         if (xfs_file_sync_writes(file_in) || xfs_file_sync_writes(file_out))
1152                 xfs_log_force_inode(dest);
1153 out_unlock:
1154         xfs_iunlock2_io_mmap(src, dest);
1155         if (ret)
1156                 trace_xfs_reflink_remap_range_error(dest, ret, _RET_IP_);
1157         return remapped > 0 ? remapped : ret;
1158 }
1159
1160 STATIC int
1161 xfs_file_open(
1162         struct inode    *inode,
1163         struct file     *file)
1164 {
1165         if (xfs_is_shutdown(XFS_M(inode->i_sb)))
1166                 return -EIO;
1167         file->f_mode |= FMODE_NOWAIT | FMODE_BUF_RASYNC | FMODE_BUF_WASYNC;
1168         return generic_file_open(inode, file);
1169 }
1170
1171 STATIC int
1172 xfs_dir_open(
1173         struct inode    *inode,
1174         struct file     *file)
1175 {
1176         struct xfs_inode *ip = XFS_I(inode);
1177         unsigned int    mode;
1178         int             error;
1179
1180         error = xfs_file_open(inode, file);
1181         if (error)
1182                 return error;
1183
1184         /*
1185          * If there are any blocks, read-ahead block 0 as we're almost
1186          * certain to have the next operation be a read there.
1187          */
1188         mode = xfs_ilock_data_map_shared(ip);
1189         if (ip->i_df.if_nextents > 0)
1190                 error = xfs_dir3_data_readahead(ip, 0, 0);
1191         xfs_iunlock(ip, mode);
1192         return error;
1193 }
1194
1195 STATIC int
1196 xfs_file_release(
1197         struct inode    *inode,
1198         struct file     *filp)
1199 {
1200         return xfs_release(XFS_I(inode));
1201 }
1202
1203 STATIC int
1204 xfs_file_readdir(
1205         struct file     *file,
1206         struct dir_context *ctx)
1207 {
1208         struct inode    *inode = file_inode(file);
1209         xfs_inode_t     *ip = XFS_I(inode);
1210         size_t          bufsize;
1211
1212         /*
1213          * The Linux API doesn't pass down the total size of the buffer
1214          * we read into down to the filesystem.  With the filldir concept
1215          * it's not needed for correct information, but the XFS dir2 leaf
1216          * code wants an estimate of the buffer size to calculate it's
1217          * readahead window and size the buffers used for mapping to
1218          * physical blocks.
1219          *
1220          * Try to give it an estimate that's good enough, maybe at some
1221          * point we can change the ->readdir prototype to include the
1222          * buffer size.  For now we use the current glibc buffer size.
1223          */
1224         bufsize = (size_t)min_t(loff_t, XFS_READDIR_BUFSIZE, ip->i_disk_size);
1225
1226         return xfs_readdir(NULL, ip, ctx, bufsize);
1227 }
1228
1229 STATIC loff_t
1230 xfs_file_llseek(
1231         struct file     *file,
1232         loff_t          offset,
1233         int             whence)
1234 {
1235         struct inode            *inode = file->f_mapping->host;
1236
1237         if (xfs_is_shutdown(XFS_I(inode)->i_mount))
1238                 return -EIO;
1239
1240         switch (whence) {
1241         default:
1242                 return generic_file_llseek(file, offset, whence);
1243         case SEEK_HOLE:
1244                 offset = iomap_seek_hole(inode, offset, &xfs_seek_iomap_ops);
1245                 break;
1246         case SEEK_DATA:
1247                 offset = iomap_seek_data(inode, offset, &xfs_seek_iomap_ops);
1248                 break;
1249         }
1250
1251         if (offset < 0)
1252                 return offset;
1253         return vfs_setpos(file, offset, inode->i_sb->s_maxbytes);
1254 }
1255
1256 /*
1257  * Locking for serialisation of IO during page faults. This results in a lock
1258  * ordering of:
1259  *
1260  * mmap_lock (MM)
1261  *   sb_start_pagefault(vfs, freeze)
1262  *     invalidate_lock (vfs/XFS_MMAPLOCK - truncate serialisation)
1263  *       page_lock (MM)
1264  *         i_lock (XFS - extent map serialisation)
1265  */
1266 static vm_fault_t
1267 __xfs_filemap_fault(
1268         struct vm_fault         *vmf,
1269         enum page_entry_size    pe_size,
1270         bool                    write_fault)
1271 {
1272         struct inode            *inode = file_inode(vmf->vma->vm_file);
1273         struct xfs_inode        *ip = XFS_I(inode);
1274         vm_fault_t              ret;
1275
1276         trace_xfs_filemap_fault(ip, pe_size, write_fault);
1277
1278         if (write_fault) {
1279                 sb_start_pagefault(inode->i_sb);
1280                 file_update_time(vmf->vma->vm_file);
1281         }
1282
1283         if (IS_DAX(inode)) {
1284                 pfn_t pfn;
1285
1286                 xfs_ilock(XFS_I(inode), XFS_MMAPLOCK_SHARED);
1287                 ret = dax_iomap_fault(vmf, pe_size, &pfn, NULL,
1288                                 (write_fault && !vmf->cow_page) ?
1289                                  &xfs_direct_write_iomap_ops :
1290                                  &xfs_read_iomap_ops);
1291                 if (ret & VM_FAULT_NEEDDSYNC)
1292                         ret = dax_finish_sync_fault(vmf, pe_size, pfn);
1293                 xfs_iunlock(XFS_I(inode), XFS_MMAPLOCK_SHARED);
1294         } else {
1295                 if (write_fault) {
1296                         xfs_ilock(XFS_I(inode), XFS_MMAPLOCK_SHARED);
1297                         ret = iomap_page_mkwrite(vmf,
1298                                         &xfs_buffered_write_iomap_ops);
1299                         xfs_iunlock(XFS_I(inode), XFS_MMAPLOCK_SHARED);
1300                 } else {
1301                         ret = filemap_fault(vmf);
1302                 }
1303         }
1304
1305         if (write_fault)
1306                 sb_end_pagefault(inode->i_sb);
1307         return ret;
1308 }
1309
1310 static inline bool
1311 xfs_is_write_fault(
1312         struct vm_fault         *vmf)
1313 {
1314         return (vmf->flags & FAULT_FLAG_WRITE) &&
1315                (vmf->vma->vm_flags & VM_SHARED);
1316 }
1317
1318 static vm_fault_t
1319 xfs_filemap_fault(
1320         struct vm_fault         *vmf)
1321 {
1322         /* DAX can shortcut the normal fault path on write faults! */
1323         return __xfs_filemap_fault(vmf, PE_SIZE_PTE,
1324                         IS_DAX(file_inode(vmf->vma->vm_file)) &&
1325                         xfs_is_write_fault(vmf));
1326 }
1327
1328 static vm_fault_t
1329 xfs_filemap_huge_fault(
1330         struct vm_fault         *vmf,
1331         enum page_entry_size    pe_size)
1332 {
1333         if (!IS_DAX(file_inode(vmf->vma->vm_file)))
1334                 return VM_FAULT_FALLBACK;
1335
1336         /* DAX can shortcut the normal fault path on write faults! */
1337         return __xfs_filemap_fault(vmf, pe_size,
1338                         xfs_is_write_fault(vmf));
1339 }
1340
1341 static vm_fault_t
1342 xfs_filemap_page_mkwrite(
1343         struct vm_fault         *vmf)
1344 {
1345         return __xfs_filemap_fault(vmf, PE_SIZE_PTE, true);
1346 }
1347
1348 /*
1349  * pfn_mkwrite was originally intended to ensure we capture time stamp updates
1350  * on write faults. In reality, it needs to serialise against truncate and
1351  * prepare memory for writing so handle is as standard write fault.
1352  */
1353 static vm_fault_t
1354 xfs_filemap_pfn_mkwrite(
1355         struct vm_fault         *vmf)
1356 {
1357
1358         return __xfs_filemap_fault(vmf, PE_SIZE_PTE, true);
1359 }
1360
1361 static vm_fault_t
1362 xfs_filemap_map_pages(
1363         struct vm_fault         *vmf,
1364         pgoff_t                 start_pgoff,
1365         pgoff_t                 end_pgoff)
1366 {
1367         struct inode            *inode = file_inode(vmf->vma->vm_file);
1368         vm_fault_t ret;
1369
1370         xfs_ilock(XFS_I(inode), XFS_MMAPLOCK_SHARED);
1371         ret = filemap_map_pages(vmf, start_pgoff, end_pgoff);
1372         xfs_iunlock(XFS_I(inode), XFS_MMAPLOCK_SHARED);
1373         return ret;
1374 }
1375
1376 static const struct vm_operations_struct xfs_file_vm_ops = {
1377         .fault          = xfs_filemap_fault,
1378         .huge_fault     = xfs_filemap_huge_fault,
1379         .map_pages      = xfs_filemap_map_pages,
1380         .page_mkwrite   = xfs_filemap_page_mkwrite,
1381         .pfn_mkwrite    = xfs_filemap_pfn_mkwrite,
1382 };
1383
1384 STATIC int
1385 xfs_file_mmap(
1386         struct file             *file,
1387         struct vm_area_struct   *vma)
1388 {
1389         struct inode            *inode = file_inode(file);
1390         struct xfs_buftarg      *target = xfs_inode_buftarg(XFS_I(inode));
1391
1392         /*
1393          * We don't support synchronous mappings for non-DAX files and
1394          * for DAX files if underneath dax_device is not synchronous.
1395          */
1396         if (!daxdev_mapping_supported(vma, target->bt_daxdev))
1397                 return -EOPNOTSUPP;
1398
1399         file_accessed(file);
1400         vma->vm_ops = &xfs_file_vm_ops;
1401         if (IS_DAX(inode))
1402                 vma->vm_flags |= VM_HUGEPAGE;
1403         return 0;
1404 }
1405
1406 const struct file_operations xfs_file_operations = {
1407         .llseek         = xfs_file_llseek,
1408         .read_iter      = xfs_file_read_iter,
1409         .write_iter     = xfs_file_write_iter,
1410         .splice_read    = generic_file_splice_read,
1411         .splice_write   = iter_file_splice_write,
1412         .iopoll         = iocb_bio_iopoll,
1413         .unlocked_ioctl = xfs_file_ioctl,
1414 #ifdef CONFIG_COMPAT
1415         .compat_ioctl   = xfs_file_compat_ioctl,
1416 #endif
1417         .mmap           = xfs_file_mmap,
1418         .mmap_supported_flags = MAP_SYNC,
1419         .open           = xfs_file_open,
1420         .release        = xfs_file_release,
1421         .fsync          = xfs_file_fsync,
1422         .get_unmapped_area = thp_get_unmapped_area,
1423         .fallocate      = xfs_file_fallocate,
1424         .fadvise        = xfs_file_fadvise,
1425         .remap_file_range = xfs_file_remap_range,
1426 };
1427
1428 const struct file_operations xfs_dir_file_operations = {
1429         .open           = xfs_dir_open,
1430         .read           = generic_read_dir,
1431         .iterate_shared = xfs_file_readdir,
1432         .llseek         = generic_file_llseek,
1433         .unlocked_ioctl = xfs_file_ioctl,
1434 #ifdef CONFIG_COMPAT
1435         .compat_ioctl   = xfs_file_compat_ioctl,
1436 #endif
1437         .fsync          = xfs_dir_fsync,
1438 };