f2fs: introduce mode=lfs mount option
[sfrench/cifs-2.6.git] / fs / f2fs / file.c
1 /*
2  * fs/f2fs/file.c
3  *
4  * Copyright (c) 2012 Samsung Electronics Co., Ltd.
5  *             http://www.samsung.com/
6  *
7  * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
8  * it under the terms of the GNU General Public License version 2 as
9  * published by the Free Software Foundation.
10  */
11 #include <linux/fs.h>
12 #include <linux/f2fs_fs.h>
13 #include <linux/stat.h>
14 #include <linux/buffer_head.h>
15 #include <linux/writeback.h>
16 #include <linux/blkdev.h>
17 #include <linux/falloc.h>
18 #include <linux/types.h>
19 #include <linux/compat.h>
20 #include <linux/uaccess.h>
21 #include <linux/mount.h>
22 #include <linux/pagevec.h>
23 #include <linux/uuid.h>
24
25 #include "f2fs.h"
26 #include "node.h"
27 #include "segment.h"
28 #include "xattr.h"
29 #include "acl.h"
30 #include "gc.h"
31 #include "trace.h"
32 #include <trace/events/f2fs.h>
33
34 static int f2fs_vm_page_mkwrite(struct vm_area_struct *vma,
35                                                 struct vm_fault *vmf)
36 {
37         struct page *page = vmf->page;
38         struct inode *inode = file_inode(vma->vm_file);
39         struct f2fs_sb_info *sbi = F2FS_I_SB(inode);
40         struct dnode_of_data dn;
41         int err;
42
43         sb_start_pagefault(inode->i_sb);
44
45         f2fs_bug_on(sbi, f2fs_has_inline_data(inode));
46
47         /* block allocation */
48         f2fs_lock_op(sbi);
49         set_new_dnode(&dn, inode, NULL, NULL, 0);
50         err = f2fs_reserve_block(&dn, page->index);
51         if (err) {
52                 f2fs_unlock_op(sbi);
53                 goto out;
54         }
55         f2fs_put_dnode(&dn);
56         f2fs_unlock_op(sbi);
57
58         f2fs_balance_fs(sbi, dn.node_changed);
59
60         file_update_time(vma->vm_file);
61         lock_page(page);
62         if (unlikely(page->mapping != inode->i_mapping ||
63                         page_offset(page) > i_size_read(inode) ||
64                         !PageUptodate(page))) {
65                 unlock_page(page);
66                 err = -EFAULT;
67                 goto out;
68         }
69
70         /*
71          * check to see if the page is mapped already (no holes)
72          */
73         if (PageMappedToDisk(page))
74                 goto mapped;
75
76         /* page is wholly or partially inside EOF */
77         if (((loff_t)(page->index + 1) << PAGE_SHIFT) >
78                                                 i_size_read(inode)) {
79                 unsigned offset;
80                 offset = i_size_read(inode) & ~PAGE_MASK;
81                 zero_user_segment(page, offset, PAGE_SIZE);
82         }
83         set_page_dirty(page);
84         SetPageUptodate(page);
85
86         trace_f2fs_vm_page_mkwrite(page, DATA);
87 mapped:
88         /* fill the page */
89         f2fs_wait_on_page_writeback(page, DATA, false);
90
91         /* wait for GCed encrypted page writeback */
92         if (f2fs_encrypted_inode(inode) && S_ISREG(inode->i_mode))
93                 f2fs_wait_on_encrypted_page_writeback(sbi, dn.data_blkaddr);
94
95         /* if gced page is attached, don't write to cold segment */
96         clear_cold_data(page);
97 out:
98         sb_end_pagefault(inode->i_sb);
99         f2fs_update_time(sbi, REQ_TIME);
100         return block_page_mkwrite_return(err);
101 }
102
103 static const struct vm_operations_struct f2fs_file_vm_ops = {
104         .fault          = filemap_fault,
105         .map_pages      = filemap_map_pages,
106         .page_mkwrite   = f2fs_vm_page_mkwrite,
107 };
108
109 static int get_parent_ino(struct inode *inode, nid_t *pino)
110 {
111         struct dentry *dentry;
112
113         inode = igrab(inode);
114         dentry = d_find_any_alias(inode);
115         iput(inode);
116         if (!dentry)
117                 return 0;
118
119         if (update_dent_inode(inode, inode, &dentry->d_name)) {
120                 dput(dentry);
121                 return 0;
122         }
123
124         *pino = parent_ino(dentry);
125         dput(dentry);
126         return 1;
127 }
128
129 static inline bool need_do_checkpoint(struct inode *inode)
130 {
131         struct f2fs_sb_info *sbi = F2FS_I_SB(inode);
132         bool need_cp = false;
133
134         if (!S_ISREG(inode->i_mode) || inode->i_nlink != 1)
135                 need_cp = true;
136         else if (file_enc_name(inode) && need_dentry_mark(sbi, inode->i_ino))
137                 need_cp = true;
138         else if (file_wrong_pino(inode))
139                 need_cp = true;
140         else if (!space_for_roll_forward(sbi))
141                 need_cp = true;
142         else if (!is_checkpointed_node(sbi, F2FS_I(inode)->i_pino))
143                 need_cp = true;
144         else if (F2FS_I(inode)->xattr_ver == cur_cp_version(F2FS_CKPT(sbi)))
145                 need_cp = true;
146         else if (test_opt(sbi, FASTBOOT))
147                 need_cp = true;
148         else if (sbi->active_logs == 2)
149                 need_cp = true;
150
151         return need_cp;
152 }
153
154 static bool need_inode_page_update(struct f2fs_sb_info *sbi, nid_t ino)
155 {
156         struct page *i = find_get_page(NODE_MAPPING(sbi), ino);
157         bool ret = false;
158         /* But we need to avoid that there are some inode updates */
159         if ((i && PageDirty(i)) || need_inode_block_update(sbi, ino))
160                 ret = true;
161         f2fs_put_page(i, 0);
162         return ret;
163 }
164
165 static void try_to_fix_pino(struct inode *inode)
166 {
167         struct f2fs_inode_info *fi = F2FS_I(inode);
168         nid_t pino;
169
170         down_write(&fi->i_sem);
171         fi->xattr_ver = 0;
172         if (file_wrong_pino(inode) && inode->i_nlink == 1 &&
173                         get_parent_ino(inode, &pino)) {
174                 f2fs_i_pino_write(inode, pino);
175                 file_got_pino(inode);
176         }
177         up_write(&fi->i_sem);
178 }
179
180 static int f2fs_do_sync_file(struct file *file, loff_t start, loff_t end,
181                                                 int datasync, bool atomic)
182 {
183         struct inode *inode = file->f_mapping->host;
184         struct f2fs_sb_info *sbi = F2FS_I_SB(inode);
185         nid_t ino = inode->i_ino;
186         int ret = 0;
187         bool need_cp = false;
188         struct writeback_control wbc = {
189                 .sync_mode = WB_SYNC_ALL,
190                 .nr_to_write = LONG_MAX,
191                 .for_reclaim = 0,
192         };
193
194         if (unlikely(f2fs_readonly(inode->i_sb)))
195                 return 0;
196
197         trace_f2fs_sync_file_enter(inode);
198
199         /* if fdatasync is triggered, let's do in-place-update */
200         if (datasync || get_dirty_pages(inode) <= SM_I(sbi)->min_fsync_blocks)
201                 set_inode_flag(inode, FI_NEED_IPU);
202         ret = filemap_write_and_wait_range(inode->i_mapping, start, end);
203         clear_inode_flag(inode, FI_NEED_IPU);
204
205         if (ret) {
206                 trace_f2fs_sync_file_exit(inode, need_cp, datasync, ret);
207                 return ret;
208         }
209
210         /* if the inode is dirty, let's recover all the time */
211         if (!datasync && !f2fs_skip_inode_update(inode)) {
212                 f2fs_write_inode(inode, NULL);
213                 goto go_write;
214         }
215
216         /*
217          * if there is no written data, don't waste time to write recovery info.
218          */
219         if (!is_inode_flag_set(inode, FI_APPEND_WRITE) &&
220                         !exist_written_data(sbi, ino, APPEND_INO)) {
221
222                 /* it may call write_inode just prior to fsync */
223                 if (need_inode_page_update(sbi, ino))
224                         goto go_write;
225
226                 if (is_inode_flag_set(inode, FI_UPDATE_WRITE) ||
227                                 exist_written_data(sbi, ino, UPDATE_INO))
228                         goto flush_out;
229                 goto out;
230         }
231 go_write:
232         /*
233          * Both of fdatasync() and fsync() are able to be recovered from
234          * sudden-power-off.
235          */
236         down_read(&F2FS_I(inode)->i_sem);
237         need_cp = need_do_checkpoint(inode);
238         up_read(&F2FS_I(inode)->i_sem);
239
240         if (need_cp) {
241                 /* all the dirty node pages should be flushed for POR */
242                 ret = f2fs_sync_fs(inode->i_sb, 1);
243
244                 /*
245                  * We've secured consistency through sync_fs. Following pino
246                  * will be used only for fsynced inodes after checkpoint.
247                  */
248                 try_to_fix_pino(inode);
249                 clear_inode_flag(inode, FI_APPEND_WRITE);
250                 clear_inode_flag(inode, FI_UPDATE_WRITE);
251                 goto out;
252         }
253 sync_nodes:
254         ret = fsync_node_pages(sbi, inode, &wbc, atomic);
255         if (ret)
256                 goto out;
257
258         /* if cp_error was enabled, we should avoid infinite loop */
259         if (unlikely(f2fs_cp_error(sbi))) {
260                 ret = -EIO;
261                 goto out;
262         }
263
264         if (need_inode_block_update(sbi, ino)) {
265                 mark_inode_dirty_sync(inode);
266                 f2fs_write_inode(inode, NULL);
267                 goto sync_nodes;
268         }
269
270         ret = wait_on_node_pages_writeback(sbi, ino);
271         if (ret)
272                 goto out;
273
274         /* once recovery info is written, don't need to tack this */
275         remove_ino_entry(sbi, ino, APPEND_INO);
276         clear_inode_flag(inode, FI_APPEND_WRITE);
277 flush_out:
278         remove_ino_entry(sbi, ino, UPDATE_INO);
279         clear_inode_flag(inode, FI_UPDATE_WRITE);
280         ret = f2fs_issue_flush(sbi);
281         f2fs_update_time(sbi, REQ_TIME);
282 out:
283         trace_f2fs_sync_file_exit(inode, need_cp, datasync, ret);
284         f2fs_trace_ios(NULL, 1);
285         return ret;
286 }
287
288 int f2fs_sync_file(struct file *file, loff_t start, loff_t end, int datasync)
289 {
290         return f2fs_do_sync_file(file, start, end, datasync, false);
291 }
292
293 static pgoff_t __get_first_dirty_index(struct address_space *mapping,
294                                                 pgoff_t pgofs, int whence)
295 {
296         struct pagevec pvec;
297         int nr_pages;
298
299         if (whence != SEEK_DATA)
300                 return 0;
301
302         /* find first dirty page index */
303         pagevec_init(&pvec, 0);
304         nr_pages = pagevec_lookup_tag(&pvec, mapping, &pgofs,
305                                         PAGECACHE_TAG_DIRTY, 1);
306         pgofs = nr_pages ? pvec.pages[0]->index : ULONG_MAX;
307         pagevec_release(&pvec);
308         return pgofs;
309 }
310
311 static bool __found_offset(block_t blkaddr, pgoff_t dirty, pgoff_t pgofs,
312                                                         int whence)
313 {
314         switch (whence) {
315         case SEEK_DATA:
316                 if ((blkaddr == NEW_ADDR && dirty == pgofs) ||
317                         (blkaddr != NEW_ADDR && blkaddr != NULL_ADDR))
318                         return true;
319                 break;
320         case SEEK_HOLE:
321                 if (blkaddr == NULL_ADDR)
322                         return true;
323                 break;
324         }
325         return false;
326 }
327
328 static loff_t f2fs_seek_block(struct file *file, loff_t offset, int whence)
329 {
330         struct inode *inode = file->f_mapping->host;
331         loff_t maxbytes = inode->i_sb->s_maxbytes;
332         struct dnode_of_data dn;
333         pgoff_t pgofs, end_offset, dirty;
334         loff_t data_ofs = offset;
335         loff_t isize;
336         int err = 0;
337
338         inode_lock(inode);
339
340         isize = i_size_read(inode);
341         if (offset >= isize)
342                 goto fail;
343
344         /* handle inline data case */
345         if (f2fs_has_inline_data(inode) || f2fs_has_inline_dentry(inode)) {
346                 if (whence == SEEK_HOLE)
347                         data_ofs = isize;
348                 goto found;
349         }
350
351         pgofs = (pgoff_t)(offset >> PAGE_SHIFT);
352
353         dirty = __get_first_dirty_index(inode->i_mapping, pgofs, whence);
354
355         for (; data_ofs < isize; data_ofs = (loff_t)pgofs << PAGE_SHIFT) {
356                 set_new_dnode(&dn, inode, NULL, NULL, 0);
357                 err = get_dnode_of_data(&dn, pgofs, LOOKUP_NODE_RA);
358                 if (err && err != -ENOENT) {
359                         goto fail;
360                 } else if (err == -ENOENT) {
361                         /* direct node does not exists */
362                         if (whence == SEEK_DATA) {
363                                 pgofs = get_next_page_offset(&dn, pgofs);
364                                 continue;
365                         } else {
366                                 goto found;
367                         }
368                 }
369
370                 end_offset = ADDRS_PER_PAGE(dn.node_page, inode);
371
372                 /* find data/hole in dnode block */
373                 for (; dn.ofs_in_node < end_offset;
374                                 dn.ofs_in_node++, pgofs++,
375                                 data_ofs = (loff_t)pgofs << PAGE_SHIFT) {
376                         block_t blkaddr;
377                         blkaddr = datablock_addr(dn.node_page, dn.ofs_in_node);
378
379                         if (__found_offset(blkaddr, dirty, pgofs, whence)) {
380                                 f2fs_put_dnode(&dn);
381                                 goto found;
382                         }
383                 }
384                 f2fs_put_dnode(&dn);
385         }
386
387         if (whence == SEEK_DATA)
388                 goto fail;
389 found:
390         if (whence == SEEK_HOLE && data_ofs > isize)
391                 data_ofs = isize;
392         inode_unlock(inode);
393         return vfs_setpos(file, data_ofs, maxbytes);
394 fail:
395         inode_unlock(inode);
396         return -ENXIO;
397 }
398
399 static loff_t f2fs_llseek(struct file *file, loff_t offset, int whence)
400 {
401         struct inode *inode = file->f_mapping->host;
402         loff_t maxbytes = inode->i_sb->s_maxbytes;
403
404         switch (whence) {
405         case SEEK_SET:
406         case SEEK_CUR:
407         case SEEK_END:
408                 return generic_file_llseek_size(file, offset, whence,
409                                                 maxbytes, i_size_read(inode));
410         case SEEK_DATA:
411         case SEEK_HOLE:
412                 if (offset < 0)
413                         return -ENXIO;
414                 return f2fs_seek_block(file, offset, whence);
415         }
416
417         return -EINVAL;
418 }
419
420 static int f2fs_file_mmap(struct file *file, struct vm_area_struct *vma)
421 {
422         struct inode *inode = file_inode(file);
423         int err;
424
425         if (f2fs_encrypted_inode(inode)) {
426                 err = fscrypt_get_encryption_info(inode);
427                 if (err)
428                         return 0;
429                 if (!f2fs_encrypted_inode(inode))
430                         return -ENOKEY;
431         }
432
433         /* we don't need to use inline_data strictly */
434         err = f2fs_convert_inline_inode(inode);
435         if (err)
436                 return err;
437
438         file_accessed(file);
439         vma->vm_ops = &f2fs_file_vm_ops;
440         return 0;
441 }
442
443 static int f2fs_file_open(struct inode *inode, struct file *filp)
444 {
445         int ret = generic_file_open(inode, filp);
446         struct dentry *dir;
447
448         if (!ret && f2fs_encrypted_inode(inode)) {
449                 ret = fscrypt_get_encryption_info(inode);
450                 if (ret)
451                         return -EACCES;
452                 if (!fscrypt_has_encryption_key(inode))
453                         return -ENOKEY;
454         }
455         dir = dget_parent(file_dentry(filp));
456         if (f2fs_encrypted_inode(d_inode(dir)) &&
457                         !fscrypt_has_permitted_context(d_inode(dir), inode)) {
458                 dput(dir);
459                 return -EPERM;
460         }
461         dput(dir);
462         return ret;
463 }
464
465 int truncate_data_blocks_range(struct dnode_of_data *dn, int count)
466 {
467         struct f2fs_sb_info *sbi = F2FS_I_SB(dn->inode);
468         struct f2fs_node *raw_node;
469         int nr_free = 0, ofs = dn->ofs_in_node, len = count;
470         __le32 *addr;
471
472         raw_node = F2FS_NODE(dn->node_page);
473         addr = blkaddr_in_node(raw_node) + ofs;
474
475         for (; count > 0; count--, addr++, dn->ofs_in_node++) {
476                 block_t blkaddr = le32_to_cpu(*addr);
477                 if (blkaddr == NULL_ADDR)
478                         continue;
479
480                 dn->data_blkaddr = NULL_ADDR;
481                 set_data_blkaddr(dn);
482                 invalidate_blocks(sbi, blkaddr);
483                 if (dn->ofs_in_node == 0 && IS_INODE(dn->node_page))
484                         clear_inode_flag(dn->inode, FI_FIRST_BLOCK_WRITTEN);
485                 nr_free++;
486         }
487
488         if (nr_free) {
489                 pgoff_t fofs;
490                 /*
491                  * once we invalidate valid blkaddr in range [ofs, ofs + count],
492                  * we will invalidate all blkaddr in the whole range.
493                  */
494                 fofs = start_bidx_of_node(ofs_of_node(dn->node_page),
495                                                         dn->inode) + ofs;
496                 f2fs_update_extent_cache_range(dn, fofs, 0, len);
497                 dec_valid_block_count(sbi, dn->inode, nr_free);
498         }
499         dn->ofs_in_node = ofs;
500
501         f2fs_update_time(sbi, REQ_TIME);
502         trace_f2fs_truncate_data_blocks_range(dn->inode, dn->nid,
503                                          dn->ofs_in_node, nr_free);
504         return nr_free;
505 }
506
507 void truncate_data_blocks(struct dnode_of_data *dn)
508 {
509         truncate_data_blocks_range(dn, ADDRS_PER_BLOCK);
510 }
511
512 static int truncate_partial_data_page(struct inode *inode, u64 from,
513                                                                 bool cache_only)
514 {
515         unsigned offset = from & (PAGE_SIZE - 1);
516         pgoff_t index = from >> PAGE_SHIFT;
517         struct address_space *mapping = inode->i_mapping;
518         struct page *page;
519
520         if (!offset && !cache_only)
521                 return 0;
522
523         if (cache_only) {
524                 page = f2fs_grab_cache_page(mapping, index, false);
525                 if (page && PageUptodate(page))
526                         goto truncate_out;
527                 f2fs_put_page(page, 1);
528                 return 0;
529         }
530
531         page = get_lock_data_page(inode, index, true);
532         if (IS_ERR(page))
533                 return 0;
534 truncate_out:
535         f2fs_wait_on_page_writeback(page, DATA, true);
536         zero_user(page, offset, PAGE_SIZE - offset);
537         if (!cache_only || !f2fs_encrypted_inode(inode) ||
538                                         !S_ISREG(inode->i_mode))
539                 set_page_dirty(page);
540         f2fs_put_page(page, 1);
541         return 0;
542 }
543
544 int truncate_blocks(struct inode *inode, u64 from, bool lock)
545 {
546         struct f2fs_sb_info *sbi = F2FS_I_SB(inode);
547         unsigned int blocksize = inode->i_sb->s_blocksize;
548         struct dnode_of_data dn;
549         pgoff_t free_from;
550         int count = 0, err = 0;
551         struct page *ipage;
552         bool truncate_page = false;
553
554         trace_f2fs_truncate_blocks_enter(inode, from);
555
556         free_from = (pgoff_t)F2FS_BYTES_TO_BLK(from + blocksize - 1);
557
558         if (free_from >= sbi->max_file_blocks)
559                 goto free_partial;
560
561         if (lock)
562                 f2fs_lock_op(sbi);
563
564         ipage = get_node_page(sbi, inode->i_ino);
565         if (IS_ERR(ipage)) {
566                 err = PTR_ERR(ipage);
567                 goto out;
568         }
569
570         if (f2fs_has_inline_data(inode)) {
571                 if (truncate_inline_inode(ipage, from))
572                         set_page_dirty(ipage);
573                 f2fs_put_page(ipage, 1);
574                 truncate_page = true;
575                 goto out;
576         }
577
578         set_new_dnode(&dn, inode, ipage, NULL, 0);
579         err = get_dnode_of_data(&dn, free_from, LOOKUP_NODE_RA);
580         if (err) {
581                 if (err == -ENOENT)
582                         goto free_next;
583                 goto out;
584         }
585
586         count = ADDRS_PER_PAGE(dn.node_page, inode);
587
588         count -= dn.ofs_in_node;
589         f2fs_bug_on(sbi, count < 0);
590
591         if (dn.ofs_in_node || IS_INODE(dn.node_page)) {
592                 truncate_data_blocks_range(&dn, count);
593                 free_from += count;
594         }
595
596         f2fs_put_dnode(&dn);
597 free_next:
598         err = truncate_inode_blocks(inode, free_from);
599 out:
600         if (lock)
601                 f2fs_unlock_op(sbi);
602 free_partial:
603         /* lastly zero out the first data page */
604         if (!err)
605                 err = truncate_partial_data_page(inode, from, truncate_page);
606
607         trace_f2fs_truncate_blocks_exit(inode, err);
608         return err;
609 }
610
611 int f2fs_truncate(struct inode *inode)
612 {
613         int err;
614
615         if (!(S_ISREG(inode->i_mode) || S_ISDIR(inode->i_mode) ||
616                                 S_ISLNK(inode->i_mode)))
617                 return 0;
618
619         trace_f2fs_truncate(inode);
620
621         /* we should check inline_data size */
622         if (!f2fs_may_inline_data(inode)) {
623                 err = f2fs_convert_inline_inode(inode);
624                 if (err)
625                         return err;
626         }
627
628         err = truncate_blocks(inode, i_size_read(inode), true);
629         if (err)
630                 return err;
631
632         inode->i_mtime = inode->i_ctime = CURRENT_TIME;
633         mark_inode_dirty_sync(inode);
634         return 0;
635 }
636
637 int f2fs_getattr(struct vfsmount *mnt,
638                          struct dentry *dentry, struct kstat *stat)
639 {
640         struct inode *inode = d_inode(dentry);
641         generic_fillattr(inode, stat);
642         stat->blocks <<= 3;
643         return 0;
644 }
645
646 #ifdef CONFIG_F2FS_FS_POSIX_ACL
647 static void __setattr_copy(struct inode *inode, const struct iattr *attr)
648 {
649         unsigned int ia_valid = attr->ia_valid;
650
651         if (ia_valid & ATTR_UID)
652                 inode->i_uid = attr->ia_uid;
653         if (ia_valid & ATTR_GID)
654                 inode->i_gid = attr->ia_gid;
655         if (ia_valid & ATTR_ATIME)
656                 inode->i_atime = timespec_trunc(attr->ia_atime,
657                                                 inode->i_sb->s_time_gran);
658         if (ia_valid & ATTR_MTIME)
659                 inode->i_mtime = timespec_trunc(attr->ia_mtime,
660                                                 inode->i_sb->s_time_gran);
661         if (ia_valid & ATTR_CTIME)
662                 inode->i_ctime = timespec_trunc(attr->ia_ctime,
663                                                 inode->i_sb->s_time_gran);
664         if (ia_valid & ATTR_MODE) {
665                 umode_t mode = attr->ia_mode;
666
667                 if (!in_group_p(inode->i_gid) && !capable(CAP_FSETID))
668                         mode &= ~S_ISGID;
669                 set_acl_inode(inode, mode);
670         }
671 }
672 #else
673 #define __setattr_copy setattr_copy
674 #endif
675
676 int f2fs_setattr(struct dentry *dentry, struct iattr *attr)
677 {
678         struct inode *inode = d_inode(dentry);
679         int err;
680
681         err = inode_change_ok(inode, attr);
682         if (err)
683                 return err;
684
685         if (attr->ia_valid & ATTR_SIZE) {
686                 if (f2fs_encrypted_inode(inode) &&
687                                 fscrypt_get_encryption_info(inode))
688                         return -EACCES;
689
690                 if (attr->ia_size <= i_size_read(inode)) {
691                         truncate_setsize(inode, attr->ia_size);
692                         err = f2fs_truncate(inode);
693                         if (err)
694                                 return err;
695                         f2fs_balance_fs(F2FS_I_SB(inode), true);
696                 } else {
697                         /*
698                          * do not trim all blocks after i_size if target size is
699                          * larger than i_size.
700                          */
701                         truncate_setsize(inode, attr->ia_size);
702
703                         /* should convert inline inode here */
704                         if (!f2fs_may_inline_data(inode)) {
705                                 err = f2fs_convert_inline_inode(inode);
706                                 if (err)
707                                         return err;
708                         }
709                         inode->i_mtime = inode->i_ctime = CURRENT_TIME;
710                 }
711         }
712
713         __setattr_copy(inode, attr);
714
715         if (attr->ia_valid & ATTR_MODE) {
716                 err = posix_acl_chmod(inode, get_inode_mode(inode));
717                 if (err || is_inode_flag_set(inode, FI_ACL_MODE)) {
718                         inode->i_mode = F2FS_I(inode)->i_acl_mode;
719                         clear_inode_flag(inode, FI_ACL_MODE);
720                 }
721         }
722
723         mark_inode_dirty_sync(inode);
724         return err;
725 }
726
727 const struct inode_operations f2fs_file_inode_operations = {
728         .getattr        = f2fs_getattr,
729         .setattr        = f2fs_setattr,
730         .get_acl        = f2fs_get_acl,
731         .set_acl        = f2fs_set_acl,
732 #ifdef CONFIG_F2FS_FS_XATTR
733         .setxattr       = generic_setxattr,
734         .getxattr       = generic_getxattr,
735         .listxattr      = f2fs_listxattr,
736         .removexattr    = generic_removexattr,
737 #endif
738         .fiemap         = f2fs_fiemap,
739 };
740
741 static int fill_zero(struct inode *inode, pgoff_t index,
742                                         loff_t start, loff_t len)
743 {
744         struct f2fs_sb_info *sbi = F2FS_I_SB(inode);
745         struct page *page;
746
747         if (!len)
748                 return 0;
749
750         f2fs_balance_fs(sbi, true);
751
752         f2fs_lock_op(sbi);
753         page = get_new_data_page(inode, NULL, index, false);
754         f2fs_unlock_op(sbi);
755
756         if (IS_ERR(page))
757                 return PTR_ERR(page);
758
759         f2fs_wait_on_page_writeback(page, DATA, true);
760         zero_user(page, start, len);
761         set_page_dirty(page);
762         f2fs_put_page(page, 1);
763         return 0;
764 }
765
766 int truncate_hole(struct inode *inode, pgoff_t pg_start, pgoff_t pg_end)
767 {
768         int err;
769
770         while (pg_start < pg_end) {
771                 struct dnode_of_data dn;
772                 pgoff_t end_offset, count;
773
774                 set_new_dnode(&dn, inode, NULL, NULL, 0);
775                 err = get_dnode_of_data(&dn, pg_start, LOOKUP_NODE);
776                 if (err) {
777                         if (err == -ENOENT) {
778                                 pg_start++;
779                                 continue;
780                         }
781                         return err;
782                 }
783
784                 end_offset = ADDRS_PER_PAGE(dn.node_page, inode);
785                 count = min(end_offset - dn.ofs_in_node, pg_end - pg_start);
786
787                 f2fs_bug_on(F2FS_I_SB(inode), count == 0 || count > end_offset);
788
789                 truncate_data_blocks_range(&dn, count);
790                 f2fs_put_dnode(&dn);
791
792                 pg_start += count;
793         }
794         return 0;
795 }
796
797 static int punch_hole(struct inode *inode, loff_t offset, loff_t len)
798 {
799         pgoff_t pg_start, pg_end;
800         loff_t off_start, off_end;
801         int ret;
802
803         ret = f2fs_convert_inline_inode(inode);
804         if (ret)
805                 return ret;
806
807         pg_start = ((unsigned long long) offset) >> PAGE_SHIFT;
808         pg_end = ((unsigned long long) offset + len) >> PAGE_SHIFT;
809
810         off_start = offset & (PAGE_SIZE - 1);
811         off_end = (offset + len) & (PAGE_SIZE - 1);
812
813         if (pg_start == pg_end) {
814                 ret = fill_zero(inode, pg_start, off_start,
815                                                 off_end - off_start);
816                 if (ret)
817                         return ret;
818         } else {
819                 if (off_start) {
820                         ret = fill_zero(inode, pg_start++, off_start,
821                                                 PAGE_SIZE - off_start);
822                         if (ret)
823                                 return ret;
824                 }
825                 if (off_end) {
826                         ret = fill_zero(inode, pg_end, 0, off_end);
827                         if (ret)
828                                 return ret;
829                 }
830
831                 if (pg_start < pg_end) {
832                         struct address_space *mapping = inode->i_mapping;
833                         loff_t blk_start, blk_end;
834                         struct f2fs_sb_info *sbi = F2FS_I_SB(inode);
835
836                         f2fs_balance_fs(sbi, true);
837
838                         blk_start = (loff_t)pg_start << PAGE_SHIFT;
839                         blk_end = (loff_t)pg_end << PAGE_SHIFT;
840                         truncate_inode_pages_range(mapping, blk_start,
841                                         blk_end - 1);
842
843                         f2fs_lock_op(sbi);
844                         ret = truncate_hole(inode, pg_start, pg_end);
845                         f2fs_unlock_op(sbi);
846                 }
847         }
848
849         return ret;
850 }
851
852 static int __exchange_data_block(struct inode *inode, pgoff_t src,
853                                         pgoff_t dst, bool full)
854 {
855         struct f2fs_sb_info *sbi = F2FS_I_SB(inode);
856         struct dnode_of_data dn;
857         block_t new_addr;
858         bool do_replace = false;
859         int ret;
860
861         set_new_dnode(&dn, inode, NULL, NULL, 0);
862         ret = get_dnode_of_data(&dn, src, LOOKUP_NODE_RA);
863         if (ret && ret != -ENOENT) {
864                 return ret;
865         } else if (ret == -ENOENT) {
866                 new_addr = NULL_ADDR;
867         } else {
868                 new_addr = dn.data_blkaddr;
869                 if (!is_checkpointed_data(sbi, new_addr)) {
870                         /* do not invalidate this block address */
871                         f2fs_update_data_blkaddr(&dn, NULL_ADDR);
872                         do_replace = true;
873                 }
874                 f2fs_put_dnode(&dn);
875         }
876
877         if (new_addr == NULL_ADDR)
878                 return full ? truncate_hole(inode, dst, dst + 1) : 0;
879
880         if (do_replace) {
881                 struct page *ipage;
882                 struct node_info ni;
883
884                 if (test_opt(sbi, LFS)) {
885                         ret = -ENOTSUPP;
886                         goto err_out;
887                 }
888
889                 ipage = get_node_page(sbi, inode->i_ino);
890                 if (IS_ERR(ipage)) {
891                         ret = PTR_ERR(ipage);
892                         goto err_out;
893                 }
894
895                 set_new_dnode(&dn, inode, ipage, NULL, 0);
896                 ret = f2fs_reserve_block(&dn, dst);
897                 if (ret)
898                         goto err_out;
899
900                 truncate_data_blocks_range(&dn, 1);
901
902                 get_node_info(sbi, dn.nid, &ni);
903                 f2fs_replace_block(sbi, &dn, dn.data_blkaddr, new_addr,
904                                 ni.version, true, false);
905                 f2fs_put_dnode(&dn);
906         } else {
907                 struct page *psrc, *pdst;
908
909                 psrc = get_lock_data_page(inode, src, true);
910                 if (IS_ERR(psrc))
911                         return PTR_ERR(psrc);
912                 pdst = get_new_data_page(inode, NULL, dst, true);
913                 if (IS_ERR(pdst)) {
914                         f2fs_put_page(psrc, 1);
915                         return PTR_ERR(pdst);
916                 }
917                 f2fs_copy_page(psrc, pdst);
918                 set_page_dirty(pdst);
919                 f2fs_put_page(pdst, 1);
920                 f2fs_put_page(psrc, 1);
921
922                 return truncate_hole(inode, src, src + 1);
923         }
924         return 0;
925
926 err_out:
927         if (!get_dnode_of_data(&dn, src, LOOKUP_NODE)) {
928                 f2fs_update_data_blkaddr(&dn, new_addr);
929                 f2fs_put_dnode(&dn);
930         }
931         return ret;
932 }
933
934 static int f2fs_do_collapse(struct inode *inode, pgoff_t start, pgoff_t end)
935 {
936         struct f2fs_sb_info *sbi = F2FS_I_SB(inode);
937         pgoff_t nrpages = (i_size_read(inode) + PAGE_SIZE - 1) / PAGE_SIZE;
938         int ret = 0;
939
940         for (; end < nrpages; start++, end++) {
941                 f2fs_balance_fs(sbi, true);
942                 f2fs_lock_op(sbi);
943                 ret = __exchange_data_block(inode, end, start, true);
944                 f2fs_unlock_op(sbi);
945                 if (ret)
946                         break;
947         }
948         return ret;
949 }
950
951 static int f2fs_collapse_range(struct inode *inode, loff_t offset, loff_t len)
952 {
953         pgoff_t pg_start, pg_end;
954         loff_t new_size;
955         int ret;
956
957         if (offset + len >= i_size_read(inode))
958                 return -EINVAL;
959
960         /* collapse range should be aligned to block size of f2fs. */
961         if (offset & (F2FS_BLKSIZE - 1) || len & (F2FS_BLKSIZE - 1))
962                 return -EINVAL;
963
964         ret = f2fs_convert_inline_inode(inode);
965         if (ret)
966                 return ret;
967
968         pg_start = offset >> PAGE_SHIFT;
969         pg_end = (offset + len) >> PAGE_SHIFT;
970
971         /* write out all dirty pages from offset */
972         ret = filemap_write_and_wait_range(inode->i_mapping, offset, LLONG_MAX);
973         if (ret)
974                 return ret;
975
976         truncate_pagecache(inode, offset);
977
978         ret = f2fs_do_collapse(inode, pg_start, pg_end);
979         if (ret)
980                 return ret;
981
982         /* write out all moved pages, if possible */
983         filemap_write_and_wait_range(inode->i_mapping, offset, LLONG_MAX);
984         truncate_pagecache(inode, offset);
985
986         new_size = i_size_read(inode) - len;
987         truncate_pagecache(inode, new_size);
988
989         ret = truncate_blocks(inode, new_size, true);
990         if (!ret)
991                 f2fs_i_size_write(inode, new_size);
992
993         return ret;
994 }
995
996 static int f2fs_do_zero_range(struct dnode_of_data *dn, pgoff_t start,
997                                                                 pgoff_t end)
998 {
999         struct f2fs_sb_info *sbi = F2FS_I_SB(dn->inode);
1000         pgoff_t index = start;
1001         unsigned int ofs_in_node = dn->ofs_in_node;
1002         blkcnt_t count = 0;
1003         int ret;
1004
1005         for (; index < end; index++, dn->ofs_in_node++) {
1006                 if (datablock_addr(dn->node_page, dn->ofs_in_node) == NULL_ADDR)
1007                         count++;
1008         }
1009
1010         dn->ofs_in_node = ofs_in_node;
1011         ret = reserve_new_blocks(dn, count);
1012         if (ret)
1013                 return ret;
1014
1015         dn->ofs_in_node = ofs_in_node;
1016         for (index = start; index < end; index++, dn->ofs_in_node++) {
1017                 dn->data_blkaddr =
1018                                 datablock_addr(dn->node_page, dn->ofs_in_node);
1019                 /*
1020                  * reserve_new_blocks will not guarantee entire block
1021                  * allocation.
1022                  */
1023                 if (dn->data_blkaddr == NULL_ADDR) {
1024                         ret = -ENOSPC;
1025                         break;
1026                 }
1027                 if (dn->data_blkaddr != NEW_ADDR) {
1028                         invalidate_blocks(sbi, dn->data_blkaddr);
1029                         dn->data_blkaddr = NEW_ADDR;
1030                         set_data_blkaddr(dn);
1031                 }
1032         }
1033
1034         f2fs_update_extent_cache_range(dn, start, 0, index - start);
1035
1036         return ret;
1037 }
1038
1039 static int f2fs_zero_range(struct inode *inode, loff_t offset, loff_t len,
1040                                                                 int mode)
1041 {
1042         struct f2fs_sb_info *sbi = F2FS_I_SB(inode);
1043         struct address_space *mapping = inode->i_mapping;
1044         pgoff_t index, pg_start, pg_end;
1045         loff_t new_size = i_size_read(inode);
1046         loff_t off_start, off_end;
1047         int ret = 0;
1048
1049         ret = inode_newsize_ok(inode, (len + offset));
1050         if (ret)
1051                 return ret;
1052
1053         ret = f2fs_convert_inline_inode(inode);
1054         if (ret)
1055                 return ret;
1056
1057         ret = filemap_write_and_wait_range(mapping, offset, offset + len - 1);
1058         if (ret)
1059                 return ret;
1060
1061         truncate_pagecache_range(inode, offset, offset + len - 1);
1062
1063         pg_start = ((unsigned long long) offset) >> PAGE_SHIFT;
1064         pg_end = ((unsigned long long) offset + len) >> PAGE_SHIFT;
1065
1066         off_start = offset & (PAGE_SIZE - 1);
1067         off_end = (offset + len) & (PAGE_SIZE - 1);
1068
1069         if (pg_start == pg_end) {
1070                 ret = fill_zero(inode, pg_start, off_start,
1071                                                 off_end - off_start);
1072                 if (ret)
1073                         return ret;
1074
1075                 if (offset + len > new_size)
1076                         new_size = offset + len;
1077                 new_size = max_t(loff_t, new_size, offset + len);
1078         } else {
1079                 if (off_start) {
1080                         ret = fill_zero(inode, pg_start++, off_start,
1081                                                 PAGE_SIZE - off_start);
1082                         if (ret)
1083                                 return ret;
1084
1085                         new_size = max_t(loff_t, new_size,
1086                                         (loff_t)pg_start << PAGE_SHIFT);
1087                 }
1088
1089                 for (index = pg_start; index < pg_end;) {
1090                         struct dnode_of_data dn;
1091                         unsigned int end_offset;
1092                         pgoff_t end;
1093
1094                         f2fs_lock_op(sbi);
1095
1096                         set_new_dnode(&dn, inode, NULL, NULL, 0);
1097                         ret = get_dnode_of_data(&dn, index, ALLOC_NODE);
1098                         if (ret) {
1099                                 f2fs_unlock_op(sbi);
1100                                 goto out;
1101                         }
1102
1103                         end_offset = ADDRS_PER_PAGE(dn.node_page, inode);
1104                         end = min(pg_end, end_offset - dn.ofs_in_node + index);
1105
1106                         ret = f2fs_do_zero_range(&dn, index, end);
1107                         f2fs_put_dnode(&dn);
1108                         f2fs_unlock_op(sbi);
1109                         if (ret)
1110                                 goto out;
1111
1112                         index = end;
1113                         new_size = max_t(loff_t, new_size,
1114                                         (loff_t)index << PAGE_SHIFT);
1115                 }
1116
1117                 if (off_end) {
1118                         ret = fill_zero(inode, pg_end, 0, off_end);
1119                         if (ret)
1120                                 goto out;
1121
1122                         new_size = max_t(loff_t, new_size, offset + len);
1123                 }
1124         }
1125
1126 out:
1127         if (!(mode & FALLOC_FL_KEEP_SIZE) && i_size_read(inode) < new_size)
1128                 f2fs_i_size_write(inode, new_size);
1129
1130         return ret;
1131 }
1132
1133 static int f2fs_insert_range(struct inode *inode, loff_t offset, loff_t len)
1134 {
1135         struct f2fs_sb_info *sbi = F2FS_I_SB(inode);
1136         pgoff_t pg_start, pg_end, delta, nrpages, idx;
1137         loff_t new_size;
1138         int ret = 0;
1139
1140         new_size = i_size_read(inode) + len;
1141         if (new_size > inode->i_sb->s_maxbytes)
1142                 return -EFBIG;
1143
1144         if (offset >= i_size_read(inode))
1145                 return -EINVAL;
1146
1147         /* insert range should be aligned to block size of f2fs. */
1148         if (offset & (F2FS_BLKSIZE - 1) || len & (F2FS_BLKSIZE - 1))
1149                 return -EINVAL;
1150
1151         ret = f2fs_convert_inline_inode(inode);
1152         if (ret)
1153                 return ret;
1154
1155         f2fs_balance_fs(sbi, true);
1156
1157         ret = truncate_blocks(inode, i_size_read(inode), true);
1158         if (ret)
1159                 return ret;
1160
1161         /* write out all dirty pages from offset */
1162         ret = filemap_write_and_wait_range(inode->i_mapping, offset, LLONG_MAX);
1163         if (ret)
1164                 return ret;
1165
1166         truncate_pagecache(inode, offset);
1167
1168         pg_start = offset >> PAGE_SHIFT;
1169         pg_end = (offset + len) >> PAGE_SHIFT;
1170         delta = pg_end - pg_start;
1171         nrpages = (i_size_read(inode) + PAGE_SIZE - 1) / PAGE_SIZE;
1172
1173         for (idx = nrpages - 1; idx >= pg_start && idx != -1; idx--) {
1174                 f2fs_lock_op(sbi);
1175                 ret = __exchange_data_block(inode, idx, idx + delta, false);
1176                 f2fs_unlock_op(sbi);
1177                 if (ret)
1178                         break;
1179         }
1180
1181         /* write out all moved pages, if possible */
1182         filemap_write_and_wait_range(inode->i_mapping, offset, LLONG_MAX);
1183         truncate_pagecache(inode, offset);
1184
1185         if (!ret)
1186                 f2fs_i_size_write(inode, new_size);
1187         return ret;
1188 }
1189
1190 static int expand_inode_data(struct inode *inode, loff_t offset,
1191                                         loff_t len, int mode)
1192 {
1193         struct f2fs_sb_info *sbi = F2FS_I_SB(inode);
1194         struct f2fs_map_blocks map = { .m_next_pgofs = NULL };
1195         pgoff_t pg_end;
1196         loff_t new_size = i_size_read(inode);
1197         loff_t off_end;
1198         int ret;
1199
1200         ret = inode_newsize_ok(inode, (len + offset));
1201         if (ret)
1202                 return ret;
1203
1204         ret = f2fs_convert_inline_inode(inode);
1205         if (ret)
1206                 return ret;
1207
1208         f2fs_balance_fs(sbi, true);
1209
1210         pg_end = ((unsigned long long)offset + len) >> PAGE_SHIFT;
1211         off_end = (offset + len) & (PAGE_SIZE - 1);
1212
1213         map.m_lblk = ((unsigned long long)offset) >> PAGE_SHIFT;
1214         map.m_len = pg_end - map.m_lblk;
1215         if (off_end)
1216                 map.m_len++;
1217
1218         ret = f2fs_map_blocks(inode, &map, 1, F2FS_GET_BLOCK_PRE_AIO);
1219         if (ret) {
1220                 pgoff_t last_off;
1221
1222                 if (!map.m_len)
1223                         return ret;
1224
1225                 last_off = map.m_lblk + map.m_len - 1;
1226
1227                 /* update new size to the failed position */
1228                 new_size = (last_off == pg_end) ? offset + len:
1229                                         (loff_t)(last_off + 1) << PAGE_SHIFT;
1230         } else {
1231                 new_size = ((loff_t)pg_end << PAGE_SHIFT) + off_end;
1232         }
1233
1234         if (!(mode & FALLOC_FL_KEEP_SIZE) && i_size_read(inode) < new_size)
1235                 f2fs_i_size_write(inode, new_size);
1236
1237         return ret;
1238 }
1239
1240 static long f2fs_fallocate(struct file *file, int mode,
1241                                 loff_t offset, loff_t len)
1242 {
1243         struct inode *inode = file_inode(file);
1244         long ret = 0;
1245
1246         /* f2fs only support ->fallocate for regular file */
1247         if (!S_ISREG(inode->i_mode))
1248                 return -EINVAL;
1249
1250         if (f2fs_encrypted_inode(inode) &&
1251                 (mode & (FALLOC_FL_COLLAPSE_RANGE | FALLOC_FL_INSERT_RANGE)))
1252                 return -EOPNOTSUPP;
1253
1254         if (mode & ~(FALLOC_FL_KEEP_SIZE | FALLOC_FL_PUNCH_HOLE |
1255                         FALLOC_FL_COLLAPSE_RANGE | FALLOC_FL_ZERO_RANGE |
1256                         FALLOC_FL_INSERT_RANGE))
1257                 return -EOPNOTSUPP;
1258
1259         inode_lock(inode);
1260
1261         if (mode & FALLOC_FL_PUNCH_HOLE) {
1262                 if (offset >= inode->i_size)
1263                         goto out;
1264
1265                 ret = punch_hole(inode, offset, len);
1266         } else if (mode & FALLOC_FL_COLLAPSE_RANGE) {
1267                 ret = f2fs_collapse_range(inode, offset, len);
1268         } else if (mode & FALLOC_FL_ZERO_RANGE) {
1269                 ret = f2fs_zero_range(inode, offset, len, mode);
1270         } else if (mode & FALLOC_FL_INSERT_RANGE) {
1271                 ret = f2fs_insert_range(inode, offset, len);
1272         } else {
1273                 ret = expand_inode_data(inode, offset, len, mode);
1274         }
1275
1276         if (!ret) {
1277                 inode->i_mtime = inode->i_ctime = CURRENT_TIME;
1278                 mark_inode_dirty_sync(inode);
1279                 f2fs_update_time(F2FS_I_SB(inode), REQ_TIME);
1280         }
1281
1282 out:
1283         inode_unlock(inode);
1284
1285         trace_f2fs_fallocate(inode, mode, offset, len, ret);
1286         return ret;
1287 }
1288
1289 static int f2fs_release_file(struct inode *inode, struct file *filp)
1290 {
1291         /*
1292          * f2fs_relase_file is called at every close calls. So we should
1293          * not drop any inmemory pages by close called by other process.
1294          */
1295         if (!(filp->f_mode & FMODE_WRITE) ||
1296                         atomic_read(&inode->i_writecount) != 1)
1297                 return 0;
1298
1299         /* some remained atomic pages should discarded */
1300         if (f2fs_is_atomic_file(inode))
1301                 drop_inmem_pages(inode);
1302         if (f2fs_is_volatile_file(inode)) {
1303                 clear_inode_flag(inode, FI_VOLATILE_FILE);
1304                 set_inode_flag(inode, FI_DROP_CACHE);
1305                 filemap_fdatawrite(inode->i_mapping);
1306                 clear_inode_flag(inode, FI_DROP_CACHE);
1307         }
1308         return 0;
1309 }
1310
1311 #define F2FS_REG_FLMASK         (~(FS_DIRSYNC_FL | FS_TOPDIR_FL))
1312 #define F2FS_OTHER_FLMASK       (FS_NODUMP_FL | FS_NOATIME_FL)
1313
1314 static inline __u32 f2fs_mask_flags(umode_t mode, __u32 flags)
1315 {
1316         if (S_ISDIR(mode))
1317                 return flags;
1318         else if (S_ISREG(mode))
1319                 return flags & F2FS_REG_FLMASK;
1320         else
1321                 return flags & F2FS_OTHER_FLMASK;
1322 }
1323
1324 static int f2fs_ioc_getflags(struct file *filp, unsigned long arg)
1325 {
1326         struct inode *inode = file_inode(filp);
1327         struct f2fs_inode_info *fi = F2FS_I(inode);
1328         unsigned int flags = fi->i_flags & FS_FL_USER_VISIBLE;
1329         return put_user(flags, (int __user *)arg);
1330 }
1331
1332 static int f2fs_ioc_setflags(struct file *filp, unsigned long arg)
1333 {
1334         struct inode *inode = file_inode(filp);
1335         struct f2fs_inode_info *fi = F2FS_I(inode);
1336         unsigned int flags = fi->i_flags & FS_FL_USER_VISIBLE;
1337         unsigned int oldflags;
1338         int ret;
1339
1340         if (!inode_owner_or_capable(inode))
1341                 return -EACCES;
1342
1343         if (get_user(flags, (int __user *)arg))
1344                 return -EFAULT;
1345
1346         ret = mnt_want_write_file(filp);
1347         if (ret)
1348                 return ret;
1349
1350         flags = f2fs_mask_flags(inode->i_mode, flags);
1351
1352         inode_lock(inode);
1353
1354         oldflags = fi->i_flags;
1355
1356         if ((flags ^ oldflags) & (FS_APPEND_FL | FS_IMMUTABLE_FL)) {
1357                 if (!capable(CAP_LINUX_IMMUTABLE)) {
1358                         inode_unlock(inode);
1359                         ret = -EPERM;
1360                         goto out;
1361                 }
1362         }
1363
1364         flags = flags & FS_FL_USER_MODIFIABLE;
1365         flags |= oldflags & ~FS_FL_USER_MODIFIABLE;
1366         fi->i_flags = flags;
1367         inode_unlock(inode);
1368
1369         inode->i_ctime = CURRENT_TIME;
1370         f2fs_set_inode_flags(inode);
1371 out:
1372         mnt_drop_write_file(filp);
1373         return ret;
1374 }
1375
1376 static int f2fs_ioc_getversion(struct file *filp, unsigned long arg)
1377 {
1378         struct inode *inode = file_inode(filp);
1379
1380         return put_user(inode->i_generation, (int __user *)arg);
1381 }
1382
1383 static int f2fs_ioc_start_atomic_write(struct file *filp)
1384 {
1385         struct inode *inode = file_inode(filp);
1386         int ret;
1387
1388         if (!inode_owner_or_capable(inode))
1389                 return -EACCES;
1390
1391         ret = mnt_want_write_file(filp);
1392         if (ret)
1393                 return ret;
1394
1395         inode_lock(inode);
1396
1397         if (f2fs_is_atomic_file(inode))
1398                 goto out;
1399
1400         ret = f2fs_convert_inline_inode(inode);
1401         if (ret)
1402                 goto out;
1403
1404         set_inode_flag(inode, FI_ATOMIC_FILE);
1405         f2fs_update_time(F2FS_I_SB(inode), REQ_TIME);
1406
1407         if (!get_dirty_pages(inode))
1408                 goto out;
1409
1410         f2fs_msg(F2FS_I_SB(inode)->sb, KERN_WARNING,
1411                 "Unexpected flush for atomic writes: ino=%lu, npages=%lld",
1412                                         inode->i_ino, get_dirty_pages(inode));
1413         ret = filemap_write_and_wait_range(inode->i_mapping, 0, LLONG_MAX);
1414         if (ret)
1415                 clear_inode_flag(inode, FI_ATOMIC_FILE);
1416 out:
1417         inode_unlock(inode);
1418         mnt_drop_write_file(filp);
1419         return ret;
1420 }
1421
1422 static int f2fs_ioc_commit_atomic_write(struct file *filp)
1423 {
1424         struct inode *inode = file_inode(filp);
1425         int ret;
1426
1427         if (!inode_owner_or_capable(inode))
1428                 return -EACCES;
1429
1430         ret = mnt_want_write_file(filp);
1431         if (ret)
1432                 return ret;
1433
1434         inode_lock(inode);
1435
1436         if (f2fs_is_volatile_file(inode))
1437                 goto err_out;
1438
1439         if (f2fs_is_atomic_file(inode)) {
1440                 clear_inode_flag(inode, FI_ATOMIC_FILE);
1441                 ret = commit_inmem_pages(inode);
1442                 if (ret) {
1443                         set_inode_flag(inode, FI_ATOMIC_FILE);
1444                         goto err_out;
1445                 }
1446         }
1447
1448         ret = f2fs_do_sync_file(filp, 0, LLONG_MAX, 0, true);
1449 err_out:
1450         inode_unlock(inode);
1451         mnt_drop_write_file(filp);
1452         return ret;
1453 }
1454
1455 static int f2fs_ioc_start_volatile_write(struct file *filp)
1456 {
1457         struct inode *inode = file_inode(filp);
1458         int ret;
1459
1460         if (!inode_owner_or_capable(inode))
1461                 return -EACCES;
1462
1463         ret = mnt_want_write_file(filp);
1464         if (ret)
1465                 return ret;
1466
1467         inode_lock(inode);
1468
1469         if (f2fs_is_volatile_file(inode))
1470                 goto out;
1471
1472         ret = f2fs_convert_inline_inode(inode);
1473         if (ret)
1474                 goto out;
1475
1476         set_inode_flag(inode, FI_VOLATILE_FILE);
1477         f2fs_update_time(F2FS_I_SB(inode), REQ_TIME);
1478 out:
1479         inode_unlock(inode);
1480         mnt_drop_write_file(filp);
1481         return ret;
1482 }
1483
1484 static int f2fs_ioc_release_volatile_write(struct file *filp)
1485 {
1486         struct inode *inode = file_inode(filp);
1487         int ret;
1488
1489         if (!inode_owner_or_capable(inode))
1490                 return -EACCES;
1491
1492         ret = mnt_want_write_file(filp);
1493         if (ret)
1494                 return ret;
1495
1496         inode_lock(inode);
1497
1498         if (!f2fs_is_volatile_file(inode))
1499                 goto out;
1500
1501         if (!f2fs_is_first_block_written(inode)) {
1502                 ret = truncate_partial_data_page(inode, 0, true);
1503                 goto out;
1504         }
1505
1506         ret = punch_hole(inode, 0, F2FS_BLKSIZE);
1507 out:
1508         inode_unlock(inode);
1509         mnt_drop_write_file(filp);
1510         return ret;
1511 }
1512
1513 static int f2fs_ioc_abort_volatile_write(struct file *filp)
1514 {
1515         struct inode *inode = file_inode(filp);
1516         int ret;
1517
1518         if (!inode_owner_or_capable(inode))
1519                 return -EACCES;
1520
1521         ret = mnt_want_write_file(filp);
1522         if (ret)
1523                 return ret;
1524
1525         inode_lock(inode);
1526
1527         if (f2fs_is_atomic_file(inode))
1528                 drop_inmem_pages(inode);
1529         if (f2fs_is_volatile_file(inode)) {
1530                 clear_inode_flag(inode, FI_VOLATILE_FILE);
1531                 ret = f2fs_do_sync_file(filp, 0, LLONG_MAX, 0, true);
1532         }
1533
1534         inode_unlock(inode);
1535
1536         mnt_drop_write_file(filp);
1537         f2fs_update_time(F2FS_I_SB(inode), REQ_TIME);
1538         return ret;
1539 }
1540
1541 static int f2fs_ioc_shutdown(struct file *filp, unsigned long arg)
1542 {
1543         struct inode *inode = file_inode(filp);
1544         struct f2fs_sb_info *sbi = F2FS_I_SB(inode);
1545         struct super_block *sb = sbi->sb;
1546         __u32 in;
1547         int ret;
1548
1549         if (!capable(CAP_SYS_ADMIN))
1550                 return -EPERM;
1551
1552         if (get_user(in, (__u32 __user *)arg))
1553                 return -EFAULT;
1554
1555         ret = mnt_want_write_file(filp);
1556         if (ret)
1557                 return ret;
1558
1559         switch (in) {
1560         case F2FS_GOING_DOWN_FULLSYNC:
1561                 sb = freeze_bdev(sb->s_bdev);
1562                 if (sb && !IS_ERR(sb)) {
1563                         f2fs_stop_checkpoint(sbi, false);
1564                         thaw_bdev(sb->s_bdev, sb);
1565                 }
1566                 break;
1567         case F2FS_GOING_DOWN_METASYNC:
1568                 /* do checkpoint only */
1569                 f2fs_sync_fs(sb, 1);
1570                 f2fs_stop_checkpoint(sbi, false);
1571                 break;
1572         case F2FS_GOING_DOWN_NOSYNC:
1573                 f2fs_stop_checkpoint(sbi, false);
1574                 break;
1575         case F2FS_GOING_DOWN_METAFLUSH:
1576                 sync_meta_pages(sbi, META, LONG_MAX);
1577                 f2fs_stop_checkpoint(sbi, false);
1578                 break;
1579         default:
1580                 ret = -EINVAL;
1581                 goto out;
1582         }
1583         f2fs_update_time(sbi, REQ_TIME);
1584 out:
1585         mnt_drop_write_file(filp);
1586         return ret;
1587 }
1588
1589 static int f2fs_ioc_fitrim(struct file *filp, unsigned long arg)
1590 {
1591         struct inode *inode = file_inode(filp);
1592         struct super_block *sb = inode->i_sb;
1593         struct request_queue *q = bdev_get_queue(sb->s_bdev);
1594         struct fstrim_range range;
1595         int ret;
1596
1597         if (!capable(CAP_SYS_ADMIN))
1598                 return -EPERM;
1599
1600         if (!blk_queue_discard(q))
1601                 return -EOPNOTSUPP;
1602
1603         if (copy_from_user(&range, (struct fstrim_range __user *)arg,
1604                                 sizeof(range)))
1605                 return -EFAULT;
1606
1607         ret = mnt_want_write_file(filp);
1608         if (ret)
1609                 return ret;
1610
1611         range.minlen = max((unsigned int)range.minlen,
1612                                 q->limits.discard_granularity);
1613         ret = f2fs_trim_fs(F2FS_SB(sb), &range);
1614         mnt_drop_write_file(filp);
1615         if (ret < 0)
1616                 return ret;
1617
1618         if (copy_to_user((struct fstrim_range __user *)arg, &range,
1619                                 sizeof(range)))
1620                 return -EFAULT;
1621         f2fs_update_time(F2FS_I_SB(inode), REQ_TIME);
1622         return 0;
1623 }
1624
1625 static bool uuid_is_nonzero(__u8 u[16])
1626 {
1627         int i;
1628
1629         for (i = 0; i < 16; i++)
1630                 if (u[i])
1631                         return true;
1632         return false;
1633 }
1634
1635 static int f2fs_ioc_set_encryption_policy(struct file *filp, unsigned long arg)
1636 {
1637         struct fscrypt_policy policy;
1638         struct inode *inode = file_inode(filp);
1639         int ret;
1640
1641         if (copy_from_user(&policy, (struct fscrypt_policy __user *)arg,
1642                                                         sizeof(policy)))
1643                 return -EFAULT;
1644
1645         ret = mnt_want_write_file(filp);
1646         if (ret)
1647                 return ret;
1648
1649         f2fs_update_time(F2FS_I_SB(inode), REQ_TIME);
1650         ret = fscrypt_process_policy(inode, &policy);
1651
1652         mnt_drop_write_file(filp);
1653         return ret;
1654 }
1655
1656 static int f2fs_ioc_get_encryption_policy(struct file *filp, unsigned long arg)
1657 {
1658         struct fscrypt_policy policy;
1659         struct inode *inode = file_inode(filp);
1660         int err;
1661
1662         err = fscrypt_get_policy(inode, &policy);
1663         if (err)
1664                 return err;
1665
1666         if (copy_to_user((struct fscrypt_policy __user *)arg, &policy, sizeof(policy)))
1667                 return -EFAULT;
1668         return 0;
1669 }
1670
1671 static int f2fs_ioc_get_encryption_pwsalt(struct file *filp, unsigned long arg)
1672 {
1673         struct inode *inode = file_inode(filp);
1674         struct f2fs_sb_info *sbi = F2FS_I_SB(inode);
1675         int err;
1676
1677         if (!f2fs_sb_has_crypto(inode->i_sb))
1678                 return -EOPNOTSUPP;
1679
1680         if (uuid_is_nonzero(sbi->raw_super->encrypt_pw_salt))
1681                 goto got_it;
1682
1683         err = mnt_want_write_file(filp);
1684         if (err)
1685                 return err;
1686
1687         /* update superblock with uuid */
1688         generate_random_uuid(sbi->raw_super->encrypt_pw_salt);
1689
1690         err = f2fs_commit_super(sbi, false);
1691         if (err) {
1692                 /* undo new data */
1693                 memset(sbi->raw_super->encrypt_pw_salt, 0, 16);
1694                 mnt_drop_write_file(filp);
1695                 return err;
1696         }
1697         mnt_drop_write_file(filp);
1698 got_it:
1699         if (copy_to_user((__u8 __user *)arg, sbi->raw_super->encrypt_pw_salt,
1700                                                                         16))
1701                 return -EFAULT;
1702         return 0;
1703 }
1704
1705 static int f2fs_ioc_gc(struct file *filp, unsigned long arg)
1706 {
1707         struct inode *inode = file_inode(filp);
1708         struct f2fs_sb_info *sbi = F2FS_I_SB(inode);
1709         __u32 sync;
1710         int ret;
1711
1712         if (!capable(CAP_SYS_ADMIN))
1713                 return -EPERM;
1714
1715         if (get_user(sync, (__u32 __user *)arg))
1716                 return -EFAULT;
1717
1718         if (f2fs_readonly(sbi->sb))
1719                 return -EROFS;
1720
1721         ret = mnt_want_write_file(filp);
1722         if (ret)
1723                 return ret;
1724
1725         if (!sync) {
1726                 if (!mutex_trylock(&sbi->gc_mutex)) {
1727                         ret = -EBUSY;
1728                         goto out;
1729                 }
1730         } else {
1731                 mutex_lock(&sbi->gc_mutex);
1732         }
1733
1734         ret = f2fs_gc(sbi, sync);
1735 out:
1736         mnt_drop_write_file(filp);
1737         return ret;
1738 }
1739
1740 static int f2fs_ioc_write_checkpoint(struct file *filp, unsigned long arg)
1741 {
1742         struct inode *inode = file_inode(filp);
1743         struct f2fs_sb_info *sbi = F2FS_I_SB(inode);
1744         int ret;
1745
1746         if (!capable(CAP_SYS_ADMIN))
1747                 return -EPERM;
1748
1749         if (f2fs_readonly(sbi->sb))
1750                 return -EROFS;
1751
1752         ret = mnt_want_write_file(filp);
1753         if (ret)
1754                 return ret;
1755
1756         ret = f2fs_sync_fs(sbi->sb, 1);
1757
1758         mnt_drop_write_file(filp);
1759         return ret;
1760 }
1761
1762 static int f2fs_defragment_range(struct f2fs_sb_info *sbi,
1763                                         struct file *filp,
1764                                         struct f2fs_defragment *range)
1765 {
1766         struct inode *inode = file_inode(filp);
1767         struct f2fs_map_blocks map = { .m_next_pgofs = NULL };
1768         struct extent_info ei;
1769         pgoff_t pg_start, pg_end;
1770         unsigned int blk_per_seg = sbi->blocks_per_seg;
1771         unsigned int total = 0, sec_num;
1772         unsigned int pages_per_sec = sbi->segs_per_sec * blk_per_seg;
1773         block_t blk_end = 0;
1774         bool fragmented = false;
1775         int err;
1776
1777         /* if in-place-update policy is enabled, don't waste time here */
1778         if (need_inplace_update(inode))
1779                 return -EINVAL;
1780
1781         pg_start = range->start >> PAGE_SHIFT;
1782         pg_end = (range->start + range->len) >> PAGE_SHIFT;
1783
1784         f2fs_balance_fs(sbi, true);
1785
1786         inode_lock(inode);
1787
1788         /* writeback all dirty pages in the range */
1789         err = filemap_write_and_wait_range(inode->i_mapping, range->start,
1790                                                 range->start + range->len - 1);
1791         if (err)
1792                 goto out;
1793
1794         /*
1795          * lookup mapping info in extent cache, skip defragmenting if physical
1796          * block addresses are continuous.
1797          */
1798         if (f2fs_lookup_extent_cache(inode, pg_start, &ei)) {
1799                 if (ei.fofs + ei.len >= pg_end)
1800                         goto out;
1801         }
1802
1803         map.m_lblk = pg_start;
1804
1805         /*
1806          * lookup mapping info in dnode page cache, skip defragmenting if all
1807          * physical block addresses are continuous even if there are hole(s)
1808          * in logical blocks.
1809          */
1810         while (map.m_lblk < pg_end) {
1811                 map.m_len = pg_end - map.m_lblk;
1812                 err = f2fs_map_blocks(inode, &map, 0, F2FS_GET_BLOCK_READ);
1813                 if (err)
1814                         goto out;
1815
1816                 if (!(map.m_flags & F2FS_MAP_FLAGS)) {
1817                         map.m_lblk++;
1818                         continue;
1819                 }
1820
1821                 if (blk_end && blk_end != map.m_pblk) {
1822                         fragmented = true;
1823                         break;
1824                 }
1825                 blk_end = map.m_pblk + map.m_len;
1826
1827                 map.m_lblk += map.m_len;
1828         }
1829
1830         if (!fragmented)
1831                 goto out;
1832
1833         map.m_lblk = pg_start;
1834         map.m_len = pg_end - pg_start;
1835
1836         sec_num = (map.m_len + pages_per_sec - 1) / pages_per_sec;
1837
1838         /*
1839          * make sure there are enough free section for LFS allocation, this can
1840          * avoid defragment running in SSR mode when free section are allocated
1841          * intensively
1842          */
1843         if (has_not_enough_free_secs(sbi, sec_num)) {
1844                 err = -EAGAIN;
1845                 goto out;
1846         }
1847
1848         while (map.m_lblk < pg_end) {
1849                 pgoff_t idx;
1850                 int cnt = 0;
1851
1852 do_map:
1853                 map.m_len = pg_end - map.m_lblk;
1854                 err = f2fs_map_blocks(inode, &map, 0, F2FS_GET_BLOCK_READ);
1855                 if (err)
1856                         goto clear_out;
1857
1858                 if (!(map.m_flags & F2FS_MAP_FLAGS)) {
1859                         map.m_lblk++;
1860                         continue;
1861                 }
1862
1863                 set_inode_flag(inode, FI_DO_DEFRAG);
1864
1865                 idx = map.m_lblk;
1866                 while (idx < map.m_lblk + map.m_len && cnt < blk_per_seg) {
1867                         struct page *page;
1868
1869                         page = get_lock_data_page(inode, idx, true);
1870                         if (IS_ERR(page)) {
1871                                 err = PTR_ERR(page);
1872                                 goto clear_out;
1873                         }
1874
1875                         set_page_dirty(page);
1876                         f2fs_put_page(page, 1);
1877
1878                         idx++;
1879                         cnt++;
1880                         total++;
1881                 }
1882
1883                 map.m_lblk = idx;
1884
1885                 if (idx < pg_end && cnt < blk_per_seg)
1886                         goto do_map;
1887
1888                 clear_inode_flag(inode, FI_DO_DEFRAG);
1889
1890                 err = filemap_fdatawrite(inode->i_mapping);
1891                 if (err)
1892                         goto out;
1893         }
1894 clear_out:
1895         clear_inode_flag(inode, FI_DO_DEFRAG);
1896 out:
1897         inode_unlock(inode);
1898         if (!err)
1899                 range->len = (u64)total << PAGE_SHIFT;
1900         return err;
1901 }
1902
1903 static int f2fs_ioc_defragment(struct file *filp, unsigned long arg)
1904 {
1905         struct inode *inode = file_inode(filp);
1906         struct f2fs_sb_info *sbi = F2FS_I_SB(inode);
1907         struct f2fs_defragment range;
1908         int err;
1909
1910         if (!capable(CAP_SYS_ADMIN))
1911                 return -EPERM;
1912
1913         if (!S_ISREG(inode->i_mode))
1914                 return -EINVAL;
1915
1916         err = mnt_want_write_file(filp);
1917         if (err)
1918                 return err;
1919
1920         if (f2fs_readonly(sbi->sb)) {
1921                 err = -EROFS;
1922                 goto out;
1923         }
1924
1925         if (copy_from_user(&range, (struct f2fs_defragment __user *)arg,
1926                                                         sizeof(range))) {
1927                 err = -EFAULT;
1928                 goto out;
1929         }
1930
1931         /* verify alignment of offset & size */
1932         if (range.start & (F2FS_BLKSIZE - 1) ||
1933                 range.len & (F2FS_BLKSIZE - 1)) {
1934                 err = -EINVAL;
1935                 goto out;
1936         }
1937
1938         err = f2fs_defragment_range(sbi, filp, &range);
1939         f2fs_update_time(sbi, REQ_TIME);
1940         if (err < 0)
1941                 goto out;
1942
1943         if (copy_to_user((struct f2fs_defragment __user *)arg, &range,
1944                                                         sizeof(range)))
1945                 err = -EFAULT;
1946 out:
1947         mnt_drop_write_file(filp);
1948         return err;
1949 }
1950
1951 long f2fs_ioctl(struct file *filp, unsigned int cmd, unsigned long arg)
1952 {
1953         switch (cmd) {
1954         case F2FS_IOC_GETFLAGS:
1955                 return f2fs_ioc_getflags(filp, arg);
1956         case F2FS_IOC_SETFLAGS:
1957                 return f2fs_ioc_setflags(filp, arg);
1958         case F2FS_IOC_GETVERSION:
1959                 return f2fs_ioc_getversion(filp, arg);
1960         case F2FS_IOC_START_ATOMIC_WRITE:
1961                 return f2fs_ioc_start_atomic_write(filp);
1962         case F2FS_IOC_COMMIT_ATOMIC_WRITE:
1963                 return f2fs_ioc_commit_atomic_write(filp);
1964         case F2FS_IOC_START_VOLATILE_WRITE:
1965                 return f2fs_ioc_start_volatile_write(filp);
1966         case F2FS_IOC_RELEASE_VOLATILE_WRITE:
1967                 return f2fs_ioc_release_volatile_write(filp);
1968         case F2FS_IOC_ABORT_VOLATILE_WRITE:
1969                 return f2fs_ioc_abort_volatile_write(filp);
1970         case F2FS_IOC_SHUTDOWN:
1971                 return f2fs_ioc_shutdown(filp, arg);
1972         case FITRIM:
1973                 return f2fs_ioc_fitrim(filp, arg);
1974         case F2FS_IOC_SET_ENCRYPTION_POLICY:
1975                 return f2fs_ioc_set_encryption_policy(filp, arg);
1976         case F2FS_IOC_GET_ENCRYPTION_POLICY:
1977                 return f2fs_ioc_get_encryption_policy(filp, arg);
1978         case F2FS_IOC_GET_ENCRYPTION_PWSALT:
1979                 return f2fs_ioc_get_encryption_pwsalt(filp, arg);
1980         case F2FS_IOC_GARBAGE_COLLECT:
1981                 return f2fs_ioc_gc(filp, arg);
1982         case F2FS_IOC_WRITE_CHECKPOINT:
1983                 return f2fs_ioc_write_checkpoint(filp, arg);
1984         case F2FS_IOC_DEFRAGMENT:
1985                 return f2fs_ioc_defragment(filp, arg);
1986         default:
1987                 return -ENOTTY;
1988         }
1989 }
1990
1991 static ssize_t f2fs_file_write_iter(struct kiocb *iocb, struct iov_iter *from)
1992 {
1993         struct file *file = iocb->ki_filp;
1994         struct inode *inode = file_inode(file);
1995         ssize_t ret;
1996
1997         if (f2fs_encrypted_inode(inode) &&
1998                                 !fscrypt_has_encryption_key(inode) &&
1999                                 fscrypt_get_encryption_info(inode))
2000                 return -EACCES;
2001
2002         inode_lock(inode);
2003         ret = generic_write_checks(iocb, from);
2004         if (ret > 0) {
2005                 ret = f2fs_preallocate_blocks(iocb, from);
2006                 if (!ret)
2007                         ret = __generic_file_write_iter(iocb, from);
2008         }
2009         inode_unlock(inode);
2010
2011         if (ret > 0)
2012                 ret = generic_write_sync(iocb, ret);
2013         return ret;
2014 }
2015
2016 #ifdef CONFIG_COMPAT
2017 long f2fs_compat_ioctl(struct file *file, unsigned int cmd, unsigned long arg)
2018 {
2019         switch (cmd) {
2020         case F2FS_IOC32_GETFLAGS:
2021                 cmd = F2FS_IOC_GETFLAGS;
2022                 break;
2023         case F2FS_IOC32_SETFLAGS:
2024                 cmd = F2FS_IOC_SETFLAGS;
2025                 break;
2026         case F2FS_IOC32_GETVERSION:
2027                 cmd = F2FS_IOC_GETVERSION;
2028                 break;
2029         case F2FS_IOC_START_ATOMIC_WRITE:
2030         case F2FS_IOC_COMMIT_ATOMIC_WRITE:
2031         case F2FS_IOC_START_VOLATILE_WRITE:
2032         case F2FS_IOC_RELEASE_VOLATILE_WRITE:
2033         case F2FS_IOC_ABORT_VOLATILE_WRITE:
2034         case F2FS_IOC_SHUTDOWN:
2035         case F2FS_IOC_SET_ENCRYPTION_POLICY:
2036         case F2FS_IOC_GET_ENCRYPTION_PWSALT:
2037         case F2FS_IOC_GET_ENCRYPTION_POLICY:
2038         case F2FS_IOC_GARBAGE_COLLECT:
2039         case F2FS_IOC_WRITE_CHECKPOINT:
2040         case F2FS_IOC_DEFRAGMENT:
2041                 break;
2042         default:
2043                 return -ENOIOCTLCMD;
2044         }
2045         return f2fs_ioctl(file, cmd, (unsigned long) compat_ptr(arg));
2046 }
2047 #endif
2048
2049 const struct file_operations f2fs_file_operations = {
2050         .llseek         = f2fs_llseek,
2051         .read_iter      = generic_file_read_iter,
2052         .write_iter     = f2fs_file_write_iter,
2053         .open           = f2fs_file_open,
2054         .release        = f2fs_release_file,
2055         .mmap           = f2fs_file_mmap,
2056         .fsync          = f2fs_sync_file,
2057         .fallocate      = f2fs_fallocate,
2058         .unlocked_ioctl = f2fs_ioctl,
2059 #ifdef CONFIG_COMPAT
2060         .compat_ioctl   = f2fs_compat_ioctl,
2061 #endif
2062         .splice_read    = generic_file_splice_read,
2063         .splice_write   = iter_file_splice_write,
2064 };