btrfs: Remove redundant memory barriers around dio_private error status
[sfrench/cifs-2.6.git] / fs / f2fs / segment.h
1 /*
2  * fs/f2fs/segment.h
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/blkdev.h>
12 #include <linux/backing-dev.h>
13
14 /* constant macro */
15 #define NULL_SEGNO                      ((unsigned int)(~0))
16 #define NULL_SECNO                      ((unsigned int)(~0))
17
18 #define DEF_RECLAIM_PREFREE_SEGMENTS    5       /* 5% over total segments */
19 #define DEF_MAX_RECLAIM_PREFREE_SEGMENTS        4096    /* 8GB in maximum */
20
21 #define F2FS_MIN_SEGMENTS       9 /* SB + 2 (CP + SIT + NAT) + SSA + MAIN */
22
23 /* L: Logical segment # in volume, R: Relative segment # in main area */
24 #define GET_L2R_SEGNO(free_i, segno)    ((segno) - (free_i)->start_segno)
25 #define GET_R2L_SEGNO(free_i, segno)    ((segno) + (free_i)->start_segno)
26
27 #define IS_DATASEG(t)   ((t) <= CURSEG_COLD_DATA)
28 #define IS_NODESEG(t)   ((t) >= CURSEG_HOT_NODE)
29
30 #define IS_HOT(t)       ((t) == CURSEG_HOT_NODE || (t) == CURSEG_HOT_DATA)
31 #define IS_WARM(t)      ((t) == CURSEG_WARM_NODE || (t) == CURSEG_WARM_DATA)
32 #define IS_COLD(t)      ((t) == CURSEG_COLD_NODE || (t) == CURSEG_COLD_DATA)
33
34 #define IS_CURSEG(sbi, seg)                                             \
35         (((seg) == CURSEG_I(sbi, CURSEG_HOT_DATA)->segno) ||    \
36          ((seg) == CURSEG_I(sbi, CURSEG_WARM_DATA)->segno) ||   \
37          ((seg) == CURSEG_I(sbi, CURSEG_COLD_DATA)->segno) ||   \
38          ((seg) == CURSEG_I(sbi, CURSEG_HOT_NODE)->segno) ||    \
39          ((seg) == CURSEG_I(sbi, CURSEG_WARM_NODE)->segno) ||   \
40          ((seg) == CURSEG_I(sbi, CURSEG_COLD_NODE)->segno))
41
42 #define IS_CURSEC(sbi, secno)                                           \
43         (((secno) == CURSEG_I(sbi, CURSEG_HOT_DATA)->segno /            \
44           (sbi)->segs_per_sec) ||       \
45          ((secno) == CURSEG_I(sbi, CURSEG_WARM_DATA)->segno /           \
46           (sbi)->segs_per_sec) ||       \
47          ((secno) == CURSEG_I(sbi, CURSEG_COLD_DATA)->segno /           \
48           (sbi)->segs_per_sec) ||       \
49          ((secno) == CURSEG_I(sbi, CURSEG_HOT_NODE)->segno /            \
50           (sbi)->segs_per_sec) ||       \
51          ((secno) == CURSEG_I(sbi, CURSEG_WARM_NODE)->segno /           \
52           (sbi)->segs_per_sec) ||       \
53          ((secno) == CURSEG_I(sbi, CURSEG_COLD_NODE)->segno /           \
54           (sbi)->segs_per_sec)) \
55
56 #define MAIN_BLKADDR(sbi)       (SM_I(sbi)->main_blkaddr)
57 #define SEG0_BLKADDR(sbi)       (SM_I(sbi)->seg0_blkaddr)
58
59 #define MAIN_SEGS(sbi)  (SM_I(sbi)->main_segments)
60 #define MAIN_SECS(sbi)  ((sbi)->total_sections)
61
62 #define TOTAL_SEGS(sbi) (SM_I(sbi)->segment_count)
63 #define TOTAL_BLKS(sbi) (TOTAL_SEGS(sbi) << (sbi)->log_blocks_per_seg)
64
65 #define MAX_BLKADDR(sbi)        (SEG0_BLKADDR(sbi) + TOTAL_BLKS(sbi))
66 #define SEGMENT_SIZE(sbi)       (1ULL << ((sbi)->log_blocksize +        \
67                                         (sbi)->log_blocks_per_seg))
68
69 #define START_BLOCK(sbi, segno) (SEG0_BLKADDR(sbi) +                    \
70          (GET_R2L_SEGNO(FREE_I(sbi), segno) << (sbi)->log_blocks_per_seg))
71
72 #define NEXT_FREE_BLKADDR(sbi, curseg)                                  \
73         (START_BLOCK(sbi, (curseg)->segno) + (curseg)->next_blkoff)
74
75 #define GET_SEGOFF_FROM_SEG0(sbi, blk_addr)     ((blk_addr) - SEG0_BLKADDR(sbi))
76 #define GET_SEGNO_FROM_SEG0(sbi, blk_addr)                              \
77         (GET_SEGOFF_FROM_SEG0(sbi, blk_addr) >> (sbi)->log_blocks_per_seg)
78 #define GET_BLKOFF_FROM_SEG0(sbi, blk_addr)                             \
79         (GET_SEGOFF_FROM_SEG0(sbi, blk_addr) & ((sbi)->blocks_per_seg - 1))
80
81 #define GET_SEGNO(sbi, blk_addr)                                        \
82         ((((blk_addr) == NULL_ADDR) || ((blk_addr) == NEW_ADDR)) ?      \
83         NULL_SEGNO : GET_L2R_SEGNO(FREE_I(sbi),                 \
84                 GET_SEGNO_FROM_SEG0(sbi, blk_addr)))
85 #define BLKS_PER_SEC(sbi)                                       \
86         ((sbi)->segs_per_sec * (sbi)->blocks_per_seg)
87 #define GET_SEC_FROM_SEG(sbi, segno)                            \
88         ((segno) / (sbi)->segs_per_sec)
89 #define GET_SEG_FROM_SEC(sbi, secno)                            \
90         ((secno) * (sbi)->segs_per_sec)
91 #define GET_ZONE_FROM_SEC(sbi, secno)                           \
92         ((secno) / (sbi)->secs_per_zone)
93 #define GET_ZONE_FROM_SEG(sbi, segno)                           \
94         GET_ZONE_FROM_SEC(sbi, GET_SEC_FROM_SEG(sbi, segno))
95
96 #define GET_SUM_BLOCK(sbi, segno)                               \
97         ((sbi)->sm_info->ssa_blkaddr + (segno))
98
99 #define GET_SUM_TYPE(footer) ((footer)->entry_type)
100 #define SET_SUM_TYPE(footer, type) ((footer)->entry_type = (type))
101
102 #define SIT_ENTRY_OFFSET(sit_i, segno)                                  \
103         ((segno) % (sit_i)->sents_per_block)
104 #define SIT_BLOCK_OFFSET(segno)                                 \
105         ((segno) / SIT_ENTRY_PER_BLOCK)
106 #define START_SEGNO(segno)              \
107         (SIT_BLOCK_OFFSET(segno) * SIT_ENTRY_PER_BLOCK)
108 #define SIT_BLK_CNT(sbi)                        \
109         ((MAIN_SEGS(sbi) + SIT_ENTRY_PER_BLOCK - 1) / SIT_ENTRY_PER_BLOCK)
110 #define f2fs_bitmap_size(nr)                    \
111         (BITS_TO_LONGS(nr) * sizeof(unsigned long))
112
113 #define SECTOR_FROM_BLOCK(blk_addr)                                     \
114         (((sector_t)blk_addr) << F2FS_LOG_SECTORS_PER_BLOCK)
115 #define SECTOR_TO_BLOCK(sectors)                                        \
116         ((sectors) >> F2FS_LOG_SECTORS_PER_BLOCK)
117
118 /*
119  * indicate a block allocation direction: RIGHT and LEFT.
120  * RIGHT means allocating new sections towards the end of volume.
121  * LEFT means the opposite direction.
122  */
123 enum {
124         ALLOC_RIGHT = 0,
125         ALLOC_LEFT
126 };
127
128 /*
129  * In the victim_sel_policy->alloc_mode, there are two block allocation modes.
130  * LFS writes data sequentially with cleaning operations.
131  * SSR (Slack Space Recycle) reuses obsolete space without cleaning operations.
132  */
133 enum {
134         LFS = 0,
135         SSR
136 };
137
138 /*
139  * In the victim_sel_policy->gc_mode, there are two gc, aka cleaning, modes.
140  * GC_CB is based on cost-benefit algorithm.
141  * GC_GREEDY is based on greedy algorithm.
142  */
143 enum {
144         GC_CB = 0,
145         GC_GREEDY,
146         ALLOC_NEXT,
147         FLUSH_DEVICE,
148         MAX_GC_POLICY,
149 };
150
151 /*
152  * BG_GC means the background cleaning job.
153  * FG_GC means the on-demand cleaning job.
154  * FORCE_FG_GC means on-demand cleaning job in background.
155  */
156 enum {
157         BG_GC = 0,
158         FG_GC,
159         FORCE_FG_GC,
160 };
161
162 /* for a function parameter to select a victim segment */
163 struct victim_sel_policy {
164         int alloc_mode;                 /* LFS or SSR */
165         int gc_mode;                    /* GC_CB or GC_GREEDY */
166         unsigned long *dirty_segmap;    /* dirty segment bitmap */
167         unsigned int max_search;        /* maximum # of segments to search */
168         unsigned int offset;            /* last scanned bitmap offset */
169         unsigned int ofs_unit;          /* bitmap search unit */
170         unsigned int min_cost;          /* minimum cost */
171         unsigned int min_segno;         /* segment # having min. cost */
172 };
173
174 struct seg_entry {
175         unsigned int type:6;            /* segment type like CURSEG_XXX_TYPE */
176         unsigned int valid_blocks:10;   /* # of valid blocks */
177         unsigned int ckpt_valid_blocks:10;      /* # of valid blocks last cp */
178         unsigned int padding:6;         /* padding */
179         unsigned char *cur_valid_map;   /* validity bitmap of blocks */
180 #ifdef CONFIG_F2FS_CHECK_FS
181         unsigned char *cur_valid_map_mir;       /* mirror of current valid bitmap */
182 #endif
183         /*
184          * # of valid blocks and the validity bitmap stored in the the last
185          * checkpoint pack. This information is used by the SSR mode.
186          */
187         unsigned char *ckpt_valid_map;  /* validity bitmap of blocks last cp */
188         unsigned char *discard_map;
189         unsigned long long mtime;       /* modification time of the segment */
190 };
191
192 struct sec_entry {
193         unsigned int valid_blocks;      /* # of valid blocks in a section */
194 };
195
196 struct segment_allocation {
197         void (*allocate_segment)(struct f2fs_sb_info *, int, bool);
198 };
199
200 /*
201  * this value is set in page as a private data which indicate that
202  * the page is atomically written, and it is in inmem_pages list.
203  */
204 #define ATOMIC_WRITTEN_PAGE             ((unsigned long)-1)
205 #define DUMMY_WRITTEN_PAGE              ((unsigned long)-2)
206
207 #define IS_ATOMIC_WRITTEN_PAGE(page)                    \
208                 (page_private(page) == (unsigned long)ATOMIC_WRITTEN_PAGE)
209 #define IS_DUMMY_WRITTEN_PAGE(page)                     \
210                 (page_private(page) == (unsigned long)DUMMY_WRITTEN_PAGE)
211
212 struct inmem_pages {
213         struct list_head list;
214         struct page *page;
215         block_t old_addr;               /* for revoking when fail to commit */
216 };
217
218 struct sit_info {
219         const struct segment_allocation *s_ops;
220
221         block_t sit_base_addr;          /* start block address of SIT area */
222         block_t sit_blocks;             /* # of blocks used by SIT area */
223         block_t written_valid_blocks;   /* # of valid blocks in main area */
224         char *sit_bitmap;               /* SIT bitmap pointer */
225 #ifdef CONFIG_F2FS_CHECK_FS
226         char *sit_bitmap_mir;           /* SIT bitmap mirror */
227 #endif
228         unsigned int bitmap_size;       /* SIT bitmap size */
229
230         unsigned long *tmp_map;                 /* bitmap for temporal use */
231         unsigned long *dirty_sentries_bitmap;   /* bitmap for dirty sentries */
232         unsigned int dirty_sentries;            /* # of dirty sentries */
233         unsigned int sents_per_block;           /* # of SIT entries per block */
234         struct rw_semaphore sentry_lock;        /* to protect SIT cache */
235         struct seg_entry *sentries;             /* SIT segment-level cache */
236         struct sec_entry *sec_entries;          /* SIT section-level cache */
237
238         /* for cost-benefit algorithm in cleaning procedure */
239         unsigned long long elapsed_time;        /* elapsed time after mount */
240         unsigned long long mounted_time;        /* mount time */
241         unsigned long long min_mtime;           /* min. modification time */
242         unsigned long long max_mtime;           /* max. modification time */
243
244         unsigned int last_victim[MAX_GC_POLICY]; /* last victim segment # */
245 };
246
247 struct free_segmap_info {
248         unsigned int start_segno;       /* start segment number logically */
249         unsigned int free_segments;     /* # of free segments */
250         unsigned int free_sections;     /* # of free sections */
251         spinlock_t segmap_lock;         /* free segmap lock */
252         unsigned long *free_segmap;     /* free segment bitmap */
253         unsigned long *free_secmap;     /* free section bitmap */
254 };
255
256 /* Notice: The order of dirty type is same with CURSEG_XXX in f2fs.h */
257 enum dirty_type {
258         DIRTY_HOT_DATA,         /* dirty segments assigned as hot data logs */
259         DIRTY_WARM_DATA,        /* dirty segments assigned as warm data logs */
260         DIRTY_COLD_DATA,        /* dirty segments assigned as cold data logs */
261         DIRTY_HOT_NODE,         /* dirty segments assigned as hot node logs */
262         DIRTY_WARM_NODE,        /* dirty segments assigned as warm node logs */
263         DIRTY_COLD_NODE,        /* dirty segments assigned as cold node logs */
264         DIRTY,                  /* to count # of dirty segments */
265         PRE,                    /* to count # of entirely obsolete segments */
266         NR_DIRTY_TYPE
267 };
268
269 struct dirty_seglist_info {
270         const struct victim_selection *v_ops;   /* victim selction operation */
271         unsigned long *dirty_segmap[NR_DIRTY_TYPE];
272         struct mutex seglist_lock;              /* lock for segment bitmaps */
273         int nr_dirty[NR_DIRTY_TYPE];            /* # of dirty segments */
274         unsigned long *victim_secmap;           /* background GC victims */
275 };
276
277 /* victim selection function for cleaning and SSR */
278 struct victim_selection {
279         int (*get_victim)(struct f2fs_sb_info *, unsigned int *,
280                                                         int, int, char);
281 };
282
283 /* for active log information */
284 struct curseg_info {
285         struct mutex curseg_mutex;              /* lock for consistency */
286         struct f2fs_summary_block *sum_blk;     /* cached summary block */
287         struct rw_semaphore journal_rwsem;      /* protect journal area */
288         struct f2fs_journal *journal;           /* cached journal info */
289         unsigned char alloc_type;               /* current allocation type */
290         unsigned int segno;                     /* current segment number */
291         unsigned short next_blkoff;             /* next block offset to write */
292         unsigned int zone;                      /* current zone number */
293         unsigned int next_segno;                /* preallocated segment */
294 };
295
296 struct sit_entry_set {
297         struct list_head set_list;      /* link with all sit sets */
298         unsigned int start_segno;       /* start segno of sits in set */
299         unsigned int entry_cnt;         /* the # of sit entries in set */
300 };
301
302 /*
303  * inline functions
304  */
305 static inline struct curseg_info *CURSEG_I(struct f2fs_sb_info *sbi, int type)
306 {
307         return (struct curseg_info *)(SM_I(sbi)->curseg_array + type);
308 }
309
310 static inline struct seg_entry *get_seg_entry(struct f2fs_sb_info *sbi,
311                                                 unsigned int segno)
312 {
313         struct sit_info *sit_i = SIT_I(sbi);
314         return &sit_i->sentries[segno];
315 }
316
317 static inline struct sec_entry *get_sec_entry(struct f2fs_sb_info *sbi,
318                                                 unsigned int segno)
319 {
320         struct sit_info *sit_i = SIT_I(sbi);
321         return &sit_i->sec_entries[GET_SEC_FROM_SEG(sbi, segno)];
322 }
323
324 static inline unsigned int get_valid_blocks(struct f2fs_sb_info *sbi,
325                                 unsigned int segno, bool use_section)
326 {
327         /*
328          * In order to get # of valid blocks in a section instantly from many
329          * segments, f2fs manages two counting structures separately.
330          */
331         if (use_section && sbi->segs_per_sec > 1)
332                 return get_sec_entry(sbi, segno)->valid_blocks;
333         else
334                 return get_seg_entry(sbi, segno)->valid_blocks;
335 }
336
337 static inline void seg_info_from_raw_sit(struct seg_entry *se,
338                                         struct f2fs_sit_entry *rs)
339 {
340         se->valid_blocks = GET_SIT_VBLOCKS(rs);
341         se->ckpt_valid_blocks = GET_SIT_VBLOCKS(rs);
342         memcpy(se->cur_valid_map, rs->valid_map, SIT_VBLOCK_MAP_SIZE);
343         memcpy(se->ckpt_valid_map, rs->valid_map, SIT_VBLOCK_MAP_SIZE);
344 #ifdef CONFIG_F2FS_CHECK_FS
345         memcpy(se->cur_valid_map_mir, rs->valid_map, SIT_VBLOCK_MAP_SIZE);
346 #endif
347         se->type = GET_SIT_TYPE(rs);
348         se->mtime = le64_to_cpu(rs->mtime);
349 }
350
351 static inline void __seg_info_to_raw_sit(struct seg_entry *se,
352                                         struct f2fs_sit_entry *rs)
353 {
354         unsigned short raw_vblocks = (se->type << SIT_VBLOCKS_SHIFT) |
355                                         se->valid_blocks;
356         rs->vblocks = cpu_to_le16(raw_vblocks);
357         memcpy(rs->valid_map, se->cur_valid_map, SIT_VBLOCK_MAP_SIZE);
358         rs->mtime = cpu_to_le64(se->mtime);
359 }
360
361 static inline void seg_info_to_sit_page(struct f2fs_sb_info *sbi,
362                                 struct page *page, unsigned int start)
363 {
364         struct f2fs_sit_block *raw_sit;
365         struct seg_entry *se;
366         struct f2fs_sit_entry *rs;
367         unsigned int end = min(start + SIT_ENTRY_PER_BLOCK,
368                                         (unsigned long)MAIN_SEGS(sbi));
369         int i;
370
371         raw_sit = (struct f2fs_sit_block *)page_address(page);
372         for (i = 0; i < end - start; i++) {
373                 rs = &raw_sit->entries[i];
374                 se = get_seg_entry(sbi, start + i);
375                 __seg_info_to_raw_sit(se, rs);
376         }
377 }
378
379 static inline void seg_info_to_raw_sit(struct seg_entry *se,
380                                         struct f2fs_sit_entry *rs)
381 {
382         __seg_info_to_raw_sit(se, rs);
383
384         memcpy(se->ckpt_valid_map, rs->valid_map, SIT_VBLOCK_MAP_SIZE);
385         se->ckpt_valid_blocks = se->valid_blocks;
386 }
387
388 static inline unsigned int find_next_inuse(struct free_segmap_info *free_i,
389                 unsigned int max, unsigned int segno)
390 {
391         unsigned int ret;
392         spin_lock(&free_i->segmap_lock);
393         ret = find_next_bit(free_i->free_segmap, max, segno);
394         spin_unlock(&free_i->segmap_lock);
395         return ret;
396 }
397
398 static inline void __set_free(struct f2fs_sb_info *sbi, unsigned int segno)
399 {
400         struct free_segmap_info *free_i = FREE_I(sbi);
401         unsigned int secno = GET_SEC_FROM_SEG(sbi, segno);
402         unsigned int start_segno = GET_SEG_FROM_SEC(sbi, secno);
403         unsigned int next;
404
405         spin_lock(&free_i->segmap_lock);
406         clear_bit(segno, free_i->free_segmap);
407         free_i->free_segments++;
408
409         next = find_next_bit(free_i->free_segmap,
410                         start_segno + sbi->segs_per_sec, start_segno);
411         if (next >= start_segno + sbi->segs_per_sec) {
412                 clear_bit(secno, free_i->free_secmap);
413                 free_i->free_sections++;
414         }
415         spin_unlock(&free_i->segmap_lock);
416 }
417
418 static inline void __set_inuse(struct f2fs_sb_info *sbi,
419                 unsigned int segno)
420 {
421         struct free_segmap_info *free_i = FREE_I(sbi);
422         unsigned int secno = GET_SEC_FROM_SEG(sbi, segno);
423
424         set_bit(segno, free_i->free_segmap);
425         free_i->free_segments--;
426         if (!test_and_set_bit(secno, free_i->free_secmap))
427                 free_i->free_sections--;
428 }
429
430 static inline void __set_test_and_free(struct f2fs_sb_info *sbi,
431                 unsigned int segno)
432 {
433         struct free_segmap_info *free_i = FREE_I(sbi);
434         unsigned int secno = GET_SEC_FROM_SEG(sbi, segno);
435         unsigned int start_segno = GET_SEG_FROM_SEC(sbi, secno);
436         unsigned int next;
437
438         spin_lock(&free_i->segmap_lock);
439         if (test_and_clear_bit(segno, free_i->free_segmap)) {
440                 free_i->free_segments++;
441
442                 next = find_next_bit(free_i->free_segmap,
443                                 start_segno + sbi->segs_per_sec, start_segno);
444                 if (next >= start_segno + sbi->segs_per_sec) {
445                         if (test_and_clear_bit(secno, free_i->free_secmap))
446                                 free_i->free_sections++;
447                 }
448         }
449         spin_unlock(&free_i->segmap_lock);
450 }
451
452 static inline void __set_test_and_inuse(struct f2fs_sb_info *sbi,
453                 unsigned int segno)
454 {
455         struct free_segmap_info *free_i = FREE_I(sbi);
456         unsigned int secno = GET_SEC_FROM_SEG(sbi, segno);
457
458         spin_lock(&free_i->segmap_lock);
459         if (!test_and_set_bit(segno, free_i->free_segmap)) {
460                 free_i->free_segments--;
461                 if (!test_and_set_bit(secno, free_i->free_secmap))
462                         free_i->free_sections--;
463         }
464         spin_unlock(&free_i->segmap_lock);
465 }
466
467 static inline void get_sit_bitmap(struct f2fs_sb_info *sbi,
468                 void *dst_addr)
469 {
470         struct sit_info *sit_i = SIT_I(sbi);
471
472 #ifdef CONFIG_F2FS_CHECK_FS
473         if (memcmp(sit_i->sit_bitmap, sit_i->sit_bitmap_mir,
474                                                 sit_i->bitmap_size))
475                 f2fs_bug_on(sbi, 1);
476 #endif
477         memcpy(dst_addr, sit_i->sit_bitmap, sit_i->bitmap_size);
478 }
479
480 static inline block_t written_block_count(struct f2fs_sb_info *sbi)
481 {
482         return SIT_I(sbi)->written_valid_blocks;
483 }
484
485 static inline unsigned int free_segments(struct f2fs_sb_info *sbi)
486 {
487         return FREE_I(sbi)->free_segments;
488 }
489
490 static inline int reserved_segments(struct f2fs_sb_info *sbi)
491 {
492         return SM_I(sbi)->reserved_segments;
493 }
494
495 static inline unsigned int free_sections(struct f2fs_sb_info *sbi)
496 {
497         return FREE_I(sbi)->free_sections;
498 }
499
500 static inline unsigned int prefree_segments(struct f2fs_sb_info *sbi)
501 {
502         return DIRTY_I(sbi)->nr_dirty[PRE];
503 }
504
505 static inline unsigned int dirty_segments(struct f2fs_sb_info *sbi)
506 {
507         return DIRTY_I(sbi)->nr_dirty[DIRTY_HOT_DATA] +
508                 DIRTY_I(sbi)->nr_dirty[DIRTY_WARM_DATA] +
509                 DIRTY_I(sbi)->nr_dirty[DIRTY_COLD_DATA] +
510                 DIRTY_I(sbi)->nr_dirty[DIRTY_HOT_NODE] +
511                 DIRTY_I(sbi)->nr_dirty[DIRTY_WARM_NODE] +
512                 DIRTY_I(sbi)->nr_dirty[DIRTY_COLD_NODE];
513 }
514
515 static inline int overprovision_segments(struct f2fs_sb_info *sbi)
516 {
517         return SM_I(sbi)->ovp_segments;
518 }
519
520 static inline int reserved_sections(struct f2fs_sb_info *sbi)
521 {
522         return GET_SEC_FROM_SEG(sbi, (unsigned int)reserved_segments(sbi));
523 }
524
525 static inline bool has_curseg_enough_space(struct f2fs_sb_info *sbi)
526 {
527         unsigned int node_blocks = get_pages(sbi, F2FS_DIRTY_NODES) +
528                                         get_pages(sbi, F2FS_DIRTY_DENTS);
529         unsigned int dent_blocks = get_pages(sbi, F2FS_DIRTY_DENTS);
530         unsigned int segno, left_blocks;
531         int i;
532
533         /* check current node segment */
534         for (i = CURSEG_HOT_NODE; i <= CURSEG_COLD_NODE; i++) {
535                 segno = CURSEG_I(sbi, i)->segno;
536                 left_blocks = sbi->blocks_per_seg -
537                         get_seg_entry(sbi, segno)->ckpt_valid_blocks;
538
539                 if (node_blocks > left_blocks)
540                         return false;
541         }
542
543         /* check current data segment */
544         segno = CURSEG_I(sbi, CURSEG_HOT_DATA)->segno;
545         left_blocks = sbi->blocks_per_seg -
546                         get_seg_entry(sbi, segno)->ckpt_valid_blocks;
547         if (dent_blocks > left_blocks)
548                 return false;
549         return true;
550 }
551
552 static inline bool has_not_enough_free_secs(struct f2fs_sb_info *sbi,
553                                         int freed, int needed)
554 {
555         int node_secs = get_blocktype_secs(sbi, F2FS_DIRTY_NODES);
556         int dent_secs = get_blocktype_secs(sbi, F2FS_DIRTY_DENTS);
557         int imeta_secs = get_blocktype_secs(sbi, F2FS_DIRTY_IMETA);
558
559         if (unlikely(is_sbi_flag_set(sbi, SBI_POR_DOING)))
560                 return false;
561
562         if (free_sections(sbi) + freed == reserved_sections(sbi) + needed &&
563                         has_curseg_enough_space(sbi))
564                 return false;
565         return (free_sections(sbi) + freed) <=
566                 (node_secs + 2 * dent_secs + imeta_secs +
567                 reserved_sections(sbi) + needed);
568 }
569
570 static inline bool excess_prefree_segs(struct f2fs_sb_info *sbi)
571 {
572         return prefree_segments(sbi) > SM_I(sbi)->rec_prefree_segments;
573 }
574
575 static inline int utilization(struct f2fs_sb_info *sbi)
576 {
577         return div_u64((u64)valid_user_blocks(sbi) * 100,
578                                         sbi->user_block_count);
579 }
580
581 /*
582  * Sometimes f2fs may be better to drop out-of-place update policy.
583  * And, users can control the policy through sysfs entries.
584  * There are five policies with triggering conditions as follows.
585  * F2FS_IPU_FORCE - all the time,
586  * F2FS_IPU_SSR - if SSR mode is activated,
587  * F2FS_IPU_UTIL - if FS utilization is over threashold,
588  * F2FS_IPU_SSR_UTIL - if SSR mode is activated and FS utilization is over
589  *                     threashold,
590  * F2FS_IPU_FSYNC - activated in fsync path only for high performance flash
591  *                     storages. IPU will be triggered only if the # of dirty
592  *                     pages over min_fsync_blocks.
593  * F2FS_IPUT_DISABLE - disable IPU. (=default option)
594  */
595 #define DEF_MIN_IPU_UTIL        70
596 #define DEF_MIN_FSYNC_BLOCKS    8
597 #define DEF_MIN_HOT_BLOCKS      16
598
599 enum {
600         F2FS_IPU_FORCE,
601         F2FS_IPU_SSR,
602         F2FS_IPU_UTIL,
603         F2FS_IPU_SSR_UTIL,
604         F2FS_IPU_FSYNC,
605         F2FS_IPU_ASYNC,
606 };
607
608 static inline unsigned int curseg_segno(struct f2fs_sb_info *sbi,
609                 int type)
610 {
611         struct curseg_info *curseg = CURSEG_I(sbi, type);
612         return curseg->segno;
613 }
614
615 static inline unsigned char curseg_alloc_type(struct f2fs_sb_info *sbi,
616                 int type)
617 {
618         struct curseg_info *curseg = CURSEG_I(sbi, type);
619         return curseg->alloc_type;
620 }
621
622 static inline unsigned short curseg_blkoff(struct f2fs_sb_info *sbi, int type)
623 {
624         struct curseg_info *curseg = CURSEG_I(sbi, type);
625         return curseg->next_blkoff;
626 }
627
628 static inline void check_seg_range(struct f2fs_sb_info *sbi, unsigned int segno)
629 {
630         f2fs_bug_on(sbi, segno > TOTAL_SEGS(sbi) - 1);
631 }
632
633 static inline void verify_block_addr(struct f2fs_sb_info *sbi, block_t blk_addr)
634 {
635         BUG_ON(blk_addr < SEG0_BLKADDR(sbi)
636                         || blk_addr >= MAX_BLKADDR(sbi));
637 }
638
639 /*
640  * Summary block is always treated as an invalid block
641  */
642 static inline int check_block_count(struct f2fs_sb_info *sbi,
643                 int segno, struct f2fs_sit_entry *raw_sit)
644 {
645 #ifdef CONFIG_F2FS_CHECK_FS
646         bool is_valid  = test_bit_le(0, raw_sit->valid_map) ? true : false;
647         int valid_blocks = 0;
648         int cur_pos = 0, next_pos;
649
650         /* check bitmap with valid block count */
651         do {
652                 if (is_valid) {
653                         next_pos = find_next_zero_bit_le(&raw_sit->valid_map,
654                                         sbi->blocks_per_seg,
655                                         cur_pos);
656                         valid_blocks += next_pos - cur_pos;
657                 } else
658                         next_pos = find_next_bit_le(&raw_sit->valid_map,
659                                         sbi->blocks_per_seg,
660                                         cur_pos);
661                 cur_pos = next_pos;
662                 is_valid = !is_valid;
663         } while (cur_pos < sbi->blocks_per_seg);
664
665         if (unlikely(GET_SIT_VBLOCKS(raw_sit) != valid_blocks)) {
666                 f2fs_msg(sbi->sb, KERN_ERR,
667                                 "Mismatch valid blocks %d vs. %d",
668                                         GET_SIT_VBLOCKS(raw_sit), valid_blocks);
669                 set_sbi_flag(sbi, SBI_NEED_FSCK);
670                 return -EINVAL;
671         }
672 #endif
673         /* check segment usage, and check boundary of a given segment number */
674         if (unlikely(GET_SIT_VBLOCKS(raw_sit) > sbi->blocks_per_seg
675                                         || segno > TOTAL_SEGS(sbi) - 1)) {
676                 f2fs_msg(sbi->sb, KERN_ERR,
677                                 "Wrong valid blocks %d or segno %u",
678                                         GET_SIT_VBLOCKS(raw_sit), segno);
679                 set_sbi_flag(sbi, SBI_NEED_FSCK);
680                 return -EINVAL;
681         }
682         return 0;
683 }
684
685 static inline pgoff_t current_sit_addr(struct f2fs_sb_info *sbi,
686                                                 unsigned int start)
687 {
688         struct sit_info *sit_i = SIT_I(sbi);
689         unsigned int offset = SIT_BLOCK_OFFSET(start);
690         block_t blk_addr = sit_i->sit_base_addr + offset;
691
692         check_seg_range(sbi, start);
693
694 #ifdef CONFIG_F2FS_CHECK_FS
695         if (f2fs_test_bit(offset, sit_i->sit_bitmap) !=
696                         f2fs_test_bit(offset, sit_i->sit_bitmap_mir))
697                 f2fs_bug_on(sbi, 1);
698 #endif
699
700         /* calculate sit block address */
701         if (f2fs_test_bit(offset, sit_i->sit_bitmap))
702                 blk_addr += sit_i->sit_blocks;
703
704         return blk_addr;
705 }
706
707 static inline pgoff_t next_sit_addr(struct f2fs_sb_info *sbi,
708                                                 pgoff_t block_addr)
709 {
710         struct sit_info *sit_i = SIT_I(sbi);
711         block_addr -= sit_i->sit_base_addr;
712         if (block_addr < sit_i->sit_blocks)
713                 block_addr += sit_i->sit_blocks;
714         else
715                 block_addr -= sit_i->sit_blocks;
716
717         return block_addr + sit_i->sit_base_addr;
718 }
719
720 static inline void set_to_next_sit(struct sit_info *sit_i, unsigned int start)
721 {
722         unsigned int block_off = SIT_BLOCK_OFFSET(start);
723
724         f2fs_change_bit(block_off, sit_i->sit_bitmap);
725 #ifdef CONFIG_F2FS_CHECK_FS
726         f2fs_change_bit(block_off, sit_i->sit_bitmap_mir);
727 #endif
728 }
729
730 static inline unsigned long long get_mtime(struct f2fs_sb_info *sbi)
731 {
732         struct sit_info *sit_i = SIT_I(sbi);
733         time64_t now = ktime_get_real_seconds();
734
735         return sit_i->elapsed_time + now - sit_i->mounted_time;
736 }
737
738 static inline void set_summary(struct f2fs_summary *sum, nid_t nid,
739                         unsigned int ofs_in_node, unsigned char version)
740 {
741         sum->nid = cpu_to_le32(nid);
742         sum->ofs_in_node = cpu_to_le16(ofs_in_node);
743         sum->version = version;
744 }
745
746 static inline block_t start_sum_block(struct f2fs_sb_info *sbi)
747 {
748         return __start_cp_addr(sbi) +
749                 le32_to_cpu(F2FS_CKPT(sbi)->cp_pack_start_sum);
750 }
751
752 static inline block_t sum_blk_addr(struct f2fs_sb_info *sbi, int base, int type)
753 {
754         return __start_cp_addr(sbi) +
755                 le32_to_cpu(F2FS_CKPT(sbi)->cp_pack_total_block_count)
756                                 - (base + 1) + type;
757 }
758
759 static inline bool no_fggc_candidate(struct f2fs_sb_info *sbi,
760                                                 unsigned int secno)
761 {
762         if (get_valid_blocks(sbi, GET_SEG_FROM_SEC(sbi, secno), true) >
763                                                 sbi->fggc_threshold)
764                 return true;
765         return false;
766 }
767
768 static inline bool sec_usage_check(struct f2fs_sb_info *sbi, unsigned int secno)
769 {
770         if (IS_CURSEC(sbi, secno) || (sbi->cur_victim_sec == secno))
771                 return true;
772         return false;
773 }
774
775 /*
776  * It is very important to gather dirty pages and write at once, so that we can
777  * submit a big bio without interfering other data writes.
778  * By default, 512 pages for directory data,
779  * 512 pages (2MB) * 8 for nodes, and
780  * 256 pages * 8 for meta are set.
781  */
782 static inline int nr_pages_to_skip(struct f2fs_sb_info *sbi, int type)
783 {
784         if (sbi->sb->s_bdi->wb.dirty_exceeded)
785                 return 0;
786
787         if (type == DATA)
788                 return sbi->blocks_per_seg;
789         else if (type == NODE)
790                 return 8 * sbi->blocks_per_seg;
791         else if (type == META)
792                 return 8 * BIO_MAX_PAGES;
793         else
794                 return 0;
795 }
796
797 /*
798  * When writing pages, it'd better align nr_to_write for segment size.
799  */
800 static inline long nr_pages_to_write(struct f2fs_sb_info *sbi, int type,
801                                         struct writeback_control *wbc)
802 {
803         long nr_to_write, desired;
804
805         if (wbc->sync_mode != WB_SYNC_NONE)
806                 return 0;
807
808         nr_to_write = wbc->nr_to_write;
809         desired = BIO_MAX_PAGES;
810         if (type == NODE)
811                 desired <<= 1;
812
813         wbc->nr_to_write = desired;
814         return desired - nr_to_write;
815 }
816
817 static inline void wake_up_discard_thread(struct f2fs_sb_info *sbi, bool force)
818 {
819         struct discard_cmd_control *dcc = SM_I(sbi)->dcc_info;
820         bool wakeup = false;
821         int i;
822
823         if (force)
824                 goto wake_up;
825
826         mutex_lock(&dcc->cmd_lock);
827         for (i = MAX_PLIST_NUM - 1; i >= 0; i--) {
828                 if (i + 1 < dcc->discard_granularity)
829                         break;
830                 if (!list_empty(&dcc->pend_list[i])) {
831                         wakeup = true;
832                         break;
833                 }
834         }
835         mutex_unlock(&dcc->cmd_lock);
836         if (!wakeup)
837                 return;
838 wake_up:
839         dcc->discard_wake = 1;
840         wake_up_interruptible_all(&dcc->discard_wait_queue);
841 }