GNU Linux-libre 4.4.284-gnu1
[releases.git] / fs / f2fs / extent_cache.c
1 /*
2  * f2fs extent cache support
3  *
4  * Copyright (c) 2015 Motorola Mobility
5  * Copyright (c) 2015 Samsung Electronics
6  * Authors: Jaegeuk Kim <jaegeuk@kernel.org>
7  *          Chao Yu <chao2.yu@samsung.com>
8  *
9  * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
10  * it under the terms of the GNU General Public License version 2 as
11  * published by the Free Software Foundation.
12  */
13
14 #include <linux/fs.h>
15 #include <linux/f2fs_fs.h>
16
17 #include "f2fs.h"
18 #include "node.h"
19 #include <trace/events/f2fs.h>
20
21 static struct kmem_cache *extent_tree_slab;
22 static struct kmem_cache *extent_node_slab;
23
24 static struct extent_node *__attach_extent_node(struct f2fs_sb_info *sbi,
25                                 struct extent_tree *et, struct extent_info *ei,
26                                 struct rb_node *parent, struct rb_node **p)
27 {
28         struct extent_node *en;
29
30         en = kmem_cache_alloc(extent_node_slab, GFP_ATOMIC);
31         if (!en)
32                 return NULL;
33
34         en->ei = *ei;
35         INIT_LIST_HEAD(&en->list);
36
37         rb_link_node(&en->rb_node, parent, p);
38         rb_insert_color(&en->rb_node, &et->root);
39         et->count++;
40         atomic_inc(&sbi->total_ext_node);
41         return en;
42 }
43
44 static void __detach_extent_node(struct f2fs_sb_info *sbi,
45                                 struct extent_tree *et, struct extent_node *en)
46 {
47         rb_erase(&en->rb_node, &et->root);
48         et->count--;
49         atomic_dec(&sbi->total_ext_node);
50
51         if (et->cached_en == en)
52                 et->cached_en = NULL;
53 }
54
55 static struct extent_tree *__grab_extent_tree(struct inode *inode)
56 {
57         struct f2fs_sb_info *sbi = F2FS_I_SB(inode);
58         struct extent_tree *et;
59         nid_t ino = inode->i_ino;
60
61         down_write(&sbi->extent_tree_lock);
62         et = radix_tree_lookup(&sbi->extent_tree_root, ino);
63         if (!et) {
64                 et = f2fs_kmem_cache_alloc(extent_tree_slab, GFP_NOFS);
65                 f2fs_radix_tree_insert(&sbi->extent_tree_root, ino, et);
66                 memset(et, 0, sizeof(struct extent_tree));
67                 et->ino = ino;
68                 et->root = RB_ROOT;
69                 et->cached_en = NULL;
70                 rwlock_init(&et->lock);
71                 atomic_set(&et->refcount, 0);
72                 et->count = 0;
73                 sbi->total_ext_tree++;
74         }
75         atomic_inc(&et->refcount);
76         up_write(&sbi->extent_tree_lock);
77
78         /* never died until evict_inode */
79         F2FS_I(inode)->extent_tree = et;
80
81         return et;
82 }
83
84 static struct extent_node *__lookup_extent_tree(struct f2fs_sb_info *sbi,
85                                 struct extent_tree *et, unsigned int fofs)
86 {
87         struct rb_node *node = et->root.rb_node;
88         struct extent_node *en = et->cached_en;
89
90         if (en) {
91                 struct extent_info *cei = &en->ei;
92
93                 if (cei->fofs <= fofs && cei->fofs + cei->len > fofs) {
94                         stat_inc_cached_node_hit(sbi);
95                         return en;
96                 }
97         }
98
99         while (node) {
100                 en = rb_entry(node, struct extent_node, rb_node);
101
102                 if (fofs < en->ei.fofs) {
103                         node = node->rb_left;
104                 } else if (fofs >= en->ei.fofs + en->ei.len) {
105                         node = node->rb_right;
106                 } else {
107                         stat_inc_rbtree_node_hit(sbi);
108                         return en;
109                 }
110         }
111         return NULL;
112 }
113
114 static struct extent_node *__init_extent_tree(struct f2fs_sb_info *sbi,
115                                 struct extent_tree *et, struct extent_info *ei)
116 {
117         struct rb_node **p = &et->root.rb_node;
118         struct extent_node *en;
119
120         en = __attach_extent_node(sbi, et, ei, NULL, p);
121         if (!en)
122                 return NULL;
123
124         et->largest = en->ei;
125         et->cached_en = en;
126         return en;
127 }
128
129 static unsigned int __free_extent_tree(struct f2fs_sb_info *sbi,
130                                         struct extent_tree *et, bool free_all)
131 {
132         struct rb_node *node, *next;
133         struct extent_node *en;
134         unsigned int count = et->count;
135
136         node = rb_first(&et->root);
137         while (node) {
138                 next = rb_next(node);
139                 en = rb_entry(node, struct extent_node, rb_node);
140
141                 if (free_all) {
142                         spin_lock(&sbi->extent_lock);
143                         if (!list_empty(&en->list))
144                                 list_del_init(&en->list);
145                         spin_unlock(&sbi->extent_lock);
146                 }
147
148                 if (free_all || list_empty(&en->list)) {
149                         __detach_extent_node(sbi, et, en);
150                         kmem_cache_free(extent_node_slab, en);
151                 }
152                 node = next;
153         }
154
155         return count - et->count;
156 }
157
158 static void __drop_largest_extent(struct inode *inode,
159                                         pgoff_t fofs, unsigned int len)
160 {
161         struct extent_info *largest = &F2FS_I(inode)->extent_tree->largest;
162
163         if (fofs < largest->fofs + largest->len && fofs + len > largest->fofs)
164                 largest->len = 0;
165 }
166
167 void f2fs_drop_largest_extent(struct inode *inode, pgoff_t fofs)
168 {
169         if (!f2fs_may_extent_tree(inode))
170                 return;
171
172         __drop_largest_extent(inode, fofs, 1);
173 }
174
175 static void __f2fs_init_extent_tree(struct inode *inode, struct f2fs_extent *i_ext)
176 {
177         struct f2fs_sb_info *sbi = F2FS_I_SB(inode);
178         struct extent_tree *et;
179         struct extent_node *en;
180         struct extent_info ei;
181
182         if (!f2fs_may_extent_tree(inode))
183                 return;
184
185         et = __grab_extent_tree(inode);
186
187         if (!i_ext || le32_to_cpu(i_ext->len) < F2FS_MIN_EXTENT_LEN)
188                 return;
189
190         set_extent_info(&ei, le32_to_cpu(i_ext->fofs),
191                 le32_to_cpu(i_ext->blk), le32_to_cpu(i_ext->len));
192
193         write_lock(&et->lock);
194         if (et->count)
195                 goto out;
196
197         en = __init_extent_tree(sbi, et, &ei);
198         if (en) {
199                 spin_lock(&sbi->extent_lock);
200                 list_add_tail(&en->list, &sbi->extent_list);
201                 spin_unlock(&sbi->extent_lock);
202         }
203 out:
204         write_unlock(&et->lock);
205 }
206
207 void f2fs_init_extent_tree(struct inode *inode, struct f2fs_extent *i_ext)
208 {
209         __f2fs_init_extent_tree(inode, i_ext);
210
211         if (!F2FS_I(inode)->extent_tree)
212                 set_inode_flag(F2FS_I(inode), FI_NO_EXTENT);
213 }
214
215 static bool f2fs_lookup_extent_tree(struct inode *inode, pgoff_t pgofs,
216                                                         struct extent_info *ei)
217 {
218         struct f2fs_sb_info *sbi = F2FS_I_SB(inode);
219         struct extent_tree *et = F2FS_I(inode)->extent_tree;
220         struct extent_node *en;
221         bool ret = false;
222
223         f2fs_bug_on(sbi, !et);
224
225         trace_f2fs_lookup_extent_tree_start(inode, pgofs);
226
227         read_lock(&et->lock);
228
229         if (et->largest.fofs <= pgofs &&
230                         et->largest.fofs + et->largest.len > pgofs) {
231                 *ei = et->largest;
232                 ret = true;
233                 stat_inc_largest_node_hit(sbi);
234                 goto out;
235         }
236
237         en = __lookup_extent_tree(sbi, et, pgofs);
238         if (en) {
239                 *ei = en->ei;
240                 spin_lock(&sbi->extent_lock);
241                 if (!list_empty(&en->list))
242                         list_move_tail(&en->list, &sbi->extent_list);
243                 et->cached_en = en;
244                 spin_unlock(&sbi->extent_lock);
245                 ret = true;
246         }
247 out:
248         stat_inc_total_hit(sbi);
249         read_unlock(&et->lock);
250
251         trace_f2fs_lookup_extent_tree_end(inode, pgofs, ei);
252         return ret;
253 }
254
255
256 /*
257  * lookup extent at @fofs, if hit, return the extent
258  * if not, return NULL and
259  * @prev_ex: extent before fofs
260  * @next_ex: extent after fofs
261  * @insert_p: insert point for new extent at fofs
262  * in order to simpfy the insertion after.
263  * tree must stay unchanged between lookup and insertion.
264  */
265 static struct extent_node *__lookup_extent_tree_ret(struct extent_tree *et,
266                                 unsigned int fofs,
267                                 struct extent_node **prev_ex,
268                                 struct extent_node **next_ex,
269                                 struct rb_node ***insert_p,
270                                 struct rb_node **insert_parent)
271 {
272         struct rb_node **pnode = &et->root.rb_node;
273         struct rb_node *parent = NULL, *tmp_node;
274         struct extent_node *en = et->cached_en;
275
276         *insert_p = NULL;
277         *insert_parent = NULL;
278         *prev_ex = NULL;
279         *next_ex = NULL;
280
281         if (RB_EMPTY_ROOT(&et->root))
282                 return NULL;
283
284         if (en) {
285                 struct extent_info *cei = &en->ei;
286
287                 if (cei->fofs <= fofs && cei->fofs + cei->len > fofs)
288                         goto lookup_neighbors;
289         }
290
291         while (*pnode) {
292                 parent = *pnode;
293                 en = rb_entry(*pnode, struct extent_node, rb_node);
294
295                 if (fofs < en->ei.fofs)
296                         pnode = &(*pnode)->rb_left;
297                 else if (fofs >= en->ei.fofs + en->ei.len)
298                         pnode = &(*pnode)->rb_right;
299                 else
300                         goto lookup_neighbors;
301         }
302
303         *insert_p = pnode;
304         *insert_parent = parent;
305
306         en = rb_entry(parent, struct extent_node, rb_node);
307         tmp_node = parent;
308         if (parent && fofs > en->ei.fofs)
309                 tmp_node = rb_next(parent);
310         *next_ex = tmp_node ?
311                 rb_entry(tmp_node, struct extent_node, rb_node) : NULL;
312
313         tmp_node = parent;
314         if (parent && fofs < en->ei.fofs)
315                 tmp_node = rb_prev(parent);
316         *prev_ex = tmp_node ?
317                 rb_entry(tmp_node, struct extent_node, rb_node) : NULL;
318         return NULL;
319
320 lookup_neighbors:
321         if (fofs == en->ei.fofs) {
322                 /* lookup prev node for merging backward later */
323                 tmp_node = rb_prev(&en->rb_node);
324                 *prev_ex = tmp_node ?
325                         rb_entry(tmp_node, struct extent_node, rb_node) : NULL;
326         }
327         if (fofs == en->ei.fofs + en->ei.len - 1) {
328                 /* lookup next node for merging frontward later */
329                 tmp_node = rb_next(&en->rb_node);
330                 *next_ex = tmp_node ?
331                         rb_entry(tmp_node, struct extent_node, rb_node) : NULL;
332         }
333         return en;
334 }
335
336 static struct extent_node *__try_merge_extent_node(struct f2fs_sb_info *sbi,
337                                 struct extent_tree *et, struct extent_info *ei,
338                                 struct extent_node **den,
339                                 struct extent_node *prev_ex,
340                                 struct extent_node *next_ex)
341 {
342         struct extent_node *en = NULL;
343
344         if (prev_ex && __is_back_mergeable(ei, &prev_ex->ei)) {
345                 prev_ex->ei.len += ei->len;
346                 ei = &prev_ex->ei;
347                 en = prev_ex;
348         }
349
350         if (next_ex && __is_front_mergeable(ei, &next_ex->ei)) {
351                 if (en) {
352                         __detach_extent_node(sbi, et, prev_ex);
353                         *den = prev_ex;
354                 }
355                 next_ex->ei.fofs = ei->fofs;
356                 next_ex->ei.blk = ei->blk;
357                 next_ex->ei.len += ei->len;
358                 en = next_ex;
359         }
360
361         if (en) {
362                 __try_update_largest_extent(et, en);
363                 et->cached_en = en;
364         }
365         return en;
366 }
367
368 static struct extent_node *__insert_extent_tree(struct f2fs_sb_info *sbi,
369                                 struct extent_tree *et, struct extent_info *ei,
370                                 struct rb_node **insert_p,
371                                 struct rb_node *insert_parent)
372 {
373         struct rb_node **p = &et->root.rb_node;
374         struct rb_node *parent = NULL;
375         struct extent_node *en = NULL;
376
377         if (insert_p && insert_parent) {
378                 parent = insert_parent;
379                 p = insert_p;
380                 goto do_insert;
381         }
382
383         while (*p) {
384                 parent = *p;
385                 en = rb_entry(parent, struct extent_node, rb_node);
386
387                 if (ei->fofs < en->ei.fofs)
388                         p = &(*p)->rb_left;
389                 else if (ei->fofs >= en->ei.fofs + en->ei.len)
390                         p = &(*p)->rb_right;
391                 else
392                         f2fs_bug_on(sbi, 1);
393         }
394 do_insert:
395         en = __attach_extent_node(sbi, et, ei, parent, p);
396         if (!en)
397                 return NULL;
398
399         __try_update_largest_extent(et, en);
400         et->cached_en = en;
401         return en;
402 }
403
404 static unsigned int f2fs_update_extent_tree_range(struct inode *inode,
405                                 pgoff_t fofs, block_t blkaddr, unsigned int len)
406 {
407         struct f2fs_sb_info *sbi = F2FS_I_SB(inode);
408         struct extent_tree *et = F2FS_I(inode)->extent_tree;
409         struct extent_node *en = NULL, *en1 = NULL;
410         struct extent_node *prev_en = NULL, *next_en = NULL;
411         struct extent_info ei, dei, prev;
412         struct rb_node **insert_p = NULL, *insert_parent = NULL;
413         unsigned int end = fofs + len;
414         unsigned int pos = (unsigned int)fofs;
415
416         if (!et)
417                 return false;
418
419         trace_f2fs_update_extent_tree_range(inode, fofs, blkaddr, len);
420
421         write_lock(&et->lock);
422
423         if (is_inode_flag_set(F2FS_I(inode), FI_NO_EXTENT)) {
424                 write_unlock(&et->lock);
425                 return false;
426         }
427
428         prev = et->largest;
429         dei.len = 0;
430
431         /*
432          * drop largest extent before lookup, in case it's already
433          * been shrunk from extent tree
434          */
435         __drop_largest_extent(inode, fofs, len);
436
437         /* 1. lookup first extent node in range [fofs, fofs + len - 1] */
438         en = __lookup_extent_tree_ret(et, fofs, &prev_en, &next_en,
439                                         &insert_p, &insert_parent);
440         if (!en)
441                 en = next_en;
442
443         /* 2. invlidate all extent nodes in range [fofs, fofs + len - 1] */
444         while (en && en->ei.fofs < end) {
445                 unsigned int org_end;
446                 int parts = 0;  /* # of parts current extent split into */
447
448                 next_en = en1 = NULL;
449
450                 dei = en->ei;
451                 org_end = dei.fofs + dei.len;
452                 f2fs_bug_on(sbi, pos >= org_end);
453
454                 if (pos > dei.fofs &&   pos - dei.fofs >= F2FS_MIN_EXTENT_LEN) {
455                         en->ei.len = pos - en->ei.fofs;
456                         prev_en = en;
457                         parts = 1;
458                 }
459
460                 if (end < org_end && org_end - end >= F2FS_MIN_EXTENT_LEN) {
461                         if (parts) {
462                                 set_extent_info(&ei, end,
463                                                 end - dei.fofs + dei.blk,
464                                                 org_end - end);
465                                 en1 = __insert_extent_tree(sbi, et, &ei,
466                                                         NULL, NULL);
467                                 next_en = en1;
468                         } else {
469                                 en->ei.fofs = end;
470                                 en->ei.blk += end - dei.fofs;
471                                 en->ei.len -= end - dei.fofs;
472                                 next_en = en;
473                         }
474                         parts++;
475                 }
476
477                 if (!next_en) {
478                         struct rb_node *node = rb_next(&en->rb_node);
479
480                         next_en = node ?
481                                 rb_entry(node, struct extent_node, rb_node)
482                                 : NULL;
483                 }
484
485                 if (parts)
486                         __try_update_largest_extent(et, en);
487                 else
488                         __detach_extent_node(sbi, et, en);
489
490                 /*
491                  * if original extent is split into zero or two parts, extent
492                  * tree has been altered by deletion or insertion, therefore
493                  * invalidate pointers regard to tree.
494                  */
495                 if (parts != 1) {
496                         insert_p = NULL;
497                         insert_parent = NULL;
498                 }
499
500                 /* update in global extent list */
501                 spin_lock(&sbi->extent_lock);
502                 if (!parts && !list_empty(&en->list))
503                         list_del(&en->list);
504                 if (en1)
505                         list_add_tail(&en1->list, &sbi->extent_list);
506                 spin_unlock(&sbi->extent_lock);
507
508                 /* release extent node */
509                 if (!parts)
510                         kmem_cache_free(extent_node_slab, en);
511
512                 en = next_en;
513         }
514
515         /* 3. update extent in extent cache */
516         if (blkaddr) {
517                 struct extent_node *den = NULL;
518
519                 set_extent_info(&ei, fofs, blkaddr, len);
520                 en1 = __try_merge_extent_node(sbi, et, &ei, &den,
521                                                         prev_en, next_en);
522                 if (!en1)
523                         en1 = __insert_extent_tree(sbi, et, &ei,
524                                                 insert_p, insert_parent);
525
526                 /* give up extent_cache, if split and small updates happen */
527                 if (dei.len >= 1 &&
528                                 prev.len < F2FS_MIN_EXTENT_LEN &&
529                                 et->largest.len < F2FS_MIN_EXTENT_LEN) {
530                         et->largest.len = 0;
531                         set_inode_flag(F2FS_I(inode), FI_NO_EXTENT);
532                 }
533
534                 spin_lock(&sbi->extent_lock);
535                 if (en1) {
536                         if (list_empty(&en1->list))
537                                 list_add_tail(&en1->list, &sbi->extent_list);
538                         else
539                                 list_move_tail(&en1->list, &sbi->extent_list);
540                 }
541                 if (den && !list_empty(&den->list))
542                         list_del(&den->list);
543                 spin_unlock(&sbi->extent_lock);
544
545                 if (den)
546                         kmem_cache_free(extent_node_slab, den);
547         }
548
549         if (is_inode_flag_set(F2FS_I(inode), FI_NO_EXTENT))
550                 __free_extent_tree(sbi, et, true);
551
552         write_unlock(&et->lock);
553
554         return !__is_extent_same(&prev, &et->largest);
555 }
556
557 unsigned int f2fs_shrink_extent_tree(struct f2fs_sb_info *sbi, int nr_shrink)
558 {
559         struct extent_tree *treevec[EXT_TREE_VEC_SIZE];
560         struct extent_node *en, *tmp;
561         unsigned long ino = F2FS_ROOT_INO(sbi);
562         struct radix_tree_root *root = &sbi->extent_tree_root;
563         unsigned int found;
564         unsigned int node_cnt = 0, tree_cnt = 0;
565         int remained;
566
567         if (!test_opt(sbi, EXTENT_CACHE))
568                 return 0;
569
570         if (!down_write_trylock(&sbi->extent_tree_lock))
571                 goto out;
572
573         /* 1. remove unreferenced extent tree */
574         while ((found = radix_tree_gang_lookup(root,
575                                 (void **)treevec, ino, EXT_TREE_VEC_SIZE))) {
576                 unsigned i;
577
578                 ino = treevec[found - 1]->ino + 1;
579                 for (i = 0; i < found; i++) {
580                         struct extent_tree *et = treevec[i];
581
582                         if (!atomic_read(&et->refcount)) {
583                                 write_lock(&et->lock);
584                                 node_cnt += __free_extent_tree(sbi, et, true);
585                                 write_unlock(&et->lock);
586
587                                 radix_tree_delete(root, et->ino);
588                                 kmem_cache_free(extent_tree_slab, et);
589                                 sbi->total_ext_tree--;
590                                 tree_cnt++;
591
592                                 if (node_cnt + tree_cnt >= nr_shrink)
593                                         goto unlock_out;
594                         }
595                 }
596         }
597         up_write(&sbi->extent_tree_lock);
598
599         /* 2. remove LRU extent entries */
600         if (!down_write_trylock(&sbi->extent_tree_lock))
601                 goto out;
602
603         remained = nr_shrink - (node_cnt + tree_cnt);
604
605         spin_lock(&sbi->extent_lock);
606         list_for_each_entry_safe(en, tmp, &sbi->extent_list, list) {
607                 if (!remained--)
608                         break;
609                 list_del_init(&en->list);
610         }
611         spin_unlock(&sbi->extent_lock);
612
613         /*
614          * reset ino for searching victims from beginning of global extent tree.
615          */
616         ino = F2FS_ROOT_INO(sbi);
617
618         while ((found = radix_tree_gang_lookup(root,
619                                 (void **)treevec, ino, EXT_TREE_VEC_SIZE))) {
620                 unsigned i;
621
622                 ino = treevec[found - 1]->ino + 1;
623                 for (i = 0; i < found; i++) {
624                         struct extent_tree *et = treevec[i];
625
626                         write_lock(&et->lock);
627                         node_cnt += __free_extent_tree(sbi, et, false);
628                         write_unlock(&et->lock);
629
630                         if (node_cnt + tree_cnt >= nr_shrink)
631                                 goto unlock_out;
632                 }
633         }
634 unlock_out:
635         up_write(&sbi->extent_tree_lock);
636 out:
637         trace_f2fs_shrink_extent_tree(sbi, node_cnt, tree_cnt);
638
639         return node_cnt + tree_cnt;
640 }
641
642 unsigned int f2fs_destroy_extent_node(struct inode *inode)
643 {
644         struct f2fs_sb_info *sbi = F2FS_I_SB(inode);
645         struct extent_tree *et = F2FS_I(inode)->extent_tree;
646         unsigned int node_cnt = 0;
647
648         if (!et)
649                 return 0;
650
651         write_lock(&et->lock);
652         node_cnt = __free_extent_tree(sbi, et, true);
653         write_unlock(&et->lock);
654
655         return node_cnt;
656 }
657
658 void f2fs_destroy_extent_tree(struct inode *inode)
659 {
660         struct f2fs_sb_info *sbi = F2FS_I_SB(inode);
661         struct extent_tree *et = F2FS_I(inode)->extent_tree;
662         unsigned int node_cnt = 0;
663
664         if (!et)
665                 return;
666
667         if (inode->i_nlink && !is_bad_inode(inode) && et->count) {
668                 atomic_dec(&et->refcount);
669                 return;
670         }
671
672         /* free all extent info belong to this extent tree */
673         node_cnt = f2fs_destroy_extent_node(inode);
674
675         /* delete extent tree entry in radix tree */
676         down_write(&sbi->extent_tree_lock);
677         atomic_dec(&et->refcount);
678         f2fs_bug_on(sbi, atomic_read(&et->refcount) || et->count);
679         radix_tree_delete(&sbi->extent_tree_root, inode->i_ino);
680         kmem_cache_free(extent_tree_slab, et);
681         sbi->total_ext_tree--;
682         up_write(&sbi->extent_tree_lock);
683
684         F2FS_I(inode)->extent_tree = NULL;
685
686         trace_f2fs_destroy_extent_tree(inode, node_cnt);
687 }
688
689 bool f2fs_lookup_extent_cache(struct inode *inode, pgoff_t pgofs,
690                                         struct extent_info *ei)
691 {
692         if (!f2fs_may_extent_tree(inode))
693                 return false;
694
695         return f2fs_lookup_extent_tree(inode, pgofs, ei);
696 }
697
698 void f2fs_update_extent_cache(struct dnode_of_data *dn)
699 {
700         struct f2fs_inode_info *fi = F2FS_I(dn->inode);
701         pgoff_t fofs;
702
703         if (!f2fs_may_extent_tree(dn->inode))
704                 return;
705
706         f2fs_bug_on(F2FS_I_SB(dn->inode), dn->data_blkaddr == NEW_ADDR);
707
708
709         fofs = start_bidx_of_node(ofs_of_node(dn->node_page), fi) +
710                                                         dn->ofs_in_node;
711
712         if (f2fs_update_extent_tree_range(dn->inode, fofs, dn->data_blkaddr, 1))
713                 sync_inode_page(dn);
714 }
715
716 void f2fs_update_extent_cache_range(struct dnode_of_data *dn,
717                                 pgoff_t fofs, block_t blkaddr, unsigned int len)
718
719 {
720         if (!f2fs_may_extent_tree(dn->inode))
721                 return;
722
723         if (f2fs_update_extent_tree_range(dn->inode, fofs, blkaddr, len))
724                 sync_inode_page(dn);
725 }
726
727 void init_extent_cache_info(struct f2fs_sb_info *sbi)
728 {
729         INIT_RADIX_TREE(&sbi->extent_tree_root, GFP_NOIO);
730         init_rwsem(&sbi->extent_tree_lock);
731         INIT_LIST_HEAD(&sbi->extent_list);
732         spin_lock_init(&sbi->extent_lock);
733         sbi->total_ext_tree = 0;
734         atomic_set(&sbi->total_ext_node, 0);
735 }
736
737 int __init create_extent_cache(void)
738 {
739         extent_tree_slab = f2fs_kmem_cache_create("f2fs_extent_tree",
740                         sizeof(struct extent_tree));
741         if (!extent_tree_slab)
742                 return -ENOMEM;
743         extent_node_slab = f2fs_kmem_cache_create("f2fs_extent_node",
744                         sizeof(struct extent_node));
745         if (!extent_node_slab) {
746                 kmem_cache_destroy(extent_tree_slab);
747                 return -ENOMEM;
748         }
749         return 0;
750 }
751
752 void destroy_extent_cache(void)
753 {
754         kmem_cache_destroy(extent_node_slab);
755         kmem_cache_destroy(extent_tree_slab);
756 }