GNU Linux-libre 4.4.284-gnu1
[releases.git] / fs / f2fs / f2fs.h
1 /*
2  * fs/f2fs/f2fs.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 #ifndef _LINUX_F2FS_H
12 #define _LINUX_F2FS_H
13
14 #include <linux/types.h>
15 #include <linux/page-flags.h>
16 #include <linux/buffer_head.h>
17 #include <linux/slab.h>
18 #include <linux/crc32.h>
19 #include <linux/magic.h>
20 #include <linux/kobject.h>
21 #include <linux/sched.h>
22 #include <linux/vmalloc.h>
23 #include <linux/bio.h>
24
25 #ifdef CONFIG_F2FS_CHECK_FS
26 #define f2fs_bug_on(sbi, condition)     BUG_ON(condition)
27 #define f2fs_down_write(x, y)   down_write_nest_lock(x, y)
28 #else
29 #define f2fs_bug_on(sbi, condition)                                     \
30         do {                                                            \
31                 if (unlikely(condition)) {                              \
32                         WARN_ON(1);                                     \
33                         set_sbi_flag(sbi, SBI_NEED_FSCK);               \
34                 }                                                       \
35         } while (0)
36 #define f2fs_down_write(x, y)   down_write(x)
37 #endif
38
39 /*
40  * For mount options
41  */
42 #define F2FS_MOUNT_BG_GC                0x00000001
43 #define F2FS_MOUNT_DISABLE_ROLL_FORWARD 0x00000002
44 #define F2FS_MOUNT_DISCARD              0x00000004
45 #define F2FS_MOUNT_NOHEAP               0x00000008
46 #define F2FS_MOUNT_XATTR_USER           0x00000010
47 #define F2FS_MOUNT_POSIX_ACL            0x00000020
48 #define F2FS_MOUNT_DISABLE_EXT_IDENTIFY 0x00000040
49 #define F2FS_MOUNT_INLINE_XATTR         0x00000080
50 #define F2FS_MOUNT_INLINE_DATA          0x00000100
51 #define F2FS_MOUNT_INLINE_DENTRY        0x00000200
52 #define F2FS_MOUNT_FLUSH_MERGE          0x00000400
53 #define F2FS_MOUNT_NOBARRIER            0x00000800
54 #define F2FS_MOUNT_FASTBOOT             0x00001000
55 #define F2FS_MOUNT_EXTENT_CACHE         0x00002000
56 #define F2FS_MOUNT_FORCE_FG_GC          0x00004000
57
58 #define clear_opt(sbi, option)  (sbi->mount_opt.opt &= ~F2FS_MOUNT_##option)
59 #define set_opt(sbi, option)    (sbi->mount_opt.opt |= F2FS_MOUNT_##option)
60 #define test_opt(sbi, option)   (sbi->mount_opt.opt & F2FS_MOUNT_##option)
61
62 #define ver_after(a, b) (typecheck(unsigned long long, a) &&            \
63                 typecheck(unsigned long long, b) &&                     \
64                 ((long long)((a) - (b)) > 0))
65
66 typedef u32 block_t;    /*
67                          * should not change u32, since it is the on-disk block
68                          * address format, __le32.
69                          */
70 typedef u32 nid_t;
71
72 struct f2fs_mount_info {
73         unsigned int    opt;
74 };
75
76 #define F2FS_FEATURE_ENCRYPT    0x0001
77
78 #define F2FS_HAS_FEATURE(sb, mask)                                      \
79         ((F2FS_SB(sb)->raw_super->feature & cpu_to_le32(mask)) != 0)
80 #define F2FS_SET_FEATURE(sb, mask)                                      \
81         F2FS_SB(sb)->raw_super->feature |= cpu_to_le32(mask)
82 #define F2FS_CLEAR_FEATURE(sb, mask)                                    \
83         F2FS_SB(sb)->raw_super->feature &= ~cpu_to_le32(mask)
84
85 #define CRCPOLY_LE 0xedb88320
86
87 static inline __u32 f2fs_crc32(void *buf, size_t len)
88 {
89         unsigned char *p = (unsigned char *)buf;
90         __u32 crc = F2FS_SUPER_MAGIC;
91         int i;
92
93         while (len--) {
94                 crc ^= *p++;
95                 for (i = 0; i < 8; i++)
96                         crc = (crc >> 1) ^ ((crc & 1) ? CRCPOLY_LE : 0);
97         }
98         return crc;
99 }
100
101 static inline bool f2fs_crc_valid(__u32 blk_crc, void *buf, size_t buf_size)
102 {
103         return f2fs_crc32(buf, buf_size) == blk_crc;
104 }
105
106 /*
107  * For checkpoint manager
108  */
109 enum {
110         NAT_BITMAP,
111         SIT_BITMAP
112 };
113
114 enum {
115         CP_UMOUNT,
116         CP_FASTBOOT,
117         CP_SYNC,
118         CP_RECOVERY,
119         CP_DISCARD,
120 };
121
122 #define DEF_BATCHED_TRIM_SECTIONS       32
123 #define BATCHED_TRIM_SEGMENTS(sbi)      \
124                 (SM_I(sbi)->trim_sections * (sbi)->segs_per_sec)
125 #define BATCHED_TRIM_BLOCKS(sbi)        \
126                 (BATCHED_TRIM_SEGMENTS(sbi) << (sbi)->log_blocks_per_seg)
127 #define DEF_CP_INTERVAL                 60      /* 60 secs */
128
129 struct cp_control {
130         int reason;
131         __u64 trim_start;
132         __u64 trim_end;
133         __u64 trim_minlen;
134         __u64 trimmed;
135 };
136
137 /*
138  * indicate meta/data type
139  */
140 enum {
141         META_CP,
142         META_NAT,
143         META_SIT,
144         META_SSA,
145         META_POR,
146         DATA_GENERIC,
147         META_GENERIC,
148 };
149
150 /* for the list of ino */
151 enum {
152         ORPHAN_INO,             /* for orphan ino list */
153         APPEND_INO,             /* for append ino list */
154         UPDATE_INO,             /* for update ino list */
155         MAX_INO_ENTRY,          /* max. list */
156 };
157
158 struct ino_entry {
159         struct list_head list;  /* list head */
160         nid_t ino;              /* inode number */
161 };
162
163 /*
164  * for the list of directory inodes or gc inodes.
165  * NOTE: there are two slab users for this structure, if we add/modify/delete
166  * fields in structure for one of slab users, it may affect fields or size of
167  * other one, in this condition, it's better to split both of slab and related
168  * data structure.
169  */
170 struct inode_entry {
171         struct list_head list;  /* list head */
172         struct inode *inode;    /* vfs inode pointer */
173 };
174
175 /* for the list of blockaddresses to be discarded */
176 struct discard_entry {
177         struct list_head list;  /* list head */
178         block_t blkaddr;        /* block address to be discarded */
179         int len;                /* # of consecutive blocks of the discard */
180 };
181
182 /* for the list of fsync inodes, used only during recovery */
183 struct fsync_inode_entry {
184         struct list_head list;  /* list head */
185         struct inode *inode;    /* vfs inode pointer */
186         block_t blkaddr;        /* block address locating the last fsync */
187         block_t last_dentry;    /* block address locating the last dentry */
188         block_t last_inode;     /* block address locating the last inode */
189 };
190
191 #define nats_in_cursum(sum)             (le16_to_cpu(sum->n_nats))
192 #define sits_in_cursum(sum)             (le16_to_cpu(sum->n_sits))
193
194 #define nat_in_journal(sum, i)          (sum->nat_j.entries[i].ne)
195 #define nid_in_journal(sum, i)          (sum->nat_j.entries[i].nid)
196 #define sit_in_journal(sum, i)          (sum->sit_j.entries[i].se)
197 #define segno_in_journal(sum, i)        (sum->sit_j.entries[i].segno)
198
199 #define MAX_NAT_JENTRIES(sum)   (NAT_JOURNAL_ENTRIES - nats_in_cursum(sum))
200 #define MAX_SIT_JENTRIES(sum)   (SIT_JOURNAL_ENTRIES - sits_in_cursum(sum))
201
202 static inline int update_nats_in_cursum(struct f2fs_summary_block *rs, int i)
203 {
204         int before = nats_in_cursum(rs);
205         rs->n_nats = cpu_to_le16(before + i);
206         return before;
207 }
208
209 static inline int update_sits_in_cursum(struct f2fs_summary_block *rs, int i)
210 {
211         int before = sits_in_cursum(rs);
212         rs->n_sits = cpu_to_le16(before + i);
213         return before;
214 }
215
216 static inline bool __has_cursum_space(struct f2fs_summary_block *sum, int size,
217                                                                 int type)
218 {
219         if (type == NAT_JOURNAL)
220                 return size <= MAX_NAT_JENTRIES(sum);
221         return size <= MAX_SIT_JENTRIES(sum);
222 }
223
224 /*
225  * ioctl commands
226  */
227 #define F2FS_IOC_GETFLAGS               FS_IOC_GETFLAGS
228 #define F2FS_IOC_SETFLAGS               FS_IOC_SETFLAGS
229 #define F2FS_IOC_GETVERSION             FS_IOC_GETVERSION
230
231 #define F2FS_IOCTL_MAGIC                0xf5
232 #define F2FS_IOC_START_ATOMIC_WRITE     _IO(F2FS_IOCTL_MAGIC, 1)
233 #define F2FS_IOC_COMMIT_ATOMIC_WRITE    _IO(F2FS_IOCTL_MAGIC, 2)
234 #define F2FS_IOC_START_VOLATILE_WRITE   _IO(F2FS_IOCTL_MAGIC, 3)
235 #define F2FS_IOC_RELEASE_VOLATILE_WRITE _IO(F2FS_IOCTL_MAGIC, 4)
236 #define F2FS_IOC_ABORT_VOLATILE_WRITE   _IO(F2FS_IOCTL_MAGIC, 5)
237 #define F2FS_IOC_GARBAGE_COLLECT        _IO(F2FS_IOCTL_MAGIC, 6)
238 #define F2FS_IOC_WRITE_CHECKPOINT       _IO(F2FS_IOCTL_MAGIC, 7)
239
240 #define F2FS_IOC_SET_ENCRYPTION_POLICY                                  \
241                 _IOR('f', 19, struct f2fs_encryption_policy)
242 #define F2FS_IOC_GET_ENCRYPTION_PWSALT                                  \
243                 _IOW('f', 20, __u8[16])
244 #define F2FS_IOC_GET_ENCRYPTION_POLICY                                  \
245                 _IOW('f', 21, struct f2fs_encryption_policy)
246
247 /*
248  * should be same as XFS_IOC_GOINGDOWN.
249  * Flags for going down operation used by FS_IOC_GOINGDOWN
250  */
251 #define F2FS_IOC_SHUTDOWN       _IOR('X', 125, __u32)   /* Shutdown */
252 #define F2FS_GOING_DOWN_FULLSYNC        0x0     /* going down with full sync */
253 #define F2FS_GOING_DOWN_METASYNC        0x1     /* going down with metadata */
254 #define F2FS_GOING_DOWN_NOSYNC          0x2     /* going down */
255 #define F2FS_GOING_DOWN_METAFLUSH       0x3     /* going down with meta flush */
256
257 #if defined(__KERNEL__) && defined(CONFIG_COMPAT)
258 /*
259  * ioctl commands in 32 bit emulation
260  */
261 #define F2FS_IOC32_GETFLAGS             FS_IOC32_GETFLAGS
262 #define F2FS_IOC32_SETFLAGS             FS_IOC32_SETFLAGS
263 #endif
264
265 /*
266  * For INODE and NODE manager
267  */
268 /* for directory operations */
269 struct f2fs_str {
270         unsigned char *name;
271         u32 len;
272 };
273
274 struct f2fs_filename {
275         const struct qstr *usr_fname;
276         struct f2fs_str disk_name;
277         f2fs_hash_t hash;
278 #ifdef CONFIG_F2FS_FS_ENCRYPTION
279         struct f2fs_str crypto_buf;
280 #endif
281 };
282
283 #define FSTR_INIT(n, l)         { .name = n, .len = l }
284 #define FSTR_TO_QSTR(f)         QSTR_INIT((f)->name, (f)->len)
285 #define fname_name(p)           ((p)->disk_name.name)
286 #define fname_len(p)            ((p)->disk_name.len)
287
288 struct f2fs_dentry_ptr {
289         struct inode *inode;
290         const void *bitmap;
291         struct f2fs_dir_entry *dentry;
292         __u8 (*filename)[F2FS_SLOT_LEN];
293         int max;
294 };
295
296 static inline void make_dentry_ptr(struct inode *inode,
297                 struct f2fs_dentry_ptr *d, void *src, int type)
298 {
299         d->inode = inode;
300
301         if (type == 1) {
302                 struct f2fs_dentry_block *t = (struct f2fs_dentry_block *)src;
303                 d->max = NR_DENTRY_IN_BLOCK;
304                 d->bitmap = &t->dentry_bitmap;
305                 d->dentry = t->dentry;
306                 d->filename = t->filename;
307         } else {
308                 struct f2fs_inline_dentry *t = (struct f2fs_inline_dentry *)src;
309                 d->max = NR_INLINE_DENTRY;
310                 d->bitmap = &t->dentry_bitmap;
311                 d->dentry = t->dentry;
312                 d->filename = t->filename;
313         }
314 }
315
316 /*
317  * XATTR_NODE_OFFSET stores xattrs to one node block per file keeping -1
318  * as its node offset to distinguish from index node blocks.
319  * But some bits are used to mark the node block.
320  */
321 #define XATTR_NODE_OFFSET       ((((unsigned int)-1) << OFFSET_BIT_SHIFT) \
322                                 >> OFFSET_BIT_SHIFT)
323 enum {
324         ALLOC_NODE,                     /* allocate a new node page if needed */
325         LOOKUP_NODE,                    /* look up a node without readahead */
326         LOOKUP_NODE_RA,                 /*
327                                          * look up a node with readahead called
328                                          * by get_data_block.
329                                          */
330 };
331
332 #define F2FS_LINK_MAX   0xffffffff      /* maximum link count per file */
333
334 #define MAX_DIR_RA_PAGES        4       /* maximum ra pages of dir */
335
336 /* vector size for gang look-up from extent cache that consists of radix tree */
337 #define EXT_TREE_VEC_SIZE       64
338
339 /* for in-memory extent cache entry */
340 #define F2FS_MIN_EXTENT_LEN     64      /* minimum extent length */
341
342 /* number of extent info in extent cache we try to shrink */
343 #define EXTENT_CACHE_SHRINK_NUMBER      128
344
345 struct extent_info {
346         unsigned int fofs;              /* start offset in a file */
347         u32 blk;                        /* start block address of the extent */
348         unsigned int len;               /* length of the extent */
349 };
350
351 struct extent_node {
352         struct rb_node rb_node;         /* rb node located in rb-tree */
353         struct list_head list;          /* node in global extent list of sbi */
354         struct extent_info ei;          /* extent info */
355 };
356
357 struct extent_tree {
358         nid_t ino;                      /* inode number */
359         struct rb_root root;            /* root of extent info rb-tree */
360         struct extent_node *cached_en;  /* recently accessed extent node */
361         struct extent_info largest;     /* largested extent info */
362         rwlock_t lock;                  /* protect extent info rb-tree */
363         atomic_t refcount;              /* reference count of rb-tree */
364         unsigned int count;             /* # of extent node in rb-tree*/
365 };
366
367 /*
368  * This structure is taken from ext4_map_blocks.
369  *
370  * Note that, however, f2fs uses NEW and MAPPED flags for f2fs_map_blocks().
371  */
372 #define F2FS_MAP_NEW            (1 << BH_New)
373 #define F2FS_MAP_MAPPED         (1 << BH_Mapped)
374 #define F2FS_MAP_UNWRITTEN      (1 << BH_Unwritten)
375 #define F2FS_MAP_FLAGS          (F2FS_MAP_NEW | F2FS_MAP_MAPPED |\
376                                 F2FS_MAP_UNWRITTEN)
377
378 struct f2fs_map_blocks {
379         block_t m_pblk;
380         block_t m_lblk;
381         unsigned int m_len;
382         unsigned int m_flags;
383 };
384
385 /* for flag in get_data_block */
386 #define F2FS_GET_BLOCK_READ             0
387 #define F2FS_GET_BLOCK_DIO              1
388 #define F2FS_GET_BLOCK_FIEMAP           2
389 #define F2FS_GET_BLOCK_BMAP             3
390
391 /*
392  * i_advise uses FADVISE_XXX_BIT. We can add additional hints later.
393  */
394 #define FADVISE_COLD_BIT        0x01
395 #define FADVISE_LOST_PINO_BIT   0x02
396 #define FADVISE_ENCRYPT_BIT     0x04
397 #define FADVISE_ENC_NAME_BIT    0x08
398
399 #define file_is_cold(inode)     is_file(inode, FADVISE_COLD_BIT)
400 #define file_wrong_pino(inode)  is_file(inode, FADVISE_LOST_PINO_BIT)
401 #define file_set_cold(inode)    set_file(inode, FADVISE_COLD_BIT)
402 #define file_lost_pino(inode)   set_file(inode, FADVISE_LOST_PINO_BIT)
403 #define file_clear_cold(inode)  clear_file(inode, FADVISE_COLD_BIT)
404 #define file_got_pino(inode)    clear_file(inode, FADVISE_LOST_PINO_BIT)
405 #define file_is_encrypt(inode)  is_file(inode, FADVISE_ENCRYPT_BIT)
406 #define file_set_encrypt(inode) set_file(inode, FADVISE_ENCRYPT_BIT)
407 #define file_clear_encrypt(inode) clear_file(inode, FADVISE_ENCRYPT_BIT)
408 #define file_enc_name(inode)    is_file(inode, FADVISE_ENC_NAME_BIT)
409 #define file_set_enc_name(inode) set_file(inode, FADVISE_ENC_NAME_BIT)
410
411 /* Encryption algorithms */
412 #define F2FS_ENCRYPTION_MODE_INVALID            0
413 #define F2FS_ENCRYPTION_MODE_AES_256_XTS        1
414 #define F2FS_ENCRYPTION_MODE_AES_256_GCM        2
415 #define F2FS_ENCRYPTION_MODE_AES_256_CBC        3
416 #define F2FS_ENCRYPTION_MODE_AES_256_CTS        4
417
418 #include "f2fs_crypto.h"
419
420 #define DEF_DIR_LEVEL           0
421
422 struct f2fs_inode_info {
423         struct inode vfs_inode;         /* serve a vfs inode */
424         unsigned long i_flags;          /* keep an inode flags for ioctl */
425         unsigned char i_advise;         /* use to give file attribute hints */
426         unsigned char i_dir_level;      /* use for dentry level for large dir */
427         unsigned int i_current_depth;   /* use only in directory structure */
428         unsigned int i_pino;            /* parent inode number */
429         umode_t i_acl_mode;             /* keep file acl mode temporarily */
430
431         /* Use below internally in f2fs*/
432         unsigned long flags;            /* use to pass per-file flags */
433         struct rw_semaphore i_sem;      /* protect fi info */
434         atomic_t dirty_pages;           /* # of dirty pages */
435         f2fs_hash_t chash;              /* hash value of given file name */
436         unsigned int clevel;            /* maximum level of given file name */
437         nid_t i_xattr_nid;              /* node id that contains xattrs */
438         unsigned long long xattr_ver;   /* cp version of xattr modification */
439         struct inode_entry *dirty_dir;  /* the pointer of dirty dir */
440
441         struct list_head inmem_pages;   /* inmemory pages managed by f2fs */
442         struct mutex inmem_lock;        /* lock for inmemory pages */
443
444         struct extent_tree *extent_tree;        /* cached extent_tree entry */
445
446 #ifdef CONFIG_F2FS_FS_ENCRYPTION
447         /* Encryption params */
448         struct f2fs_crypt_info *i_crypt_info;
449 #endif
450 };
451
452 static inline void get_extent_info(struct extent_info *ext,
453                                         struct f2fs_extent i_ext)
454 {
455         ext->fofs = le32_to_cpu(i_ext.fofs);
456         ext->blk = le32_to_cpu(i_ext.blk);
457         ext->len = le32_to_cpu(i_ext.len);
458 }
459
460 static inline void set_raw_extent(struct extent_info *ext,
461                                         struct f2fs_extent *i_ext)
462 {
463         i_ext->fofs = cpu_to_le32(ext->fofs);
464         i_ext->blk = cpu_to_le32(ext->blk);
465         i_ext->len = cpu_to_le32(ext->len);
466 }
467
468 static inline void set_extent_info(struct extent_info *ei, unsigned int fofs,
469                                                 u32 blk, unsigned int len)
470 {
471         ei->fofs = fofs;
472         ei->blk = blk;
473         ei->len = len;
474 }
475
476 static inline bool __is_extent_same(struct extent_info *ei1,
477                                                 struct extent_info *ei2)
478 {
479         return (ei1->fofs == ei2->fofs && ei1->blk == ei2->blk &&
480                                                 ei1->len == ei2->len);
481 }
482
483 static inline bool __is_extent_mergeable(struct extent_info *back,
484                                                 struct extent_info *front)
485 {
486         return (back->fofs + back->len == front->fofs &&
487                         back->blk + back->len == front->blk);
488 }
489
490 static inline bool __is_back_mergeable(struct extent_info *cur,
491                                                 struct extent_info *back)
492 {
493         return __is_extent_mergeable(back, cur);
494 }
495
496 static inline bool __is_front_mergeable(struct extent_info *cur,
497                                                 struct extent_info *front)
498 {
499         return __is_extent_mergeable(cur, front);
500 }
501
502 static inline void __try_update_largest_extent(struct extent_tree *et,
503                                                 struct extent_node *en)
504 {
505         if (en->ei.len > et->largest.len)
506                 et->largest = en->ei;
507 }
508
509 struct f2fs_nm_info {
510         block_t nat_blkaddr;            /* base disk address of NAT */
511         nid_t max_nid;                  /* maximum possible node ids */
512         nid_t available_nids;           /* maximum available node ids */
513         nid_t next_scan_nid;            /* the next nid to be scanned */
514         unsigned int ram_thresh;        /* control the memory footprint */
515         unsigned int ra_nid_pages;      /* # of nid pages to be readaheaded */
516
517         /* NAT cache management */
518         struct radix_tree_root nat_root;/* root of the nat entry cache */
519         struct radix_tree_root nat_set_root;/* root of the nat set cache */
520         struct rw_semaphore nat_tree_lock;      /* protect nat_tree_lock */
521         struct list_head nat_entries;   /* cached nat entry list (clean) */
522         unsigned int nat_cnt;           /* the # of cached nat entries */
523         unsigned int dirty_nat_cnt;     /* total num of nat entries in set */
524
525         /* free node ids management */
526         struct radix_tree_root free_nid_root;/* root of the free_nid cache */
527         struct list_head free_nid_list; /* a list for free nids */
528         spinlock_t free_nid_list_lock;  /* protect free nid list */
529         unsigned int fcnt;              /* the number of free node id */
530         struct mutex build_lock;        /* lock for build free nids */
531
532         /* for checkpoint */
533         char *nat_bitmap;               /* NAT bitmap pointer */
534         int bitmap_size;                /* bitmap size */
535 };
536
537 /*
538  * this structure is used as one of function parameters.
539  * all the information are dedicated to a given direct node block determined
540  * by the data offset in a file.
541  */
542 struct dnode_of_data {
543         struct inode *inode;            /* vfs inode pointer */
544         struct page *inode_page;        /* its inode page, NULL is possible */
545         struct page *node_page;         /* cached direct node page */
546         nid_t nid;                      /* node id of the direct node block */
547         unsigned int ofs_in_node;       /* data offset in the node page */
548         bool inode_page_locked;         /* inode page is locked or not */
549         block_t data_blkaddr;           /* block address of the node block */
550 };
551
552 static inline void set_new_dnode(struct dnode_of_data *dn, struct inode *inode,
553                 struct page *ipage, struct page *npage, nid_t nid)
554 {
555         memset(dn, 0, sizeof(*dn));
556         dn->inode = inode;
557         dn->inode_page = ipage;
558         dn->node_page = npage;
559         dn->nid = nid;
560 }
561
562 /*
563  * For SIT manager
564  *
565  * By default, there are 6 active log areas across the whole main area.
566  * When considering hot and cold data separation to reduce cleaning overhead,
567  * we split 3 for data logs and 3 for node logs as hot, warm, and cold types,
568  * respectively.
569  * In the current design, you should not change the numbers intentionally.
570  * Instead, as a mount option such as active_logs=x, you can use 2, 4, and 6
571  * logs individually according to the underlying devices. (default: 6)
572  * Just in case, on-disk layout covers maximum 16 logs that consist of 8 for
573  * data and 8 for node logs.
574  */
575 #define NR_CURSEG_DATA_TYPE     (3)
576 #define NR_CURSEG_NODE_TYPE     (3)
577 #define NR_CURSEG_TYPE  (NR_CURSEG_DATA_TYPE + NR_CURSEG_NODE_TYPE)
578
579 enum {
580         CURSEG_HOT_DATA = 0,    /* directory entry blocks */
581         CURSEG_WARM_DATA,       /* data blocks */
582         CURSEG_COLD_DATA,       /* multimedia or GCed data blocks */
583         CURSEG_HOT_NODE,        /* direct node blocks of directory files */
584         CURSEG_WARM_NODE,       /* direct node blocks of normal files */
585         CURSEG_COLD_NODE,       /* indirect node blocks */
586         NO_CHECK_TYPE,
587         CURSEG_DIRECT_IO,       /* to use for the direct IO path */
588 };
589
590 struct flush_cmd {
591         struct completion wait;
592         struct llist_node llnode;
593         int ret;
594 };
595
596 struct flush_cmd_control {
597         struct task_struct *f2fs_issue_flush;   /* flush thread */
598         wait_queue_head_t flush_wait_queue;     /* waiting queue for wake-up */
599         struct llist_head issue_list;           /* list for command issue */
600         struct llist_node *dispatch_list;       /* list for command dispatch */
601 };
602
603 struct f2fs_sm_info {
604         struct sit_info *sit_info;              /* whole segment information */
605         struct free_segmap_info *free_info;     /* free segment information */
606         struct dirty_seglist_info *dirty_info;  /* dirty segment information */
607         struct curseg_info *curseg_array;       /* active segment information */
608
609         block_t seg0_blkaddr;           /* block address of 0'th segment */
610         block_t main_blkaddr;           /* start block address of main area */
611         block_t ssa_blkaddr;            /* start block address of SSA area */
612
613         unsigned int segment_count;     /* total # of segments */
614         unsigned int main_segments;     /* # of segments in main area */
615         unsigned int reserved_segments; /* # of reserved segments */
616         unsigned int ovp_segments;      /* # of overprovision segments */
617
618         /* a threshold to reclaim prefree segments */
619         unsigned int rec_prefree_segments;
620
621         /* for small discard management */
622         struct list_head discard_list;          /* 4KB discard list */
623         int nr_discards;                        /* # of discards in the list */
624         int max_discards;                       /* max. discards to be issued */
625
626         /* for batched trimming */
627         unsigned int trim_sections;             /* # of sections to trim */
628
629         struct list_head sit_entry_set; /* sit entry set list */
630
631         unsigned int ipu_policy;        /* in-place-update policy */
632         unsigned int min_ipu_util;      /* in-place-update threshold */
633         unsigned int min_fsync_blocks;  /* threshold for fsync */
634
635         /* for flush command control */
636         struct flush_cmd_control *cmd_control_info;
637
638 };
639
640 /*
641  * For superblock
642  */
643 /*
644  * COUNT_TYPE for monitoring
645  *
646  * f2fs monitors the number of several block types such as on-writeback,
647  * dirty dentry blocks, dirty node blocks, and dirty meta blocks.
648  */
649 enum count_type {
650         F2FS_WRITEBACK,
651         F2FS_DIRTY_DENTS,
652         F2FS_DIRTY_NODES,
653         F2FS_DIRTY_META,
654         F2FS_INMEM_PAGES,
655         NR_COUNT_TYPE,
656 };
657
658 /*
659  * The below are the page types of bios used in submit_bio().
660  * The available types are:
661  * DATA                 User data pages. It operates as async mode.
662  * NODE                 Node pages. It operates as async mode.
663  * META                 FS metadata pages such as SIT, NAT, CP.
664  * NR_PAGE_TYPE         The number of page types.
665  * META_FLUSH           Make sure the previous pages are written
666  *                      with waiting the bio's completion
667  * ...                  Only can be used with META.
668  */
669 #define PAGE_TYPE_OF_BIO(type)  ((type) > META ? META : (type))
670 enum page_type {
671         DATA,
672         NODE,
673         META,
674         NR_PAGE_TYPE,
675         META_FLUSH,
676         INMEM,          /* the below types are used by tracepoints only. */
677         INMEM_DROP,
678         IPU,
679         OPU,
680 };
681
682 struct f2fs_io_info {
683         struct f2fs_sb_info *sbi;       /* f2fs_sb_info pointer */
684         enum page_type type;    /* contains DATA/NODE/META/META_FLUSH */
685         int rw;                 /* contains R/RS/W/WS with REQ_META/REQ_PRIO */
686         block_t blk_addr;       /* block address to be written */
687         struct page *page;      /* page to be written */
688         struct page *encrypted_page;    /* encrypted page */
689         bool is_meta;           /* indicate borrow meta inode mapping or not */
690 };
691
692 #define is_read_io(rw)  (((rw) & 1) == READ)
693 struct f2fs_bio_info {
694         struct f2fs_sb_info *sbi;       /* f2fs superblock */
695         struct bio *bio;                /* bios to merge */
696         sector_t last_block_in_bio;     /* last block number */
697         struct f2fs_io_info fio;        /* store buffered io info. */
698         struct rw_semaphore io_rwsem;   /* blocking op for bio */
699 };
700
701 /* for inner inode cache management */
702 struct inode_management {
703         struct radix_tree_root ino_root;        /* ino entry array */
704         spinlock_t ino_lock;                    /* for ino entry lock */
705         struct list_head ino_list;              /* inode list head */
706         unsigned long ino_num;                  /* number of entries */
707 };
708
709 /* For s_flag in struct f2fs_sb_info */
710 enum {
711         SBI_IS_DIRTY,                           /* dirty flag for checkpoint */
712         SBI_IS_CLOSE,                           /* specify unmounting */
713         SBI_NEED_FSCK,                          /* need fsck.f2fs to fix */
714         SBI_POR_DOING,                          /* recovery is doing or not */
715 };
716
717 struct f2fs_sb_info {
718         struct super_block *sb;                 /* pointer to VFS super block */
719         struct proc_dir_entry *s_proc;          /* proc entry */
720         struct buffer_head *raw_super_buf;      /* buffer head of raw sb */
721         struct f2fs_super_block *raw_super;     /* raw super block pointer */
722         int s_flag;                             /* flags for sbi */
723
724         /* for node-related operations */
725         struct f2fs_nm_info *nm_info;           /* node manager */
726         struct inode *node_inode;               /* cache node blocks */
727
728         /* for segment-related operations */
729         struct f2fs_sm_info *sm_info;           /* segment manager */
730
731         /* for bio operations */
732         struct f2fs_bio_info read_io;                   /* for read bios */
733         struct f2fs_bio_info write_io[NR_PAGE_TYPE];    /* for write bios */
734
735         /* for checkpoint */
736         struct f2fs_checkpoint *ckpt;           /* raw checkpoint pointer */
737         int cur_cp_pack;                        /* remain current cp pack */
738         struct inode *meta_inode;               /* cache meta blocks */
739         struct mutex cp_mutex;                  /* checkpoint procedure lock */
740         struct rw_semaphore cp_rwsem;           /* blocking FS operations */
741         struct rw_semaphore node_write;         /* locking node writes */
742         struct mutex writepages;                /* mutex for writepages() */
743         wait_queue_head_t cp_wait;
744         long cp_expires, cp_interval;           /* next expected periodic cp */
745
746         struct inode_management im[MAX_INO_ENTRY];      /* manage inode cache */
747
748         /* for orphan inode, use 0'th array */
749         unsigned int max_orphans;               /* max orphan inodes */
750
751         /* for directory inode management */
752         struct list_head dir_inode_list;        /* dir inode list */
753         spinlock_t dir_inode_lock;              /* for dir inode list lock */
754
755         /* for extent tree cache */
756         struct radix_tree_root extent_tree_root;/* cache extent cache entries */
757         struct rw_semaphore extent_tree_lock;   /* locking extent radix tree */
758         struct list_head extent_list;           /* lru list for shrinker */
759         spinlock_t extent_lock;                 /* locking extent lru list */
760         int total_ext_tree;                     /* extent tree count */
761         atomic_t total_ext_node;                /* extent info count */
762
763         /* basic filesystem units */
764         unsigned int log_sectors_per_block;     /* log2 sectors per block */
765         unsigned int log_blocksize;             /* log2 block size */
766         unsigned int blocksize;                 /* block size */
767         unsigned int root_ino_num;              /* root inode number*/
768         unsigned int node_ino_num;              /* node inode number*/
769         unsigned int meta_ino_num;              /* meta inode number*/
770         unsigned int log_blocks_per_seg;        /* log2 blocks per segment */
771         unsigned int blocks_per_seg;            /* blocks per segment */
772         unsigned int segs_per_sec;              /* segments per section */
773         unsigned int secs_per_zone;             /* sections per zone */
774         unsigned int total_sections;            /* total section count */
775         unsigned int total_node_count;          /* total node block count */
776         unsigned int total_valid_node_count;    /* valid node block count */
777         unsigned int total_valid_inode_count;   /* valid inode count */
778         int active_logs;                        /* # of active logs */
779         int dir_level;                          /* directory level */
780
781         block_t user_block_count;               /* # of user blocks */
782         block_t total_valid_block_count;        /* # of valid blocks */
783         block_t alloc_valid_block_count;        /* # of allocated blocks */
784         block_t discard_blks;                   /* discard command candidats */
785         block_t last_valid_block_count;         /* for recovery */
786         u32 s_next_generation;                  /* for NFS support */
787         atomic_t nr_pages[NR_COUNT_TYPE];       /* # of pages, see count_type */
788
789         struct f2fs_mount_info mount_opt;       /* mount options */
790
791         /* for cleaning operations */
792         struct mutex gc_mutex;                  /* mutex for GC */
793         struct f2fs_gc_kthread  *gc_thread;     /* GC thread */
794         unsigned int cur_victim_sec;            /* current victim section num */
795
796         /* maximum # of trials to find a victim segment for SSR and GC */
797         unsigned int max_victim_search;
798
799         /*
800          * for stat information.
801          * one is for the LFS mode, and the other is for the SSR mode.
802          */
803 #ifdef CONFIG_F2FS_STAT_FS
804         struct f2fs_stat_info *stat_info;       /* FS status information */
805         unsigned int segment_count[2];          /* # of allocated segments */
806         unsigned int block_count[2];            /* # of allocated blocks */
807         atomic_t inplace_count;         /* # of inplace update */
808         atomic64_t total_hit_ext;               /* # of lookup extent cache */
809         atomic64_t read_hit_rbtree;             /* # of hit rbtree extent node */
810         atomic64_t read_hit_largest;            /* # of hit largest extent node */
811         atomic64_t read_hit_cached;             /* # of hit cached extent node */
812         atomic_t inline_xattr;                  /* # of inline_xattr inodes */
813         atomic_t inline_inode;                  /* # of inline_data inodes */
814         atomic_t inline_dir;                    /* # of inline_dentry inodes */
815         int bg_gc;                              /* background gc calls */
816         unsigned int n_dirty_dirs;              /* # of dir inodes */
817 #endif
818         unsigned int last_victim[2];            /* last victim segment # */
819         spinlock_t stat_lock;                   /* lock for stat operations */
820
821         /* For sysfs suppport */
822         struct kobject s_kobj;
823         struct completion s_kobj_unregister;
824
825         /* For shrinker support */
826         struct list_head s_list;
827         struct mutex umount_mutex;
828         unsigned int shrinker_run_no;
829 };
830
831 /*
832  * Inline functions
833  */
834 static inline struct f2fs_inode_info *F2FS_I(struct inode *inode)
835 {
836         return container_of(inode, struct f2fs_inode_info, vfs_inode);
837 }
838
839 static inline struct f2fs_sb_info *F2FS_SB(struct super_block *sb)
840 {
841         return sb->s_fs_info;
842 }
843
844 static inline struct f2fs_sb_info *F2FS_I_SB(struct inode *inode)
845 {
846         return F2FS_SB(inode->i_sb);
847 }
848
849 static inline struct f2fs_sb_info *F2FS_M_SB(struct address_space *mapping)
850 {
851         return F2FS_I_SB(mapping->host);
852 }
853
854 static inline struct f2fs_sb_info *F2FS_P_SB(struct page *page)
855 {
856         return F2FS_M_SB(page->mapping);
857 }
858
859 static inline struct f2fs_super_block *F2FS_RAW_SUPER(struct f2fs_sb_info *sbi)
860 {
861         return (struct f2fs_super_block *)(sbi->raw_super);
862 }
863
864 static inline struct f2fs_checkpoint *F2FS_CKPT(struct f2fs_sb_info *sbi)
865 {
866         return (struct f2fs_checkpoint *)(sbi->ckpt);
867 }
868
869 static inline struct f2fs_node *F2FS_NODE(struct page *page)
870 {
871         return (struct f2fs_node *)page_address(page);
872 }
873
874 static inline struct f2fs_inode *F2FS_INODE(struct page *page)
875 {
876         return &((struct f2fs_node *)page_address(page))->i;
877 }
878
879 static inline struct f2fs_nm_info *NM_I(struct f2fs_sb_info *sbi)
880 {
881         return (struct f2fs_nm_info *)(sbi->nm_info);
882 }
883
884 static inline struct f2fs_sm_info *SM_I(struct f2fs_sb_info *sbi)
885 {
886         return (struct f2fs_sm_info *)(sbi->sm_info);
887 }
888
889 static inline struct sit_info *SIT_I(struct f2fs_sb_info *sbi)
890 {
891         return (struct sit_info *)(SM_I(sbi)->sit_info);
892 }
893
894 static inline struct free_segmap_info *FREE_I(struct f2fs_sb_info *sbi)
895 {
896         return (struct free_segmap_info *)(SM_I(sbi)->free_info);
897 }
898
899 static inline struct dirty_seglist_info *DIRTY_I(struct f2fs_sb_info *sbi)
900 {
901         return (struct dirty_seglist_info *)(SM_I(sbi)->dirty_info);
902 }
903
904 static inline struct address_space *META_MAPPING(struct f2fs_sb_info *sbi)
905 {
906         return sbi->meta_inode->i_mapping;
907 }
908
909 static inline struct address_space *NODE_MAPPING(struct f2fs_sb_info *sbi)
910 {
911         return sbi->node_inode->i_mapping;
912 }
913
914 static inline bool is_sbi_flag_set(struct f2fs_sb_info *sbi, unsigned int type)
915 {
916         return sbi->s_flag & (0x01 << type);
917 }
918
919 static inline void set_sbi_flag(struct f2fs_sb_info *sbi, unsigned int type)
920 {
921         sbi->s_flag |= (0x01 << type);
922 }
923
924 static inline void clear_sbi_flag(struct f2fs_sb_info *sbi, unsigned int type)
925 {
926         sbi->s_flag &= ~(0x01 << type);
927 }
928
929 static inline unsigned long long cur_cp_version(struct f2fs_checkpoint *cp)
930 {
931         return le64_to_cpu(cp->checkpoint_ver);
932 }
933
934 static inline bool is_set_ckpt_flags(struct f2fs_checkpoint *cp, unsigned int f)
935 {
936         unsigned int ckpt_flags = le32_to_cpu(cp->ckpt_flags);
937         return ckpt_flags & f;
938 }
939
940 static inline void set_ckpt_flags(struct f2fs_checkpoint *cp, unsigned int f)
941 {
942         unsigned int ckpt_flags = le32_to_cpu(cp->ckpt_flags);
943         ckpt_flags |= f;
944         cp->ckpt_flags = cpu_to_le32(ckpt_flags);
945 }
946
947 static inline void clear_ckpt_flags(struct f2fs_checkpoint *cp, unsigned int f)
948 {
949         unsigned int ckpt_flags = le32_to_cpu(cp->ckpt_flags);
950         ckpt_flags &= (~f);
951         cp->ckpt_flags = cpu_to_le32(ckpt_flags);
952 }
953
954 static inline void f2fs_lock_op(struct f2fs_sb_info *sbi)
955 {
956         down_read(&sbi->cp_rwsem);
957 }
958
959 static inline void f2fs_unlock_op(struct f2fs_sb_info *sbi)
960 {
961         up_read(&sbi->cp_rwsem);
962 }
963
964 static inline void f2fs_lock_all(struct f2fs_sb_info *sbi)
965 {
966         f2fs_down_write(&sbi->cp_rwsem, &sbi->cp_mutex);
967 }
968
969 static inline void f2fs_unlock_all(struct f2fs_sb_info *sbi)
970 {
971         up_write(&sbi->cp_rwsem);
972 }
973
974 static inline int __get_cp_reason(struct f2fs_sb_info *sbi)
975 {
976         int reason = CP_SYNC;
977
978         if (test_opt(sbi, FASTBOOT))
979                 reason = CP_FASTBOOT;
980         if (is_sbi_flag_set(sbi, SBI_IS_CLOSE))
981                 reason = CP_UMOUNT;
982         return reason;
983 }
984
985 static inline bool __remain_node_summaries(int reason)
986 {
987         return (reason == CP_UMOUNT || reason == CP_FASTBOOT);
988 }
989
990 static inline bool __exist_node_summaries(struct f2fs_sb_info *sbi)
991 {
992         return (is_set_ckpt_flags(F2FS_CKPT(sbi), CP_UMOUNT_FLAG) ||
993                         is_set_ckpt_flags(F2FS_CKPT(sbi), CP_FASTBOOT_FLAG));
994 }
995
996 /*
997  * Check whether the given nid is within node id range.
998  */
999 static inline int check_nid_range(struct f2fs_sb_info *sbi, nid_t nid)
1000 {
1001         if (unlikely(nid < F2FS_ROOT_INO(sbi)))
1002                 return -EINVAL;
1003         if (unlikely(nid >= NM_I(sbi)->max_nid))
1004                 return -EINVAL;
1005         return 0;
1006 }
1007
1008 #define F2FS_DEFAULT_ALLOCATED_BLOCKS   1
1009
1010 /*
1011  * Check whether the inode has blocks or not
1012  */
1013 static inline int F2FS_HAS_BLOCKS(struct inode *inode)
1014 {
1015         if (F2FS_I(inode)->i_xattr_nid)
1016                 return inode->i_blocks > F2FS_DEFAULT_ALLOCATED_BLOCKS + 1;
1017         else
1018                 return inode->i_blocks > F2FS_DEFAULT_ALLOCATED_BLOCKS;
1019 }
1020
1021 static inline bool f2fs_has_xattr_block(unsigned int ofs)
1022 {
1023         return ofs == XATTR_NODE_OFFSET;
1024 }
1025
1026 static inline bool inc_valid_block_count(struct f2fs_sb_info *sbi,
1027                                  struct inode *inode, blkcnt_t count)
1028 {
1029         block_t valid_block_count;
1030
1031         spin_lock(&sbi->stat_lock);
1032         valid_block_count =
1033                 sbi->total_valid_block_count + (block_t)count;
1034         if (unlikely(valid_block_count > sbi->user_block_count)) {
1035                 spin_unlock(&sbi->stat_lock);
1036                 return false;
1037         }
1038         inode->i_blocks += count;
1039         sbi->total_valid_block_count = valid_block_count;
1040         sbi->alloc_valid_block_count += (block_t)count;
1041         spin_unlock(&sbi->stat_lock);
1042         return true;
1043 }
1044
1045 static inline void dec_valid_block_count(struct f2fs_sb_info *sbi,
1046                                                 struct inode *inode,
1047                                                 blkcnt_t count)
1048 {
1049         spin_lock(&sbi->stat_lock);
1050         f2fs_bug_on(sbi, sbi->total_valid_block_count < (block_t) count);
1051         f2fs_bug_on(sbi, inode->i_blocks < count);
1052         inode->i_blocks -= count;
1053         sbi->total_valid_block_count -= (block_t)count;
1054         spin_unlock(&sbi->stat_lock);
1055 }
1056
1057 static inline void inc_page_count(struct f2fs_sb_info *sbi, int count_type)
1058 {
1059         atomic_inc(&sbi->nr_pages[count_type]);
1060         set_sbi_flag(sbi, SBI_IS_DIRTY);
1061 }
1062
1063 static inline void inode_inc_dirty_pages(struct inode *inode)
1064 {
1065         atomic_inc(&F2FS_I(inode)->dirty_pages);
1066         if (S_ISDIR(inode->i_mode))
1067                 inc_page_count(F2FS_I_SB(inode), F2FS_DIRTY_DENTS);
1068 }
1069
1070 static inline void dec_page_count(struct f2fs_sb_info *sbi, int count_type)
1071 {
1072         atomic_dec(&sbi->nr_pages[count_type]);
1073 }
1074
1075 static inline void inode_dec_dirty_pages(struct inode *inode)
1076 {
1077         if (!S_ISDIR(inode->i_mode) && !S_ISREG(inode->i_mode) &&
1078                         !S_ISLNK(inode->i_mode))
1079                 return;
1080
1081         atomic_dec(&F2FS_I(inode)->dirty_pages);
1082
1083         if (S_ISDIR(inode->i_mode))
1084                 dec_page_count(F2FS_I_SB(inode), F2FS_DIRTY_DENTS);
1085 }
1086
1087 static inline int get_pages(struct f2fs_sb_info *sbi, int count_type)
1088 {
1089         return atomic_read(&sbi->nr_pages[count_type]);
1090 }
1091
1092 static inline int get_dirty_pages(struct inode *inode)
1093 {
1094         return atomic_read(&F2FS_I(inode)->dirty_pages);
1095 }
1096
1097 static inline int get_blocktype_secs(struct f2fs_sb_info *sbi, int block_type)
1098 {
1099         unsigned int pages_per_sec = sbi->segs_per_sec *
1100                                         (1 << sbi->log_blocks_per_seg);
1101         return ((get_pages(sbi, block_type) + pages_per_sec - 1)
1102                         >> sbi->log_blocks_per_seg) / sbi->segs_per_sec;
1103 }
1104
1105 static inline block_t valid_user_blocks(struct f2fs_sb_info *sbi)
1106 {
1107         return sbi->total_valid_block_count;
1108 }
1109
1110 static inline unsigned long __bitmap_size(struct f2fs_sb_info *sbi, int flag)
1111 {
1112         struct f2fs_checkpoint *ckpt = F2FS_CKPT(sbi);
1113
1114         /* return NAT or SIT bitmap */
1115         if (flag == NAT_BITMAP)
1116                 return le32_to_cpu(ckpt->nat_ver_bitmap_bytesize);
1117         else if (flag == SIT_BITMAP)
1118                 return le32_to_cpu(ckpt->sit_ver_bitmap_bytesize);
1119
1120         return 0;
1121 }
1122
1123 static inline block_t __cp_payload(struct f2fs_sb_info *sbi)
1124 {
1125         return le32_to_cpu(F2FS_RAW_SUPER(sbi)->cp_payload);
1126 }
1127
1128 static inline void *__bitmap_ptr(struct f2fs_sb_info *sbi, int flag)
1129 {
1130         struct f2fs_checkpoint *ckpt = F2FS_CKPT(sbi);
1131         int offset;
1132
1133         if (__cp_payload(sbi) > 0) {
1134                 if (flag == NAT_BITMAP)
1135                         return &ckpt->sit_nat_version_bitmap;
1136                 else
1137                         return (unsigned char *)ckpt + F2FS_BLKSIZE;
1138         } else {
1139                 offset = (flag == NAT_BITMAP) ?
1140                         le32_to_cpu(ckpt->sit_ver_bitmap_bytesize) : 0;
1141                 return &ckpt->sit_nat_version_bitmap + offset;
1142         }
1143 }
1144
1145 static inline block_t __start_cp_addr(struct f2fs_sb_info *sbi)
1146 {
1147         block_t start_addr = le32_to_cpu(F2FS_RAW_SUPER(sbi)->cp_blkaddr);
1148
1149         if (sbi->cur_cp_pack == 2)
1150                 start_addr += sbi->blocks_per_seg;
1151         return start_addr;
1152 }
1153
1154 static inline block_t __start_cp_next_addr(struct f2fs_sb_info *sbi)
1155 {
1156         block_t start_addr = le32_to_cpu(F2FS_RAW_SUPER(sbi)->cp_blkaddr);
1157
1158         if (sbi->cur_cp_pack == 1)
1159                 start_addr += sbi->blocks_per_seg;
1160         return start_addr;
1161 }
1162
1163 static inline void __set_cp_next_pack(struct f2fs_sb_info *sbi)
1164 {
1165         sbi->cur_cp_pack = (sbi->cur_cp_pack == 1) ? 2 : 1;
1166 }
1167
1168 static inline block_t __start_sum_addr(struct f2fs_sb_info *sbi)
1169 {
1170         return le32_to_cpu(F2FS_CKPT(sbi)->cp_pack_start_sum);
1171 }
1172
1173 static inline bool inc_valid_node_count(struct f2fs_sb_info *sbi,
1174                                                 struct inode *inode)
1175 {
1176         block_t valid_block_count;
1177         unsigned int valid_node_count;
1178
1179         spin_lock(&sbi->stat_lock);
1180
1181         valid_block_count = sbi->total_valid_block_count + 1;
1182         if (unlikely(valid_block_count > sbi->user_block_count)) {
1183                 spin_unlock(&sbi->stat_lock);
1184                 return false;
1185         }
1186
1187         valid_node_count = sbi->total_valid_node_count + 1;
1188         if (unlikely(valid_node_count > sbi->total_node_count)) {
1189                 spin_unlock(&sbi->stat_lock);
1190                 return false;
1191         }
1192
1193         if (inode)
1194                 inode->i_blocks++;
1195
1196         sbi->alloc_valid_block_count++;
1197         sbi->total_valid_node_count++;
1198         sbi->total_valid_block_count++;
1199         spin_unlock(&sbi->stat_lock);
1200
1201         return true;
1202 }
1203
1204 static inline void dec_valid_node_count(struct f2fs_sb_info *sbi,
1205                                                 struct inode *inode)
1206 {
1207         spin_lock(&sbi->stat_lock);
1208
1209         f2fs_bug_on(sbi, !sbi->total_valid_block_count);
1210         f2fs_bug_on(sbi, !sbi->total_valid_node_count);
1211         f2fs_bug_on(sbi, !inode->i_blocks);
1212
1213         inode->i_blocks--;
1214         sbi->total_valid_node_count--;
1215         sbi->total_valid_block_count--;
1216
1217         spin_unlock(&sbi->stat_lock);
1218 }
1219
1220 static inline unsigned int valid_node_count(struct f2fs_sb_info *sbi)
1221 {
1222         return sbi->total_valid_node_count;
1223 }
1224
1225 static inline void inc_valid_inode_count(struct f2fs_sb_info *sbi)
1226 {
1227         spin_lock(&sbi->stat_lock);
1228         f2fs_bug_on(sbi, sbi->total_valid_inode_count == sbi->total_node_count);
1229         sbi->total_valid_inode_count++;
1230         spin_unlock(&sbi->stat_lock);
1231 }
1232
1233 static inline void dec_valid_inode_count(struct f2fs_sb_info *sbi)
1234 {
1235         spin_lock(&sbi->stat_lock);
1236         f2fs_bug_on(sbi, !sbi->total_valid_inode_count);
1237         sbi->total_valid_inode_count--;
1238         spin_unlock(&sbi->stat_lock);
1239 }
1240
1241 static inline unsigned int valid_inode_count(struct f2fs_sb_info *sbi)
1242 {
1243         return sbi->total_valid_inode_count;
1244 }
1245
1246 static inline struct page *f2fs_grab_cache_page(struct address_space *mapping,
1247                                                 pgoff_t index, bool for_write)
1248 {
1249         if (!for_write)
1250                 return grab_cache_page(mapping, index);
1251         return grab_cache_page_write_begin(mapping, index, AOP_FLAG_NOFS);
1252 }
1253
1254 static inline void f2fs_copy_page(struct page *src, struct page *dst)
1255 {
1256         char *src_kaddr = kmap(src);
1257         char *dst_kaddr = kmap(dst);
1258
1259         memcpy(dst_kaddr, src_kaddr, PAGE_SIZE);
1260         kunmap(dst);
1261         kunmap(src);
1262 }
1263
1264 static inline void f2fs_put_page(struct page *page, int unlock)
1265 {
1266         if (!page)
1267                 return;
1268
1269         if (unlock) {
1270                 f2fs_bug_on(F2FS_P_SB(page), !PageLocked(page));
1271                 unlock_page(page);
1272         }
1273         page_cache_release(page);
1274 }
1275
1276 static inline void f2fs_put_dnode(struct dnode_of_data *dn)
1277 {
1278         if (dn->node_page)
1279                 f2fs_put_page(dn->node_page, 1);
1280         if (dn->inode_page && dn->node_page != dn->inode_page)
1281                 f2fs_put_page(dn->inode_page, 0);
1282         dn->node_page = NULL;
1283         dn->inode_page = NULL;
1284 }
1285
1286 static inline struct kmem_cache *f2fs_kmem_cache_create(const char *name,
1287                                         size_t size)
1288 {
1289         return kmem_cache_create(name, size, 0, SLAB_RECLAIM_ACCOUNT, NULL);
1290 }
1291
1292 static inline void *f2fs_kmem_cache_alloc(struct kmem_cache *cachep,
1293                                                 gfp_t flags)
1294 {
1295         void *entry;
1296
1297         entry = kmem_cache_alloc(cachep, flags);
1298         if (!entry)
1299                 entry = kmem_cache_alloc(cachep, flags | __GFP_NOFAIL);
1300         return entry;
1301 }
1302
1303 static inline struct bio *f2fs_bio_alloc(int npages)
1304 {
1305         struct bio *bio;
1306
1307         /* No failure on bio allocation */
1308         bio = bio_alloc(GFP_NOIO, npages);
1309         if (!bio)
1310                 bio = bio_alloc(GFP_NOIO | __GFP_NOFAIL, npages);
1311         return bio;
1312 }
1313
1314 static inline void f2fs_radix_tree_insert(struct radix_tree_root *root,
1315                                 unsigned long index, void *item)
1316 {
1317         while (radix_tree_insert(root, index, item))
1318                 cond_resched();
1319 }
1320
1321 #define RAW_IS_INODE(p) ((p)->footer.nid == (p)->footer.ino)
1322
1323 static inline bool IS_INODE(struct page *page)
1324 {
1325         struct f2fs_node *p = F2FS_NODE(page);
1326         return RAW_IS_INODE(p);
1327 }
1328
1329 static inline __le32 *blkaddr_in_node(struct f2fs_node *node)
1330 {
1331         return RAW_IS_INODE(node) ? node->i.i_addr : node->dn.addr;
1332 }
1333
1334 static inline block_t datablock_addr(struct page *node_page,
1335                 unsigned int offset)
1336 {
1337         struct f2fs_node *raw_node;
1338         __le32 *addr_array;
1339         raw_node = F2FS_NODE(node_page);
1340         addr_array = blkaddr_in_node(raw_node);
1341         return le32_to_cpu(addr_array[offset]);
1342 }
1343
1344 static inline int f2fs_test_bit(unsigned int nr, char *addr)
1345 {
1346         int mask;
1347
1348         addr += (nr >> 3);
1349         mask = 1 << (7 - (nr & 0x07));
1350         return mask & *addr;
1351 }
1352
1353 static inline void f2fs_set_bit(unsigned int nr, char *addr)
1354 {
1355         int mask;
1356
1357         addr += (nr >> 3);
1358         mask = 1 << (7 - (nr & 0x07));
1359         *addr |= mask;
1360 }
1361
1362 static inline void f2fs_clear_bit(unsigned int nr, char *addr)
1363 {
1364         int mask;
1365
1366         addr += (nr >> 3);
1367         mask = 1 << (7 - (nr & 0x07));
1368         *addr &= ~mask;
1369 }
1370
1371 static inline int f2fs_test_and_set_bit(unsigned int nr, char *addr)
1372 {
1373         int mask;
1374         int ret;
1375
1376         addr += (nr >> 3);
1377         mask = 1 << (7 - (nr & 0x07));
1378         ret = mask & *addr;
1379         *addr |= mask;
1380         return ret;
1381 }
1382
1383 static inline int f2fs_test_and_clear_bit(unsigned int nr, char *addr)
1384 {
1385         int mask;
1386         int ret;
1387
1388         addr += (nr >> 3);
1389         mask = 1 << (7 - (nr & 0x07));
1390         ret = mask & *addr;
1391         *addr &= ~mask;
1392         return ret;
1393 }
1394
1395 static inline void f2fs_change_bit(unsigned int nr, char *addr)
1396 {
1397         int mask;
1398
1399         addr += (nr >> 3);
1400         mask = 1 << (7 - (nr & 0x07));
1401         *addr ^= mask;
1402 }
1403
1404 /* used for f2fs_inode_info->flags */
1405 enum {
1406         FI_NEW_INODE,           /* indicate newly allocated inode */
1407         FI_DIRTY_INODE,         /* indicate inode is dirty or not */
1408         FI_DIRTY_DIR,           /* indicate directory has dirty pages */
1409         FI_INC_LINK,            /* need to increment i_nlink */
1410         FI_ACL_MODE,            /* indicate acl mode */
1411         FI_NO_ALLOC,            /* should not allocate any blocks */
1412         FI_FREE_NID,            /* free allocated nide */
1413         FI_UPDATE_DIR,          /* should update inode block for consistency */
1414         FI_NO_EXTENT,           /* not to use the extent cache */
1415         FI_INLINE_XATTR,        /* used for inline xattr */
1416         FI_INLINE_DATA,         /* used for inline data*/
1417         FI_INLINE_DENTRY,       /* used for inline dentry */
1418         FI_APPEND_WRITE,        /* inode has appended data */
1419         FI_UPDATE_WRITE,        /* inode has in-place-update data */
1420         FI_NEED_IPU,            /* used for ipu per file */
1421         FI_ATOMIC_FILE,         /* indicate atomic file */
1422         FI_VOLATILE_FILE,       /* indicate volatile file */
1423         FI_FIRST_BLOCK_WRITTEN, /* indicate #0 data block was written */
1424         FI_DROP_CACHE,          /* drop dirty page cache */
1425         FI_DATA_EXIST,          /* indicate data exists */
1426         FI_INLINE_DOTS,         /* indicate inline dot dentries */
1427 };
1428
1429 static inline void set_inode_flag(struct f2fs_inode_info *fi, int flag)
1430 {
1431         if (!test_bit(flag, &fi->flags))
1432                 set_bit(flag, &fi->flags);
1433 }
1434
1435 static inline int is_inode_flag_set(struct f2fs_inode_info *fi, int flag)
1436 {
1437         return test_bit(flag, &fi->flags);
1438 }
1439
1440 static inline void clear_inode_flag(struct f2fs_inode_info *fi, int flag)
1441 {
1442         if (test_bit(flag, &fi->flags))
1443                 clear_bit(flag, &fi->flags);
1444 }
1445
1446 static inline void set_acl_inode(struct f2fs_inode_info *fi, umode_t mode)
1447 {
1448         fi->i_acl_mode = mode;
1449         set_inode_flag(fi, FI_ACL_MODE);
1450 }
1451
1452 static inline void get_inline_info(struct f2fs_inode_info *fi,
1453                                         struct f2fs_inode *ri)
1454 {
1455         if (ri->i_inline & F2FS_INLINE_XATTR)
1456                 set_inode_flag(fi, FI_INLINE_XATTR);
1457         if (ri->i_inline & F2FS_INLINE_DATA)
1458                 set_inode_flag(fi, FI_INLINE_DATA);
1459         if (ri->i_inline & F2FS_INLINE_DENTRY)
1460                 set_inode_flag(fi, FI_INLINE_DENTRY);
1461         if (ri->i_inline & F2FS_DATA_EXIST)
1462                 set_inode_flag(fi, FI_DATA_EXIST);
1463         if (ri->i_inline & F2FS_INLINE_DOTS)
1464                 set_inode_flag(fi, FI_INLINE_DOTS);
1465 }
1466
1467 static inline void set_raw_inline(struct f2fs_inode_info *fi,
1468                                         struct f2fs_inode *ri)
1469 {
1470         ri->i_inline = 0;
1471
1472         if (is_inode_flag_set(fi, FI_INLINE_XATTR))
1473                 ri->i_inline |= F2FS_INLINE_XATTR;
1474         if (is_inode_flag_set(fi, FI_INLINE_DATA))
1475                 ri->i_inline |= F2FS_INLINE_DATA;
1476         if (is_inode_flag_set(fi, FI_INLINE_DENTRY))
1477                 ri->i_inline |= F2FS_INLINE_DENTRY;
1478         if (is_inode_flag_set(fi, FI_DATA_EXIST))
1479                 ri->i_inline |= F2FS_DATA_EXIST;
1480         if (is_inode_flag_set(fi, FI_INLINE_DOTS))
1481                 ri->i_inline |= F2FS_INLINE_DOTS;
1482 }
1483
1484 static inline int f2fs_has_inline_xattr(struct inode *inode)
1485 {
1486         return is_inode_flag_set(F2FS_I(inode), FI_INLINE_XATTR);
1487 }
1488
1489 static inline unsigned int addrs_per_inode(struct f2fs_inode_info *fi)
1490 {
1491         if (f2fs_has_inline_xattr(&fi->vfs_inode))
1492                 return DEF_ADDRS_PER_INODE - F2FS_INLINE_XATTR_ADDRS;
1493         return DEF_ADDRS_PER_INODE;
1494 }
1495
1496 static inline void *inline_xattr_addr(struct page *page)
1497 {
1498         struct f2fs_inode *ri = F2FS_INODE(page);
1499         return (void *)&(ri->i_addr[DEF_ADDRS_PER_INODE -
1500                                         F2FS_INLINE_XATTR_ADDRS]);
1501 }
1502
1503 static inline int inline_xattr_size(struct inode *inode)
1504 {
1505         if (f2fs_has_inline_xattr(inode))
1506                 return F2FS_INLINE_XATTR_ADDRS << 2;
1507         else
1508                 return 0;
1509 }
1510
1511 static inline int f2fs_has_inline_data(struct inode *inode)
1512 {
1513         return is_inode_flag_set(F2FS_I(inode), FI_INLINE_DATA);
1514 }
1515
1516 static inline void f2fs_clear_inline_inode(struct inode *inode)
1517 {
1518         clear_inode_flag(F2FS_I(inode), FI_INLINE_DATA);
1519         clear_inode_flag(F2FS_I(inode), FI_DATA_EXIST);
1520 }
1521
1522 static inline int f2fs_exist_data(struct inode *inode)
1523 {
1524         return is_inode_flag_set(F2FS_I(inode), FI_DATA_EXIST);
1525 }
1526
1527 static inline int f2fs_has_inline_dots(struct inode *inode)
1528 {
1529         return is_inode_flag_set(F2FS_I(inode), FI_INLINE_DOTS);
1530 }
1531
1532 static inline bool f2fs_is_atomic_file(struct inode *inode)
1533 {
1534         return is_inode_flag_set(F2FS_I(inode), FI_ATOMIC_FILE);
1535 }
1536
1537 static inline bool f2fs_is_volatile_file(struct inode *inode)
1538 {
1539         return is_inode_flag_set(F2FS_I(inode), FI_VOLATILE_FILE);
1540 }
1541
1542 static inline bool f2fs_is_first_block_written(struct inode *inode)
1543 {
1544         return is_inode_flag_set(F2FS_I(inode), FI_FIRST_BLOCK_WRITTEN);
1545 }
1546
1547 static inline bool f2fs_is_drop_cache(struct inode *inode)
1548 {
1549         return is_inode_flag_set(F2FS_I(inode), FI_DROP_CACHE);
1550 }
1551
1552 static inline void *inline_data_addr(struct page *page)
1553 {
1554         struct f2fs_inode *ri = F2FS_INODE(page);
1555         return (void *)&(ri->i_addr[1]);
1556 }
1557
1558 static inline int f2fs_has_inline_dentry(struct inode *inode)
1559 {
1560         return is_inode_flag_set(F2FS_I(inode), FI_INLINE_DENTRY);
1561 }
1562
1563 static inline void f2fs_dentry_kunmap(struct inode *dir, struct page *page)
1564 {
1565         if (!f2fs_has_inline_dentry(dir))
1566                 kunmap(page);
1567 }
1568
1569 static inline int is_file(struct inode *inode, int type)
1570 {
1571         return F2FS_I(inode)->i_advise & type;
1572 }
1573
1574 static inline void set_file(struct inode *inode, int type)
1575 {
1576         F2FS_I(inode)->i_advise |= type;
1577 }
1578
1579 static inline void clear_file(struct inode *inode, int type)
1580 {
1581         F2FS_I(inode)->i_advise &= ~type;
1582 }
1583
1584 static inline int f2fs_readonly(struct super_block *sb)
1585 {
1586         return sb->s_flags & MS_RDONLY;
1587 }
1588
1589 static inline bool f2fs_cp_error(struct f2fs_sb_info *sbi)
1590 {
1591         return is_set_ckpt_flags(sbi->ckpt, CP_ERROR_FLAG);
1592 }
1593
1594 static inline void f2fs_stop_checkpoint(struct f2fs_sb_info *sbi)
1595 {
1596         set_ckpt_flags(sbi->ckpt, CP_ERROR_FLAG);
1597         sbi->sb->s_flags |= MS_RDONLY;
1598 }
1599
1600 static inline bool is_dot_dotdot(const struct qstr *str)
1601 {
1602         if (str->len == 1 && str->name[0] == '.')
1603                 return true;
1604
1605         if (str->len == 2 && str->name[0] == '.' && str->name[1] == '.')
1606                 return true;
1607
1608         return false;
1609 }
1610
1611 static inline bool f2fs_may_extent_tree(struct inode *inode)
1612 {
1613         mode_t mode = inode->i_mode;
1614
1615         if (!test_opt(F2FS_I_SB(inode), EXTENT_CACHE) ||
1616                         is_inode_flag_set(F2FS_I(inode), FI_NO_EXTENT))
1617                 return false;
1618
1619         return S_ISREG(mode);
1620 }
1621
1622 static inline void *f2fs_kvmalloc(size_t size, gfp_t flags)
1623 {
1624         void *ret;
1625
1626         ret = kmalloc(size, flags | __GFP_NOWARN);
1627         if (!ret)
1628                 ret = __vmalloc(size, flags, PAGE_KERNEL);
1629         return ret;
1630 }
1631
1632 static inline void *f2fs_kvzalloc(size_t size, gfp_t flags)
1633 {
1634         void *ret;
1635
1636         ret = kzalloc(size, flags | __GFP_NOWARN);
1637         if (!ret)
1638                 ret = __vmalloc(size, flags | __GFP_ZERO, PAGE_KERNEL);
1639         return ret;
1640 }
1641
1642 #define get_inode_mode(i) \
1643         ((is_inode_flag_set(F2FS_I(i), FI_ACL_MODE)) ? \
1644          (F2FS_I(i)->i_acl_mode) : ((i)->i_mode))
1645
1646 /* get offset of first page in next direct node */
1647 #define PGOFS_OF_NEXT_DNODE(pgofs, fi)                          \
1648         ((pgofs < ADDRS_PER_INODE(fi)) ? ADDRS_PER_INODE(fi) :  \
1649         (pgofs - ADDRS_PER_INODE(fi) + ADDRS_PER_BLOCK) /       \
1650         ADDRS_PER_BLOCK * ADDRS_PER_BLOCK + ADDRS_PER_INODE(fi))
1651
1652 #define __is_meta_io(fio) (PAGE_TYPE_OF_BIO(fio->type) == META &&       \
1653                                 (!is_read_io(fio->rw) || fio->is_meta))
1654
1655 bool f2fs_is_valid_blkaddr(struct f2fs_sb_info *sbi,
1656                                         block_t blkaddr, int type);
1657 void f2fs_msg(struct super_block *sb, const char *level, const char *fmt, ...);
1658 static inline void verify_blkaddr(struct f2fs_sb_info *sbi,
1659                                         block_t blkaddr, int type)
1660 {
1661         if (!f2fs_is_valid_blkaddr(sbi, blkaddr, type)) {
1662                 f2fs_msg(sbi->sb, KERN_ERR,
1663                         "invalid blkaddr: %u, type: %d, run fsck to fix.",
1664                         blkaddr, type);
1665                 f2fs_bug_on(sbi, 1);
1666         }
1667 }
1668
1669 static inline bool __is_valid_data_blkaddr(block_t blkaddr)
1670 {
1671         if (blkaddr == NEW_ADDR || blkaddr == NULL_ADDR)
1672                 return false;
1673         return true;
1674 }
1675
1676 static inline bool is_valid_data_blkaddr(struct f2fs_sb_info *sbi,
1677                                                 block_t blkaddr)
1678 {
1679         if (!__is_valid_data_blkaddr(blkaddr))
1680                 return false;
1681         verify_blkaddr(sbi, blkaddr, DATA_GENERIC);
1682         return true;
1683 }
1684
1685 /*
1686  * file.c
1687  */
1688 int f2fs_sync_file(struct file *, loff_t, loff_t, int);
1689 void truncate_data_blocks(struct dnode_of_data *);
1690 int truncate_blocks(struct inode *, u64, bool);
1691 int f2fs_truncate(struct inode *, bool);
1692 int f2fs_getattr(struct vfsmount *, struct dentry *, struct kstat *);
1693 int f2fs_setattr(struct dentry *, struct iattr *);
1694 int truncate_hole(struct inode *, pgoff_t, pgoff_t);
1695 int truncate_data_blocks_range(struct dnode_of_data *, int);
1696 long f2fs_ioctl(struct file *, unsigned int, unsigned long);
1697 long f2fs_compat_ioctl(struct file *, unsigned int, unsigned long);
1698
1699 /*
1700  * inode.c
1701  */
1702 void f2fs_set_inode_flags(struct inode *);
1703 struct inode *f2fs_iget(struct super_block *, unsigned long);
1704 int try_to_free_nats(struct f2fs_sb_info *, int);
1705 void update_inode(struct inode *, struct page *);
1706 void update_inode_page(struct inode *);
1707 int f2fs_write_inode(struct inode *, struct writeback_control *);
1708 void f2fs_evict_inode(struct inode *);
1709 void handle_failed_inode(struct inode *);
1710
1711 /*
1712  * namei.c
1713  */
1714 struct dentry *f2fs_get_parent(struct dentry *child);
1715
1716 /*
1717  * dir.c
1718  */
1719 extern unsigned char f2fs_filetype_table[F2FS_FT_MAX];
1720 void set_de_type(struct f2fs_dir_entry *, umode_t);
1721 unsigned char get_de_type(struct f2fs_dir_entry *);
1722 struct f2fs_dir_entry *find_target_dentry(struct f2fs_filename *,
1723                         f2fs_hash_t, int *, struct f2fs_dentry_ptr *);
1724 bool f2fs_fill_dentries(struct dir_context *, struct f2fs_dentry_ptr *,
1725                         unsigned int, struct f2fs_str *);
1726 void do_make_empty_dir(struct inode *, struct inode *,
1727                         struct f2fs_dentry_ptr *);
1728 struct page *init_inode_metadata(struct inode *, struct inode *,
1729                         const struct qstr *, struct page *);
1730 void update_parent_metadata(struct inode *, struct inode *, unsigned int);
1731 int room_for_filename(const void *, int, int);
1732 void f2fs_drop_nlink(struct inode *, struct inode *, struct page *);
1733 struct f2fs_dir_entry *f2fs_find_entry(struct inode *, struct qstr *,
1734                                                         struct page **);
1735 struct f2fs_dir_entry *f2fs_parent_dir(struct inode *, struct page **);
1736 ino_t f2fs_inode_by_name(struct inode *, struct qstr *);
1737 void f2fs_set_link(struct inode *, struct f2fs_dir_entry *,
1738                                 struct page *, struct inode *);
1739 int update_dent_inode(struct inode *, struct inode *, const struct qstr *);
1740 void f2fs_update_dentry(nid_t ino, umode_t mode, struct f2fs_dentry_ptr *,
1741                         const struct qstr *, f2fs_hash_t , unsigned int);
1742 int f2fs_add_regular_entry(struct inode *, const struct qstr *,
1743                                                 struct inode *, nid_t, umode_t);
1744 int __f2fs_add_link(struct inode *, const struct qstr *, struct inode *, nid_t,
1745                         umode_t);
1746 void f2fs_delete_entry(struct f2fs_dir_entry *, struct page *, struct inode *,
1747                                                         struct inode *);
1748 int f2fs_do_tmpfile(struct inode *, struct inode *);
1749 bool f2fs_empty_dir(struct inode *);
1750
1751 static inline int f2fs_add_link(struct dentry *dentry, struct inode *inode)
1752 {
1753         return __f2fs_add_link(d_inode(dentry->d_parent), &dentry->d_name,
1754                                 inode, inode->i_ino, inode->i_mode);
1755 }
1756
1757 /*
1758  * super.c
1759  */
1760 int f2fs_commit_super(struct f2fs_sb_info *, bool);
1761 int f2fs_sync_fs(struct super_block *, int);
1762 extern __printf(3, 4)
1763 void f2fs_msg(struct super_block *, const char *, const char *, ...);
1764 int sanity_check_ckpt(struct f2fs_sb_info *sbi);
1765
1766 /*
1767  * hash.c
1768  */
1769 f2fs_hash_t f2fs_dentry_hash(const struct qstr *name_info,
1770                                 struct f2fs_filename *fname);
1771
1772 /*
1773  * node.c
1774  */
1775 struct dnode_of_data;
1776 struct node_info;
1777
1778 bool available_free_memory(struct f2fs_sb_info *, int);
1779 int need_dentry_mark(struct f2fs_sb_info *, nid_t);
1780 bool is_checkpointed_node(struct f2fs_sb_info *, nid_t);
1781 bool need_inode_block_update(struct f2fs_sb_info *, nid_t);
1782 void get_node_info(struct f2fs_sb_info *, nid_t, struct node_info *);
1783 int get_dnode_of_data(struct dnode_of_data *, pgoff_t, int);
1784 int truncate_inode_blocks(struct inode *, pgoff_t);
1785 int truncate_xattr_node(struct inode *, struct page *);
1786 int wait_on_node_pages_writeback(struct f2fs_sb_info *, nid_t);
1787 int remove_inode_page(struct inode *);
1788 struct page *new_inode_page(struct inode *);
1789 struct page *new_node_page(struct dnode_of_data *, unsigned int, struct page *);
1790 void ra_node_page(struct f2fs_sb_info *, nid_t);
1791 struct page *get_node_page(struct f2fs_sb_info *, pgoff_t);
1792 struct page *get_node_page_ra(struct page *, int);
1793 void sync_inode_page(struct dnode_of_data *);
1794 int sync_node_pages(struct f2fs_sb_info *, nid_t, struct writeback_control *);
1795 bool alloc_nid(struct f2fs_sb_info *, nid_t *);
1796 void alloc_nid_done(struct f2fs_sb_info *, nid_t);
1797 void alloc_nid_failed(struct f2fs_sb_info *, nid_t);
1798 int try_to_free_nids(struct f2fs_sb_info *, int);
1799 void recover_inline_xattr(struct inode *, struct page *);
1800 void recover_xattr_data(struct inode *, struct page *, block_t);
1801 int recover_inode_page(struct f2fs_sb_info *, struct page *);
1802 int restore_node_summary(struct f2fs_sb_info *, unsigned int,
1803                                 struct f2fs_summary_block *);
1804 void flush_nat_entries(struct f2fs_sb_info *);
1805 int build_node_manager(struct f2fs_sb_info *);
1806 void destroy_node_manager(struct f2fs_sb_info *);
1807 int __init create_node_manager_caches(void);
1808 void destroy_node_manager_caches(void);
1809
1810 /*
1811  * segment.c
1812  */
1813 void register_inmem_page(struct inode *, struct page *);
1814 int commit_inmem_pages(struct inode *, bool);
1815 void f2fs_balance_fs(struct f2fs_sb_info *);
1816 void f2fs_balance_fs_bg(struct f2fs_sb_info *);
1817 int f2fs_issue_flush(struct f2fs_sb_info *);
1818 int create_flush_cmd_control(struct f2fs_sb_info *);
1819 void destroy_flush_cmd_control(struct f2fs_sb_info *);
1820 void invalidate_blocks(struct f2fs_sb_info *, block_t);
1821 bool is_checkpointed_data(struct f2fs_sb_info *, block_t);
1822 void refresh_sit_entry(struct f2fs_sb_info *, block_t, block_t);
1823 void clear_prefree_segments(struct f2fs_sb_info *, struct cp_control *);
1824 void release_discard_addrs(struct f2fs_sb_info *);
1825 int npages_for_summary_flush(struct f2fs_sb_info *, bool);
1826 void allocate_new_segments(struct f2fs_sb_info *);
1827 int f2fs_trim_fs(struct f2fs_sb_info *, struct fstrim_range *);
1828 struct page *get_sum_page(struct f2fs_sb_info *, unsigned int);
1829 void update_meta_page(struct f2fs_sb_info *, void *, block_t);
1830 void write_meta_page(struct f2fs_sb_info *, struct page *);
1831 void write_node_page(unsigned int, struct f2fs_io_info *);
1832 void write_data_page(struct dnode_of_data *, struct f2fs_io_info *);
1833 void rewrite_data_page(struct f2fs_io_info *);
1834 void f2fs_replace_block(struct f2fs_sb_info *, struct dnode_of_data *,
1835                                 block_t, block_t, unsigned char, bool);
1836 void allocate_data_block(struct f2fs_sb_info *, struct page *,
1837                 block_t, block_t *, struct f2fs_summary *, int);
1838 void f2fs_wait_on_page_writeback(struct page *, enum page_type);
1839 void f2fs_wait_on_encrypted_page_writeback(struct f2fs_sb_info *, block_t);
1840 void write_data_summaries(struct f2fs_sb_info *, block_t);
1841 void write_node_summaries(struct f2fs_sb_info *, block_t);
1842 int lookup_journal_in_cursum(struct f2fs_summary_block *,
1843                                         int, unsigned int, int);
1844 void flush_sit_entries(struct f2fs_sb_info *, struct cp_control *);
1845 int build_segment_manager(struct f2fs_sb_info *);
1846 void destroy_segment_manager(struct f2fs_sb_info *);
1847 int __init create_segment_manager_caches(void);
1848 void destroy_segment_manager_caches(void);
1849
1850 /*
1851  * checkpoint.c
1852  */
1853 struct page *grab_meta_page(struct f2fs_sb_info *, pgoff_t);
1854 struct page *get_meta_page(struct f2fs_sb_info *, pgoff_t);
1855 struct page *get_tmp_page(struct f2fs_sb_info *, pgoff_t);
1856 bool f2fs_is_valid_blkaddr(struct f2fs_sb_info *sbi,
1857                                         block_t blkaddr, int type);
1858 int ra_meta_pages(struct f2fs_sb_info *, block_t, int, int, bool);
1859 void ra_meta_pages_cond(struct f2fs_sb_info *, pgoff_t);
1860 long sync_meta_pages(struct f2fs_sb_info *, enum page_type, long);
1861 void add_dirty_inode(struct f2fs_sb_info *, nid_t, int type);
1862 void remove_dirty_inode(struct f2fs_sb_info *, nid_t, int type);
1863 void release_dirty_inode(struct f2fs_sb_info *);
1864 bool exist_written_data(struct f2fs_sb_info *, nid_t, int);
1865 int acquire_orphan_inode(struct f2fs_sb_info *);
1866 void release_orphan_inode(struct f2fs_sb_info *);
1867 void add_orphan_inode(struct f2fs_sb_info *, nid_t);
1868 void remove_orphan_inode(struct f2fs_sb_info *, nid_t);
1869 int recover_orphan_inodes(struct f2fs_sb_info *);
1870 int get_valid_checkpoint(struct f2fs_sb_info *);
1871 void update_dirty_page(struct inode *, struct page *);
1872 void remove_dirty_dir_inode(struct inode *);
1873 void sync_dirty_dir_inodes(struct f2fs_sb_info *);
1874 void write_checkpoint(struct f2fs_sb_info *, struct cp_control *);
1875 void init_ino_entry_info(struct f2fs_sb_info *);
1876 int __init create_checkpoint_caches(void);
1877 void destroy_checkpoint_caches(void);
1878
1879 /*
1880  * data.c
1881  */
1882 void f2fs_submit_merged_bio(struct f2fs_sb_info *, enum page_type, int);
1883 int f2fs_submit_page_bio(struct f2fs_io_info *);
1884 void f2fs_submit_page_mbio(struct f2fs_io_info *);
1885 void set_data_blkaddr(struct dnode_of_data *);
1886 int reserve_new_block(struct dnode_of_data *);
1887 int f2fs_get_block(struct dnode_of_data *, pgoff_t);
1888 int f2fs_reserve_block(struct dnode_of_data *, pgoff_t);
1889 struct page *get_read_data_page(struct inode *, pgoff_t, int, bool);
1890 struct page *find_data_page(struct inode *, pgoff_t);
1891 struct page *get_lock_data_page(struct inode *, pgoff_t, bool);
1892 struct page *get_new_data_page(struct inode *, struct page *, pgoff_t, bool);
1893 int do_write_data_page(struct f2fs_io_info *);
1894 int f2fs_fiemap(struct inode *inode, struct fiemap_extent_info *, u64, u64);
1895 void f2fs_invalidate_page(struct page *, unsigned int, unsigned int);
1896 int f2fs_release_page(struct page *, gfp_t);
1897
1898 /*
1899  * gc.c
1900  */
1901 int start_gc_thread(struct f2fs_sb_info *);
1902 void stop_gc_thread(struct f2fs_sb_info *);
1903 block_t start_bidx_of_node(unsigned int, struct f2fs_inode_info *);
1904 int f2fs_gc(struct f2fs_sb_info *, bool);
1905 void build_gc_manager(struct f2fs_sb_info *);
1906
1907 /*
1908  * recovery.c
1909  */
1910 int recover_fsync_data(struct f2fs_sb_info *, bool);
1911 bool space_for_roll_forward(struct f2fs_sb_info *);
1912
1913 /*
1914  * debug.c
1915  */
1916 #ifdef CONFIG_F2FS_STAT_FS
1917 struct f2fs_stat_info {
1918         struct list_head stat_list;
1919         struct f2fs_sb_info *sbi;
1920         int all_area_segs, sit_area_segs, nat_area_segs, ssa_area_segs;
1921         int main_area_segs, main_area_sections, main_area_zones;
1922         unsigned long long hit_largest, hit_cached, hit_rbtree;
1923         unsigned long long hit_total, total_ext;
1924         int ext_tree, ext_node;
1925         int ndirty_node, ndirty_dent, ndirty_dirs, ndirty_meta;
1926         int nats, dirty_nats, sits, dirty_sits, fnids;
1927         int total_count, utilization;
1928         int bg_gc, inmem_pages, wb_pages;
1929         int inline_xattr, inline_inode, inline_dir;
1930         unsigned int valid_count, valid_node_count, valid_inode_count;
1931         unsigned int bimodal, avg_vblocks;
1932         int util_free, util_valid, util_invalid;
1933         int rsvd_segs, overp_segs;
1934         int dirty_count, node_pages, meta_pages;
1935         int prefree_count, call_count, cp_count;
1936         int tot_segs, node_segs, data_segs, free_segs, free_secs;
1937         int bg_node_segs, bg_data_segs;
1938         int tot_blks, data_blks, node_blks;
1939         int bg_data_blks, bg_node_blks;
1940         int curseg[NR_CURSEG_TYPE];
1941         int cursec[NR_CURSEG_TYPE];
1942         int curzone[NR_CURSEG_TYPE];
1943
1944         unsigned int segment_count[2];
1945         unsigned int block_count[2];
1946         unsigned int inplace_count;
1947         unsigned long long base_mem, cache_mem, page_mem;
1948 };
1949
1950 static inline struct f2fs_stat_info *F2FS_STAT(struct f2fs_sb_info *sbi)
1951 {
1952         return (struct f2fs_stat_info *)sbi->stat_info;
1953 }
1954
1955 #define stat_inc_cp_count(si)           ((si)->cp_count++)
1956 #define stat_inc_call_count(si)         ((si)->call_count++)
1957 #define stat_inc_bggc_count(sbi)        ((sbi)->bg_gc++)
1958 #define stat_inc_dirty_dir(sbi)         ((sbi)->n_dirty_dirs++)
1959 #define stat_dec_dirty_dir(sbi)         ((sbi)->n_dirty_dirs--)
1960 #define stat_inc_total_hit(sbi)         (atomic64_inc(&(sbi)->total_hit_ext))
1961 #define stat_inc_rbtree_node_hit(sbi)   (atomic64_inc(&(sbi)->read_hit_rbtree))
1962 #define stat_inc_largest_node_hit(sbi)  (atomic64_inc(&(sbi)->read_hit_largest))
1963 #define stat_inc_cached_node_hit(sbi)   (atomic64_inc(&(sbi)->read_hit_cached))
1964 #define stat_inc_inline_xattr(inode)                                    \
1965         do {                                                            \
1966                 if (f2fs_has_inline_xattr(inode))                       \
1967                         (atomic_inc(&F2FS_I_SB(inode)->inline_xattr));  \
1968         } while (0)
1969 #define stat_dec_inline_xattr(inode)                                    \
1970         do {                                                            \
1971                 if (f2fs_has_inline_xattr(inode))                       \
1972                         (atomic_dec(&F2FS_I_SB(inode)->inline_xattr));  \
1973         } while (0)
1974 #define stat_inc_inline_inode(inode)                                    \
1975         do {                                                            \
1976                 if (f2fs_has_inline_data(inode))                        \
1977                         (atomic_inc(&F2FS_I_SB(inode)->inline_inode));  \
1978         } while (0)
1979 #define stat_dec_inline_inode(inode)                                    \
1980         do {                                                            \
1981                 if (f2fs_has_inline_data(inode))                        \
1982                         (atomic_dec(&F2FS_I_SB(inode)->inline_inode));  \
1983         } while (0)
1984 #define stat_inc_inline_dir(inode)                                      \
1985         do {                                                            \
1986                 if (f2fs_has_inline_dentry(inode))                      \
1987                         (atomic_inc(&F2FS_I_SB(inode)->inline_dir));    \
1988         } while (0)
1989 #define stat_dec_inline_dir(inode)                                      \
1990         do {                                                            \
1991                 if (f2fs_has_inline_dentry(inode))                      \
1992                         (atomic_dec(&F2FS_I_SB(inode)->inline_dir));    \
1993         } while (0)
1994 #define stat_inc_seg_type(sbi, curseg)                                  \
1995                 ((sbi)->segment_count[(curseg)->alloc_type]++)
1996 #define stat_inc_block_count(sbi, curseg)                               \
1997                 ((sbi)->block_count[(curseg)->alloc_type]++)
1998 #define stat_inc_inplace_blocks(sbi)                                    \
1999                 (atomic_inc(&(sbi)->inplace_count))
2000 #define stat_inc_seg_count(sbi, type, gc_type)                          \
2001         do {                                                            \
2002                 struct f2fs_stat_info *si = F2FS_STAT(sbi);             \
2003                 (si)->tot_segs++;                                       \
2004                 if (type == SUM_TYPE_DATA) {                            \
2005                         si->data_segs++;                                \
2006                         si->bg_data_segs += (gc_type == BG_GC) ? 1 : 0; \
2007                 } else {                                                \
2008                         si->node_segs++;                                \
2009                         si->bg_node_segs += (gc_type == BG_GC) ? 1 : 0; \
2010                 }                                                       \
2011         } while (0)
2012
2013 #define stat_inc_tot_blk_count(si, blks)                                \
2014         (si->tot_blks += (blks))
2015
2016 #define stat_inc_data_blk_count(sbi, blks, gc_type)                     \
2017         do {                                                            \
2018                 struct f2fs_stat_info *si = F2FS_STAT(sbi);             \
2019                 stat_inc_tot_blk_count(si, blks);                       \
2020                 si->data_blks += (blks);                                \
2021                 si->bg_data_blks += (gc_type == BG_GC) ? (blks) : 0;    \
2022         } while (0)
2023
2024 #define stat_inc_node_blk_count(sbi, blks, gc_type)                     \
2025         do {                                                            \
2026                 struct f2fs_stat_info *si = F2FS_STAT(sbi);             \
2027                 stat_inc_tot_blk_count(si, blks);                       \
2028                 si->node_blks += (blks);                                \
2029                 si->bg_node_blks += (gc_type == BG_GC) ? (blks) : 0;    \
2030         } while (0)
2031
2032 int f2fs_build_stats(struct f2fs_sb_info *);
2033 void f2fs_destroy_stats(struct f2fs_sb_info *);
2034 void __init f2fs_create_root_stats(void);
2035 void f2fs_destroy_root_stats(void);
2036 #else
2037 #define stat_inc_cp_count(si)
2038 #define stat_inc_call_count(si)
2039 #define stat_inc_bggc_count(si)
2040 #define stat_inc_dirty_dir(sbi)
2041 #define stat_dec_dirty_dir(sbi)
2042 #define stat_inc_total_hit(sb)
2043 #define stat_inc_rbtree_node_hit(sb)
2044 #define stat_inc_largest_node_hit(sbi)
2045 #define stat_inc_cached_node_hit(sbi)
2046 #define stat_inc_inline_xattr(inode)
2047 #define stat_dec_inline_xattr(inode)
2048 #define stat_inc_inline_inode(inode)
2049 #define stat_dec_inline_inode(inode)
2050 #define stat_inc_inline_dir(inode)
2051 #define stat_dec_inline_dir(inode)
2052 #define stat_inc_seg_type(sbi, curseg)
2053 #define stat_inc_block_count(sbi, curseg)
2054 #define stat_inc_inplace_blocks(sbi)
2055 #define stat_inc_seg_count(sbi, type, gc_type)
2056 #define stat_inc_tot_blk_count(si, blks)
2057 #define stat_inc_data_blk_count(sbi, blks, gc_type)
2058 #define stat_inc_node_blk_count(sbi, blks, gc_type)
2059
2060 static inline int f2fs_build_stats(struct f2fs_sb_info *sbi) { return 0; }
2061 static inline void f2fs_destroy_stats(struct f2fs_sb_info *sbi) { }
2062 static inline void __init f2fs_create_root_stats(void) { }
2063 static inline void f2fs_destroy_root_stats(void) { }
2064 #endif
2065
2066 extern const struct file_operations f2fs_dir_operations;
2067 extern const struct file_operations f2fs_file_operations;
2068 extern const struct inode_operations f2fs_file_inode_operations;
2069 extern const struct address_space_operations f2fs_dblock_aops;
2070 extern const struct address_space_operations f2fs_node_aops;
2071 extern const struct address_space_operations f2fs_meta_aops;
2072 extern const struct inode_operations f2fs_dir_inode_operations;
2073 extern const struct inode_operations f2fs_symlink_inode_operations;
2074 extern const struct inode_operations f2fs_encrypted_symlink_inode_operations;
2075 extern const struct inode_operations f2fs_special_inode_operations;
2076 extern struct kmem_cache *inode_entry_slab;
2077
2078 /*
2079  * inline.c
2080  */
2081 bool f2fs_may_inline_data(struct inode *);
2082 bool f2fs_may_inline_dentry(struct inode *);
2083 void read_inline_data(struct page *, struct page *);
2084 bool truncate_inline_inode(struct page *, u64);
2085 int f2fs_read_inline_data(struct inode *, struct page *);
2086 int f2fs_convert_inline_page(struct dnode_of_data *, struct page *);
2087 int f2fs_convert_inline_inode(struct inode *);
2088 int f2fs_write_inline_data(struct inode *, struct page *);
2089 bool recover_inline_data(struct inode *, struct page *);
2090 struct f2fs_dir_entry *find_in_inline_dir(struct inode *,
2091                                 struct f2fs_filename *, struct page **);
2092 struct f2fs_dir_entry *f2fs_parent_inline_dir(struct inode *, struct page **);
2093 int make_empty_inline_dir(struct inode *inode, struct inode *, struct page *);
2094 int f2fs_add_inline_entry(struct inode *, const struct qstr *, struct inode *,
2095                                                 nid_t, umode_t);
2096 void f2fs_delete_inline_entry(struct f2fs_dir_entry *, struct page *,
2097                                                 struct inode *, struct inode *);
2098 bool f2fs_empty_inline_dir(struct inode *);
2099 int f2fs_read_inline_dir(struct file *, struct dir_context *,
2100                                                 struct f2fs_str *);
2101 int f2fs_inline_data_fiemap(struct inode *,
2102                 struct fiemap_extent_info *, __u64, __u64);
2103
2104 /*
2105  * shrinker.c
2106  */
2107 unsigned long f2fs_shrink_count(struct shrinker *, struct shrink_control *);
2108 unsigned long f2fs_shrink_scan(struct shrinker *, struct shrink_control *);
2109 void f2fs_join_shrinker(struct f2fs_sb_info *);
2110 void f2fs_leave_shrinker(struct f2fs_sb_info *);
2111
2112 /*
2113  * extent_cache.c
2114  */
2115 unsigned int f2fs_shrink_extent_tree(struct f2fs_sb_info *, int);
2116 void f2fs_drop_largest_extent(struct inode *, pgoff_t);
2117 void f2fs_init_extent_tree(struct inode *, struct f2fs_extent *);
2118 unsigned int f2fs_destroy_extent_node(struct inode *);
2119 void f2fs_destroy_extent_tree(struct inode *);
2120 bool f2fs_lookup_extent_cache(struct inode *, pgoff_t, struct extent_info *);
2121 void f2fs_update_extent_cache(struct dnode_of_data *);
2122 void f2fs_update_extent_cache_range(struct dnode_of_data *dn,
2123                                                 pgoff_t, block_t, unsigned int);
2124 void init_extent_cache_info(struct f2fs_sb_info *);
2125 int __init create_extent_cache(void);
2126 void destroy_extent_cache(void);
2127
2128 /*
2129  * crypto support
2130  */
2131 static inline int f2fs_encrypted_inode(struct inode *inode)
2132 {
2133 #ifdef CONFIG_F2FS_FS_ENCRYPTION
2134         return file_is_encrypt(inode);
2135 #else
2136         return 0;
2137 #endif
2138 }
2139
2140 static inline void f2fs_set_encrypted_inode(struct inode *inode)
2141 {
2142 #ifdef CONFIG_F2FS_FS_ENCRYPTION
2143         file_set_encrypt(inode);
2144 #endif
2145 }
2146
2147 static inline bool f2fs_bio_encrypted(struct bio *bio)
2148 {
2149 #ifdef CONFIG_F2FS_FS_ENCRYPTION
2150         return unlikely(bio->bi_private != NULL);
2151 #else
2152         return false;
2153 #endif
2154 }
2155
2156 static inline int f2fs_sb_has_crypto(struct super_block *sb)
2157 {
2158 #ifdef CONFIG_F2FS_FS_ENCRYPTION
2159         return F2FS_HAS_FEATURE(sb, F2FS_FEATURE_ENCRYPT);
2160 #else
2161         return 0;
2162 #endif
2163 }
2164
2165 static inline bool f2fs_may_encrypt(struct inode *inode)
2166 {
2167 #ifdef CONFIG_F2FS_FS_ENCRYPTION
2168         mode_t mode = inode->i_mode;
2169
2170         return (S_ISREG(mode) || S_ISDIR(mode) || S_ISLNK(mode));
2171 #else
2172         return 0;
2173 #endif
2174 }
2175
2176 /* crypto_policy.c */
2177 int f2fs_is_child_context_consistent_with_parent(struct inode *,
2178                                                         struct inode *);
2179 int f2fs_inherit_context(struct inode *, struct inode *, struct page *);
2180 int f2fs_process_policy(const struct f2fs_encryption_policy *, struct inode *);
2181 int f2fs_get_policy(struct inode *, struct f2fs_encryption_policy *);
2182
2183 /* crypt.c */
2184 extern struct kmem_cache *f2fs_crypt_info_cachep;
2185 bool f2fs_valid_contents_enc_mode(uint32_t);
2186 uint32_t f2fs_validate_encryption_key_size(uint32_t, uint32_t);
2187 struct f2fs_crypto_ctx *f2fs_get_crypto_ctx(struct inode *);
2188 void f2fs_release_crypto_ctx(struct f2fs_crypto_ctx *);
2189 struct page *f2fs_encrypt(struct inode *, struct page *);
2190 int f2fs_decrypt(struct f2fs_crypto_ctx *, struct page *);
2191 int f2fs_decrypt_one(struct inode *, struct page *);
2192 void f2fs_end_io_crypto_work(struct f2fs_crypto_ctx *, struct bio *);
2193
2194 /* crypto_key.c */
2195 void f2fs_free_encryption_info(struct inode *, struct f2fs_crypt_info *);
2196
2197 /* crypto_fname.c */
2198 bool f2fs_valid_filenames_enc_mode(uint32_t);
2199 u32 f2fs_fname_crypto_round_up(u32, u32);
2200 int f2fs_fname_crypto_alloc_buffer(struct inode *, u32, struct f2fs_str *);
2201 int f2fs_fname_disk_to_usr(struct inode *, f2fs_hash_t *,
2202                         const struct f2fs_str *, struct f2fs_str *);
2203 int f2fs_fname_usr_to_disk(struct inode *, const struct qstr *,
2204                         struct f2fs_str *);
2205
2206 #ifdef CONFIG_F2FS_FS_ENCRYPTION
2207 void f2fs_restore_and_release_control_page(struct page **);
2208 void f2fs_restore_control_page(struct page *);
2209
2210 int __init f2fs_init_crypto(void);
2211 int f2fs_crypto_initialize(void);
2212 void f2fs_exit_crypto(void);
2213
2214 int f2fs_has_encryption_key(struct inode *);
2215
2216 int f2fs_get_encryption_info(struct inode *inode);
2217
2218 void f2fs_fname_crypto_free_buffer(struct f2fs_str *);
2219 int f2fs_fname_setup_filename(struct inode *, const struct qstr *,
2220                                 int lookup, struct f2fs_filename *);
2221 void f2fs_fname_free_filename(struct f2fs_filename *);
2222 #else
2223 static inline void f2fs_restore_and_release_control_page(struct page **p) { }
2224 static inline void f2fs_restore_control_page(struct page *p) { }
2225
2226 static inline int __init f2fs_init_crypto(void) { return 0; }
2227 static inline void f2fs_exit_crypto(void) { }
2228
2229 static inline int f2fs_has_encryption_key(struct inode *i) { return 0; }
2230 static inline int f2fs_get_encryption_info(struct inode *i) { return 0; }
2231 static inline void f2fs_fname_crypto_free_buffer(struct f2fs_str *p) { }
2232
2233 static inline int f2fs_fname_setup_filename(struct inode *dir,
2234                                         const struct qstr *iname,
2235                                         int lookup, struct f2fs_filename *fname)
2236 {
2237         memset(fname, 0, sizeof(struct f2fs_filename));
2238         fname->usr_fname = iname;
2239         fname->disk_name.name = (unsigned char *)iname->name;
2240         fname->disk_name.len = iname->len;
2241         return 0;
2242 }
2243
2244 static inline void f2fs_fname_free_filename(struct f2fs_filename *fname) { }
2245 #endif
2246 #endif