1 /*
2  * fs/f2fs/inline.c
3  * Copyright (c) 2013, Intel Corporation
4  * Authors: Huajun Li <huajun.li@intel.com>
5  *          Haicheng Li <haicheng.li@intel.com>
6  * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
7  * it under the terms of the GNU General Public License version 2 as
8  * published by the Free Software Foundation.
9  */
10 
11 #include <linux/fs.h>
12 #include <linux/f2fs_fs.h>
13 
14 #include "f2fs.h"
15 #include "node.h"
16 
f2fs_may_inline_data(struct inode * inode)17 bool f2fs_may_inline_data(struct inode *inode)
18 {
19 	if (f2fs_is_atomic_file(inode))
20 		return false;
21 
22 	if (!S_ISREG(inode->i_mode) && !S_ISLNK(inode->i_mode))
23 		return false;
24 
25 	if (i_size_read(inode) > MAX_INLINE_DATA(inode))
26 		return false;
27 
28 	if (f2fs_post_read_required(inode))
29 		return false;
30 
31 	return true;
32 }
33 
f2fs_may_inline_dentry(struct inode * inode)34 bool f2fs_may_inline_dentry(struct inode *inode)
35 {
36 	if (!test_opt(F2FS_I_SB(inode), INLINE_DENTRY))
37 		return false;
38 
39 	if (!S_ISDIR(inode->i_mode))
40 		return false;
41 
42 	return true;
43 }
44 
f2fs_do_read_inline_data(struct page * page,struct page * ipage)45 void f2fs_do_read_inline_data(struct page *page, struct page *ipage)
46 {
47 	struct inode *inode = page->mapping->host;
48 	void *src_addr, *dst_addr;
49 
50 	if (PageUptodate(page))
51 		return;
52 
53 	f2fs_bug_on(F2FS_P_SB(page), page->index);
54 
55 	zero_user_segment(page, MAX_INLINE_DATA(inode), PAGE_SIZE);
56 
57 	/* Copy the whole inline data block */
58 	src_addr = inline_data_addr(inode, ipage);
59 	dst_addr = kmap_atomic(page);
60 	memcpy(dst_addr, src_addr, MAX_INLINE_DATA(inode));
61 	flush_dcache_page(page);
62 	kunmap_atomic(dst_addr);
63 	if (!PageUptodate(page))
64 		SetPageUptodate(page);
65 }
66 
f2fs_truncate_inline_inode(struct inode * inode,struct page * ipage,u64 from)67 void f2fs_truncate_inline_inode(struct inode *inode,
68 					struct page *ipage, u64 from)
69 {
70 	void *addr;
71 
72 	if (from >= MAX_INLINE_DATA(inode))
73 		return;
74 
75 	addr = inline_data_addr(inode, ipage);
76 
77 	f2fs_wait_on_page_writeback(ipage, NODE, true);
78 	memset(addr + from, 0, MAX_INLINE_DATA(inode) - from);
79 	set_page_dirty(ipage);
80 
81 	if (from == 0)
82 		clear_inode_flag(inode, FI_DATA_EXIST);
83 }
84 
f2fs_read_inline_data(struct inode * inode,struct page * page)85 int f2fs_read_inline_data(struct inode *inode, struct page *page)
86 {
87 	struct page *ipage;
88 
89 	ipage = f2fs_get_node_page(F2FS_I_SB(inode), inode->i_ino);
90 	if (IS_ERR(ipage)) {
91 		unlock_page(page);
92 		return PTR_ERR(ipage);
93 	}
94 
95 	if (!f2fs_has_inline_data(inode)) {
96 		f2fs_put_page(ipage, 1);
97 		return -EAGAIN;
98 	}
99 
100 	if (page->index)
101 		zero_user_segment(page, 0, PAGE_SIZE);
102 	else
103 		f2fs_do_read_inline_data(page, ipage);
104 
105 	if (!PageUptodate(page))
106 		SetPageUptodate(page);
107 	f2fs_put_page(ipage, 1);
108 	unlock_page(page);
109 	return 0;
110 }
111 
f2fs_convert_inline_page(struct dnode_of_data * dn,struct page * page)112 int f2fs_convert_inline_page(struct dnode_of_data *dn, struct page *page)
113 {
114 	struct f2fs_io_info fio = {
115 		.sbi = F2FS_I_SB(dn->inode),
116 		.ino = dn->inode->i_ino,
117 		.type = DATA,
118 		.op = REQ_OP_WRITE,
119 		.op_flags = REQ_SYNC | REQ_PRIO,
120 		.page = page,
121 		.encrypted_page = NULL,
122 		.io_type = FS_DATA_IO,
123 	};
124 	struct node_info ni;
125 	int dirty, err;
126 
127 	if (!f2fs_exist_data(dn->inode))
128 		goto clear_out;
129 
130 	err = f2fs_reserve_block(dn, 0);
131 	if (err)
132 		return err;
133 
134 	err = f2fs_get_node_info(fio.sbi, dn->nid, &ni);
135 	if (err) {
136 		f2fs_truncate_data_blocks_range(dn, 1);
137 		f2fs_put_dnode(dn);
138 		return err;
139 	}
140 
141 	fio.version = ni.version;
142 
143 	if (unlikely(dn->data_blkaddr != NEW_ADDR)) {
144 		f2fs_put_dnode(dn);
145 		set_sbi_flag(fio.sbi, SBI_NEED_FSCK);
146 		f2fs_msg(fio.sbi->sb, KERN_WARNING,
147 			"%s: corrupted inline inode ino=%lx, i_addr[0]:0x%x, "
148 			"run fsck to fix.",
149 			__func__, dn->inode->i_ino, dn->data_blkaddr);
150 		return -EFSCORRUPTED;
151 	}
152 
153 	f2fs_bug_on(F2FS_P_SB(page), PageWriteback(page));
154 
155 	f2fs_do_read_inline_data(page, dn->inode_page);
156 	set_page_dirty(page);
157 
158 	/* clear dirty state */
159 	dirty = clear_page_dirty_for_io(page);
160 
161 	/* write data page to try to make data consistent */
162 	set_page_writeback(page);
163 	ClearPageError(page);
164 	fio.old_blkaddr = dn->data_blkaddr;
165 	set_inode_flag(dn->inode, FI_HOT_DATA);
166 	f2fs_outplace_write_data(dn, &fio);
167 	f2fs_wait_on_page_writeback(page, DATA, true);
168 	if (dirty) {
169 		inode_dec_dirty_pages(dn->inode);
170 		f2fs_remove_dirty_inode(dn->inode);
171 	}
172 
173 	/* this converted inline_data should be recovered. */
174 	set_inode_flag(dn->inode, FI_APPEND_WRITE);
175 
176 	/* clear inline data and flag after data writeback */
177 	f2fs_truncate_inline_inode(dn->inode, dn->inode_page, 0);
178 	clear_inline_node(dn->inode_page);
179 clear_out:
180 	stat_dec_inline_inode(dn->inode);
181 	clear_inode_flag(dn->inode, FI_INLINE_DATA);
182 	f2fs_put_dnode(dn);
183 	return 0;
184 }
185 
f2fs_convert_inline_inode(struct inode * inode)186 int f2fs_convert_inline_inode(struct inode *inode)
187 {
188 	struct f2fs_sb_info *sbi = F2FS_I_SB(inode);
189 	struct dnode_of_data dn;
190 	struct page *ipage, *page;
191 	int err = 0;
192 
193 	if (!f2fs_has_inline_data(inode))
194 		return 0;
195 
196 	err = dquot_initialize(inode);
197 	if (err)
198 		return err;
199 
200 	page = f2fs_grab_cache_page(inode->i_mapping, 0, false);
201 	if (!page)
202 		return -ENOMEM;
203 
204 	f2fs_lock_op(sbi);
205 
206 	ipage = f2fs_get_node_page(sbi, inode->i_ino);
207 	if (IS_ERR(ipage)) {
208 		err = PTR_ERR(ipage);
209 		goto out;
210 	}
211 
212 	set_new_dnode(&dn, inode, ipage, ipage, 0);
213 
214 	if (f2fs_has_inline_data(inode))
215 		err = f2fs_convert_inline_page(&dn, page);
216 
217 	f2fs_put_dnode(&dn);
218 out:
219 	f2fs_unlock_op(sbi);
220 
221 	f2fs_put_page(page, 1);
222 
223 	if (!err)
224 		f2fs_balance_fs(sbi, dn.node_changed);
225 
226 	return err;
227 }
228 
f2fs_write_inline_data(struct inode * inode,struct page * page)229 int f2fs_write_inline_data(struct inode *inode, struct page *page)
230 {
231 	void *src_addr, *dst_addr;
232 	struct dnode_of_data dn;
233 	int err;
234 
235 	set_new_dnode(&dn, inode, NULL, NULL, 0);
236 	err = f2fs_get_dnode_of_data(&dn, 0, LOOKUP_NODE);
237 	if (err)
238 		return err;
239 
240 	if (!f2fs_has_inline_data(inode)) {
241 		f2fs_put_dnode(&dn);
242 		return -EAGAIN;
243 	}
244 
245 	f2fs_bug_on(F2FS_I_SB(inode), page->index);
246 
247 	f2fs_wait_on_page_writeback(dn.inode_page, NODE, true);
248 	src_addr = kmap_atomic(page);
249 	dst_addr = inline_data_addr(inode, dn.inode_page);
250 	memcpy(dst_addr, src_addr, MAX_INLINE_DATA(inode));
251 	kunmap_atomic(src_addr);
252 	set_page_dirty(dn.inode_page);
253 
254 	f2fs_clear_radix_tree_dirty_tag(page);
255 
256 	set_inode_flag(inode, FI_APPEND_WRITE);
257 	set_inode_flag(inode, FI_DATA_EXIST);
258 
259 	clear_inline_node(dn.inode_page);
260 	f2fs_put_dnode(&dn);
261 	return 0;
262 }
263 
f2fs_recover_inline_data(struct inode * inode,struct page * npage)264 int f2fs_recover_inline_data(struct inode *inode, struct page *npage)
265 {
266 	struct f2fs_sb_info *sbi = F2FS_I_SB(inode);
267 	struct f2fs_inode *ri = NULL;
268 	void *src_addr, *dst_addr;
269 	struct page *ipage;
270 
271 	/*
272 	 * The inline_data recovery policy is as follows.
273 	 * [prev.] [next] of inline_data flag
274 	 *    o       o  -> recover inline_data
275 	 *    o       x  -> remove inline_data, and then recover data blocks
276 	 *    x       o  -> remove inline_data, and then recover inline_data
277 	 *    x       x  -> recover data blocks
278 	 */
279 	if (IS_INODE(npage))
280 		ri = F2FS_INODE(npage);
281 
282 	if (f2fs_has_inline_data(inode) &&
283 			ri && (ri->i_inline & F2FS_INLINE_DATA)) {
284 process_inline:
285 		ipage = f2fs_get_node_page(sbi, inode->i_ino);
286 		if (IS_ERR(ipage))
287 			return PTR_ERR(ipage);
288 
289 		f2fs_wait_on_page_writeback(ipage, NODE, true);
290 
291 		src_addr = inline_data_addr(inode, npage);
292 		dst_addr = inline_data_addr(inode, ipage);
293 		memcpy(dst_addr, src_addr, MAX_INLINE_DATA(inode));
294 
295 		set_inode_flag(inode, FI_INLINE_DATA);
296 		set_inode_flag(inode, FI_DATA_EXIST);
297 
298 		set_page_dirty(ipage);
299 		f2fs_put_page(ipage, 1);
300 		return 1;
301 	}
302 
303 	if (f2fs_has_inline_data(inode)) {
304 		ipage = f2fs_get_node_page(sbi, inode->i_ino);
305 		if (IS_ERR(ipage))
306 			return PTR_ERR(ipage);
307 		f2fs_truncate_inline_inode(inode, ipage, 0);
308 		clear_inode_flag(inode, FI_INLINE_DATA);
309 		f2fs_put_page(ipage, 1);
310 	} else if (ri && (ri->i_inline & F2FS_INLINE_DATA)) {
311 		int ret;
312 
313 		ret = f2fs_truncate_blocks(inode, 0, false);
314 		if (ret)
315 			return ret;
316 		goto process_inline;
317 	}
318 	return 0;
319 }
320 
f2fs_find_in_inline_dir(struct inode * dir,struct fscrypt_name * fname,struct page ** res_page)321 struct f2fs_dir_entry *f2fs_find_in_inline_dir(struct inode *dir,
322 			struct fscrypt_name *fname, struct page **res_page)
323 {
324 	struct f2fs_sb_info *sbi = F2FS_SB(dir->i_sb);
325 	struct qstr name = FSTR_TO_QSTR(&fname->disk_name);
326 	struct f2fs_dir_entry *de;
327 	struct f2fs_dentry_ptr d;
328 	struct page *ipage;
329 	void *inline_dentry;
330 	f2fs_hash_t namehash;
331 
332 	ipage = f2fs_get_node_page(sbi, dir->i_ino);
333 	if (IS_ERR(ipage)) {
334 		*res_page = ipage;
335 		return NULL;
336 	}
337 
338 	namehash = f2fs_dentry_hash(&name, fname);
339 
340 	inline_dentry = inline_data_addr(dir, ipage);
341 
342 	make_dentry_ptr_inline(dir, &d, inline_dentry);
343 	de = f2fs_find_target_dentry(fname, namehash, NULL, &d);
344 	unlock_page(ipage);
345 	if (de)
346 		*res_page = ipage;
347 	else
348 		f2fs_put_page(ipage, 0);
349 
350 	return de;
351 }
352 
f2fs_make_empty_inline_dir(struct inode * inode,struct inode * parent,struct page * ipage)353 int f2fs_make_empty_inline_dir(struct inode *inode, struct inode *parent,
354 							struct page *ipage)
355 {
356 	struct f2fs_dentry_ptr d;
357 	void *inline_dentry;
358 
359 	inline_dentry = inline_data_addr(inode, ipage);
360 
361 	make_dentry_ptr_inline(inode, &d, inline_dentry);
362 	f2fs_do_make_empty_dir(inode, parent, &d);
363 
364 	set_page_dirty(ipage);
365 
366 	/* update i_size to MAX_INLINE_DATA */
367 	if (i_size_read(inode) < MAX_INLINE_DATA(inode))
368 		f2fs_i_size_write(inode, MAX_INLINE_DATA(inode));
369 	return 0;
370 }
371 
372 /*
373  * NOTE: ipage is grabbed by caller, but if any error occurs, we should
374  * release ipage in this function.
375  */
f2fs_move_inline_dirents(struct inode * dir,struct page * ipage,void * inline_dentry)376 static int f2fs_move_inline_dirents(struct inode *dir, struct page *ipage,
377 							void *inline_dentry)
378 {
379 	struct page *page;
380 	struct dnode_of_data dn;
381 	struct f2fs_dentry_block *dentry_blk;
382 	struct f2fs_dentry_ptr src, dst;
383 	int err;
384 
385 	page = f2fs_grab_cache_page(dir->i_mapping, 0, false);
386 	if (!page) {
387 		f2fs_put_page(ipage, 1);
388 		return -ENOMEM;
389 	}
390 
391 	set_new_dnode(&dn, dir, ipage, NULL, 0);
392 	err = f2fs_reserve_block(&dn, 0);
393 	if (err)
394 		goto out;
395 
396 	if (unlikely(dn.data_blkaddr != NEW_ADDR)) {
397 		f2fs_put_dnode(&dn);
398 		set_sbi_flag(F2FS_P_SB(page), SBI_NEED_FSCK);
399 		f2fs_msg(F2FS_P_SB(page)->sb, KERN_WARNING,
400 			"%s: corrupted inline inode ino=%lx, i_addr[0]:0x%x, "
401 			"run fsck to fix.",
402 			__func__, dir->i_ino, dn.data_blkaddr);
403 		err = -EFSCORRUPTED;
404 		goto out;
405 	}
406 
407 	f2fs_wait_on_page_writeback(page, DATA, true);
408 
409 	dentry_blk = page_address(page);
410 
411 	/*
412 	 * Start by zeroing the full block, to ensure that all unused space is
413 	 * zeroed and no uninitialized memory is leaked to disk.
414 	 */
415 	memset(dentry_blk, 0, F2FS_BLKSIZE);
416 
417 	make_dentry_ptr_inline(dir, &src, inline_dentry);
418 	make_dentry_ptr_block(dir, &dst, dentry_blk);
419 
420 	/* copy data from inline dentry block to new dentry block */
421 	memcpy(dst.bitmap, src.bitmap, src.nr_bitmap);
422 	memcpy(dst.dentry, src.dentry, SIZE_OF_DIR_ENTRY * src.max);
423 	memcpy(dst.filename, src.filename, src.max * F2FS_SLOT_LEN);
424 
425 	if (!PageUptodate(page))
426 		SetPageUptodate(page);
427 	set_page_dirty(page);
428 
429 	/* clear inline dir and flag after data writeback */
430 	f2fs_truncate_inline_inode(dir, ipage, 0);
431 
432 	stat_dec_inline_dir(dir);
433 	clear_inode_flag(dir, FI_INLINE_DENTRY);
434 
435 	f2fs_i_depth_write(dir, 1);
436 	if (i_size_read(dir) < PAGE_SIZE)
437 		f2fs_i_size_write(dir, PAGE_SIZE);
438 out:
439 	f2fs_put_page(page, 1);
440 	return err;
441 }
442 
f2fs_add_inline_entries(struct inode * dir,void * inline_dentry)443 static int f2fs_add_inline_entries(struct inode *dir, void *inline_dentry)
444 {
445 	struct f2fs_dentry_ptr d;
446 	unsigned long bit_pos = 0;
447 	int err = 0;
448 
449 	make_dentry_ptr_inline(dir, &d, inline_dentry);
450 
451 	while (bit_pos < d.max) {
452 		struct f2fs_dir_entry *de;
453 		struct qstr new_name;
454 		nid_t ino;
455 		umode_t fake_mode;
456 
457 		if (!test_bit_le(bit_pos, d.bitmap)) {
458 			bit_pos++;
459 			continue;
460 		}
461 
462 		de = &d.dentry[bit_pos];
463 
464 		if (unlikely(!de->name_len)) {
465 			bit_pos++;
466 			continue;
467 		}
468 
469 		new_name.name = d.filename[bit_pos];
470 		new_name.len = le16_to_cpu(de->name_len);
471 
472 		ino = le32_to_cpu(de->ino);
473 		fake_mode = f2fs_get_de_type(de) << S_SHIFT;
474 
475 		err = f2fs_add_regular_entry(dir, &new_name, NULL, NULL,
476 							ino, fake_mode);
477 		if (err)
478 			goto punch_dentry_pages;
479 
480 		bit_pos += GET_DENTRY_SLOTS(le16_to_cpu(de->name_len));
481 	}
482 	return 0;
483 punch_dentry_pages:
484 	truncate_inode_pages(&dir->i_data, 0);
485 	f2fs_truncate_blocks(dir, 0, false);
486 	f2fs_remove_dirty_inode(dir);
487 	return err;
488 }
489 
f2fs_move_rehashed_dirents(struct inode * dir,struct page * ipage,void * inline_dentry)490 static int f2fs_move_rehashed_dirents(struct inode *dir, struct page *ipage,
491 							void *inline_dentry)
492 {
493 	void *backup_dentry;
494 	int err;
495 
496 	backup_dentry = f2fs_kmalloc(F2FS_I_SB(dir),
497 				MAX_INLINE_DATA(dir), GFP_F2FS_ZERO);
498 	if (!backup_dentry) {
499 		f2fs_put_page(ipage, 1);
500 		return -ENOMEM;
501 	}
502 
503 	memcpy(backup_dentry, inline_dentry, MAX_INLINE_DATA(dir));
504 	f2fs_truncate_inline_inode(dir, ipage, 0);
505 
506 	unlock_page(ipage);
507 
508 	err = f2fs_add_inline_entries(dir, backup_dentry);
509 	if (err)
510 		goto recover;
511 
512 	lock_page(ipage);
513 
514 	stat_dec_inline_dir(dir);
515 	clear_inode_flag(dir, FI_INLINE_DENTRY);
516 	kfree(backup_dentry);
517 	return 0;
518 recover:
519 	lock_page(ipage);
520 	f2fs_wait_on_page_writeback(ipage, NODE, true);
521 	memcpy(inline_dentry, backup_dentry, MAX_INLINE_DATA(dir));
522 	f2fs_i_depth_write(dir, 0);
523 	f2fs_i_size_write(dir, MAX_INLINE_DATA(dir));
524 	set_page_dirty(ipage);
525 	f2fs_put_page(ipage, 1);
526 
527 	kfree(backup_dentry);
528 	return err;
529 }
530 
f2fs_convert_inline_dir(struct inode * dir,struct page * ipage,void * inline_dentry)531 static int f2fs_convert_inline_dir(struct inode *dir, struct page *ipage,
532 							void *inline_dentry)
533 {
534 	if (!F2FS_I(dir)->i_dir_level)
535 		return f2fs_move_inline_dirents(dir, ipage, inline_dentry);
536 	else
537 		return f2fs_move_rehashed_dirents(dir, ipage, inline_dentry);
538 }
539 
f2fs_add_inline_entry(struct inode * dir,const struct qstr * new_name,const struct qstr * orig_name,struct inode * inode,nid_t ino,umode_t mode)540 int f2fs_add_inline_entry(struct inode *dir, const struct qstr *new_name,
541 				const struct qstr *orig_name,
542 				struct inode *inode, nid_t ino, umode_t mode)
543 {
544 	struct f2fs_sb_info *sbi = F2FS_I_SB(dir);
545 	struct page *ipage;
546 	unsigned int bit_pos;
547 	f2fs_hash_t name_hash;
548 	void *inline_dentry = NULL;
549 	struct f2fs_dentry_ptr d;
550 	int slots = GET_DENTRY_SLOTS(new_name->len);
551 	struct page *page = NULL;
552 	int err = 0;
553 
554 	ipage = f2fs_get_node_page(sbi, dir->i_ino);
555 	if (IS_ERR(ipage))
556 		return PTR_ERR(ipage);
557 
558 	inline_dentry = inline_data_addr(dir, ipage);
559 	make_dentry_ptr_inline(dir, &d, inline_dentry);
560 
561 	bit_pos = f2fs_room_for_filename(d.bitmap, slots, d.max);
562 	if (bit_pos >= d.max) {
563 		err = f2fs_convert_inline_dir(dir, ipage, inline_dentry);
564 		if (err)
565 			return err;
566 		err = -EAGAIN;
567 		goto out;
568 	}
569 
570 	if (inode) {
571 		down_write(&F2FS_I(inode)->i_sem);
572 		page = f2fs_init_inode_metadata(inode, dir, new_name,
573 						orig_name, ipage);
574 		if (IS_ERR(page)) {
575 			err = PTR_ERR(page);
576 			goto fail;
577 		}
578 	}
579 
580 	f2fs_wait_on_page_writeback(ipage, NODE, true);
581 
582 	name_hash = f2fs_dentry_hash(new_name, NULL);
583 	f2fs_update_dentry(ino, mode, &d, new_name, name_hash, bit_pos);
584 
585 	set_page_dirty(ipage);
586 
587 	/* we don't need to mark_inode_dirty now */
588 	if (inode) {
589 		f2fs_i_pino_write(inode, dir->i_ino);
590 
591 		/* synchronize inode page's data from inode cache */
592 		if (is_inode_flag_set(inode, FI_NEW_INODE))
593 			f2fs_update_inode(inode, page);
594 
595 		f2fs_put_page(page, 1);
596 	}
597 
598 	f2fs_update_parent_metadata(dir, inode, 0);
599 fail:
600 	if (inode)
601 		up_write(&F2FS_I(inode)->i_sem);
602 out:
603 	f2fs_put_page(ipage, 1);
604 	return err;
605 }
606 
f2fs_delete_inline_entry(struct f2fs_dir_entry * dentry,struct page * page,struct inode * dir,struct inode * inode)607 void f2fs_delete_inline_entry(struct f2fs_dir_entry *dentry, struct page *page,
608 					struct inode *dir, struct inode *inode)
609 {
610 	struct f2fs_dentry_ptr d;
611 	void *inline_dentry;
612 	int slots = GET_DENTRY_SLOTS(le16_to_cpu(dentry->name_len));
613 	unsigned int bit_pos;
614 	int i;
615 
616 	lock_page(page);
617 	f2fs_wait_on_page_writeback(page, NODE, true);
618 
619 	inline_dentry = inline_data_addr(dir, page);
620 	make_dentry_ptr_inline(dir, &d, inline_dentry);
621 
622 	bit_pos = dentry - d.dentry;
623 	for (i = 0; i < slots; i++)
624 		__clear_bit_le(bit_pos + i, d.bitmap);
625 
626 	set_page_dirty(page);
627 	f2fs_put_page(page, 1);
628 
629 	dir->i_ctime = dir->i_mtime = current_time(dir);
630 	f2fs_mark_inode_dirty_sync(dir, false);
631 
632 	if (inode)
633 		f2fs_drop_nlink(dir, inode);
634 }
635 
f2fs_empty_inline_dir(struct inode * dir)636 bool f2fs_empty_inline_dir(struct inode *dir)
637 {
638 	struct f2fs_sb_info *sbi = F2FS_I_SB(dir);
639 	struct page *ipage;
640 	unsigned int bit_pos = 2;
641 	void *inline_dentry;
642 	struct f2fs_dentry_ptr d;
643 
644 	ipage = f2fs_get_node_page(sbi, dir->i_ino);
645 	if (IS_ERR(ipage))
646 		return false;
647 
648 	inline_dentry = inline_data_addr(dir, ipage);
649 	make_dentry_ptr_inline(dir, &d, inline_dentry);
650 
651 	bit_pos = find_next_bit_le(d.bitmap, d.max, bit_pos);
652 
653 	f2fs_put_page(ipage, 1);
654 
655 	if (bit_pos < d.max)
656 		return false;
657 
658 	return true;
659 }
660 
f2fs_read_inline_dir(struct file * file,struct dir_context * ctx,struct fscrypt_str * fstr)661 int f2fs_read_inline_dir(struct file *file, struct dir_context *ctx,
662 				struct fscrypt_str *fstr)
663 {
664 	struct inode *inode = file_inode(file);
665 	struct page *ipage = NULL;
666 	struct f2fs_dentry_ptr d;
667 	void *inline_dentry = NULL;
668 	int err;
669 
670 	make_dentry_ptr_inline(inode, &d, inline_dentry);
671 
672 	if (ctx->pos == d.max)
673 		return 0;
674 
675 	ipage = f2fs_get_node_page(F2FS_I_SB(inode), inode->i_ino);
676 	if (IS_ERR(ipage))
677 		return PTR_ERR(ipage);
678 
679 	/*
680 	 * f2fs_readdir was protected by inode.i_rwsem, it is safe to access
681 	 * ipage without page's lock held.
682 	 */
683 	unlock_page(ipage);
684 
685 	inline_dentry = inline_data_addr(inode, ipage);
686 
687 	make_dentry_ptr_inline(inode, &d, inline_dentry);
688 
689 	err = f2fs_fill_dentries(ctx, &d, 0, fstr);
690 	if (!err)
691 		ctx->pos = d.max;
692 
693 	f2fs_put_page(ipage, 0);
694 	return err < 0 ? err : 0;
695 }
696 
f2fs_inline_data_fiemap(struct inode * inode,struct fiemap_extent_info * fieinfo,__u64 start,__u64 len)697 int f2fs_inline_data_fiemap(struct inode *inode,
698 		struct fiemap_extent_info *fieinfo, __u64 start, __u64 len)
699 {
700 	__u64 byteaddr, ilen;
701 	__u32 flags = FIEMAP_EXTENT_DATA_INLINE | FIEMAP_EXTENT_NOT_ALIGNED |
702 		FIEMAP_EXTENT_LAST;
703 	struct node_info ni;
704 	struct page *ipage;
705 	int err = 0;
706 
707 	ipage = f2fs_get_node_page(F2FS_I_SB(inode), inode->i_ino);
708 	if (IS_ERR(ipage))
709 		return PTR_ERR(ipage);
710 
711 	if (!f2fs_has_inline_data(inode)) {
712 		err = -EAGAIN;
713 		goto out;
714 	}
715 
716 	ilen = min_t(size_t, MAX_INLINE_DATA(inode), i_size_read(inode));
717 	if (start >= ilen)
718 		goto out;
719 	if (start + len < ilen)
720 		ilen = start + len;
721 	ilen -= start;
722 
723 	err = f2fs_get_node_info(F2FS_I_SB(inode), inode->i_ino, &ni);
724 	if (err)
725 		goto out;
726 
727 	byteaddr = (__u64)ni.blk_addr << inode->i_sb->s_blocksize_bits;
728 	byteaddr += (char *)inline_data_addr(inode, ipage) -
729 					(char *)F2FS_INODE(ipage);
730 	err = fiemap_fill_next_extent(fieinfo, start, byteaddr, ilen, flags);
731 out:
732 	f2fs_put_page(ipage, 1);
733 	return err;
734 }
735