OSDN Git Service

bluetooth: fix list handling
[uclinux-h8/linux.git] / fs / dax.c
1 /*
2  * fs/dax.c - Direct Access filesystem code
3  * Copyright (c) 2013-2014 Intel Corporation
4  * Author: Matthew Wilcox <matthew.r.wilcox@intel.com>
5  * Author: Ross Zwisler <ross.zwisler@linux.intel.com>
6  *
7  * This program is free software; you can redistribute it and/or modify it
8  * under the terms and conditions of the GNU General Public License,
9  * version 2, as published by the Free Software Foundation.
10  *
11  * This program is distributed in the hope it will be useful, but WITHOUT
12  * ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
13  * FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License for
14  * more details.
15  */
16
17 #include <linux/atomic.h>
18 #include <linux/blkdev.h>
19 #include <linux/buffer_head.h>
20 #include <linux/fs.h>
21 #include <linux/genhd.h>
22 #include <linux/highmem.h>
23 #include <linux/memcontrol.h>
24 #include <linux/mm.h>
25 #include <linux/mutex.h>
26 #include <linux/sched.h>
27 #include <linux/uio.h>
28 #include <linux/vmstat.h>
29
30 int dax_clear_blocks(struct inode *inode, sector_t block, long size)
31 {
32         struct block_device *bdev = inode->i_sb->s_bdev;
33         sector_t sector = block << (inode->i_blkbits - 9);
34
35         might_sleep();
36         do {
37                 void *addr;
38                 unsigned long pfn;
39                 long count;
40
41                 count = bdev_direct_access(bdev, sector, &addr, &pfn, size);
42                 if (count < 0)
43                         return count;
44                 BUG_ON(size < count);
45                 while (count > 0) {
46                         unsigned pgsz = PAGE_SIZE - offset_in_page(addr);
47                         if (pgsz > count)
48                                 pgsz = count;
49                         if (pgsz < PAGE_SIZE)
50                                 memset(addr, 0, pgsz);
51                         else
52                                 clear_page(addr);
53                         addr += pgsz;
54                         size -= pgsz;
55                         count -= pgsz;
56                         BUG_ON(pgsz & 511);
57                         sector += pgsz / 512;
58                         cond_resched();
59                 }
60         } while (size);
61
62         return 0;
63 }
64 EXPORT_SYMBOL_GPL(dax_clear_blocks);
65
66 static long dax_get_addr(struct buffer_head *bh, void **addr, unsigned blkbits)
67 {
68         unsigned long pfn;
69         sector_t sector = bh->b_blocknr << (blkbits - 9);
70         return bdev_direct_access(bh->b_bdev, sector, addr, &pfn, bh->b_size);
71 }
72
73 static void dax_new_buf(void *addr, unsigned size, unsigned first, loff_t pos,
74                         loff_t end)
75 {
76         loff_t final = end - pos + first; /* The final byte of the buffer */
77
78         if (first > 0)
79                 memset(addr, 0, first);
80         if (final < size)
81                 memset(addr + final, 0, size - final);
82 }
83
84 static bool buffer_written(struct buffer_head *bh)
85 {
86         return buffer_mapped(bh) && !buffer_unwritten(bh);
87 }
88
89 /*
90  * When ext4 encounters a hole, it returns without modifying the buffer_head
91  * which means that we can't trust b_size.  To cope with this, we set b_state
92  * to 0 before calling get_block and, if any bit is set, we know we can trust
93  * b_size.  Unfortunate, really, since ext4 knows precisely how long a hole is
94  * and would save us time calling get_block repeatedly.
95  */
96 static bool buffer_size_valid(struct buffer_head *bh)
97 {
98         return bh->b_state != 0;
99 }
100
101 static ssize_t dax_io(struct inode *inode, struct iov_iter *iter,
102                       loff_t start, loff_t end, get_block_t get_block,
103                       struct buffer_head *bh)
104 {
105         ssize_t retval = 0;
106         loff_t pos = start;
107         loff_t max = start;
108         loff_t bh_max = start;
109         void *addr;
110         bool hole = false;
111
112         if (iov_iter_rw(iter) != WRITE)
113                 end = min(end, i_size_read(inode));
114
115         while (pos < end) {
116                 unsigned len;
117                 if (pos == max) {
118                         unsigned blkbits = inode->i_blkbits;
119                         sector_t block = pos >> blkbits;
120                         unsigned first = pos - (block << blkbits);
121                         long size;
122
123                         if (pos == bh_max) {
124                                 bh->b_size = PAGE_ALIGN(end - pos);
125                                 bh->b_state = 0;
126                                 retval = get_block(inode, block, bh,
127                                                    iov_iter_rw(iter) == WRITE);
128                                 if (retval)
129                                         break;
130                                 if (!buffer_size_valid(bh))
131                                         bh->b_size = 1 << blkbits;
132                                 bh_max = pos - first + bh->b_size;
133                         } else {
134                                 unsigned done = bh->b_size -
135                                                 (bh_max - (pos - first));
136                                 bh->b_blocknr += done >> blkbits;
137                                 bh->b_size -= done;
138                         }
139
140                         hole = iov_iter_rw(iter) != WRITE && !buffer_written(bh);
141                         if (hole) {
142                                 addr = NULL;
143                                 size = bh->b_size - first;
144                         } else {
145                                 retval = dax_get_addr(bh, &addr, blkbits);
146                                 if (retval < 0)
147                                         break;
148                                 if (buffer_unwritten(bh) || buffer_new(bh))
149                                         dax_new_buf(addr, retval, first, pos,
150                                                                         end);
151                                 addr += first;
152                                 size = retval - first;
153                         }
154                         max = min(pos + size, end);
155                 }
156
157                 if (iov_iter_rw(iter) == WRITE)
158                         len = copy_from_iter(addr, max - pos, iter);
159                 else if (!hole)
160                         len = copy_to_iter(addr, max - pos, iter);
161                 else
162                         len = iov_iter_zero(max - pos, iter);
163
164                 if (!len)
165                         break;
166
167                 pos += len;
168                 addr += len;
169         }
170
171         return (pos == start) ? retval : pos - start;
172 }
173
174 /**
175  * dax_do_io - Perform I/O to a DAX file
176  * @iocb: The control block for this I/O
177  * @inode: The file which the I/O is directed at
178  * @iter: The addresses to do I/O from or to
179  * @pos: The file offset where the I/O starts
180  * @get_block: The filesystem method used to translate file offsets to blocks
181  * @end_io: A filesystem callback for I/O completion
182  * @flags: See below
183  *
184  * This function uses the same locking scheme as do_blockdev_direct_IO:
185  * If @flags has DIO_LOCKING set, we assume that the i_mutex is held by the
186  * caller for writes.  For reads, we take and release the i_mutex ourselves.
187  * If DIO_LOCKING is not set, the filesystem takes care of its own locking.
188  * As with do_blockdev_direct_IO(), we increment i_dio_count while the I/O
189  * is in progress.
190  */
191 ssize_t dax_do_io(struct kiocb *iocb, struct inode *inode,
192                   struct iov_iter *iter, loff_t pos, get_block_t get_block,
193                   dio_iodone_t end_io, int flags)
194 {
195         struct buffer_head bh;
196         ssize_t retval = -EINVAL;
197         loff_t end = pos + iov_iter_count(iter);
198
199         memset(&bh, 0, sizeof(bh));
200
201         if ((flags & DIO_LOCKING) && iov_iter_rw(iter) == READ) {
202                 struct address_space *mapping = inode->i_mapping;
203                 mutex_lock(&inode->i_mutex);
204                 retval = filemap_write_and_wait_range(mapping, pos, end - 1);
205                 if (retval) {
206                         mutex_unlock(&inode->i_mutex);
207                         goto out;
208                 }
209         }
210
211         /* Protects against truncate */
212         inode_dio_begin(inode);
213
214         retval = dax_io(inode, iter, pos, end, get_block, &bh);
215
216         if ((flags & DIO_LOCKING) && iov_iter_rw(iter) == READ)
217                 mutex_unlock(&inode->i_mutex);
218
219         if ((retval > 0) && end_io)
220                 end_io(iocb, pos, retval, bh.b_private);
221
222         inode_dio_end(inode);
223  out:
224         return retval;
225 }
226 EXPORT_SYMBOL_GPL(dax_do_io);
227
228 /*
229  * The user has performed a load from a hole in the file.  Allocating
230  * a new page in the file would cause excessive storage usage for
231  * workloads with sparse files.  We allocate a page cache page instead.
232  * We'll kick it out of the page cache if it's ever written to,
233  * otherwise it will simply fall out of the page cache under memory
234  * pressure without ever having been dirtied.
235  */
236 static int dax_load_hole(struct address_space *mapping, struct page *page,
237                                                         struct vm_fault *vmf)
238 {
239         unsigned long size;
240         struct inode *inode = mapping->host;
241         if (!page)
242                 page = find_or_create_page(mapping, vmf->pgoff,
243                                                 GFP_KERNEL | __GFP_ZERO);
244         if (!page)
245                 return VM_FAULT_OOM;
246         /* Recheck i_size under page lock to avoid truncate race */
247         size = (i_size_read(inode) + PAGE_SIZE - 1) >> PAGE_SHIFT;
248         if (vmf->pgoff >= size) {
249                 unlock_page(page);
250                 page_cache_release(page);
251                 return VM_FAULT_SIGBUS;
252         }
253
254         vmf->page = page;
255         return VM_FAULT_LOCKED;
256 }
257
258 static int copy_user_bh(struct page *to, struct buffer_head *bh,
259                         unsigned blkbits, unsigned long vaddr)
260 {
261         void *vfrom, *vto;
262         if (dax_get_addr(bh, &vfrom, blkbits) < 0)
263                 return -EIO;
264         vto = kmap_atomic(to);
265         copy_user_page(vto, vfrom, vaddr, to);
266         kunmap_atomic(vto);
267         return 0;
268 }
269
270 static int dax_insert_mapping(struct inode *inode, struct buffer_head *bh,
271                         struct vm_area_struct *vma, struct vm_fault *vmf)
272 {
273         struct address_space *mapping = inode->i_mapping;
274         sector_t sector = bh->b_blocknr << (inode->i_blkbits - 9);
275         unsigned long vaddr = (unsigned long)vmf->virtual_address;
276         void *addr;
277         unsigned long pfn;
278         pgoff_t size;
279         int error;
280
281         i_mmap_lock_read(mapping);
282
283         /*
284          * Check truncate didn't happen while we were allocating a block.
285          * If it did, this block may or may not be still allocated to the
286          * file.  We can't tell the filesystem to free it because we can't
287          * take i_mutex here.  In the worst case, the file still has blocks
288          * allocated past the end of the file.
289          */
290         size = (i_size_read(inode) + PAGE_SIZE - 1) >> PAGE_SHIFT;
291         if (unlikely(vmf->pgoff >= size)) {
292                 error = -EIO;
293                 goto out;
294         }
295
296         error = bdev_direct_access(bh->b_bdev, sector, &addr, &pfn, bh->b_size);
297         if (error < 0)
298                 goto out;
299         if (error < PAGE_SIZE) {
300                 error = -EIO;
301                 goto out;
302         }
303
304         if (buffer_unwritten(bh) || buffer_new(bh))
305                 clear_page(addr);
306
307         error = vm_insert_mixed(vma, vaddr, pfn);
308
309  out:
310         i_mmap_unlock_read(mapping);
311
312         return error;
313 }
314
315 /**
316  * __dax_fault - handle a page fault on a DAX file
317  * @vma: The virtual memory area where the fault occurred
318  * @vmf: The description of the fault
319  * @get_block: The filesystem method used to translate file offsets to blocks
320  *
321  * When a page fault occurs, filesystems may call this helper in their
322  * fault handler for DAX files. __dax_fault() assumes the caller has done all
323  * the necessary locking for the page fault to proceed successfully.
324  */
325 int __dax_fault(struct vm_area_struct *vma, struct vm_fault *vmf,
326                         get_block_t get_block, dax_iodone_t complete_unwritten)
327 {
328         struct file *file = vma->vm_file;
329         struct address_space *mapping = file->f_mapping;
330         struct inode *inode = mapping->host;
331         struct page *page;
332         struct buffer_head bh;
333         unsigned long vaddr = (unsigned long)vmf->virtual_address;
334         unsigned blkbits = inode->i_blkbits;
335         sector_t block;
336         pgoff_t size;
337         int error;
338         int major = 0;
339
340         size = (i_size_read(inode) + PAGE_SIZE - 1) >> PAGE_SHIFT;
341         if (vmf->pgoff >= size)
342                 return VM_FAULT_SIGBUS;
343
344         memset(&bh, 0, sizeof(bh));
345         block = (sector_t)vmf->pgoff << (PAGE_SHIFT - blkbits);
346         bh.b_size = PAGE_SIZE;
347
348  repeat:
349         page = find_get_page(mapping, vmf->pgoff);
350         if (page) {
351                 if (!lock_page_or_retry(page, vma->vm_mm, vmf->flags)) {
352                         page_cache_release(page);
353                         return VM_FAULT_RETRY;
354                 }
355                 if (unlikely(page->mapping != mapping)) {
356                         unlock_page(page);
357                         page_cache_release(page);
358                         goto repeat;
359                 }
360                 size = (i_size_read(inode) + PAGE_SIZE - 1) >> PAGE_SHIFT;
361                 if (unlikely(vmf->pgoff >= size)) {
362                         /*
363                          * We have a struct page covering a hole in the file
364                          * from a read fault and we've raced with a truncate
365                          */
366                         error = -EIO;
367                         goto unlock_page;
368                 }
369         }
370
371         error = get_block(inode, block, &bh, 0);
372         if (!error && (bh.b_size < PAGE_SIZE))
373                 error = -EIO;           /* fs corruption? */
374         if (error)
375                 goto unlock_page;
376
377         if (!buffer_mapped(&bh) && !buffer_unwritten(&bh) && !vmf->cow_page) {
378                 if (vmf->flags & FAULT_FLAG_WRITE) {
379                         error = get_block(inode, block, &bh, 1);
380                         count_vm_event(PGMAJFAULT);
381                         mem_cgroup_count_vm_event(vma->vm_mm, PGMAJFAULT);
382                         major = VM_FAULT_MAJOR;
383                         if (!error && (bh.b_size < PAGE_SIZE))
384                                 error = -EIO;
385                         if (error)
386                                 goto unlock_page;
387                 } else {
388                         return dax_load_hole(mapping, page, vmf);
389                 }
390         }
391
392         if (vmf->cow_page) {
393                 struct page *new_page = vmf->cow_page;
394                 if (buffer_written(&bh))
395                         error = copy_user_bh(new_page, &bh, blkbits, vaddr);
396                 else
397                         clear_user_highpage(new_page, vaddr);
398                 if (error)
399                         goto unlock_page;
400                 vmf->page = page;
401                 if (!page) {
402                         i_mmap_lock_read(mapping);
403                         /* Check we didn't race with truncate */
404                         size = (i_size_read(inode) + PAGE_SIZE - 1) >>
405                                                                 PAGE_SHIFT;
406                         if (vmf->pgoff >= size) {
407                                 i_mmap_unlock_read(mapping);
408                                 error = -EIO;
409                                 goto out;
410                         }
411                 }
412                 return VM_FAULT_LOCKED;
413         }
414
415         /* Check we didn't race with a read fault installing a new page */
416         if (!page && major)
417                 page = find_lock_page(mapping, vmf->pgoff);
418
419         if (page) {
420                 unmap_mapping_range(mapping, vmf->pgoff << PAGE_SHIFT,
421                                                         PAGE_CACHE_SIZE, 0);
422                 delete_from_page_cache(page);
423                 unlock_page(page);
424                 page_cache_release(page);
425         }
426
427         /*
428          * If we successfully insert the new mapping over an unwritten extent,
429          * we need to ensure we convert the unwritten extent. If there is an
430          * error inserting the mapping, the filesystem needs to leave it as
431          * unwritten to prevent exposure of the stale underlying data to
432          * userspace, but we still need to call the completion function so
433          * the private resources on the mapping buffer can be released. We
434          * indicate what the callback should do via the uptodate variable, same
435          * as for normal BH based IO completions.
436          */
437         error = dax_insert_mapping(inode, &bh, vma, vmf);
438         if (buffer_unwritten(&bh))
439                 complete_unwritten(&bh, !error);
440
441  out:
442         if (error == -ENOMEM)
443                 return VM_FAULT_OOM | major;
444         /* -EBUSY is fine, somebody else faulted on the same PTE */
445         if ((error < 0) && (error != -EBUSY))
446                 return VM_FAULT_SIGBUS | major;
447         return VM_FAULT_NOPAGE | major;
448
449  unlock_page:
450         if (page) {
451                 unlock_page(page);
452                 page_cache_release(page);
453         }
454         goto out;
455 }
456 EXPORT_SYMBOL(__dax_fault);
457
458 /**
459  * dax_fault - handle a page fault on a DAX file
460  * @vma: The virtual memory area where the fault occurred
461  * @vmf: The description of the fault
462  * @get_block: The filesystem method used to translate file offsets to blocks
463  *
464  * When a page fault occurs, filesystems may call this helper in their
465  * fault handler for DAX files.
466  */
467 int dax_fault(struct vm_area_struct *vma, struct vm_fault *vmf,
468               get_block_t get_block, dax_iodone_t complete_unwritten)
469 {
470         int result;
471         struct super_block *sb = file_inode(vma->vm_file)->i_sb;
472
473         if (vmf->flags & FAULT_FLAG_WRITE) {
474                 sb_start_pagefault(sb);
475                 file_update_time(vma->vm_file);
476         }
477         result = __dax_fault(vma, vmf, get_block, complete_unwritten);
478         if (vmf->flags & FAULT_FLAG_WRITE)
479                 sb_end_pagefault(sb);
480
481         return result;
482 }
483 EXPORT_SYMBOL_GPL(dax_fault);
484
485 /**
486  * dax_pfn_mkwrite - handle first write to DAX page
487  * @vma: The virtual memory area where the fault occurred
488  * @vmf: The description of the fault
489  *
490  */
491 int dax_pfn_mkwrite(struct vm_area_struct *vma, struct vm_fault *vmf)
492 {
493         struct super_block *sb = file_inode(vma->vm_file)->i_sb;
494
495         sb_start_pagefault(sb);
496         file_update_time(vma->vm_file);
497         sb_end_pagefault(sb);
498         return VM_FAULT_NOPAGE;
499 }
500 EXPORT_SYMBOL_GPL(dax_pfn_mkwrite);
501
502 /**
503  * dax_zero_page_range - zero a range within a page of a DAX file
504  * @inode: The file being truncated
505  * @from: The file offset that is being truncated to
506  * @length: The number of bytes to zero
507  * @get_block: The filesystem method used to translate file offsets to blocks
508  *
509  * This function can be called by a filesystem when it is zeroing part of a
510  * page in a DAX file.  This is intended for hole-punch operations.  If
511  * you are truncating a file, the helper function dax_truncate_page() may be
512  * more convenient.
513  *
514  * We work in terms of PAGE_CACHE_SIZE here for commonality with
515  * block_truncate_page(), but we could go down to PAGE_SIZE if the filesystem
516  * took care of disposing of the unnecessary blocks.  Even if the filesystem
517  * block size is smaller than PAGE_SIZE, we have to zero the rest of the page
518  * since the file might be mmapped.
519  */
520 int dax_zero_page_range(struct inode *inode, loff_t from, unsigned length,
521                                                         get_block_t get_block)
522 {
523         struct buffer_head bh;
524         pgoff_t index = from >> PAGE_CACHE_SHIFT;
525         unsigned offset = from & (PAGE_CACHE_SIZE-1);
526         int err;
527
528         /* Block boundary? Nothing to do */
529         if (!length)
530                 return 0;
531         BUG_ON((offset + length) > PAGE_CACHE_SIZE);
532
533         memset(&bh, 0, sizeof(bh));
534         bh.b_size = PAGE_CACHE_SIZE;
535         err = get_block(inode, index, &bh, 0);
536         if (err < 0)
537                 return err;
538         if (buffer_written(&bh)) {
539                 void *addr;
540                 err = dax_get_addr(&bh, &addr, inode->i_blkbits);
541                 if (err < 0)
542                         return err;
543                 memset(addr + offset, 0, length);
544         }
545
546         return 0;
547 }
548 EXPORT_SYMBOL_GPL(dax_zero_page_range);
549
550 /**
551  * dax_truncate_page - handle a partial page being truncated in a DAX file
552  * @inode: The file being truncated
553  * @from: The file offset that is being truncated to
554  * @get_block: The filesystem method used to translate file offsets to blocks
555  *
556  * Similar to block_truncate_page(), this function can be called by a
557  * filesystem when it is truncating a DAX file to handle the partial page.
558  *
559  * We work in terms of PAGE_CACHE_SIZE here for commonality with
560  * block_truncate_page(), but we could go down to PAGE_SIZE if the filesystem
561  * took care of disposing of the unnecessary blocks.  Even if the filesystem
562  * block size is smaller than PAGE_SIZE, we have to zero the rest of the page
563  * since the file might be mmapped.
564  */
565 int dax_truncate_page(struct inode *inode, loff_t from, get_block_t get_block)
566 {
567         unsigned length = PAGE_CACHE_ALIGN(from) - from;
568         return dax_zero_page_range(inode, from, length, get_block);
569 }
570 EXPORT_SYMBOL_GPL(dax_truncate_page);