l2tp: don't use inet_shutdown on ppp session destroy
[pandora-kernel.git] / mm / truncate.c
1 /*
2  * mm/truncate.c - code for taking down pages from address_spaces
3  *
4  * Copyright (C) 2002, Linus Torvalds
5  *
6  * 10Sep2002    Andrew Morton
7  *              Initial version.
8  */
9
10 #include <linux/kernel.h>
11 #include <linux/backing-dev.h>
12 #include <linux/gfp.h>
13 #include <linux/mm.h>
14 #include <linux/swap.h>
15 #include <linux/export.h>
16 #include <linux/pagemap.h>
17 #include <linux/highmem.h>
18 #include <linux/pagevec.h>
19 #include <linux/task_io_accounting_ops.h>
20 #include <linux/buffer_head.h>  /* grr. try_to_release_page,
21                                    do_invalidatepage */
22 #include <linux/cleancache.h>
23 #include <linux/rmap.h>
24 #include "internal.h"
25
26
27 /**
28  * do_invalidatepage - invalidate part or all of a page
29  * @page: the page which is affected
30  * @offset: the index of the truncation point
31  *
32  * do_invalidatepage() is called when all or part of the page has become
33  * invalidated by a truncate operation.
34  *
35  * do_invalidatepage() does not have to release all buffers, but it must
36  * ensure that no dirty buffer is left outside @offset and that no I/O
37  * is underway against any of the blocks which are outside the truncation
38  * point.  Because the caller is about to free (and possibly reuse) those
39  * blocks on-disk.
40  */
41 void do_invalidatepage(struct page *page, unsigned long offset)
42 {
43         void (*invalidatepage)(struct page *, unsigned long);
44         invalidatepage = page->mapping->a_ops->invalidatepage;
45 #ifdef CONFIG_BLOCK
46         if (!invalidatepage)
47                 invalidatepage = block_invalidatepage;
48 #endif
49         if (invalidatepage)
50                 (*invalidatepage)(page, offset);
51 }
52
53 static inline void truncate_partial_page(struct page *page, unsigned partial)
54 {
55         zero_user_segment(page, partial, PAGE_CACHE_SIZE);
56         cleancache_flush_page(page->mapping, page);
57         if (page_has_private(page))
58                 do_invalidatepage(page, partial);
59 }
60
61 /*
62  * This cancels just the dirty bit on the kernel page itself, it
63  * does NOT actually remove dirty bits on any mmap's that may be
64  * around. It also leaves the page tagged dirty, so any sync
65  * activity will still find it on the dirty lists, and in particular,
66  * clear_page_dirty_for_io() will still look at the dirty bits in
67  * the VM.
68  *
69  * Doing this should *normally* only ever be done when a page
70  * is truncated, and is not actually mapped anywhere at all. However,
71  * fs/buffer.c does this when it notices that somebody has cleaned
72  * out all the buffers on a page without actually doing it through
73  * the VM. Can you say "ext3 is horribly ugly"? Tought you could.
74  */
75 void cancel_dirty_page(struct page *page, unsigned int account_size)
76 {
77         if (TestClearPageDirty(page)) {
78                 struct address_space *mapping = page->mapping;
79                 if (mapping && mapping_cap_account_dirty(mapping)) {
80                         dec_zone_page_state(page, NR_FILE_DIRTY);
81                         dec_bdi_stat(mapping->backing_dev_info,
82                                         BDI_RECLAIMABLE);
83                         if (account_size)
84                                 task_io_account_cancelled_write(account_size);
85                 }
86         }
87 }
88 EXPORT_SYMBOL(cancel_dirty_page);
89
90 /*
91  * If truncate cannot remove the fs-private metadata from the page, the page
92  * becomes orphaned.  It will be left on the LRU and may even be mapped into
93  * user pagetables if we're racing with filemap_fault().
94  *
95  * We need to bale out if page->mapping is no longer equal to the original
96  * mapping.  This happens a) when the VM reclaimed the page while we waited on
97  * its lock, b) when a concurrent invalidate_mapping_pages got there first and
98  * c) when tmpfs swizzles a page between a tmpfs inode and swapper_space.
99  */
100 static int
101 truncate_complete_page(struct address_space *mapping, struct page *page)
102 {
103         if (page->mapping != mapping)
104                 return -EIO;
105
106         if (page_has_private(page))
107                 do_invalidatepage(page, 0);
108
109         cancel_dirty_page(page, PAGE_CACHE_SIZE);
110
111         clear_page_mlock(page);
112         ClearPageMappedToDisk(page);
113         delete_from_page_cache(page);
114         return 0;
115 }
116
117 /*
118  * This is for invalidate_mapping_pages().  That function can be called at
119  * any time, and is not supposed to throw away dirty pages.  But pages can
120  * be marked dirty at any time too, so use remove_mapping which safely
121  * discards clean, unused pages.
122  *
123  * Returns non-zero if the page was successfully invalidated.
124  */
125 static int
126 invalidate_complete_page(struct address_space *mapping, struct page *page)
127 {
128         int ret;
129
130         if (page->mapping != mapping)
131                 return 0;
132
133         if (page_has_private(page) && !try_to_release_page(page, 0))
134                 return 0;
135
136         clear_page_mlock(page);
137         ret = remove_mapping(mapping, page);
138
139         return ret;
140 }
141
142 int truncate_inode_page(struct address_space *mapping, struct page *page)
143 {
144         if (page_mapped(page)) {
145                 unmap_mapping_range(mapping,
146                                    (loff_t)page->index << PAGE_CACHE_SHIFT,
147                                    PAGE_CACHE_SIZE, 0);
148         }
149         return truncate_complete_page(mapping, page);
150 }
151
152 /*
153  * Used to get rid of pages on hardware memory corruption.
154  */
155 int generic_error_remove_page(struct address_space *mapping, struct page *page)
156 {
157         if (!mapping)
158                 return -EINVAL;
159         /*
160          * Only punch for normal data pages for now.
161          * Handling other types like directories would need more auditing.
162          */
163         if (!S_ISREG(mapping->host->i_mode))
164                 return -EIO;
165         return truncate_inode_page(mapping, page);
166 }
167 EXPORT_SYMBOL(generic_error_remove_page);
168
169 /*
170  * Safely invalidate one page from its pagecache mapping.
171  * It only drops clean, unused pages. The page must be locked.
172  *
173  * Returns 1 if the page is successfully invalidated, otherwise 0.
174  */
175 int invalidate_inode_page(struct page *page)
176 {
177         struct address_space *mapping = page_mapping(page);
178         if (!mapping)
179                 return 0;
180         if (PageDirty(page) || PageWriteback(page))
181                 return 0;
182         if (page_mapped(page))
183                 return 0;
184         return invalidate_complete_page(mapping, page);
185 }
186
187 /**
188  * truncate_inode_pages - truncate range of pages specified by start & end byte offsets
189  * @mapping: mapping to truncate
190  * @lstart: offset from which to truncate
191  * @lend: offset to which to truncate
192  *
193  * Truncate the page cache, removing the pages that are between
194  * specified offsets (and zeroing out partial page
195  * (if lstart is not page aligned)).
196  *
197  * Truncate takes two passes - the first pass is nonblocking.  It will not
198  * block on page locks and it will not block on writeback.  The second pass
199  * will wait.  This is to prevent as much IO as possible in the affected region.
200  * The first pass will remove most pages, so the search cost of the second pass
201  * is low.
202  *
203  * We pass down the cache-hot hint to the page freeing code.  Even if the
204  * mapping is large, it is probably the case that the final pages are the most
205  * recently touched, and freeing happens in ascending file offset order.
206  */
207 void truncate_inode_pages_range(struct address_space *mapping,
208                                 loff_t lstart, loff_t lend)
209 {
210         const pgoff_t start = (lstart + PAGE_CACHE_SIZE-1) >> PAGE_CACHE_SHIFT;
211         const unsigned partial = lstart & (PAGE_CACHE_SIZE - 1);
212         struct pagevec pvec;
213         pgoff_t index;
214         pgoff_t end;
215         int i;
216
217         cleancache_flush_inode(mapping);
218         if (mapping->nrpages == 0)
219                 return;
220
221         BUG_ON((lend & (PAGE_CACHE_SIZE - 1)) != (PAGE_CACHE_SIZE - 1));
222         end = (lend >> PAGE_CACHE_SHIFT);
223
224         pagevec_init(&pvec, 0);
225         index = start;
226         while (index <= end && pagevec_lookup(&pvec, mapping, index,
227                         min(end - index, (pgoff_t)PAGEVEC_SIZE - 1) + 1)) {
228                 mem_cgroup_uncharge_start();
229                 for (i = 0; i < pagevec_count(&pvec); i++) {
230                         struct page *page = pvec.pages[i];
231
232                         /* We rely upon deletion not changing page->index */
233                         index = page->index;
234                         if (index > end)
235                                 break;
236
237                         if (!trylock_page(page))
238                                 continue;
239                         WARN_ON(page->index != index);
240                         if (PageWriteback(page)) {
241                                 unlock_page(page);
242                                 continue;
243                         }
244                         truncate_inode_page(mapping, page);
245                         unlock_page(page);
246                 }
247                 pagevec_release(&pvec);
248                 mem_cgroup_uncharge_end();
249                 cond_resched();
250                 index++;
251         }
252
253         if (partial) {
254                 struct page *page = find_lock_page(mapping, start - 1);
255                 if (page) {
256                         wait_on_page_writeback(page);
257                         truncate_partial_page(page, partial);
258                         unlock_page(page);
259                         page_cache_release(page);
260                 }
261         }
262
263         index = start;
264         for ( ; ; ) {
265                 cond_resched();
266                 if (!pagevec_lookup(&pvec, mapping, index,
267                         min(end - index, (pgoff_t)PAGEVEC_SIZE - 1) + 1)) {
268                         if (index == start)
269                                 break;
270                         index = start;
271                         continue;
272                 }
273                 if (index == start && pvec.pages[0]->index > end) {
274                         pagevec_release(&pvec);
275                         break;
276                 }
277                 mem_cgroup_uncharge_start();
278                 for (i = 0; i < pagevec_count(&pvec); i++) {
279                         struct page *page = pvec.pages[i];
280
281                         /* We rely upon deletion not changing page->index */
282                         index = page->index;
283                         if (index > end)
284                                 break;
285
286                         lock_page(page);
287                         WARN_ON(page->index != index);
288                         wait_on_page_writeback(page);
289                         truncate_inode_page(mapping, page);
290                         unlock_page(page);
291                 }
292                 pagevec_release(&pvec);
293                 mem_cgroup_uncharge_end();
294                 index++;
295         }
296         cleancache_flush_inode(mapping);
297 }
298 EXPORT_SYMBOL(truncate_inode_pages_range);
299
300 /**
301  * truncate_inode_pages - truncate *all* the pages from an offset
302  * @mapping: mapping to truncate
303  * @lstart: offset from which to truncate
304  *
305  * Called under (and serialised by) inode->i_mutex.
306  *
307  * Note: When this function returns, there can be a page in the process of
308  * deletion (inside __delete_from_page_cache()) in the specified range.  Thus
309  * mapping->nrpages can be non-zero when this function returns even after
310  * truncation of the whole mapping.
311  */
312 void truncate_inode_pages(struct address_space *mapping, loff_t lstart)
313 {
314         truncate_inode_pages_range(mapping, lstart, (loff_t)-1);
315 }
316 EXPORT_SYMBOL(truncate_inode_pages);
317
318 /**
319  * invalidate_mapping_pages - Invalidate all the unlocked pages of one inode
320  * @mapping: the address_space which holds the pages to invalidate
321  * @start: the offset 'from' which to invalidate
322  * @end: the offset 'to' which to invalidate (inclusive)
323  *
324  * This function only removes the unlocked pages, if you want to
325  * remove all the pages of one inode, you must call truncate_inode_pages.
326  *
327  * invalidate_mapping_pages() will not block on IO activity. It will not
328  * invalidate pages which are dirty, locked, under writeback or mapped into
329  * pagetables.
330  */
331 unsigned long invalidate_mapping_pages(struct address_space *mapping,
332                 pgoff_t start, pgoff_t end)
333 {
334         struct pagevec pvec;
335         pgoff_t index = start;
336         unsigned long ret;
337         unsigned long count = 0;
338         int i;
339
340         /*
341          * Note: this function may get called on a shmem/tmpfs mapping:
342          * pagevec_lookup() might then return 0 prematurely (because it
343          * got a gangful of swap entries); but it's hardly worth worrying
344          * about - it can rarely have anything to free from such a mapping
345          * (most pages are dirty), and already skips over any difficulties.
346          */
347
348         pagevec_init(&pvec, 0);
349         while (index <= end && pagevec_lookup(&pvec, mapping, index,
350                         min(end - index, (pgoff_t)PAGEVEC_SIZE - 1) + 1)) {
351                 mem_cgroup_uncharge_start();
352                 for (i = 0; i < pagevec_count(&pvec); i++) {
353                         struct page *page = pvec.pages[i];
354
355                         /* We rely upon deletion not changing page->index */
356                         index = page->index;
357                         if (index > end)
358                                 break;
359
360                         if (!trylock_page(page))
361                                 continue;
362                         WARN_ON(page->index != index);
363                         ret = invalidate_inode_page(page);
364                         unlock_page(page);
365                         /*
366                          * Invalidation is a hint that the page is no longer
367                          * of interest and try to speed up its reclaim.
368                          */
369                         if (!ret)
370                                 deactivate_page(page);
371                         count += ret;
372                 }
373                 pagevec_release(&pvec);
374                 mem_cgroup_uncharge_end();
375                 cond_resched();
376                 index++;
377         }
378         return count;
379 }
380 EXPORT_SYMBOL(invalidate_mapping_pages);
381
382 /*
383  * This is like invalidate_complete_page(), except it ignores the page's
384  * refcount.  We do this because invalidate_inode_pages2() needs stronger
385  * invalidation guarantees, and cannot afford to leave pages behind because
386  * shrink_page_list() has a temp ref on them, or because they're transiently
387  * sitting in the lru_cache_add() pagevecs.
388  */
389 static int
390 invalidate_complete_page2(struct address_space *mapping, struct page *page)
391 {
392         if (page->mapping != mapping)
393                 return 0;
394
395         if (page_has_private(page) && !try_to_release_page(page, GFP_KERNEL))
396                 return 0;
397
398         clear_page_mlock(page);
399
400         spin_lock_irq(&mapping->tree_lock);
401         if (PageDirty(page))
402                 goto failed;
403
404         BUG_ON(page_has_private(page));
405         __delete_from_page_cache(page);
406         spin_unlock_irq(&mapping->tree_lock);
407         mem_cgroup_uncharge_cache_page(page);
408
409         if (mapping->a_ops->freepage)
410                 mapping->a_ops->freepage(page);
411
412         page_cache_release(page);       /* pagecache ref */
413         return 1;
414 failed:
415         spin_unlock_irq(&mapping->tree_lock);
416         return 0;
417 }
418
419 static int do_launder_page(struct address_space *mapping, struct page *page)
420 {
421         if (!PageDirty(page))
422                 return 0;
423         if (page->mapping != mapping || mapping->a_ops->launder_page == NULL)
424                 return 0;
425         return mapping->a_ops->launder_page(page);
426 }
427
428 /**
429  * invalidate_inode_pages2_range - remove range of pages from an address_space
430  * @mapping: the address_space
431  * @start: the page offset 'from' which to invalidate
432  * @end: the page offset 'to' which to invalidate (inclusive)
433  *
434  * Any pages which are found to be mapped into pagetables are unmapped prior to
435  * invalidation.
436  *
437  * Returns -EBUSY if any pages could not be invalidated.
438  */
439 int invalidate_inode_pages2_range(struct address_space *mapping,
440                                   pgoff_t start, pgoff_t end)
441 {
442         struct pagevec pvec;
443         pgoff_t index;
444         int i;
445         int ret = 0;
446         int ret2 = 0;
447         int did_range_unmap = 0;
448
449         cleancache_flush_inode(mapping);
450         pagevec_init(&pvec, 0);
451         index = start;
452         while (index <= end && pagevec_lookup(&pvec, mapping, index,
453                         min(end - index, (pgoff_t)PAGEVEC_SIZE - 1) + 1)) {
454                 mem_cgroup_uncharge_start();
455                 for (i = 0; i < pagevec_count(&pvec); i++) {
456                         struct page *page = pvec.pages[i];
457
458                         /* We rely upon deletion not changing page->index */
459                         index = page->index;
460                         if (index > end)
461                                 break;
462
463                         lock_page(page);
464                         WARN_ON(page->index != index);
465                         if (page->mapping != mapping) {
466                                 unlock_page(page);
467                                 continue;
468                         }
469                         wait_on_page_writeback(page);
470                         if (page_mapped(page)) {
471                                 if (!did_range_unmap) {
472                                         /*
473                                          * Zap the rest of the file in one hit.
474                                          */
475                                         unmap_mapping_range(mapping,
476                                            (loff_t)index << PAGE_CACHE_SHIFT,
477                                            (loff_t)(1 + end - index)
478                                                          << PAGE_CACHE_SHIFT,
479                                             0);
480                                         did_range_unmap = 1;
481                                 } else {
482                                         /*
483                                          * Just zap this page
484                                          */
485                                         unmap_mapping_range(mapping,
486                                            (loff_t)index << PAGE_CACHE_SHIFT,
487                                            PAGE_CACHE_SIZE, 0);
488                                 }
489                         }
490                         BUG_ON(page_mapped(page));
491                         ret2 = do_launder_page(mapping, page);
492                         if (ret2 == 0) {
493                                 if (!invalidate_complete_page2(mapping, page))
494                                         ret2 = -EBUSY;
495                         }
496                         if (ret2 < 0)
497                                 ret = ret2;
498                         unlock_page(page);
499                 }
500                 pagevec_release(&pvec);
501                 mem_cgroup_uncharge_end();
502                 cond_resched();
503                 index++;
504         }
505         cleancache_flush_inode(mapping);
506         return ret;
507 }
508 EXPORT_SYMBOL_GPL(invalidate_inode_pages2_range);
509
510 /**
511  * invalidate_inode_pages2 - remove all pages from an address_space
512  * @mapping: the address_space
513  *
514  * Any pages which are found to be mapped into pagetables are unmapped prior to
515  * invalidation.
516  *
517  * Returns -EBUSY if any pages could not be invalidated.
518  */
519 int invalidate_inode_pages2(struct address_space *mapping)
520 {
521         return invalidate_inode_pages2_range(mapping, 0, -1);
522 }
523 EXPORT_SYMBOL_GPL(invalidate_inode_pages2);
524
525 /**
526  * truncate_pagecache - unmap and remove pagecache that has been truncated
527  * @inode: inode
528  * @oldsize: old file size
529  * @newsize: new file size
530  *
531  * inode's new i_size must already be written before truncate_pagecache
532  * is called.
533  *
534  * This function should typically be called before the filesystem
535  * releases resources associated with the freed range (eg. deallocates
536  * blocks). This way, pagecache will always stay logically coherent
537  * with on-disk format, and the filesystem would not have to deal with
538  * situations such as writepage being called for a page that has already
539  * had its underlying blocks deallocated.
540  */
541 void truncate_pagecache(struct inode *inode, loff_t oldsize, loff_t newsize)
542 {
543         struct address_space *mapping = inode->i_mapping;
544         loff_t holebegin = round_up(newsize, PAGE_SIZE);
545
546         /*
547          * unmap_mapping_range is called twice, first simply for
548          * efficiency so that truncate_inode_pages does fewer
549          * single-page unmaps.  However after this first call, and
550          * before truncate_inode_pages finishes, it is possible for
551          * private pages to be COWed, which remain after
552          * truncate_inode_pages finishes, hence the second
553          * unmap_mapping_range call must be made for correctness.
554          */
555         unmap_mapping_range(mapping, holebegin, 0, 1);
556         truncate_inode_pages(mapping, newsize);
557         unmap_mapping_range(mapping, holebegin, 0, 1);
558 }
559 EXPORT_SYMBOL(truncate_pagecache);
560
561 /**
562  * truncate_setsize - update inode and pagecache for a new file size
563  * @inode: inode
564  * @newsize: new file size
565  *
566  * truncate_setsize updates i_size and performs pagecache truncation (if
567  * necessary) to @newsize. It will be typically be called from the filesystem's
568  * setattr function when ATTR_SIZE is passed in.
569  *
570  * Must be called with inode_mutex held and before all filesystem specific
571  * block truncation has been performed.
572  */
573 void truncate_setsize(struct inode *inode, loff_t newsize)
574 {
575         loff_t oldsize;
576
577         oldsize = inode->i_size;
578         i_size_write(inode, newsize);
579         if (newsize > oldsize)
580                 pagecache_isize_extended(inode, oldsize, newsize);
581         truncate_pagecache(inode, oldsize, newsize);
582 }
583 EXPORT_SYMBOL(truncate_setsize);
584
585 /**
586  * pagecache_isize_extended - update pagecache after extension of i_size
587  * @inode:      inode for which i_size was extended
588  * @from:       original inode size
589  * @to:         new inode size
590  *
591  * Handle extension of inode size either caused by extending truncate or by
592  * write starting after current i_size. We mark the page straddling current
593  * i_size RO so that page_mkwrite() is called on the nearest write access to
594  * the page.  This way filesystem can be sure that page_mkwrite() is called on
595  * the page before user writes to the page via mmap after the i_size has been
596  * changed.
597  *
598  * The function must be called after i_size is updated so that page fault
599  * coming after we unlock the page will already see the new i_size.
600  * The function must be called while we still hold i_mutex - this not only
601  * makes sure i_size is stable but also that userspace cannot observe new
602  * i_size value before we are prepared to store mmap writes at new inode size.
603  */
604 void pagecache_isize_extended(struct inode *inode, loff_t from, loff_t to)
605 {
606         int bsize = 1 << inode->i_blkbits;
607         loff_t rounded_from;
608         struct page *page;
609         pgoff_t index;
610
611         WARN_ON(to > inode->i_size);
612
613         if (from >= to || bsize == PAGE_CACHE_SIZE)
614                 return;
615         /* Page straddling @from will not have any hole block created? */
616         rounded_from = round_up(from, bsize);
617         if (to <= rounded_from || !(rounded_from & (PAGE_CACHE_SIZE - 1)))
618                 return;
619
620         index = from >> PAGE_CACHE_SHIFT;
621         page = find_lock_page(inode->i_mapping, index);
622         /* Page not cached? Nothing to do */
623         if (!page)
624                 return;
625         /*
626          * See clear_page_dirty_for_io() for details why set_page_dirty()
627          * is needed.
628          */
629         if (page_mkclean(page))
630                 set_page_dirty(page);
631         unlock_page(page);
632         page_cache_release(page);
633 }
634 EXPORT_SYMBOL(pagecache_isize_extended);
635
636 /**
637  * vmtruncate - unmap mappings "freed" by truncate() syscall
638  * @inode: inode of the file used
639  * @newsize: file offset to start truncating
640  *
641  * This function is deprecated and truncate_setsize or truncate_pagecache
642  * should be used instead, together with filesystem specific block truncation.
643  */
644 int vmtruncate(struct inode *inode, loff_t newsize)
645 {
646         int error;
647
648         error = inode_newsize_ok(inode, newsize);
649         if (error)
650                 return error;
651
652         truncate_setsize(inode, newsize);
653         if (inode->i_op->truncate)
654                 inode->i_op->truncate(inode);
655         return 0;
656 }
657 EXPORT_SYMBOL(vmtruncate);