net/mlx4_core: Adjust command timeouts to conform to the firmware spec
[cascardo/linux.git] / fs / f2fs / namei.c
1 /*
2  * fs/f2fs/namei.c
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 #include <linux/fs.h>
12 #include <linux/f2fs_fs.h>
13 #include <linux/pagemap.h>
14 #include <linux/sched.h>
15 #include <linux/ctype.h>
16 #include <linux/dcache.h>
17
18 #include "f2fs.h"
19 #include "node.h"
20 #include "xattr.h"
21 #include "acl.h"
22 #include <trace/events/f2fs.h>
23
24 static struct inode *f2fs_new_inode(struct inode *dir, umode_t mode)
25 {
26         struct f2fs_sb_info *sbi = F2FS_I_SB(dir);
27         nid_t ino;
28         struct inode *inode;
29         bool nid_free = false;
30         int err;
31
32         inode = new_inode(dir->i_sb);
33         if (!inode)
34                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
35
36         f2fs_lock_op(sbi);
37         if (!alloc_nid(sbi, &ino)) {
38                 f2fs_unlock_op(sbi);
39                 err = -ENOSPC;
40                 goto fail;
41         }
42         f2fs_unlock_op(sbi);
43
44         inode_init_owner(inode, dir, mode);
45
46         inode->i_ino = ino;
47         inode->i_blocks = 0;
48         inode->i_mtime = inode->i_atime = inode->i_ctime = CURRENT_TIME;
49         inode->i_generation = sbi->s_next_generation++;
50
51         err = insert_inode_locked(inode);
52         if (err) {
53                 err = -EINVAL;
54                 nid_free = true;
55                 goto out;
56         }
57
58         if (f2fs_may_inline(inode))
59                 set_inode_flag(F2FS_I(inode), FI_INLINE_DATA);
60         if (test_opt(sbi, INLINE_DENTRY) && S_ISDIR(inode->i_mode))
61                 set_inode_flag(F2FS_I(inode), FI_INLINE_DENTRY);
62
63         trace_f2fs_new_inode(inode, 0);
64         mark_inode_dirty(inode);
65         return inode;
66
67 out:
68         clear_nlink(inode);
69         unlock_new_inode(inode);
70 fail:
71         trace_f2fs_new_inode(inode, err);
72         make_bad_inode(inode);
73         iput(inode);
74         if (nid_free)
75                 alloc_nid_failed(sbi, ino);
76         return ERR_PTR(err);
77 }
78
79 static int is_multimedia_file(const unsigned char *s, const char *sub)
80 {
81         size_t slen = strlen(s);
82         size_t sublen = strlen(sub);
83
84         if (sublen > slen)
85                 return 0;
86
87         return !strncasecmp(s + slen - sublen, sub, sublen);
88 }
89
90 /*
91  * Set multimedia files as cold files for hot/cold data separation
92  */
93 static inline void set_cold_files(struct f2fs_sb_info *sbi, struct inode *inode,
94                 const unsigned char *name)
95 {
96         int i;
97         __u8 (*extlist)[8] = sbi->raw_super->extension_list;
98
99         int count = le32_to_cpu(sbi->raw_super->extension_count);
100         for (i = 0; i < count; i++) {
101                 if (is_multimedia_file(name, extlist[i])) {
102                         file_set_cold(inode);
103                         break;
104                 }
105         }
106 }
107
108 static int f2fs_create(struct inode *dir, struct dentry *dentry, umode_t mode,
109                                                 bool excl)
110 {
111         struct f2fs_sb_info *sbi = F2FS_I_SB(dir);
112         struct inode *inode;
113         nid_t ino = 0;
114         int err;
115
116         f2fs_balance_fs(sbi);
117
118         inode = f2fs_new_inode(dir, mode);
119         if (IS_ERR(inode))
120                 return PTR_ERR(inode);
121
122         if (!test_opt(sbi, DISABLE_EXT_IDENTIFY))
123                 set_cold_files(sbi, inode, dentry->d_name.name);
124
125         inode->i_op = &f2fs_file_inode_operations;
126         inode->i_fop = &f2fs_file_operations;
127         inode->i_mapping->a_ops = &f2fs_dblock_aops;
128         ino = inode->i_ino;
129
130         f2fs_lock_op(sbi);
131         err = f2fs_add_link(dentry, inode);
132         if (err)
133                 goto out;
134         f2fs_unlock_op(sbi);
135
136         alloc_nid_done(sbi, ino);
137
138         stat_inc_inline_inode(inode);
139         d_instantiate(dentry, inode);
140         unlock_new_inode(inode);
141
142         if (IS_DIRSYNC(dir))
143                 f2fs_sync_fs(sbi->sb, 1);
144         return 0;
145 out:
146         handle_failed_inode(inode);
147         return err;
148 }
149
150 static int f2fs_link(struct dentry *old_dentry, struct inode *dir,
151                 struct dentry *dentry)
152 {
153         struct inode *inode = old_dentry->d_inode;
154         struct f2fs_sb_info *sbi = F2FS_I_SB(dir);
155         int err;
156
157         f2fs_balance_fs(sbi);
158
159         inode->i_ctime = CURRENT_TIME;
160         ihold(inode);
161
162         set_inode_flag(F2FS_I(inode), FI_INC_LINK);
163         f2fs_lock_op(sbi);
164         err = f2fs_add_link(dentry, inode);
165         if (err)
166                 goto out;
167         f2fs_unlock_op(sbi);
168
169         d_instantiate(dentry, inode);
170
171         if (IS_DIRSYNC(dir))
172                 f2fs_sync_fs(sbi->sb, 1);
173         return 0;
174 out:
175         clear_inode_flag(F2FS_I(inode), FI_INC_LINK);
176         iput(inode);
177         f2fs_unlock_op(sbi);
178         return err;
179 }
180
181 struct dentry *f2fs_get_parent(struct dentry *child)
182 {
183         struct qstr dotdot = QSTR_INIT("..", 2);
184         unsigned long ino = f2fs_inode_by_name(child->d_inode, &dotdot);
185         if (!ino)
186                 return ERR_PTR(-ENOENT);
187         return d_obtain_alias(f2fs_iget(child->d_inode->i_sb, ino));
188 }
189
190 static struct dentry *f2fs_lookup(struct inode *dir, struct dentry *dentry,
191                 unsigned int flags)
192 {
193         struct inode *inode = NULL;
194         struct f2fs_dir_entry *de;
195         struct page *page;
196
197         if (dentry->d_name.len > F2FS_NAME_LEN)
198                 return ERR_PTR(-ENAMETOOLONG);
199
200         de = f2fs_find_entry(dir, &dentry->d_name, &page);
201         if (de) {
202                 nid_t ino = le32_to_cpu(de->ino);
203                 f2fs_dentry_kunmap(dir, page);
204                 f2fs_put_page(page, 0);
205
206                 inode = f2fs_iget(dir->i_sb, ino);
207                 if (IS_ERR(inode))
208                         return ERR_CAST(inode);
209         }
210
211         return d_splice_alias(inode, dentry);
212 }
213
214 static int f2fs_unlink(struct inode *dir, struct dentry *dentry)
215 {
216         struct f2fs_sb_info *sbi = F2FS_I_SB(dir);
217         struct inode *inode = dentry->d_inode;
218         struct f2fs_dir_entry *de;
219         struct page *page;
220         int err = -ENOENT;
221
222         trace_f2fs_unlink_enter(dir, dentry);
223         f2fs_balance_fs(sbi);
224
225         de = f2fs_find_entry(dir, &dentry->d_name, &page);
226         if (!de)
227                 goto fail;
228
229         f2fs_lock_op(sbi);
230         err = acquire_orphan_inode(sbi);
231         if (err) {
232                 f2fs_unlock_op(sbi);
233                 f2fs_dentry_kunmap(dir, page);
234                 f2fs_put_page(page, 0);
235                 goto fail;
236         }
237         f2fs_delete_entry(de, page, dir, inode);
238         f2fs_unlock_op(sbi);
239
240         /* In order to evict this inode, we set it dirty */
241         mark_inode_dirty(inode);
242
243         if (IS_DIRSYNC(dir))
244                 f2fs_sync_fs(sbi->sb, 1);
245 fail:
246         trace_f2fs_unlink_exit(inode, err);
247         return err;
248 }
249
250 static int f2fs_symlink(struct inode *dir, struct dentry *dentry,
251                                         const char *symname)
252 {
253         struct f2fs_sb_info *sbi = F2FS_I_SB(dir);
254         struct inode *inode;
255         size_t symlen = strlen(symname) + 1;
256         int err;
257
258         f2fs_balance_fs(sbi);
259
260         inode = f2fs_new_inode(dir, S_IFLNK | S_IRWXUGO);
261         if (IS_ERR(inode))
262                 return PTR_ERR(inode);
263
264         inode->i_op = &f2fs_symlink_inode_operations;
265         inode->i_mapping->a_ops = &f2fs_dblock_aops;
266
267         f2fs_lock_op(sbi);
268         err = f2fs_add_link(dentry, inode);
269         if (err)
270                 goto out;
271         f2fs_unlock_op(sbi);
272
273         err = page_symlink(inode, symname, symlen);
274         alloc_nid_done(sbi, inode->i_ino);
275
276         d_instantiate(dentry, inode);
277         unlock_new_inode(inode);
278
279         if (IS_DIRSYNC(dir))
280                 f2fs_sync_fs(sbi->sb, 1);
281         return err;
282 out:
283         handle_failed_inode(inode);
284         return err;
285 }
286
287 static int f2fs_mkdir(struct inode *dir, struct dentry *dentry, umode_t mode)
288 {
289         struct f2fs_sb_info *sbi = F2FS_I_SB(dir);
290         struct inode *inode;
291         int err;
292
293         f2fs_balance_fs(sbi);
294
295         inode = f2fs_new_inode(dir, S_IFDIR | mode);
296         if (IS_ERR(inode))
297                 return PTR_ERR(inode);
298
299         inode->i_op = &f2fs_dir_inode_operations;
300         inode->i_fop = &f2fs_dir_operations;
301         inode->i_mapping->a_ops = &f2fs_dblock_aops;
302         mapping_set_gfp_mask(inode->i_mapping, GFP_F2FS_ZERO);
303
304         set_inode_flag(F2FS_I(inode), FI_INC_LINK);
305         f2fs_lock_op(sbi);
306         err = f2fs_add_link(dentry, inode);
307         if (err)
308                 goto out_fail;
309         f2fs_unlock_op(sbi);
310
311         stat_inc_inline_dir(inode);
312         alloc_nid_done(sbi, inode->i_ino);
313
314         d_instantiate(dentry, inode);
315         unlock_new_inode(inode);
316
317         if (IS_DIRSYNC(dir))
318                 f2fs_sync_fs(sbi->sb, 1);
319         return 0;
320
321 out_fail:
322         clear_inode_flag(F2FS_I(inode), FI_INC_LINK);
323         handle_failed_inode(inode);
324         return err;
325 }
326
327 static int f2fs_rmdir(struct inode *dir, struct dentry *dentry)
328 {
329         struct inode *inode = dentry->d_inode;
330         if (f2fs_empty_dir(inode))
331                 return f2fs_unlink(dir, dentry);
332         return -ENOTEMPTY;
333 }
334
335 static int f2fs_mknod(struct inode *dir, struct dentry *dentry,
336                                 umode_t mode, dev_t rdev)
337 {
338         struct f2fs_sb_info *sbi = F2FS_I_SB(dir);
339         struct inode *inode;
340         int err = 0;
341
342         if (!new_valid_dev(rdev))
343                 return -EINVAL;
344
345         f2fs_balance_fs(sbi);
346
347         inode = f2fs_new_inode(dir, mode);
348         if (IS_ERR(inode))
349                 return PTR_ERR(inode);
350
351         init_special_inode(inode, inode->i_mode, rdev);
352         inode->i_op = &f2fs_special_inode_operations;
353
354         f2fs_lock_op(sbi);
355         err = f2fs_add_link(dentry, inode);
356         if (err)
357                 goto out;
358         f2fs_unlock_op(sbi);
359
360         alloc_nid_done(sbi, inode->i_ino);
361
362         d_instantiate(dentry, inode);
363         unlock_new_inode(inode);
364
365         if (IS_DIRSYNC(dir))
366                 f2fs_sync_fs(sbi->sb, 1);
367         return 0;
368 out:
369         handle_failed_inode(inode);
370         return err;
371 }
372
373 static int f2fs_rename(struct inode *old_dir, struct dentry *old_dentry,
374                         struct inode *new_dir, struct dentry *new_dentry)
375 {
376         struct f2fs_sb_info *sbi = F2FS_I_SB(old_dir);
377         struct inode *old_inode = old_dentry->d_inode;
378         struct inode *new_inode = new_dentry->d_inode;
379         struct page *old_dir_page;
380         struct page *old_page, *new_page;
381         struct f2fs_dir_entry *old_dir_entry = NULL;
382         struct f2fs_dir_entry *old_entry;
383         struct f2fs_dir_entry *new_entry;
384         int err = -ENOENT;
385
386         f2fs_balance_fs(sbi);
387
388         old_entry = f2fs_find_entry(old_dir, &old_dentry->d_name, &old_page);
389         if (!old_entry)
390                 goto out;
391
392         if (S_ISDIR(old_inode->i_mode)) {
393                 err = -EIO;
394                 old_dir_entry = f2fs_parent_dir(old_inode, &old_dir_page);
395                 if (!old_dir_entry)
396                         goto out_old;
397         }
398
399         if (new_inode) {
400
401                 err = -ENOTEMPTY;
402                 if (old_dir_entry && !f2fs_empty_dir(new_inode))
403                         goto out_dir;
404
405                 err = -ENOENT;
406                 new_entry = f2fs_find_entry(new_dir, &new_dentry->d_name,
407                                                 &new_page);
408                 if (!new_entry)
409                         goto out_dir;
410
411                 f2fs_lock_op(sbi);
412
413                 err = acquire_orphan_inode(sbi);
414                 if (err)
415                         goto put_out_dir;
416
417                 if (update_dent_inode(old_inode, &new_dentry->d_name)) {
418                         release_orphan_inode(sbi);
419                         goto put_out_dir;
420                 }
421
422                 f2fs_set_link(new_dir, new_entry, new_page, old_inode);
423
424                 new_inode->i_ctime = CURRENT_TIME;
425                 down_write(&F2FS_I(new_inode)->i_sem);
426                 if (old_dir_entry)
427                         drop_nlink(new_inode);
428                 drop_nlink(new_inode);
429                 up_write(&F2FS_I(new_inode)->i_sem);
430
431                 mark_inode_dirty(new_inode);
432
433                 if (!new_inode->i_nlink)
434                         add_orphan_inode(sbi, new_inode->i_ino);
435                 else
436                         release_orphan_inode(sbi);
437
438                 update_inode_page(old_inode);
439                 update_inode_page(new_inode);
440         } else {
441                 f2fs_lock_op(sbi);
442
443                 err = f2fs_add_link(new_dentry, old_inode);
444                 if (err) {
445                         f2fs_unlock_op(sbi);
446                         goto out_dir;
447                 }
448
449                 if (old_dir_entry) {
450                         inc_nlink(new_dir);
451                         update_inode_page(new_dir);
452                 }
453         }
454
455         down_write(&F2FS_I(old_inode)->i_sem);
456         file_lost_pino(old_inode);
457         up_write(&F2FS_I(old_inode)->i_sem);
458
459         old_inode->i_ctime = CURRENT_TIME;
460         mark_inode_dirty(old_inode);
461
462         f2fs_delete_entry(old_entry, old_page, old_dir, NULL);
463
464         if (old_dir_entry) {
465                 if (old_dir != new_dir) {
466                         f2fs_set_link(old_inode, old_dir_entry,
467                                                 old_dir_page, new_dir);
468                         update_inode_page(old_inode);
469                 } else {
470                         f2fs_dentry_kunmap(old_inode, old_dir_page);
471                         f2fs_put_page(old_dir_page, 0);
472                 }
473                 drop_nlink(old_dir);
474                 mark_inode_dirty(old_dir);
475                 update_inode_page(old_dir);
476         }
477
478         f2fs_unlock_op(sbi);
479
480         if (IS_DIRSYNC(old_dir) || IS_DIRSYNC(new_dir))
481                 f2fs_sync_fs(sbi->sb, 1);
482         return 0;
483
484 put_out_dir:
485         f2fs_unlock_op(sbi);
486         f2fs_dentry_kunmap(new_dir, new_page);
487         f2fs_put_page(new_page, 0);
488 out_dir:
489         if (old_dir_entry) {
490                 f2fs_dentry_kunmap(old_inode, old_dir_page);
491                 f2fs_put_page(old_dir_page, 0);
492         }
493 out_old:
494         f2fs_dentry_kunmap(old_dir, old_page);
495         f2fs_put_page(old_page, 0);
496 out:
497         return err;
498 }
499
500 static int f2fs_cross_rename(struct inode *old_dir, struct dentry *old_dentry,
501                              struct inode *new_dir, struct dentry *new_dentry)
502 {
503         struct f2fs_sb_info *sbi = F2FS_I_SB(old_dir);
504         struct inode *old_inode = old_dentry->d_inode;
505         struct inode *new_inode = new_dentry->d_inode;
506         struct page *old_dir_page, *new_dir_page;
507         struct page *old_page, *new_page;
508         struct f2fs_dir_entry *old_dir_entry = NULL, *new_dir_entry = NULL;
509         struct f2fs_dir_entry *old_entry, *new_entry;
510         int old_nlink = 0, new_nlink = 0;
511         int err = -ENOENT;
512
513         f2fs_balance_fs(sbi);
514
515         old_entry = f2fs_find_entry(old_dir, &old_dentry->d_name, &old_page);
516         if (!old_entry)
517                 goto out;
518
519         new_entry = f2fs_find_entry(new_dir, &new_dentry->d_name, &new_page);
520         if (!new_entry)
521                 goto out_old;
522
523         /* prepare for updating ".." directory entry info later */
524         if (old_dir != new_dir) {
525                 if (S_ISDIR(old_inode->i_mode)) {
526                         err = -EIO;
527                         old_dir_entry = f2fs_parent_dir(old_inode,
528                                                         &old_dir_page);
529                         if (!old_dir_entry)
530                                 goto out_new;
531                 }
532
533                 if (S_ISDIR(new_inode->i_mode)) {
534                         err = -EIO;
535                         new_dir_entry = f2fs_parent_dir(new_inode,
536                                                         &new_dir_page);
537                         if (!new_dir_entry)
538                                 goto out_old_dir;
539                 }
540         }
541
542         /*
543          * If cross rename between file and directory those are not
544          * in the same directory, we will inc nlink of file's parent
545          * later, so we should check upper boundary of its nlink.
546          */
547         if ((!old_dir_entry || !new_dir_entry) &&
548                                 old_dir_entry != new_dir_entry) {
549                 old_nlink = old_dir_entry ? -1 : 1;
550                 new_nlink = -old_nlink;
551                 err = -EMLINK;
552                 if ((old_nlink > 0 && old_inode->i_nlink >= F2FS_LINK_MAX) ||
553                         (new_nlink > 0 && new_inode->i_nlink >= F2FS_LINK_MAX))
554                         goto out_new_dir;
555         }
556
557         f2fs_lock_op(sbi);
558
559         err = update_dent_inode(old_inode, &new_dentry->d_name);
560         if (err)
561                 goto out_unlock;
562
563         err = update_dent_inode(new_inode, &old_dentry->d_name);
564         if (err)
565                 goto out_undo;
566
567         /* update ".." directory entry info of old dentry */
568         if (old_dir_entry)
569                 f2fs_set_link(old_inode, old_dir_entry, old_dir_page, new_dir);
570
571         /* update ".." directory entry info of new dentry */
572         if (new_dir_entry)
573                 f2fs_set_link(new_inode, new_dir_entry, new_dir_page, old_dir);
574
575         /* update directory entry info of old dir inode */
576         f2fs_set_link(old_dir, old_entry, old_page, new_inode);
577
578         down_write(&F2FS_I(old_inode)->i_sem);
579         file_lost_pino(old_inode);
580         up_write(&F2FS_I(old_inode)->i_sem);
581
582         update_inode_page(old_inode);
583
584         old_dir->i_ctime = CURRENT_TIME;
585         if (old_nlink) {
586                 down_write(&F2FS_I(old_dir)->i_sem);
587                 if (old_nlink < 0)
588                         drop_nlink(old_dir);
589                 else
590                         inc_nlink(old_dir);
591                 up_write(&F2FS_I(old_dir)->i_sem);
592         }
593         mark_inode_dirty(old_dir);
594         update_inode_page(old_dir);
595
596         /* update directory entry info of new dir inode */
597         f2fs_set_link(new_dir, new_entry, new_page, old_inode);
598
599         down_write(&F2FS_I(new_inode)->i_sem);
600         file_lost_pino(new_inode);
601         up_write(&F2FS_I(new_inode)->i_sem);
602
603         update_inode_page(new_inode);
604
605         new_dir->i_ctime = CURRENT_TIME;
606         if (new_nlink) {
607                 down_write(&F2FS_I(new_dir)->i_sem);
608                 if (new_nlink < 0)
609                         drop_nlink(new_dir);
610                 else
611                         inc_nlink(new_dir);
612                 up_write(&F2FS_I(new_dir)->i_sem);
613         }
614         mark_inode_dirty(new_dir);
615         update_inode_page(new_dir);
616
617         f2fs_unlock_op(sbi);
618
619         if (IS_DIRSYNC(old_dir) || IS_DIRSYNC(new_dir))
620                 f2fs_sync_fs(sbi->sb, 1);
621         return 0;
622 out_undo:
623         /* Still we may fail to recover name info of f2fs_inode here */
624         update_dent_inode(old_inode, &old_dentry->d_name);
625 out_unlock:
626         f2fs_unlock_op(sbi);
627 out_new_dir:
628         if (new_dir_entry) {
629                 f2fs_dentry_kunmap(new_inode, new_dir_page);
630                 f2fs_put_page(new_dir_page, 0);
631         }
632 out_old_dir:
633         if (old_dir_entry) {
634                 f2fs_dentry_kunmap(old_inode, old_dir_page);
635                 f2fs_put_page(old_dir_page, 0);
636         }
637 out_new:
638         f2fs_dentry_kunmap(new_dir, new_page);
639         f2fs_put_page(new_page, 0);
640 out_old:
641         f2fs_dentry_kunmap(old_dir, old_page);
642         f2fs_put_page(old_page, 0);
643 out:
644         return err;
645 }
646
647 static int f2fs_rename2(struct inode *old_dir, struct dentry *old_dentry,
648                         struct inode *new_dir, struct dentry *new_dentry,
649                         unsigned int flags)
650 {
651         if (flags & ~(RENAME_NOREPLACE | RENAME_EXCHANGE))
652                 return -EINVAL;
653
654         if (flags & RENAME_EXCHANGE) {
655                 return f2fs_cross_rename(old_dir, old_dentry,
656                                          new_dir, new_dentry);
657         }
658         /*
659          * VFS has already handled the new dentry existence case,
660          * here, we just deal with "RENAME_NOREPLACE" as regular rename.
661          */
662         return f2fs_rename(old_dir, old_dentry, new_dir, new_dentry);
663 }
664
665 static int f2fs_tmpfile(struct inode *dir, struct dentry *dentry, umode_t mode)
666 {
667         struct f2fs_sb_info *sbi = F2FS_I_SB(dir);
668         struct inode *inode;
669         int err;
670
671         inode = f2fs_new_inode(dir, mode);
672         if (IS_ERR(inode))
673                 return PTR_ERR(inode);
674
675         inode->i_op = &f2fs_file_inode_operations;
676         inode->i_fop = &f2fs_file_operations;
677         inode->i_mapping->a_ops = &f2fs_dblock_aops;
678
679         f2fs_lock_op(sbi);
680         err = acquire_orphan_inode(sbi);
681         if (err)
682                 goto out;
683
684         err = f2fs_do_tmpfile(inode, dir);
685         if (err)
686                 goto release_out;
687
688         /*
689          * add this non-linked tmpfile to orphan list, in this way we could
690          * remove all unused data of tmpfile after abnormal power-off.
691          */
692         add_orphan_inode(sbi, inode->i_ino);
693         f2fs_unlock_op(sbi);
694
695         alloc_nid_done(sbi, inode->i_ino);
696         d_tmpfile(dentry, inode);
697         unlock_new_inode(inode);
698         return 0;
699
700 release_out:
701         release_orphan_inode(sbi);
702 out:
703         handle_failed_inode(inode);
704         return err;
705 }
706
707 const struct inode_operations f2fs_dir_inode_operations = {
708         .create         = f2fs_create,
709         .lookup         = f2fs_lookup,
710         .link           = f2fs_link,
711         .unlink         = f2fs_unlink,
712         .symlink        = f2fs_symlink,
713         .mkdir          = f2fs_mkdir,
714         .rmdir          = f2fs_rmdir,
715         .mknod          = f2fs_mknod,
716         .rename2        = f2fs_rename2,
717         .tmpfile        = f2fs_tmpfile,
718         .getattr        = f2fs_getattr,
719         .setattr        = f2fs_setattr,
720         .get_acl        = f2fs_get_acl,
721         .set_acl        = f2fs_set_acl,
722 #ifdef CONFIG_F2FS_FS_XATTR
723         .setxattr       = generic_setxattr,
724         .getxattr       = generic_getxattr,
725         .listxattr      = f2fs_listxattr,
726         .removexattr    = generic_removexattr,
727 #endif
728 };
729
730 const struct inode_operations f2fs_symlink_inode_operations = {
731         .readlink       = generic_readlink,
732         .follow_link    = page_follow_link_light,
733         .put_link       = page_put_link,
734         .getattr        = f2fs_getattr,
735         .setattr        = f2fs_setattr,
736 #ifdef CONFIG_F2FS_FS_XATTR
737         .setxattr       = generic_setxattr,
738         .getxattr       = generic_getxattr,
739         .listxattr      = f2fs_listxattr,
740         .removexattr    = generic_removexattr,
741 #endif
742 };
743
744 const struct inode_operations f2fs_special_inode_operations = {
745         .getattr        = f2fs_getattr,
746         .setattr        = f2fs_setattr,
747         .get_acl        = f2fs_get_acl,
748         .set_acl        = f2fs_set_acl,
749 #ifdef CONFIG_F2FS_FS_XATTR
750         .setxattr       = generic_setxattr,
751         .getxattr       = generic_getxattr,
752         .listxattr      = f2fs_listxattr,
753         .removexattr    = generic_removexattr,
754 #endif
755 };