GNU Linux-libre 4.14.251-gnu1
[releases.git] / fs / f2fs / xattr.c
1 /*
2  * fs/f2fs/xattr.c
3  *
4  * Copyright (c) 2012 Samsung Electronics Co., Ltd.
5  *             http://www.samsung.com/
6  *
7  * Portions of this code from linux/fs/ext2/xattr.c
8  *
9  * Copyright (C) 2001-2003 Andreas Gruenbacher <agruen@suse.de>
10  *
11  * Fix by Harrison Xing <harrison@mountainviewdata.com>.
12  * Extended attributes for symlinks and special files added per
13  *  suggestion of Luka Renko <luka.renko@hermes.si>.
14  * xattr consolidation Copyright (c) 2004 James Morris <jmorris@redhat.com>,
15  *  Red Hat Inc.
16  *
17  * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
18  * it under the terms of the GNU General Public License version 2 as
19  * published by the Free Software Foundation.
20  */
21 #include <linux/rwsem.h>
22 #include <linux/f2fs_fs.h>
23 #include <linux/security.h>
24 #include <linux/posix_acl_xattr.h>
25 #include "f2fs.h"
26 #include "xattr.h"
27
28 static int f2fs_xattr_generic_get(const struct xattr_handler *handler,
29                 struct dentry *unused, struct inode *inode,
30                 const char *name, void *buffer, size_t size)
31 {
32         struct f2fs_sb_info *sbi = F2FS_SB(inode->i_sb);
33
34         switch (handler->flags) {
35         case F2FS_XATTR_INDEX_USER:
36                 if (!test_opt(sbi, XATTR_USER))
37                         return -EOPNOTSUPP;
38                 break;
39         case F2FS_XATTR_INDEX_TRUSTED:
40                 if (!capable(CAP_SYS_ADMIN))
41                         return -EPERM;
42                 break;
43         case F2FS_XATTR_INDEX_SECURITY:
44                 break;
45         default:
46                 return -EINVAL;
47         }
48         return f2fs_getxattr(inode, handler->flags, name,
49                              buffer, size, NULL);
50 }
51
52 static int f2fs_xattr_generic_set(const struct xattr_handler *handler,
53                 struct dentry *unused, struct inode *inode,
54                 const char *name, const void *value,
55                 size_t size, int flags)
56 {
57         struct f2fs_sb_info *sbi = F2FS_SB(inode->i_sb);
58
59         switch (handler->flags) {
60         case F2FS_XATTR_INDEX_USER:
61                 if (!test_opt(sbi, XATTR_USER))
62                         return -EOPNOTSUPP;
63                 break;
64         case F2FS_XATTR_INDEX_TRUSTED:
65                 if (!capable(CAP_SYS_ADMIN))
66                         return -EPERM;
67                 break;
68         case F2FS_XATTR_INDEX_SECURITY:
69                 break;
70         default:
71                 return -EINVAL;
72         }
73         return f2fs_setxattr(inode, handler->flags, name,
74                                         value, size, NULL, flags);
75 }
76
77 static bool f2fs_xattr_user_list(struct dentry *dentry)
78 {
79         struct f2fs_sb_info *sbi = F2FS_SB(dentry->d_sb);
80
81         return test_opt(sbi, XATTR_USER);
82 }
83
84 static bool f2fs_xattr_trusted_list(struct dentry *dentry)
85 {
86         return capable(CAP_SYS_ADMIN);
87 }
88
89 static int f2fs_xattr_advise_get(const struct xattr_handler *handler,
90                 struct dentry *unused, struct inode *inode,
91                 const char *name, void *buffer, size_t size)
92 {
93         if (buffer)
94                 *((char *)buffer) = F2FS_I(inode)->i_advise;
95         return sizeof(char);
96 }
97
98 static int f2fs_xattr_advise_set(const struct xattr_handler *handler,
99                 struct dentry *unused, struct inode *inode,
100                 const char *name, const void *value,
101                 size_t size, int flags)
102 {
103         if (!inode_owner_or_capable(inode))
104                 return -EPERM;
105         if (value == NULL)
106                 return -EINVAL;
107
108         F2FS_I(inode)->i_advise |= *(char *)value;
109         f2fs_mark_inode_dirty_sync(inode, true);
110         return 0;
111 }
112
113 #ifdef CONFIG_F2FS_FS_SECURITY
114 static int f2fs_initxattrs(struct inode *inode, const struct xattr *xattr_array,
115                 void *page)
116 {
117         const struct xattr *xattr;
118         int err = 0;
119
120         for (xattr = xattr_array; xattr->name != NULL; xattr++) {
121                 err = f2fs_setxattr(inode, F2FS_XATTR_INDEX_SECURITY,
122                                 xattr->name, xattr->value,
123                                 xattr->value_len, (struct page *)page, 0);
124                 if (err < 0)
125                         break;
126         }
127         return err;
128 }
129
130 int f2fs_init_security(struct inode *inode, struct inode *dir,
131                                 const struct qstr *qstr, struct page *ipage)
132 {
133         return security_inode_init_security(inode, dir, qstr,
134                                 &f2fs_initxattrs, ipage);
135 }
136 #endif
137
138 const struct xattr_handler f2fs_xattr_user_handler = {
139         .prefix = XATTR_USER_PREFIX,
140         .flags  = F2FS_XATTR_INDEX_USER,
141         .list   = f2fs_xattr_user_list,
142         .get    = f2fs_xattr_generic_get,
143         .set    = f2fs_xattr_generic_set,
144 };
145
146 const struct xattr_handler f2fs_xattr_trusted_handler = {
147         .prefix = XATTR_TRUSTED_PREFIX,
148         .flags  = F2FS_XATTR_INDEX_TRUSTED,
149         .list   = f2fs_xattr_trusted_list,
150         .get    = f2fs_xattr_generic_get,
151         .set    = f2fs_xattr_generic_set,
152 };
153
154 const struct xattr_handler f2fs_xattr_advise_handler = {
155         .name   = F2FS_SYSTEM_ADVISE_NAME,
156         .flags  = F2FS_XATTR_INDEX_ADVISE,
157         .get    = f2fs_xattr_advise_get,
158         .set    = f2fs_xattr_advise_set,
159 };
160
161 const struct xattr_handler f2fs_xattr_security_handler = {
162         .prefix = XATTR_SECURITY_PREFIX,
163         .flags  = F2FS_XATTR_INDEX_SECURITY,
164         .get    = f2fs_xattr_generic_get,
165         .set    = f2fs_xattr_generic_set,
166 };
167
168 static const struct xattr_handler *f2fs_xattr_handler_map[] = {
169         [F2FS_XATTR_INDEX_USER] = &f2fs_xattr_user_handler,
170 #ifdef CONFIG_F2FS_FS_POSIX_ACL
171         [F2FS_XATTR_INDEX_POSIX_ACL_ACCESS] = &posix_acl_access_xattr_handler,
172         [F2FS_XATTR_INDEX_POSIX_ACL_DEFAULT] = &posix_acl_default_xattr_handler,
173 #endif
174         [F2FS_XATTR_INDEX_TRUSTED] = &f2fs_xattr_trusted_handler,
175 #ifdef CONFIG_F2FS_FS_SECURITY
176         [F2FS_XATTR_INDEX_SECURITY] = &f2fs_xattr_security_handler,
177 #endif
178         [F2FS_XATTR_INDEX_ADVISE] = &f2fs_xattr_advise_handler,
179 };
180
181 const struct xattr_handler *f2fs_xattr_handlers[] = {
182         &f2fs_xattr_user_handler,
183 #ifdef CONFIG_F2FS_FS_POSIX_ACL
184         &posix_acl_access_xattr_handler,
185         &posix_acl_default_xattr_handler,
186 #endif
187         &f2fs_xattr_trusted_handler,
188 #ifdef CONFIG_F2FS_FS_SECURITY
189         &f2fs_xattr_security_handler,
190 #endif
191         &f2fs_xattr_advise_handler,
192         NULL,
193 };
194
195 static inline const struct xattr_handler *f2fs_xattr_handler(int index)
196 {
197         const struct xattr_handler *handler = NULL;
198
199         if (index > 0 && index < ARRAY_SIZE(f2fs_xattr_handler_map))
200                 handler = f2fs_xattr_handler_map[index];
201         return handler;
202 }
203
204 static struct f2fs_xattr_entry *__find_xattr(void *base_addr,
205                                 void *last_base_addr, int index,
206                                 size_t len, const char *name)
207 {
208         struct f2fs_xattr_entry *entry;
209
210         list_for_each_xattr(entry, base_addr) {
211                 if ((void *)(entry) + sizeof(__u32) > last_base_addr ||
212                         (void *)XATTR_NEXT_ENTRY(entry) > last_base_addr)
213                         return NULL;
214
215                 if (entry->e_name_index != index)
216                         continue;
217                 if (entry->e_name_len != len)
218                         continue;
219                 if (!memcmp(entry->e_name, name, len))
220                         break;
221         }
222         return entry;
223 }
224
225 static struct f2fs_xattr_entry *__find_inline_xattr(void *base_addr,
226                                         void **last_addr, int index,
227                                         size_t len, const char *name)
228 {
229         struct f2fs_xattr_entry *entry;
230         unsigned int inline_size = F2FS_INLINE_XATTR_ADDRS << 2;
231
232         list_for_each_xattr(entry, base_addr) {
233                 if ((void *)entry + sizeof(__u32) > base_addr + inline_size ||
234                         (void *)XATTR_NEXT_ENTRY(entry) + sizeof(__u32) >
235                         base_addr + inline_size) {
236                         *last_addr = entry;
237                         return NULL;
238                 }
239                 if (entry->e_name_index != index)
240                         continue;
241                 if (entry->e_name_len != len)
242                         continue;
243                 if (!memcmp(entry->e_name, name, len))
244                         break;
245         }
246         return entry;
247 }
248
249 static int read_inline_xattr(struct inode *inode, struct page *ipage,
250                                                         void *txattr_addr)
251 {
252         struct f2fs_sb_info *sbi = F2FS_I_SB(inode);
253         unsigned int inline_size = inline_xattr_size(inode);
254         struct page *page = NULL;
255         void *inline_addr;
256
257         if (ipage) {
258                 inline_addr = inline_xattr_addr(ipage);
259         } else {
260                 page = get_node_page(sbi, inode->i_ino);
261                 if (IS_ERR(page))
262                         return PTR_ERR(page);
263
264                 inline_addr = inline_xattr_addr(page);
265         }
266         memcpy(txattr_addr, inline_addr, inline_size);
267         f2fs_put_page(page, 1);
268
269         return 0;
270 }
271
272 static int read_xattr_block(struct inode *inode, void *txattr_addr)
273 {
274         struct f2fs_sb_info *sbi = F2FS_I_SB(inode);
275         nid_t xnid = F2FS_I(inode)->i_xattr_nid;
276         unsigned int inline_size = inline_xattr_size(inode);
277         struct page *xpage;
278         void *xattr_addr;
279
280         /* The inode already has an extended attribute block. */
281         xpage = get_node_page(sbi, xnid);
282         if (IS_ERR(xpage))
283                 return PTR_ERR(xpage);
284
285         xattr_addr = page_address(xpage);
286         memcpy(txattr_addr + inline_size, xattr_addr, VALID_XATTR_BLOCK_SIZE);
287         f2fs_put_page(xpage, 1);
288
289         return 0;
290 }
291
292 static int lookup_all_xattrs(struct inode *inode, struct page *ipage,
293                                 unsigned int index, unsigned int len,
294                                 const char *name, struct f2fs_xattr_entry **xe,
295                                 void **base_addr, int *base_size)
296 {
297         void *cur_addr, *txattr_addr, *last_txattr_addr;
298         void *last_addr = NULL;
299         nid_t xnid = F2FS_I(inode)->i_xattr_nid;
300         unsigned int inline_size = inline_xattr_size(inode);
301         int err = 0;
302
303         if (!xnid && !inline_size)
304                 return -ENODATA;
305
306         *base_size = XATTR_SIZE(xnid, inode) + XATTR_PADDING_SIZE;
307         txattr_addr = kzalloc(*base_size, GFP_F2FS_ZERO);
308         if (!txattr_addr)
309                 return -ENOMEM;
310
311         last_txattr_addr = (void *)txattr_addr + XATTR_SIZE(xnid, inode);
312
313         /* read from inline xattr */
314         if (inline_size) {
315                 err = read_inline_xattr(inode, ipage, txattr_addr);
316                 if (err)
317                         goto out;
318
319                 *xe = __find_inline_xattr(txattr_addr, &last_addr,
320                                                 index, len, name);
321                 if (*xe) {
322                         *base_size = inline_size;
323                         goto check;
324                 }
325         }
326
327         /* read from xattr node block */
328         if (xnid) {
329                 err = read_xattr_block(inode, txattr_addr);
330                 if (err)
331                         goto out;
332         }
333
334         if (last_addr)
335                 cur_addr = XATTR_HDR(last_addr) - 1;
336         else
337                 cur_addr = txattr_addr;
338
339         *xe = __find_xattr(cur_addr, last_txattr_addr, index, len, name);
340         if (!*xe) {
341                 err = -EFAULT;
342                 goto out;
343         }
344 check:
345         if (IS_XATTR_LAST_ENTRY(*xe)) {
346                 err = -ENODATA;
347                 goto out;
348         }
349
350         *base_addr = txattr_addr;
351         return 0;
352 out:
353         kzfree(txattr_addr);
354         return err;
355 }
356
357 static int read_all_xattrs(struct inode *inode, struct page *ipage,
358                                                         void **base_addr)
359 {
360         struct f2fs_xattr_header *header;
361         nid_t xnid = F2FS_I(inode)->i_xattr_nid;
362         unsigned int size = VALID_XATTR_BLOCK_SIZE;
363         unsigned int inline_size = inline_xattr_size(inode);
364         void *txattr_addr;
365         int err;
366
367         txattr_addr = kzalloc(inline_size + size + XATTR_PADDING_SIZE,
368                                                         GFP_F2FS_ZERO);
369         if (!txattr_addr)
370                 return -ENOMEM;
371
372         /* read from inline xattr */
373         if (inline_size) {
374                 err = read_inline_xattr(inode, ipage, txattr_addr);
375                 if (err)
376                         goto fail;
377         }
378
379         /* read from xattr node block */
380         if (xnid) {
381                 err = read_xattr_block(inode, txattr_addr);
382                 if (err)
383                         goto fail;
384         }
385
386         header = XATTR_HDR(txattr_addr);
387
388         /* never been allocated xattrs */
389         if (le32_to_cpu(header->h_magic) != F2FS_XATTR_MAGIC) {
390                 header->h_magic = cpu_to_le32(F2FS_XATTR_MAGIC);
391                 header->h_refcount = cpu_to_le32(1);
392         }
393         *base_addr = txattr_addr;
394         return 0;
395 fail:
396         kzfree(txattr_addr);
397         return err;
398 }
399
400 static inline int write_all_xattrs(struct inode *inode, __u32 hsize,
401                                 void *txattr_addr, struct page *ipage)
402 {
403         struct f2fs_sb_info *sbi = F2FS_I_SB(inode);
404         size_t inline_size = inline_xattr_size(inode);
405         void *xattr_addr;
406         struct page *xpage;
407         nid_t new_nid = 0;
408         int err;
409
410         if (hsize > inline_size && !F2FS_I(inode)->i_xattr_nid)
411                 if (!alloc_nid(sbi, &new_nid))
412                         return -ENOSPC;
413
414         /* write to inline xattr */
415         if (inline_size) {
416                 struct page *page = NULL;
417                 void *inline_addr;
418
419                 if (ipage) {
420                         inline_addr = inline_xattr_addr(ipage);
421                         f2fs_wait_on_page_writeback(ipage, NODE, true);
422                         set_page_dirty(ipage);
423                 } else {
424                         page = get_node_page(sbi, inode->i_ino);
425                         if (IS_ERR(page)) {
426                                 alloc_nid_failed(sbi, new_nid);
427                                 return PTR_ERR(page);
428                         }
429                         inline_addr = inline_xattr_addr(page);
430                         f2fs_wait_on_page_writeback(page, NODE, true);
431                 }
432                 memcpy(inline_addr, txattr_addr, inline_size);
433                 f2fs_put_page(page, 1);
434
435                 /* no need to use xattr node block */
436                 if (hsize <= inline_size) {
437                         err = truncate_xattr_node(inode, ipage);
438                         alloc_nid_failed(sbi, new_nid);
439                         return err;
440                 }
441         }
442
443         /* write to xattr node block */
444         if (F2FS_I(inode)->i_xattr_nid) {
445                 xpage = get_node_page(sbi, F2FS_I(inode)->i_xattr_nid);
446                 if (IS_ERR(xpage)) {
447                         alloc_nid_failed(sbi, new_nid);
448                         return PTR_ERR(xpage);
449                 }
450                 f2fs_bug_on(sbi, new_nid);
451                 f2fs_wait_on_page_writeback(xpage, NODE, true);
452         } else {
453                 struct dnode_of_data dn;
454                 set_new_dnode(&dn, inode, NULL, NULL, new_nid);
455                 xpage = new_node_page(&dn, XATTR_NODE_OFFSET);
456                 if (IS_ERR(xpage)) {
457                         alloc_nid_failed(sbi, new_nid);
458                         return PTR_ERR(xpage);
459                 }
460                 alloc_nid_done(sbi, new_nid);
461         }
462
463         xattr_addr = page_address(xpage);
464         memcpy(xattr_addr, txattr_addr + inline_size, VALID_XATTR_BLOCK_SIZE);
465         set_page_dirty(xpage);
466         f2fs_put_page(xpage, 1);
467
468         return 0;
469 }
470
471 int f2fs_getxattr(struct inode *inode, int index, const char *name,
472                 void *buffer, size_t buffer_size, struct page *ipage)
473 {
474         struct f2fs_xattr_entry *entry = NULL;
475         int error = 0;
476         unsigned int size, len;
477         void *base_addr = NULL;
478         int base_size;
479
480         if (name == NULL)
481                 return -EINVAL;
482
483         len = strlen(name);
484         if (len > F2FS_NAME_LEN)
485                 return -ERANGE;
486
487         down_read(&F2FS_I(inode)->i_xattr_sem);
488         error = lookup_all_xattrs(inode, ipage, index, len, name,
489                                 &entry, &base_addr, &base_size);
490         up_read(&F2FS_I(inode)->i_xattr_sem);
491         if (error)
492                 return error;
493
494         size = le16_to_cpu(entry->e_value_size);
495
496         if (buffer && size > buffer_size) {
497                 error = -ERANGE;
498                 goto out;
499         }
500
501         if (buffer) {
502                 char *pval = entry->e_name + entry->e_name_len;
503
504                 if (base_size - (pval - (char *)base_addr) < size) {
505                         error = -ERANGE;
506                         goto out;
507                 }
508                 memcpy(buffer, pval, size);
509         }
510         error = size;
511 out:
512         kzfree(base_addr);
513         return error;
514 }
515
516 ssize_t f2fs_listxattr(struct dentry *dentry, char *buffer, size_t buffer_size)
517 {
518         struct inode *inode = d_inode(dentry);
519         nid_t xnid = F2FS_I(inode)->i_xattr_nid;
520         struct f2fs_xattr_entry *entry;
521         void *base_addr, *last_base_addr;
522         int error = 0;
523         size_t rest = buffer_size;
524
525         down_read(&F2FS_I(inode)->i_xattr_sem);
526         error = read_all_xattrs(inode, NULL, &base_addr);
527         up_read(&F2FS_I(inode)->i_xattr_sem);
528         if (error)
529                 return error;
530
531         last_base_addr = (void *)base_addr + XATTR_SIZE(xnid, inode);
532
533         list_for_each_xattr(entry, base_addr) {
534                 const struct xattr_handler *handler =
535                         f2fs_xattr_handler(entry->e_name_index);
536                 const char *prefix;
537                 size_t prefix_len;
538                 size_t size;
539
540                 if ((void *)(entry) + sizeof(__u32) > last_base_addr ||
541                         (void *)XATTR_NEXT_ENTRY(entry) > last_base_addr) {
542                         f2fs_msg(dentry->d_sb, KERN_ERR,
543                                  "inode (%lu) has corrupted xattr",
544                                  inode->i_ino);
545                         set_sbi_flag(F2FS_I_SB(inode), SBI_NEED_FSCK);
546                         error = -EFSCORRUPTED;
547                         goto cleanup;
548                 }
549
550                 if (!handler || (handler->list && !handler->list(dentry)))
551                         continue;
552
553                 prefix = handler->prefix ?: handler->name;
554                 prefix_len = strlen(prefix);
555                 size = prefix_len + entry->e_name_len + 1;
556                 if (buffer) {
557                         if (size > rest) {
558                                 error = -ERANGE;
559                                 goto cleanup;
560                         }
561                         memcpy(buffer, prefix, prefix_len);
562                         buffer += prefix_len;
563                         memcpy(buffer, entry->e_name, entry->e_name_len);
564                         buffer += entry->e_name_len;
565                         *buffer++ = 0;
566                 }
567                 rest -= size;
568         }
569         error = buffer_size - rest;
570 cleanup:
571         kzfree(base_addr);
572         return error;
573 }
574
575 static bool f2fs_xattr_value_same(struct f2fs_xattr_entry *entry,
576                                         const void *value, size_t size)
577 {
578         void *pval = entry->e_name + entry->e_name_len;
579
580         return (le16_to_cpu(entry->e_value_size) == size) &&
581                                         !memcmp(pval, value, size);
582 }
583
584 static int __f2fs_setxattr(struct inode *inode, int index,
585                         const char *name, const void *value, size_t size,
586                         struct page *ipage, int flags)
587 {
588         struct f2fs_xattr_entry *here, *last;
589         void *base_addr, *last_base_addr;
590         nid_t xnid = F2FS_I(inode)->i_xattr_nid;
591         int found, newsize;
592         size_t len;
593         __u32 new_hsize;
594         int error = 0;
595
596         if (name == NULL)
597                 return -EINVAL;
598
599         if (value == NULL)
600                 size = 0;
601
602         len = strlen(name);
603
604         if (len > F2FS_NAME_LEN)
605                 return -ERANGE;
606
607         if (size > MAX_VALUE_LEN(inode))
608                 return -E2BIG;
609
610         error = read_all_xattrs(inode, ipage, &base_addr);
611         if (error)
612                 return error;
613
614         last_base_addr = (void *)base_addr + XATTR_SIZE(xnid, inode);
615
616         /* find entry with wanted name. */
617         here = __find_xattr(base_addr, last_base_addr, index, len, name);
618         if (!here) {
619                 error = -EFAULT;
620                 goto exit;
621         }
622
623         found = IS_XATTR_LAST_ENTRY(here) ? 0 : 1;
624
625         if (found) {
626                 if ((flags & XATTR_CREATE)) {
627                         error = -EEXIST;
628                         goto exit;
629                 }
630
631                 if (f2fs_xattr_value_same(here, value, size))
632                         goto exit;
633         } else if ((flags & XATTR_REPLACE)) {
634                 error = -ENODATA;
635                 goto exit;
636         }
637
638         last = here;
639         while (!IS_XATTR_LAST_ENTRY(last))
640                 last = XATTR_NEXT_ENTRY(last);
641
642         newsize = XATTR_ALIGN(sizeof(struct f2fs_xattr_entry) + len + size);
643
644         /* 1. Check space */
645         if (value) {
646                 int free;
647                 /*
648                  * If value is NULL, it is remove operation.
649                  * In case of update operation, we calculate free.
650                  */
651                 free = MIN_OFFSET(inode) - ((char *)last - (char *)base_addr);
652                 if (found)
653                         free = free + ENTRY_SIZE(here);
654
655                 if (unlikely(free < newsize)) {
656                         error = -E2BIG;
657                         goto exit;
658                 }
659         }
660
661         /* 2. Remove old entry */
662         if (found) {
663                 /*
664                  * If entry is found, remove old entry.
665                  * If not found, remove operation is not needed.
666                  */
667                 struct f2fs_xattr_entry *next = XATTR_NEXT_ENTRY(here);
668                 int oldsize = ENTRY_SIZE(here);
669
670                 memmove(here, next, (char *)last - (char *)next);
671                 last = (struct f2fs_xattr_entry *)((char *)last - oldsize);
672                 memset(last, 0, oldsize);
673         }
674
675         new_hsize = (char *)last - (char *)base_addr;
676
677         /* 3. Write new entry */
678         if (value) {
679                 char *pval;
680                 /*
681                  * Before we come here, old entry is removed.
682                  * We just write new entry.
683                  */
684                 last->e_name_index = index;
685                 last->e_name_len = len;
686                 memcpy(last->e_name, name, len);
687                 pval = last->e_name + len;
688                 memcpy(pval, value, size);
689                 last->e_value_size = cpu_to_le16(size);
690                 new_hsize += newsize;
691         }
692
693         error = write_all_xattrs(inode, new_hsize, base_addr, ipage);
694         if (error)
695                 goto exit;
696
697         if (is_inode_flag_set(inode, FI_ACL_MODE)) {
698                 inode->i_mode = F2FS_I(inode)->i_acl_mode;
699                 inode->i_ctime = current_time(inode);
700                 clear_inode_flag(inode, FI_ACL_MODE);
701         }
702         if (index == F2FS_XATTR_INDEX_ENCRYPTION &&
703                         !strcmp(name, F2FS_XATTR_NAME_ENCRYPTION_CONTEXT))
704                 f2fs_set_encrypted_inode(inode);
705         f2fs_mark_inode_dirty_sync(inode, true);
706         if (!error && S_ISDIR(inode->i_mode))
707                 set_sbi_flag(F2FS_I_SB(inode), SBI_NEED_CP);
708 exit:
709         kzfree(base_addr);
710         return error;
711 }
712
713 int f2fs_setxattr(struct inode *inode, int index, const char *name,
714                                 const void *value, size_t size,
715                                 struct page *ipage, int flags)
716 {
717         struct f2fs_sb_info *sbi = F2FS_I_SB(inode);
718         int err;
719
720         /* this case is only from init_inode_metadata */
721         if (ipage)
722                 return __f2fs_setxattr(inode, index, name, value,
723                                                 size, ipage, flags);
724         f2fs_balance_fs(sbi, true);
725
726         f2fs_lock_op(sbi);
727         /* protect xattr_ver */
728         down_write(&F2FS_I(inode)->i_sem);
729         down_write(&F2FS_I(inode)->i_xattr_sem);
730         err = __f2fs_setxattr(inode, index, name, value, size, ipage, flags);
731         up_write(&F2FS_I(inode)->i_xattr_sem);
732         up_write(&F2FS_I(inode)->i_sem);
733         f2fs_unlock_op(sbi);
734
735         f2fs_update_time(sbi, REQ_TIME);
736         return err;
737 }