GNU Linux-libre 4.19.314-gnu1
[releases.git] / fs / sync.c
1 // SPDX-License-Identifier: GPL-2.0
2 /*
3  * High-level sync()-related operations
4  */
5
6 #include <linux/kernel.h>
7 #include <linux/file.h>
8 #include <linux/fs.h>
9 #include <linux/slab.h>
10 #include <linux/export.h>
11 #include <linux/namei.h>
12 #include <linux/sched.h>
13 #include <linux/writeback.h>
14 #include <linux/syscalls.h>
15 #include <linux/linkage.h>
16 #include <linux/pagemap.h>
17 #include <linux/quotaops.h>
18 #include <linux/backing-dev.h>
19 #include "internal.h"
20
21 #define VALID_FLAGS (SYNC_FILE_RANGE_WAIT_BEFORE|SYNC_FILE_RANGE_WRITE| \
22                         SYNC_FILE_RANGE_WAIT_AFTER)
23
24 /*
25  * Do the filesystem syncing work. For simple filesystems
26  * writeback_inodes_sb(sb) just dirties buffers with inodes so we have to
27  * submit IO for these buffers via __sync_blockdev(). This also speeds up the
28  * wait == 1 case since in that case write_inode() functions do
29  * sync_dirty_buffer() and thus effectively write one block at a time.
30  */
31 static int __sync_filesystem(struct super_block *sb, int wait)
32 {
33         if (wait)
34                 sync_inodes_sb(sb);
35         else
36                 writeback_inodes_sb(sb, WB_REASON_SYNC);
37
38         if (sb->s_op->sync_fs)
39                 sb->s_op->sync_fs(sb, wait);
40         return __sync_blockdev(sb->s_bdev, wait);
41 }
42
43 /*
44  * Write out and wait upon all dirty data associated with this
45  * superblock.  Filesystem data as well as the underlying block
46  * device.  Takes the superblock lock.
47  */
48 int sync_filesystem(struct super_block *sb)
49 {
50         int ret;
51
52         /*
53          * We need to be protected against the filesystem going from
54          * r/o to r/w or vice versa.
55          */
56         WARN_ON(!rwsem_is_locked(&sb->s_umount));
57
58         /*
59          * No point in syncing out anything if the filesystem is read-only.
60          */
61         if (sb_rdonly(sb))
62                 return 0;
63
64         ret = __sync_filesystem(sb, 0);
65         if (ret < 0)
66                 return ret;
67         return __sync_filesystem(sb, 1);
68 }
69 EXPORT_SYMBOL(sync_filesystem);
70
71 static void sync_inodes_one_sb(struct super_block *sb, void *arg)
72 {
73         if (!sb_rdonly(sb))
74                 sync_inodes_sb(sb);
75 }
76
77 static void sync_fs_one_sb(struct super_block *sb, void *arg)
78 {
79         if (!sb_rdonly(sb) && !(sb->s_iflags & SB_I_SKIP_SYNC) &&
80             sb->s_op->sync_fs)
81                 sb->s_op->sync_fs(sb, *(int *)arg);
82 }
83
84 static void fdatawrite_one_bdev(struct block_device *bdev, void *arg)
85 {
86         filemap_fdatawrite(bdev->bd_inode->i_mapping);
87 }
88
89 static void fdatawait_one_bdev(struct block_device *bdev, void *arg)
90 {
91         /*
92          * We keep the error status of individual mapping so that
93          * applications can catch the writeback error using fsync(2).
94          * See filemap_fdatawait_keep_errors() for details.
95          */
96         filemap_fdatawait_keep_errors(bdev->bd_inode->i_mapping);
97 }
98
99 /*
100  * Sync everything. We start by waking flusher threads so that most of
101  * writeback runs on all devices in parallel. Then we sync all inodes reliably
102  * which effectively also waits for all flusher threads to finish doing
103  * writeback. At this point all data is on disk so metadata should be stable
104  * and we tell filesystems to sync their metadata via ->sync_fs() calls.
105  * Finally, we writeout all block devices because some filesystems (e.g. ext2)
106  * just write metadata (such as inodes or bitmaps) to block device page cache
107  * and do not sync it on their own in ->sync_fs().
108  */
109 void ksys_sync(void)
110 {
111         int nowait = 0, wait = 1;
112
113         wakeup_flusher_threads(WB_REASON_SYNC);
114         iterate_supers(sync_inodes_one_sb, NULL);
115         iterate_supers(sync_fs_one_sb, &nowait);
116         iterate_supers(sync_fs_one_sb, &wait);
117         iterate_bdevs(fdatawrite_one_bdev, NULL);
118         iterate_bdevs(fdatawait_one_bdev, NULL);
119         if (unlikely(laptop_mode))
120                 laptop_sync_completion();
121 }
122
123 SYSCALL_DEFINE0(sync)
124 {
125         ksys_sync();
126         return 0;
127 }
128
129 static void do_sync_work(struct work_struct *work)
130 {
131         int nowait = 0;
132
133         /*
134          * Sync twice to reduce the possibility we skipped some inodes / pages
135          * because they were temporarily locked
136          */
137         iterate_supers(sync_inodes_one_sb, &nowait);
138         iterate_supers(sync_fs_one_sb, &nowait);
139         iterate_bdevs(fdatawrite_one_bdev, NULL);
140         iterate_supers(sync_inodes_one_sb, &nowait);
141         iterate_supers(sync_fs_one_sb, &nowait);
142         iterate_bdevs(fdatawrite_one_bdev, NULL);
143         printk("Emergency Sync complete\n");
144         kfree(work);
145 }
146
147 void emergency_sync(void)
148 {
149         struct work_struct *work;
150
151         work = kmalloc(sizeof(*work), GFP_ATOMIC);
152         if (work) {
153                 INIT_WORK(work, do_sync_work);
154                 schedule_work(work);
155         }
156 }
157
158 /*
159  * sync a single super
160  */
161 SYSCALL_DEFINE1(syncfs, int, fd)
162 {
163         struct fd f = fdget(fd);
164         struct super_block *sb;
165         int ret;
166
167         if (!f.file)
168                 return -EBADF;
169         sb = f.file->f_path.dentry->d_sb;
170
171         down_read(&sb->s_umount);
172         ret = sync_filesystem(sb);
173         up_read(&sb->s_umount);
174
175         fdput(f);
176         return ret;
177 }
178
179 /**
180  * vfs_fsync_range - helper to sync a range of data & metadata to disk
181  * @file:               file to sync
182  * @start:              offset in bytes of the beginning of data range to sync
183  * @end:                offset in bytes of the end of data range (inclusive)
184  * @datasync:           perform only datasync
185  *
186  * Write back data in range @start..@end and metadata for @file to disk.  If
187  * @datasync is set only metadata needed to access modified file data is
188  * written.
189  */
190 int vfs_fsync_range(struct file *file, loff_t start, loff_t end, int datasync)
191 {
192         struct inode *inode = file->f_mapping->host;
193
194         if (!file->f_op->fsync)
195                 return -EINVAL;
196         if (!datasync && (inode->i_state & I_DIRTY_TIME))
197                 mark_inode_dirty_sync(inode);
198         return file->f_op->fsync(file, start, end, datasync);
199 }
200 EXPORT_SYMBOL(vfs_fsync_range);
201
202 /**
203  * vfs_fsync - perform a fsync or fdatasync on a file
204  * @file:               file to sync
205  * @datasync:           only perform a fdatasync operation
206  *
207  * Write back data and metadata for @file to disk.  If @datasync is
208  * set only metadata needed to access modified file data is written.
209  */
210 int vfs_fsync(struct file *file, int datasync)
211 {
212         return vfs_fsync_range(file, 0, LLONG_MAX, datasync);
213 }
214 EXPORT_SYMBOL(vfs_fsync);
215
216 static int do_fsync(unsigned int fd, int datasync)
217 {
218         struct fd f = fdget(fd);
219         int ret = -EBADF;
220
221         if (f.file) {
222                 ret = vfs_fsync(f.file, datasync);
223                 fdput(f);
224         }
225         return ret;
226 }
227
228 SYSCALL_DEFINE1(fsync, unsigned int, fd)
229 {
230         return do_fsync(fd, 0);
231 }
232
233 SYSCALL_DEFINE1(fdatasync, unsigned int, fd)
234 {
235         return do_fsync(fd, 1);
236 }
237
238 /*
239  * sys_sync_file_range() permits finely controlled syncing over a segment of
240  * a file in the range offset .. (offset+nbytes-1) inclusive.  If nbytes is
241  * zero then sys_sync_file_range() will operate from offset out to EOF.
242  *
243  * The flag bits are:
244  *
245  * SYNC_FILE_RANGE_WAIT_BEFORE: wait upon writeout of all pages in the range
246  * before performing the write.
247  *
248  * SYNC_FILE_RANGE_WRITE: initiate writeout of all those dirty pages in the
249  * range which are not presently under writeback. Note that this may block for
250  * significant periods due to exhaustion of disk request structures.
251  *
252  * SYNC_FILE_RANGE_WAIT_AFTER: wait upon writeout of all pages in the range
253  * after performing the write.
254  *
255  * Useful combinations of the flag bits are:
256  *
257  * SYNC_FILE_RANGE_WAIT_BEFORE|SYNC_FILE_RANGE_WRITE: ensures that all pages
258  * in the range which were dirty on entry to sys_sync_file_range() are placed
259  * under writeout.  This is a start-write-for-data-integrity operation.
260  *
261  * SYNC_FILE_RANGE_WRITE: start writeout of all dirty pages in the range which
262  * are not presently under writeout.  This is an asynchronous flush-to-disk
263  * operation.  Not suitable for data integrity operations.
264  *
265  * SYNC_FILE_RANGE_WAIT_BEFORE (or SYNC_FILE_RANGE_WAIT_AFTER): wait for
266  * completion of writeout of all pages in the range.  This will be used after an
267  * earlier SYNC_FILE_RANGE_WAIT_BEFORE|SYNC_FILE_RANGE_WRITE operation to wait
268  * for that operation to complete and to return the result.
269  *
270  * SYNC_FILE_RANGE_WAIT_BEFORE|SYNC_FILE_RANGE_WRITE|SYNC_FILE_RANGE_WAIT_AFTER:
271  * a traditional sync() operation.  This is a write-for-data-integrity operation
272  * which will ensure that all pages in the range which were dirty on entry to
273  * sys_sync_file_range() are committed to disk.
274  *
275  *
276  * SYNC_FILE_RANGE_WAIT_BEFORE and SYNC_FILE_RANGE_WAIT_AFTER will detect any
277  * I/O errors or ENOSPC conditions and will return those to the caller, after
278  * clearing the EIO and ENOSPC flags in the address_space.
279  *
280  * It should be noted that none of these operations write out the file's
281  * metadata.  So unless the application is strictly performing overwrites of
282  * already-instantiated disk blocks, there are no guarantees here that the data
283  * will be available after a crash.
284  */
285 int ksys_sync_file_range(int fd, loff_t offset, loff_t nbytes,
286                          unsigned int flags)
287 {
288         int ret;
289         struct fd f;
290         struct address_space *mapping;
291         loff_t endbyte;                 /* inclusive */
292         umode_t i_mode;
293
294         ret = -EINVAL;
295         if (flags & ~VALID_FLAGS)
296                 goto out;
297
298         endbyte = offset + nbytes;
299
300         if ((s64)offset < 0)
301                 goto out;
302         if ((s64)endbyte < 0)
303                 goto out;
304         if (endbyte < offset)
305                 goto out;
306
307         if (sizeof(pgoff_t) == 4) {
308                 if (offset >= (0x100000000ULL << PAGE_SHIFT)) {
309                         /*
310                          * The range starts outside a 32 bit machine's
311                          * pagecache addressing capabilities.  Let it "succeed"
312                          */
313                         ret = 0;
314                         goto out;
315                 }
316                 if (endbyte >= (0x100000000ULL << PAGE_SHIFT)) {
317                         /*
318                          * Out to EOF
319                          */
320                         nbytes = 0;
321                 }
322         }
323
324         if (nbytes == 0)
325                 endbyte = LLONG_MAX;
326         else
327                 endbyte--;              /* inclusive */
328
329         ret = -EBADF;
330         f = fdget(fd);
331         if (!f.file)
332                 goto out;
333
334         i_mode = file_inode(f.file)->i_mode;
335         ret = -ESPIPE;
336         if (!S_ISREG(i_mode) && !S_ISBLK(i_mode) && !S_ISDIR(i_mode) &&
337                         !S_ISLNK(i_mode))
338                 goto out_put;
339
340         mapping = f.file->f_mapping;
341         ret = 0;
342         if (flags & SYNC_FILE_RANGE_WAIT_BEFORE) {
343                 ret = file_fdatawait_range(f.file, offset, endbyte);
344                 if (ret < 0)
345                         goto out_put;
346         }
347
348         if (flags & SYNC_FILE_RANGE_WRITE) {
349                 ret = __filemap_fdatawrite_range(mapping, offset, endbyte,
350                                                  WB_SYNC_NONE);
351                 if (ret < 0)
352                         goto out_put;
353         }
354
355         if (flags & SYNC_FILE_RANGE_WAIT_AFTER)
356                 ret = file_fdatawait_range(f.file, offset, endbyte);
357
358 out_put:
359         fdput(f);
360 out:
361         return ret;
362 }
363
364 SYSCALL_DEFINE4(sync_file_range, int, fd, loff_t, offset, loff_t, nbytes,
365                                 unsigned int, flags)
366 {
367         return ksys_sync_file_range(fd, offset, nbytes, flags);
368 }
369
370 /* It would be nice if people remember that not all the world's an i386
371    when they introduce new system calls */
372 SYSCALL_DEFINE4(sync_file_range2, int, fd, unsigned int, flags,
373                                  loff_t, offset, loff_t, nbytes)
374 {
375         return ksys_sync_file_range(fd, offset, nbytes, flags);
376 }