2c8f9055af3839e1e712b442b4aab2423b429be8
[linux-drm-fsl-dcu.git] / include / linux / fs.h
1 #ifndef _LINUX_FS_H
2 #define _LINUX_FS_H
3
4
5 #include <linux/linkage.h>
6 #include <linux/wait.h>
7 #include <linux/kdev_t.h>
8 #include <linux/dcache.h>
9 #include <linux/path.h>
10 #include <linux/stat.h>
11 #include <linux/cache.h>
12 #include <linux/list.h>
13 #include <linux/list_lru.h>
14 #include <linux/llist.h>
15 #include <linux/radix-tree.h>
16 #include <linux/rbtree.h>
17 #include <linux/init.h>
18 #include <linux/pid.h>
19 #include <linux/bug.h>
20 #include <linux/mutex.h>
21 #include <linux/rwsem.h>
22 #include <linux/capability.h>
23 #include <linux/semaphore.h>
24 #include <linux/fiemap.h>
25 #include <linux/rculist_bl.h>
26 #include <linux/atomic.h>
27 #include <linux/shrinker.h>
28 #include <linux/migrate_mode.h>
29 #include <linux/uidgid.h>
30 #include <linux/lockdep.h>
31 #include <linux/percpu-rwsem.h>
32 #include <linux/blk_types.h>
33
34 #include <asm/byteorder.h>
35 #include <uapi/linux/fs.h>
36
37 struct backing_dev_info;
38 struct export_operations;
39 struct hd_geometry;
40 struct iovec;
41 struct nameidata;
42 struct kiocb;
43 struct kobject;
44 struct pipe_inode_info;
45 struct poll_table_struct;
46 struct kstatfs;
47 struct vm_area_struct;
48 struct vfsmount;
49 struct cred;
50 struct swap_info_struct;
51 struct seq_file;
52 struct workqueue_struct;
53 struct iov_iter;
54 struct vm_fault;
55
56 extern void __init inode_init(void);
57 extern void __init inode_init_early(void);
58 extern void __init files_init(unsigned long);
59
60 extern struct files_stat_struct files_stat;
61 extern unsigned long get_max_files(void);
62 extern int sysctl_nr_open;
63 extern struct inodes_stat_t inodes_stat;
64 extern int leases_enable, lease_break_time;
65 extern int sysctl_protected_symlinks;
66 extern int sysctl_protected_hardlinks;
67
68 struct buffer_head;
69 typedef int (get_block_t)(struct inode *inode, sector_t iblock,
70                         struct buffer_head *bh_result, int create);
71 typedef void (dio_iodone_t)(struct kiocb *iocb, loff_t offset,
72                         ssize_t bytes, void *private);
73
74 #define MAY_EXEC                0x00000001
75 #define MAY_WRITE               0x00000002
76 #define MAY_READ                0x00000004
77 #define MAY_APPEND              0x00000008
78 #define MAY_ACCESS              0x00000010
79 #define MAY_OPEN                0x00000020
80 #define MAY_CHDIR               0x00000040
81 /* called from RCU mode, don't block */
82 #define MAY_NOT_BLOCK           0x00000080
83
84 /*
85  * flags in file.f_mode.  Note that FMODE_READ and FMODE_WRITE must correspond
86  * to O_WRONLY and O_RDWR via the strange trick in __dentry_open()
87  */
88
89 /* file is open for reading */
90 #define FMODE_READ              ((__force fmode_t)0x1)
91 /* file is open for writing */
92 #define FMODE_WRITE             ((__force fmode_t)0x2)
93 /* file is seekable */
94 #define FMODE_LSEEK             ((__force fmode_t)0x4)
95 /* file can be accessed using pread */
96 #define FMODE_PREAD             ((__force fmode_t)0x8)
97 /* file can be accessed using pwrite */
98 #define FMODE_PWRITE            ((__force fmode_t)0x10)
99 /* File is opened for execution with sys_execve / sys_uselib */
100 #define FMODE_EXEC              ((__force fmode_t)0x20)
101 /* File is opened with O_NDELAY (only set for block devices) */
102 #define FMODE_NDELAY            ((__force fmode_t)0x40)
103 /* File is opened with O_EXCL (only set for block devices) */
104 #define FMODE_EXCL              ((__force fmode_t)0x80)
105 /* File is opened using open(.., 3, ..) and is writeable only for ioctls
106    (specialy hack for floppy.c) */
107 #define FMODE_WRITE_IOCTL       ((__force fmode_t)0x100)
108 /* 32bit hashes as llseek() offset (for directories) */
109 #define FMODE_32BITHASH         ((__force fmode_t)0x200)
110 /* 64bit hashes as llseek() offset (for directories) */
111 #define FMODE_64BITHASH         ((__force fmode_t)0x400)
112
113 /*
114  * Don't update ctime and mtime.
115  *
116  * Currently a special hack for the XFS open_by_handle ioctl, but we'll
117  * hopefully graduate it to a proper O_CMTIME flag supported by open(2) soon.
118  */
119 #define FMODE_NOCMTIME          ((__force fmode_t)0x800)
120
121 /* Expect random access pattern */
122 #define FMODE_RANDOM            ((__force fmode_t)0x1000)
123
124 /* File is huge (eg. /dev/kmem): treat loff_t as unsigned */
125 #define FMODE_UNSIGNED_OFFSET   ((__force fmode_t)0x2000)
126
127 /* File is opened with O_PATH; almost nothing can be done with it */
128 #define FMODE_PATH              ((__force fmode_t)0x4000)
129
130 /* File needs atomic accesses to f_pos */
131 #define FMODE_ATOMIC_POS        ((__force fmode_t)0x8000)
132 /* Write access to underlying fs */
133 #define FMODE_WRITER            ((__force fmode_t)0x10000)
134 /* Has read method(s) */
135 #define FMODE_CAN_READ          ((__force fmode_t)0x20000)
136 /* Has write method(s) */
137 #define FMODE_CAN_WRITE         ((__force fmode_t)0x40000)
138
139 /* File was opened by fanotify and shouldn't generate fanotify events */
140 #define FMODE_NONOTIFY          ((__force fmode_t)0x4000000)
141
142 /*
143  * Flag for rw_copy_check_uvector and compat_rw_copy_check_uvector
144  * that indicates that they should check the contents of the iovec are
145  * valid, but not check the memory that the iovec elements
146  * points too.
147  */
148 #define CHECK_IOVEC_ONLY -1
149
150 /*
151  * The below are the various read and write types that we support. Some of
152  * them include behavioral modifiers that send information down to the
153  * block layer and IO scheduler. Terminology:
154  *
155  *      The block layer uses device plugging to defer IO a little bit, in
156  *      the hope that we will see more IO very shortly. This increases
157  *      coalescing of adjacent IO and thus reduces the number of IOs we
158  *      have to send to the device. It also allows for better queuing,
159  *      if the IO isn't mergeable. If the caller is going to be waiting
160  *      for the IO, then he must ensure that the device is unplugged so
161  *      that the IO is dispatched to the driver.
162  *
163  *      All IO is handled async in Linux. This is fine for background
164  *      writes, but for reads or writes that someone waits for completion
165  *      on, we want to notify the block layer and IO scheduler so that they
166  *      know about it. That allows them to make better scheduling
167  *      decisions. So when the below references 'sync' and 'async', it
168  *      is referencing this priority hint.
169  *
170  * With that in mind, the available types are:
171  *
172  * READ                 A normal read operation. Device will be plugged.
173  * READ_SYNC            A synchronous read. Device is not plugged, caller can
174  *                      immediately wait on this read without caring about
175  *                      unplugging.
176  * READA                Used for read-ahead operations. Lower priority, and the
177  *                      block layer could (in theory) choose to ignore this
178  *                      request if it runs into resource problems.
179  * WRITE                A normal async write. Device will be plugged.
180  * WRITE_SYNC           Synchronous write. Identical to WRITE, but passes down
181  *                      the hint that someone will be waiting on this IO
182  *                      shortly. The write equivalent of READ_SYNC.
183  * WRITE_ODIRECT        Special case write for O_DIRECT only.
184  * WRITE_FLUSH          Like WRITE_SYNC but with preceding cache flush.
185  * WRITE_FUA            Like WRITE_SYNC but data is guaranteed to be on
186  *                      non-volatile media on completion.
187  * WRITE_FLUSH_FUA      Combination of WRITE_FLUSH and FUA. The IO is preceded
188  *                      by a cache flush and data is guaranteed to be on
189  *                      non-volatile media on completion.
190  *
191  */
192 #define RW_MASK                 REQ_WRITE
193 #define RWA_MASK                REQ_RAHEAD
194
195 #define READ                    0
196 #define WRITE                   RW_MASK
197 #define READA                   RWA_MASK
198
199 #define READ_SYNC               (READ | REQ_SYNC)
200 #define WRITE_SYNC              (WRITE | REQ_SYNC | REQ_NOIDLE)
201 #define WRITE_ODIRECT           (WRITE | REQ_SYNC)
202 #define WRITE_FLUSH             (WRITE | REQ_SYNC | REQ_NOIDLE | REQ_FLUSH)
203 #define WRITE_FUA               (WRITE | REQ_SYNC | REQ_NOIDLE | REQ_FUA)
204 #define WRITE_FLUSH_FUA         (WRITE | REQ_SYNC | REQ_NOIDLE | REQ_FLUSH | REQ_FUA)
205
206 /*
207  * Attribute flags.  These should be or-ed together to figure out what
208  * has been changed!
209  */
210 #define ATTR_MODE       (1 << 0)
211 #define ATTR_UID        (1 << 1)
212 #define ATTR_GID        (1 << 2)
213 #define ATTR_SIZE       (1 << 3)
214 #define ATTR_ATIME      (1 << 4)
215 #define ATTR_MTIME      (1 << 5)
216 #define ATTR_CTIME      (1 << 6)
217 #define ATTR_ATIME_SET  (1 << 7)
218 #define ATTR_MTIME_SET  (1 << 8)
219 #define ATTR_FORCE      (1 << 9) /* Not a change, but a change it */
220 #define ATTR_ATTR_FLAG  (1 << 10)
221 #define ATTR_KILL_SUID  (1 << 11)
222 #define ATTR_KILL_SGID  (1 << 12)
223 #define ATTR_FILE       (1 << 13)
224 #define ATTR_KILL_PRIV  (1 << 14)
225 #define ATTR_OPEN       (1 << 15) /* Truncating from open(O_TRUNC) */
226 #define ATTR_TIMES_SET  (1 << 16)
227
228 /*
229  * Whiteout is represented by a char device.  The following constants define the
230  * mode and device number to use.
231  */
232 #define WHITEOUT_MODE 0
233 #define WHITEOUT_DEV 0
234
235 /*
236  * This is the Inode Attributes structure, used for notify_change().  It
237  * uses the above definitions as flags, to know which values have changed.
238  * Also, in this manner, a Filesystem can look at only the values it cares
239  * about.  Basically, these are the attributes that the VFS layer can
240  * request to change from the FS layer.
241  *
242  * Derek Atkins <warlord@MIT.EDU> 94-10-20
243  */
244 struct iattr {
245         unsigned int    ia_valid;
246         umode_t         ia_mode;
247         kuid_t          ia_uid;
248         kgid_t          ia_gid;
249         loff_t          ia_size;
250         struct timespec ia_atime;
251         struct timespec ia_mtime;
252         struct timespec ia_ctime;
253
254         /*
255          * Not an attribute, but an auxiliary info for filesystems wanting to
256          * implement an ftruncate() like method.  NOTE: filesystem should
257          * check for (ia_valid & ATTR_FILE), and not for (ia_file != NULL).
258          */
259         struct file     *ia_file;
260 };
261
262 /*
263  * Includes for diskquotas.
264  */
265 #include <linux/quota.h>
266
267 /*
268  * Maximum number of layers of fs stack.  Needs to be limited to
269  * prevent kernel stack overflow
270  */
271 #define FILESYSTEM_MAX_STACK_DEPTH 2
272
273 /** 
274  * enum positive_aop_returns - aop return codes with specific semantics
275  *
276  * @AOP_WRITEPAGE_ACTIVATE: Informs the caller that page writeback has
277  *                          completed, that the page is still locked, and
278  *                          should be considered active.  The VM uses this hint
279  *                          to return the page to the active list -- it won't
280  *                          be a candidate for writeback again in the near
281  *                          future.  Other callers must be careful to unlock
282  *                          the page if they get this return.  Returned by
283  *                          writepage(); 
284  *
285  * @AOP_TRUNCATED_PAGE: The AOP method that was handed a locked page has
286  *                      unlocked it and the page might have been truncated.
287  *                      The caller should back up to acquiring a new page and
288  *                      trying again.  The aop will be taking reasonable
289  *                      precautions not to livelock.  If the caller held a page
290  *                      reference, it should drop it before retrying.  Returned
291  *                      by readpage().
292  *
293  * address_space_operation functions return these large constants to indicate
294  * special semantics to the caller.  These are much larger than the bytes in a
295  * page to allow for functions that return the number of bytes operated on in a
296  * given page.
297  */
298
299 enum positive_aop_returns {
300         AOP_WRITEPAGE_ACTIVATE  = 0x80000,
301         AOP_TRUNCATED_PAGE      = 0x80001,
302 };
303
304 #define AOP_FLAG_UNINTERRUPTIBLE        0x0001 /* will not do a short write */
305 #define AOP_FLAG_CONT_EXPAND            0x0002 /* called from cont_expand */
306 #define AOP_FLAG_NOFS                   0x0004 /* used by filesystem to direct
307                                                 * helper code (eg buffer layer)
308                                                 * to clear GFP_FS from alloc */
309
310 /*
311  * oh the beauties of C type declarations.
312  */
313 struct page;
314 struct address_space;
315 struct writeback_control;
316
317 /*
318  * "descriptor" for what we're up to with a read.
319  * This allows us to use the same read code yet
320  * have multiple different users of the data that
321  * we read from a file.
322  *
323  * The simplest case just copies the data to user
324  * mode.
325  */
326 typedef struct {
327         size_t written;
328         size_t count;
329         union {
330                 char __user *buf;
331                 void *data;
332         } arg;
333         int error;
334 } read_descriptor_t;
335
336 typedef int (*read_actor_t)(read_descriptor_t *, struct page *,
337                 unsigned long, unsigned long);
338
339 struct address_space_operations {
340         int (*writepage)(struct page *page, struct writeback_control *wbc);
341         int (*readpage)(struct file *, struct page *);
342
343         /* Write back some dirty pages from this mapping. */
344         int (*writepages)(struct address_space *, struct writeback_control *);
345
346         /* Set a page dirty.  Return true if this dirtied it */
347         int (*set_page_dirty)(struct page *page);
348
349         int (*readpages)(struct file *filp, struct address_space *mapping,
350                         struct list_head *pages, unsigned nr_pages);
351
352         int (*write_begin)(struct file *, struct address_space *mapping,
353                                 loff_t pos, unsigned len, unsigned flags,
354                                 struct page **pagep, void **fsdata);
355         int (*write_end)(struct file *, struct address_space *mapping,
356                                 loff_t pos, unsigned len, unsigned copied,
357                                 struct page *page, void *fsdata);
358
359         /* Unfortunately this kludge is needed for FIBMAP. Don't use it */
360         sector_t (*bmap)(struct address_space *, sector_t);
361         void (*invalidatepage) (struct page *, unsigned int, unsigned int);
362         int (*releasepage) (struct page *, gfp_t);
363         void (*freepage)(struct page *);
364         ssize_t (*direct_IO)(int, struct kiocb *, struct iov_iter *iter, loff_t offset);
365         int (*get_xip_mem)(struct address_space *, pgoff_t, int,
366                                                 void **, unsigned long *);
367         /*
368          * migrate the contents of a page to the specified target. If
369          * migrate_mode is MIGRATE_ASYNC, it must not block.
370          */
371         int (*migratepage) (struct address_space *,
372                         struct page *, struct page *, enum migrate_mode);
373         int (*launder_page) (struct page *);
374         int (*is_partially_uptodate) (struct page *, unsigned long,
375                                         unsigned long);
376         void (*is_dirty_writeback) (struct page *, bool *, bool *);
377         int (*error_remove_page)(struct address_space *, struct page *);
378
379         /* swapfile support */
380         int (*swap_activate)(struct swap_info_struct *sis, struct file *file,
381                                 sector_t *span);
382         void (*swap_deactivate)(struct file *file);
383 };
384
385 extern const struct address_space_operations empty_aops;
386
387 /*
388  * pagecache_write_begin/pagecache_write_end must be used by general code
389  * to write into the pagecache.
390  */
391 int pagecache_write_begin(struct file *, struct address_space *mapping,
392                                 loff_t pos, unsigned len, unsigned flags,
393                                 struct page **pagep, void **fsdata);
394
395 int pagecache_write_end(struct file *, struct address_space *mapping,
396                                 loff_t pos, unsigned len, unsigned copied,
397                                 struct page *page, void *fsdata);
398
399 struct address_space {
400         struct inode            *host;          /* owner: inode, block_device */
401         struct radix_tree_root  page_tree;      /* radix tree of all pages */
402         spinlock_t              tree_lock;      /* and lock protecting it */
403         atomic_t                i_mmap_writable;/* count VM_SHARED mappings */
404         struct rb_root          i_mmap;         /* tree of private and shared mappings */
405         struct rw_semaphore     i_mmap_rwsem;   /* protect tree, count, list */
406         /* Protected by tree_lock together with the radix tree */
407         unsigned long           nrpages;        /* number of total pages */
408         unsigned long           nrshadows;      /* number of shadow entries */
409         pgoff_t                 writeback_index;/* writeback starts here */
410         const struct address_space_operations *a_ops;   /* methods */
411         unsigned long           flags;          /* error bits/gfp mask */
412         spinlock_t              private_lock;   /* for use by the address_space */
413         struct list_head        private_list;   /* ditto */
414         void                    *private_data;  /* ditto */
415 } __attribute__((aligned(sizeof(long))));
416         /*
417          * On most architectures that alignment is already the case; but
418          * must be enforced here for CRIS, to let the least significant bit
419          * of struct page's "mapping" pointer be used for PAGE_MAPPING_ANON.
420          */
421 struct request_queue;
422
423 struct block_device {
424         dev_t                   bd_dev;  /* not a kdev_t - it's a search key */
425         int                     bd_openers;
426         struct inode *          bd_inode;       /* will die */
427         struct super_block *    bd_super;
428         struct mutex            bd_mutex;       /* open/close mutex */
429         struct list_head        bd_inodes;
430         void *                  bd_claiming;
431         void *                  bd_holder;
432         int                     bd_holders;
433         bool                    bd_write_holder;
434 #ifdef CONFIG_SYSFS
435         struct list_head        bd_holder_disks;
436 #endif
437         struct block_device *   bd_contains;
438         unsigned                bd_block_size;
439         struct hd_struct *      bd_part;
440         /* number of times partitions within this device have been opened. */
441         unsigned                bd_part_count;
442         int                     bd_invalidated;
443         struct gendisk *        bd_disk;
444         struct request_queue *  bd_queue;
445         struct list_head        bd_list;
446         /*
447          * Private data.  You must have bd_claim'ed the block_device
448          * to use this.  NOTE:  bd_claim allows an owner to claim
449          * the same device multiple times, the owner must take special
450          * care to not mess up bd_private for that case.
451          */
452         unsigned long           bd_private;
453
454         /* The counter of freeze processes */
455         int                     bd_fsfreeze_count;
456         /* Mutex for freeze */
457         struct mutex            bd_fsfreeze_mutex;
458 };
459
460 /*
461  * Radix-tree tags, for tagging dirty and writeback pages within the pagecache
462  * radix trees
463  */
464 #define PAGECACHE_TAG_DIRTY     0
465 #define PAGECACHE_TAG_WRITEBACK 1
466 #define PAGECACHE_TAG_TOWRITE   2
467
468 int mapping_tagged(struct address_space *mapping, int tag);
469
470 static inline void i_mmap_lock_write(struct address_space *mapping)
471 {
472         down_write(&mapping->i_mmap_rwsem);
473 }
474
475 static inline void i_mmap_unlock_write(struct address_space *mapping)
476 {
477         up_write(&mapping->i_mmap_rwsem);
478 }
479
480 static inline void i_mmap_lock_read(struct address_space *mapping)
481 {
482         down_read(&mapping->i_mmap_rwsem);
483 }
484
485 static inline void i_mmap_unlock_read(struct address_space *mapping)
486 {
487         up_read(&mapping->i_mmap_rwsem);
488 }
489
490 /*
491  * Might pages of this file be mapped into userspace?
492  */
493 static inline int mapping_mapped(struct address_space *mapping)
494 {
495         return  !RB_EMPTY_ROOT(&mapping->i_mmap);
496 }
497
498 /*
499  * Might pages of this file have been modified in userspace?
500  * Note that i_mmap_writable counts all VM_SHARED vmas: do_mmap_pgoff
501  * marks vma as VM_SHARED if it is shared, and the file was opened for
502  * writing i.e. vma may be mprotected writable even if now readonly.
503  *
504  * If i_mmap_writable is negative, no new writable mappings are allowed. You
505  * can only deny writable mappings, if none exists right now.
506  */
507 static inline int mapping_writably_mapped(struct address_space *mapping)
508 {
509         return atomic_read(&mapping->i_mmap_writable) > 0;
510 }
511
512 static inline int mapping_map_writable(struct address_space *mapping)
513 {
514         return atomic_inc_unless_negative(&mapping->i_mmap_writable) ?
515                 0 : -EPERM;
516 }
517
518 static inline void mapping_unmap_writable(struct address_space *mapping)
519 {
520         atomic_dec(&mapping->i_mmap_writable);
521 }
522
523 static inline int mapping_deny_writable(struct address_space *mapping)
524 {
525         return atomic_dec_unless_positive(&mapping->i_mmap_writable) ?
526                 0 : -EBUSY;
527 }
528
529 static inline void mapping_allow_writable(struct address_space *mapping)
530 {
531         atomic_inc(&mapping->i_mmap_writable);
532 }
533
534 /*
535  * Use sequence counter to get consistent i_size on 32-bit processors.
536  */
537 #if BITS_PER_LONG==32 && defined(CONFIG_SMP)
538 #include <linux/seqlock.h>
539 #define __NEED_I_SIZE_ORDERED
540 #define i_size_ordered_init(inode) seqcount_init(&inode->i_size_seqcount)
541 #else
542 #define i_size_ordered_init(inode) do { } while (0)
543 #endif
544
545 struct posix_acl;
546 #define ACL_NOT_CACHED ((void *)(-1))
547
548 #define IOP_FASTPERM    0x0001
549 #define IOP_LOOKUP      0x0002
550 #define IOP_NOFOLLOW    0x0004
551
552 /*
553  * Keep mostly read-only and often accessed (especially for
554  * the RCU path lookup and 'stat' data) fields at the beginning
555  * of the 'struct inode'
556  */
557 struct inode {
558         umode_t                 i_mode;
559         unsigned short          i_opflags;
560         kuid_t                  i_uid;
561         kgid_t                  i_gid;
562         unsigned int            i_flags;
563
564 #ifdef CONFIG_FS_POSIX_ACL
565         struct posix_acl        *i_acl;
566         struct posix_acl        *i_default_acl;
567 #endif
568
569         const struct inode_operations   *i_op;
570         struct super_block      *i_sb;
571         struct address_space    *i_mapping;
572
573 #ifdef CONFIG_SECURITY
574         void                    *i_security;
575 #endif
576
577         /* Stat data, not accessed from path walking */
578         unsigned long           i_ino;
579         /*
580          * Filesystems may only read i_nlink directly.  They shall use the
581          * following functions for modification:
582          *
583          *    (set|clear|inc|drop)_nlink
584          *    inode_(inc|dec)_link_count
585          */
586         union {
587                 const unsigned int i_nlink;
588                 unsigned int __i_nlink;
589         };
590         dev_t                   i_rdev;
591         loff_t                  i_size;
592         struct timespec         i_atime;
593         struct timespec         i_mtime;
594         struct timespec         i_ctime;
595         spinlock_t              i_lock; /* i_blocks, i_bytes, maybe i_size */
596         unsigned short          i_bytes;
597         unsigned int            i_blkbits;
598         blkcnt_t                i_blocks;
599
600 #ifdef __NEED_I_SIZE_ORDERED
601         seqcount_t              i_size_seqcount;
602 #endif
603
604         /* Misc */
605         unsigned long           i_state;
606         struct mutex            i_mutex;
607
608         unsigned long           dirtied_when;   /* jiffies of first dirtying */
609
610         struct hlist_node       i_hash;
611         struct list_head        i_wb_list;      /* backing dev IO list */
612         struct list_head        i_lru;          /* inode LRU list */
613         struct list_head        i_sb_list;
614         union {
615                 struct hlist_head       i_dentry;
616                 struct rcu_head         i_rcu;
617         };
618         u64                     i_version;
619         atomic_t                i_count;
620         atomic_t                i_dio_count;
621         atomic_t                i_writecount;
622 #ifdef CONFIG_IMA
623         atomic_t                i_readcount; /* struct files open RO */
624 #endif
625         const struct file_operations    *i_fop; /* former ->i_op->default_file_ops */
626         struct file_lock_context        *i_flctx;
627         struct address_space    i_data;
628         struct list_head        i_devices;
629         union {
630                 struct pipe_inode_info  *i_pipe;
631                 struct block_device     *i_bdev;
632                 struct cdev             *i_cdev;
633         };
634
635         __u32                   i_generation;
636
637 #ifdef CONFIG_FSNOTIFY
638         __u32                   i_fsnotify_mask; /* all events this inode cares about */
639         struct hlist_head       i_fsnotify_marks;
640 #endif
641
642         void                    *i_private; /* fs or device private pointer */
643 };
644
645 static inline int inode_unhashed(struct inode *inode)
646 {
647         return hlist_unhashed(&inode->i_hash);
648 }
649
650 /*
651  * inode->i_mutex nesting subclasses for the lock validator:
652  *
653  * 0: the object of the current VFS operation
654  * 1: parent
655  * 2: child/target
656  * 3: xattr
657  * 4: second non-directory
658  * 5: second parent (when locking independent directories in rename)
659  *
660  * I_MUTEX_NONDIR2 is for certain operations (such as rename) which lock two
661  * non-directories at once.
662  *
663  * The locking order between these classes is
664  * parent[2] -> child -> grandchild -> normal -> xattr -> second non-directory
665  */
666 enum inode_i_mutex_lock_class
667 {
668         I_MUTEX_NORMAL,
669         I_MUTEX_PARENT,
670         I_MUTEX_CHILD,
671         I_MUTEX_XATTR,
672         I_MUTEX_NONDIR2,
673         I_MUTEX_PARENT2,
674 };
675
676 void lock_two_nondirectories(struct inode *, struct inode*);
677 void unlock_two_nondirectories(struct inode *, struct inode*);
678
679 /*
680  * NOTE: in a 32bit arch with a preemptable kernel and
681  * an UP compile the i_size_read/write must be atomic
682  * with respect to the local cpu (unlike with preempt disabled),
683  * but they don't need to be atomic with respect to other cpus like in
684  * true SMP (so they need either to either locally disable irq around
685  * the read or for example on x86 they can be still implemented as a
686  * cmpxchg8b without the need of the lock prefix). For SMP compiles
687  * and 64bit archs it makes no difference if preempt is enabled or not.
688  */
689 static inline loff_t i_size_read(const struct inode *inode)
690 {
691 #if BITS_PER_LONG==32 && defined(CONFIG_SMP)
692         loff_t i_size;
693         unsigned int seq;
694
695         do {
696                 seq = read_seqcount_begin(&inode->i_size_seqcount);
697                 i_size = inode->i_size;
698         } while (read_seqcount_retry(&inode->i_size_seqcount, seq));
699         return i_size;
700 #elif BITS_PER_LONG==32 && defined(CONFIG_PREEMPT)
701         loff_t i_size;
702
703         preempt_disable();
704         i_size = inode->i_size;
705         preempt_enable();
706         return i_size;
707 #else
708         return inode->i_size;
709 #endif
710 }
711
712 /*
713  * NOTE: unlike i_size_read(), i_size_write() does need locking around it
714  * (normally i_mutex), otherwise on 32bit/SMP an update of i_size_seqcount
715  * can be lost, resulting in subsequent i_size_read() calls spinning forever.
716  */
717 static inline void i_size_write(struct inode *inode, loff_t i_size)
718 {
719 #if BITS_PER_LONG==32 && defined(CONFIG_SMP)
720         preempt_disable();
721         write_seqcount_begin(&inode->i_size_seqcount);
722         inode->i_size = i_size;
723         write_seqcount_end(&inode->i_size_seqcount);
724         preempt_enable();
725 #elif BITS_PER_LONG==32 && defined(CONFIG_PREEMPT)
726         preempt_disable();
727         inode->i_size = i_size;
728         preempt_enable();
729 #else
730         inode->i_size = i_size;
731 #endif
732 }
733
734 /* Helper functions so that in most cases filesystems will
735  * not need to deal directly with kuid_t and kgid_t and can
736  * instead deal with the raw numeric values that are stored
737  * in the filesystem.
738  */
739 static inline uid_t i_uid_read(const struct inode *inode)
740 {
741         return from_kuid(&init_user_ns, inode->i_uid);
742 }
743
744 static inline gid_t i_gid_read(const struct inode *inode)
745 {
746         return from_kgid(&init_user_ns, inode->i_gid);
747 }
748
749 static inline void i_uid_write(struct inode *inode, uid_t uid)
750 {
751         inode->i_uid = make_kuid(&init_user_ns, uid);
752 }
753
754 static inline void i_gid_write(struct inode *inode, gid_t gid)
755 {
756         inode->i_gid = make_kgid(&init_user_ns, gid);
757 }
758
759 static inline unsigned iminor(const struct inode *inode)
760 {
761         return MINOR(inode->i_rdev);
762 }
763
764 static inline unsigned imajor(const struct inode *inode)
765 {
766         return MAJOR(inode->i_rdev);
767 }
768
769 extern struct block_device *I_BDEV(struct inode *inode);
770
771 struct fown_struct {
772         rwlock_t lock;          /* protects pid, uid, euid fields */
773         struct pid *pid;        /* pid or -pgrp where SIGIO should be sent */
774         enum pid_type pid_type; /* Kind of process group SIGIO should be sent to */
775         kuid_t uid, euid;       /* uid/euid of process setting the owner */
776         int signum;             /* posix.1b rt signal to be delivered on IO */
777 };
778
779 /*
780  * Track a single file's readahead state
781  */
782 struct file_ra_state {
783         pgoff_t start;                  /* where readahead started */
784         unsigned int size;              /* # of readahead pages */
785         unsigned int async_size;        /* do asynchronous readahead when
786                                            there are only # of pages ahead */
787
788         unsigned int ra_pages;          /* Maximum readahead window */
789         unsigned int mmap_miss;         /* Cache miss stat for mmap accesses */
790         loff_t prev_pos;                /* Cache last read() position */
791 };
792
793 /*
794  * Check if @index falls in the readahead windows.
795  */
796 static inline int ra_has_index(struct file_ra_state *ra, pgoff_t index)
797 {
798         return (index >= ra->start &&
799                 index <  ra->start + ra->size);
800 }
801
802 struct file {
803         union {
804                 struct llist_node       fu_llist;
805                 struct rcu_head         fu_rcuhead;
806         } f_u;
807         struct path             f_path;
808         struct inode            *f_inode;       /* cached value */
809         const struct file_operations    *f_op;
810
811         /*
812          * Protects f_ep_links, f_flags.
813          * Must not be taken from IRQ context.
814          */
815         spinlock_t              f_lock;
816         atomic_long_t           f_count;
817         unsigned int            f_flags;
818         fmode_t                 f_mode;
819         struct mutex            f_pos_lock;
820         loff_t                  f_pos;
821         struct fown_struct      f_owner;
822         const struct cred       *f_cred;
823         struct file_ra_state    f_ra;
824
825         u64                     f_version;
826 #ifdef CONFIG_SECURITY
827         void                    *f_security;
828 #endif
829         /* needed for tty driver, and maybe others */
830         void                    *private_data;
831
832 #ifdef CONFIG_EPOLL
833         /* Used by fs/eventpoll.c to link all the hooks to this file */
834         struct list_head        f_ep_links;
835         struct list_head        f_tfile_llink;
836 #endif /* #ifdef CONFIG_EPOLL */
837         struct address_space    *f_mapping;
838 } __attribute__((aligned(4)));  /* lest something weird decides that 2 is OK */
839
840 struct file_handle {
841         __u32 handle_bytes;
842         int handle_type;
843         /* file identifier */
844         unsigned char f_handle[0];
845 };
846
847 static inline struct file *get_file(struct file *f)
848 {
849         atomic_long_inc(&f->f_count);
850         return f;
851 }
852 #define fput_atomic(x)  atomic_long_add_unless(&(x)->f_count, -1, 1)
853 #define file_count(x)   atomic_long_read(&(x)->f_count)
854
855 #define MAX_NON_LFS     ((1UL<<31) - 1)
856
857 /* Page cache limit. The filesystems should put that into their s_maxbytes 
858    limits, otherwise bad things can happen in VM. */ 
859 #if BITS_PER_LONG==32
860 #define MAX_LFS_FILESIZE        (((loff_t)PAGE_CACHE_SIZE << (BITS_PER_LONG-1))-1) 
861 #elif BITS_PER_LONG==64
862 #define MAX_LFS_FILESIZE        ((loff_t)0x7fffffffffffffffLL)
863 #endif
864
865 #define FL_POSIX        1
866 #define FL_FLOCK        2
867 #define FL_DELEG        4       /* NFSv4 delegation */
868 #define FL_ACCESS       8       /* not trying to lock, just looking */
869 #define FL_EXISTS       16      /* when unlocking, test for existence */
870 #define FL_LEASE        32      /* lease held on this file */
871 #define FL_CLOSE        64      /* unlock on close */
872 #define FL_SLEEP        128     /* A blocking lock */
873 #define FL_DOWNGRADE_PENDING    256 /* Lease is being downgraded */
874 #define FL_UNLOCK_PENDING       512 /* Lease is being broken */
875 #define FL_OFDLCK       1024    /* lock is "owned" by struct file */
876 #define FL_LAYOUT       2048    /* outstanding pNFS layout */
877
878 /*
879  * Special return value from posix_lock_file() and vfs_lock_file() for
880  * asynchronous locking.
881  */
882 #define FILE_LOCK_DEFERRED 1
883
884 /* legacy typedef, should eventually be removed */
885 typedef void *fl_owner_t;
886
887 struct file_lock;
888
889 struct file_lock_operations {
890         void (*fl_copy_lock)(struct file_lock *, struct file_lock *);
891         void (*fl_release_private)(struct file_lock *);
892 };
893
894 struct lock_manager_operations {
895         int (*lm_compare_owner)(struct file_lock *, struct file_lock *);
896         unsigned long (*lm_owner_key)(struct file_lock *);
897         void (*lm_get_owner)(struct file_lock *, struct file_lock *);
898         void (*lm_put_owner)(struct file_lock *);
899         void (*lm_notify)(struct file_lock *);  /* unblock callback */
900         int (*lm_grant)(struct file_lock *, int);
901         bool (*lm_break)(struct file_lock *);
902         int (*lm_change)(struct file_lock *, int, struct list_head *);
903         void (*lm_setup)(struct file_lock *, void **);
904 };
905
906 struct lock_manager {
907         struct list_head list;
908 };
909
910 struct net;
911 void locks_start_grace(struct net *, struct lock_manager *);
912 void locks_end_grace(struct lock_manager *);
913 int locks_in_grace(struct net *);
914
915 /* that will die - we need it for nfs_lock_info */
916 #include <linux/nfs_fs_i.h>
917
918 /*
919  * struct file_lock represents a generic "file lock". It's used to represent
920  * POSIX byte range locks, BSD (flock) locks, and leases. It's important to
921  * note that the same struct is used to represent both a request for a lock and
922  * the lock itself, but the same object is never used for both.
923  *
924  * FIXME: should we create a separate "struct lock_request" to help distinguish
925  * these two uses?
926  *
927  * The varous i_flctx lists are ordered by:
928  *
929  * 1) lock owner
930  * 2) lock range start
931  * 3) lock range end
932  *
933  * Obviously, the last two criteria only matter for POSIX locks.
934  */
935 struct file_lock {
936         struct file_lock *fl_next;      /* singly linked list for this inode  */
937         struct list_head fl_list;       /* link into file_lock_context */
938         struct hlist_node fl_link;      /* node in global lists */
939         struct list_head fl_block;      /* circular list of blocked processes */
940         fl_owner_t fl_owner;
941         unsigned int fl_flags;
942         unsigned char fl_type;
943         unsigned int fl_pid;
944         int fl_link_cpu;                /* what cpu's list is this on? */
945         struct pid *fl_nspid;
946         wait_queue_head_t fl_wait;
947         struct file *fl_file;
948         loff_t fl_start;
949         loff_t fl_end;
950
951         struct fasync_struct *  fl_fasync; /* for lease break notifications */
952         /* for lease breaks: */
953         unsigned long fl_break_time;
954         unsigned long fl_downgrade_time;
955
956         const struct file_lock_operations *fl_ops;      /* Callbacks for filesystems */
957         const struct lock_manager_operations *fl_lmops; /* Callbacks for lockmanagers */
958         union {
959                 struct nfs_lock_info    nfs_fl;
960                 struct nfs4_lock_info   nfs4_fl;
961                 struct {
962                         struct list_head link;  /* link in AFS vnode's pending_locks list */
963                         int state;              /* state of grant or error if -ve */
964                 } afs;
965         } fl_u;
966 };
967
968 struct file_lock_context {
969         spinlock_t              flc_lock;
970         struct list_head        flc_flock;
971         struct list_head        flc_posix;
972         struct list_head        flc_lease;
973         int                     flc_flock_cnt;
974         int                     flc_posix_cnt;
975         int                     flc_lease_cnt;
976 };
977
978 /* The following constant reflects the upper bound of the file/locking space */
979 #ifndef OFFSET_MAX
980 #define INT_LIMIT(x)    (~((x)1 << (sizeof(x)*8 - 1)))
981 #define OFFSET_MAX      INT_LIMIT(loff_t)
982 #define OFFT_OFFSET_MAX INT_LIMIT(off_t)
983 #endif
984
985 #include <linux/fcntl.h>
986
987 extern void send_sigio(struct fown_struct *fown, int fd, int band);
988
989 #ifdef CONFIG_FILE_LOCKING
990 extern int fcntl_getlk(struct file *, unsigned int, struct flock __user *);
991 extern int fcntl_setlk(unsigned int, struct file *, unsigned int,
992                         struct flock __user *);
993
994 #if BITS_PER_LONG == 32
995 extern int fcntl_getlk64(struct file *, unsigned int, struct flock64 __user *);
996 extern int fcntl_setlk64(unsigned int, struct file *, unsigned int,
997                         struct flock64 __user *);
998 #endif
999
1000 extern int fcntl_setlease(unsigned int fd, struct file *filp, long arg);
1001 extern int fcntl_getlease(struct file *filp);
1002
1003 /* fs/locks.c */
1004 void locks_free_lock_context(struct file_lock_context *ctx);
1005 void locks_free_lock(struct file_lock *fl);
1006 extern void locks_init_lock(struct file_lock *);
1007 extern struct file_lock * locks_alloc_lock(void);
1008 extern void locks_copy_lock(struct file_lock *, struct file_lock *);
1009 extern void locks_copy_conflock(struct file_lock *, struct file_lock *);
1010 extern void locks_remove_posix(struct file *, fl_owner_t);
1011 extern void locks_remove_file(struct file *);
1012 extern void locks_release_private(struct file_lock *);
1013 extern void posix_test_lock(struct file *, struct file_lock *);
1014 extern int posix_lock_file(struct file *, struct file_lock *, struct file_lock *);
1015 extern int posix_lock_file_wait(struct file *, struct file_lock *);
1016 extern int posix_unblock_lock(struct file_lock *);
1017 extern int vfs_test_lock(struct file *, struct file_lock *);
1018 extern int vfs_lock_file(struct file *, unsigned int, struct file_lock *, struct file_lock *);
1019 extern int vfs_cancel_lock(struct file *filp, struct file_lock *fl);
1020 extern int flock_lock_file_wait(struct file *filp, struct file_lock *fl);
1021 extern int __break_lease(struct inode *inode, unsigned int flags, unsigned int type);
1022 extern void lease_get_mtime(struct inode *, struct timespec *time);
1023 extern int generic_setlease(struct file *, long, struct file_lock **, void **priv);
1024 extern int vfs_setlease(struct file *, long, struct file_lock **, void **);
1025 extern int lease_modify(struct file_lock *, int, struct list_head *);
1026 #else /* !CONFIG_FILE_LOCKING */
1027 static inline int fcntl_getlk(struct file *file, unsigned int cmd,
1028                               struct flock __user *user)
1029 {
1030         return -EINVAL;
1031 }
1032
1033 static inline int fcntl_setlk(unsigned int fd, struct file *file,
1034                               unsigned int cmd, struct flock __user *user)
1035 {
1036         return -EACCES;
1037 }
1038
1039 #if BITS_PER_LONG == 32
1040 static inline int fcntl_getlk64(struct file *file, unsigned int cmd,
1041                                 struct flock64 __user *user)
1042 {
1043         return -EINVAL;
1044 }
1045
1046 static inline int fcntl_setlk64(unsigned int fd, struct file *file,
1047                                 unsigned int cmd, struct flock64 __user *user)
1048 {
1049         return -EACCES;
1050 }
1051 #endif
1052 static inline int fcntl_setlease(unsigned int fd, struct file *filp, long arg)
1053 {
1054         return -EINVAL;
1055 }
1056
1057 static inline int fcntl_getlease(struct file *filp)
1058 {
1059         return F_UNLCK;
1060 }
1061
1062 static inline void
1063 locks_free_lock_context(struct file_lock_context *ctx)
1064 {
1065 }
1066
1067 static inline void locks_init_lock(struct file_lock *fl)
1068 {
1069         return;
1070 }
1071
1072 static inline void locks_copy_conflock(struct file_lock *new, struct file_lock *fl)
1073 {
1074         return;
1075 }
1076
1077 static inline void locks_copy_lock(struct file_lock *new, struct file_lock *fl)
1078 {
1079         return;
1080 }
1081
1082 static inline void locks_remove_posix(struct file *filp, fl_owner_t owner)
1083 {
1084         return;
1085 }
1086
1087 static inline void locks_remove_file(struct file *filp)
1088 {
1089         return;
1090 }
1091
1092 static inline void posix_test_lock(struct file *filp, struct file_lock *fl)
1093 {
1094         return;
1095 }
1096
1097 static inline int posix_lock_file(struct file *filp, struct file_lock *fl,
1098                                   struct file_lock *conflock)
1099 {
1100         return -ENOLCK;
1101 }
1102
1103 static inline int posix_lock_file_wait(struct file *filp, struct file_lock *fl)
1104 {
1105         return -ENOLCK;
1106 }
1107
1108 static inline int posix_unblock_lock(struct file_lock *waiter)
1109 {
1110         return -ENOENT;
1111 }
1112
1113 static inline int vfs_test_lock(struct file *filp, struct file_lock *fl)
1114 {
1115         return 0;
1116 }
1117
1118 static inline int vfs_lock_file(struct file *filp, unsigned int cmd,
1119                                 struct file_lock *fl, struct file_lock *conf)
1120 {
1121         return -ENOLCK;
1122 }
1123
1124 static inline int vfs_cancel_lock(struct file *filp, struct file_lock *fl)
1125 {
1126         return 0;
1127 }
1128
1129 static inline int flock_lock_file_wait(struct file *filp,
1130                                        struct file_lock *request)
1131 {
1132         return -ENOLCK;
1133 }
1134
1135 static inline int __break_lease(struct inode *inode, unsigned int mode, unsigned int type)
1136 {
1137         return 0;
1138 }
1139
1140 static inline void lease_get_mtime(struct inode *inode, struct timespec *time)
1141 {
1142         return;
1143 }
1144
1145 static inline int generic_setlease(struct file *filp, long arg,
1146                                     struct file_lock **flp, void **priv)
1147 {
1148         return -EINVAL;
1149 }
1150
1151 static inline int vfs_setlease(struct file *filp, long arg,
1152                                struct file_lock **lease, void **priv)
1153 {
1154         return -EINVAL;
1155 }
1156
1157 static inline int lease_modify(struct file_lock *fl, int arg,
1158                                struct list_head *dispose)
1159 {
1160         return -EINVAL;
1161 }
1162 #endif /* !CONFIG_FILE_LOCKING */
1163
1164
1165 struct fasync_struct {
1166         spinlock_t              fa_lock;
1167         int                     magic;
1168         int                     fa_fd;
1169         struct fasync_struct    *fa_next; /* singly linked list */
1170         struct file             *fa_file;
1171         struct rcu_head         fa_rcu;
1172 };
1173
1174 #define FASYNC_MAGIC 0x4601
1175
1176 /* SMP safe fasync helpers: */
1177 extern int fasync_helper(int, struct file *, int, struct fasync_struct **);
1178 extern struct fasync_struct *fasync_insert_entry(int, struct file *, struct fasync_struct **, struct fasync_struct *);
1179 extern int fasync_remove_entry(struct file *, struct fasync_struct **);
1180 extern struct fasync_struct *fasync_alloc(void);
1181 extern void fasync_free(struct fasync_struct *);
1182
1183 /* can be called from interrupts */
1184 extern void kill_fasync(struct fasync_struct **, int, int);
1185
1186 extern void __f_setown(struct file *filp, struct pid *, enum pid_type, int force);
1187 extern void f_setown(struct file *filp, unsigned long arg, int force);
1188 extern void f_delown(struct file *filp);
1189 extern pid_t f_getown(struct file *filp);
1190 extern int send_sigurg(struct fown_struct *fown);
1191
1192 struct mm_struct;
1193
1194 /*
1195  *      Umount options
1196  */
1197
1198 #define MNT_FORCE       0x00000001      /* Attempt to forcibily umount */
1199 #define MNT_DETACH      0x00000002      /* Just detach from the tree */
1200 #define MNT_EXPIRE      0x00000004      /* Mark for expiry */
1201 #define UMOUNT_NOFOLLOW 0x00000008      /* Don't follow symlink on umount */
1202 #define UMOUNT_UNUSED   0x80000000      /* Flag guaranteed to be unused */
1203
1204
1205 /* Possible states of 'frozen' field */
1206 enum {
1207         SB_UNFROZEN = 0,                /* FS is unfrozen */
1208         SB_FREEZE_WRITE = 1,            /* Writes, dir ops, ioctls frozen */
1209         SB_FREEZE_PAGEFAULT = 2,        /* Page faults stopped as well */
1210         SB_FREEZE_FS = 3,               /* For internal FS use (e.g. to stop
1211                                          * internal threads if needed) */
1212         SB_FREEZE_COMPLETE = 4,         /* ->freeze_fs finished successfully */
1213 };
1214
1215 #define SB_FREEZE_LEVELS (SB_FREEZE_COMPLETE - 1)
1216
1217 struct sb_writers {
1218         /* Counters for counting writers at each level */
1219         struct percpu_counter   counter[SB_FREEZE_LEVELS];
1220         wait_queue_head_t       wait;           /* queue for waiting for
1221                                                    writers / faults to finish */
1222         int                     frozen;         /* Is sb frozen? */
1223         wait_queue_head_t       wait_unfrozen;  /* queue for waiting for
1224                                                    sb to be thawed */
1225 #ifdef CONFIG_DEBUG_LOCK_ALLOC
1226         struct lockdep_map      lock_map[SB_FREEZE_LEVELS];
1227 #endif
1228 };
1229
1230 struct super_block {
1231         struct list_head        s_list;         /* Keep this first */
1232         dev_t                   s_dev;          /* search index; _not_ kdev_t */
1233         unsigned char           s_blocksize_bits;
1234         unsigned long           s_blocksize;
1235         loff_t                  s_maxbytes;     /* Max file size */
1236         struct file_system_type *s_type;
1237         const struct super_operations   *s_op;
1238         const struct dquot_operations   *dq_op;
1239         const struct quotactl_ops       *s_qcop;
1240         const struct export_operations *s_export_op;
1241         unsigned long           s_flags;
1242         unsigned long           s_magic;
1243         struct dentry           *s_root;
1244         struct rw_semaphore     s_umount;
1245         int                     s_count;
1246         atomic_t                s_active;
1247 #ifdef CONFIG_SECURITY
1248         void                    *s_security;
1249 #endif
1250         const struct xattr_handler **s_xattr;
1251
1252         struct list_head        s_inodes;       /* all inodes */
1253         struct hlist_bl_head    s_anon;         /* anonymous dentries for (nfs) exporting */
1254         struct list_head        s_mounts;       /* list of mounts; _not_ for fs use */
1255         struct block_device     *s_bdev;
1256         struct backing_dev_info *s_bdi;
1257         struct mtd_info         *s_mtd;
1258         struct hlist_node       s_instances;
1259         unsigned int            s_quota_types;  /* Bitmask of supported quota types */
1260         struct quota_info       s_dquot;        /* Diskquota specific options */
1261
1262         struct sb_writers       s_writers;
1263
1264         char s_id[32];                          /* Informational name */
1265         u8 s_uuid[16];                          /* UUID */
1266
1267         void                    *s_fs_info;     /* Filesystem private info */
1268         unsigned int            s_max_links;
1269         fmode_t                 s_mode;
1270
1271         /* Granularity of c/m/atime in ns.
1272            Cannot be worse than a second */
1273         u32                s_time_gran;
1274
1275         /*
1276          * The next field is for VFS *only*. No filesystems have any business
1277          * even looking at it. You had been warned.
1278          */
1279         struct mutex s_vfs_rename_mutex;        /* Kludge */
1280
1281         /*
1282          * Filesystem subtype.  If non-empty the filesystem type field
1283          * in /proc/mounts will be "type.subtype"
1284          */
1285         char *s_subtype;
1286
1287         /*
1288          * Saved mount options for lazy filesystems using
1289          * generic_show_options()
1290          */
1291         char __rcu *s_options;
1292         const struct dentry_operations *s_d_op; /* default d_op for dentries */
1293
1294         /*
1295          * Saved pool identifier for cleancache (-1 means none)
1296          */
1297         int cleancache_poolid;
1298
1299         struct shrinker s_shrink;       /* per-sb shrinker handle */
1300
1301         /* Number of inodes with nlink == 0 but still referenced */
1302         atomic_long_t s_remove_count;
1303
1304         /* Being remounted read-only */
1305         int s_readonly_remount;
1306
1307         /* AIO completions deferred from interrupt context */
1308         struct workqueue_struct *s_dio_done_wq;
1309         struct hlist_head s_pins;
1310
1311         /*
1312          * Keep the lru lists last in the structure so they always sit on their
1313          * own individual cachelines.
1314          */
1315         struct list_lru         s_dentry_lru ____cacheline_aligned_in_smp;
1316         struct list_lru         s_inode_lru ____cacheline_aligned_in_smp;
1317         struct rcu_head         rcu;
1318
1319         /*
1320          * Indicates how deep in a filesystem stack this SB is
1321          */
1322         int s_stack_depth;
1323 };
1324
1325 extern struct timespec current_fs_time(struct super_block *sb);
1326
1327 /*
1328  * Snapshotting support.
1329  */
1330
1331 void __sb_end_write(struct super_block *sb, int level);
1332 int __sb_start_write(struct super_block *sb, int level, bool wait);
1333
1334 /**
1335  * sb_end_write - drop write access to a superblock
1336  * @sb: the super we wrote to
1337  *
1338  * Decrement number of writers to the filesystem. Wake up possible waiters
1339  * wanting to freeze the filesystem.
1340  */
1341 static inline void sb_end_write(struct super_block *sb)
1342 {
1343         __sb_end_write(sb, SB_FREEZE_WRITE);
1344 }
1345
1346 /**
1347  * sb_end_pagefault - drop write access to a superblock from a page fault
1348  * @sb: the super we wrote to
1349  *
1350  * Decrement number of processes handling write page fault to the filesystem.
1351  * Wake up possible waiters wanting to freeze the filesystem.
1352  */
1353 static inline void sb_end_pagefault(struct super_block *sb)
1354 {
1355         __sb_end_write(sb, SB_FREEZE_PAGEFAULT);
1356 }
1357
1358 /**
1359  * sb_end_intwrite - drop write access to a superblock for internal fs purposes
1360  * @sb: the super we wrote to
1361  *
1362  * Decrement fs-internal number of writers to the filesystem.  Wake up possible
1363  * waiters wanting to freeze the filesystem.
1364  */
1365 static inline void sb_end_intwrite(struct super_block *sb)
1366 {
1367         __sb_end_write(sb, SB_FREEZE_FS);
1368 }
1369
1370 /**
1371  * sb_start_write - get write access to a superblock
1372  * @sb: the super we write to
1373  *
1374  * When a process wants to write data or metadata to a file system (i.e. dirty
1375  * a page or an inode), it should embed the operation in a sb_start_write() -
1376  * sb_end_write() pair to get exclusion against file system freezing. This
1377  * function increments number of writers preventing freezing. If the file
1378  * system is already frozen, the function waits until the file system is
1379  * thawed.
1380  *
1381  * Since freeze protection behaves as a lock, users have to preserve
1382  * ordering of freeze protection and other filesystem locks. Generally,
1383  * freeze protection should be the outermost lock. In particular, we have:
1384  *
1385  * sb_start_write
1386  *   -> i_mutex                 (write path, truncate, directory ops, ...)
1387  *   -> s_umount                (freeze_super, thaw_super)
1388  */
1389 static inline void sb_start_write(struct super_block *sb)
1390 {
1391         __sb_start_write(sb, SB_FREEZE_WRITE, true);
1392 }
1393
1394 static inline int sb_start_write_trylock(struct super_block *sb)
1395 {
1396         return __sb_start_write(sb, SB_FREEZE_WRITE, false);
1397 }
1398
1399 /**
1400  * sb_start_pagefault - get write access to a superblock from a page fault
1401  * @sb: the super we write to
1402  *
1403  * When a process starts handling write page fault, it should embed the
1404  * operation into sb_start_pagefault() - sb_end_pagefault() pair to get
1405  * exclusion against file system freezing. This is needed since the page fault
1406  * is going to dirty a page. This function increments number of running page
1407  * faults preventing freezing. If the file system is already frozen, the
1408  * function waits until the file system is thawed.
1409  *
1410  * Since page fault freeze protection behaves as a lock, users have to preserve
1411  * ordering of freeze protection and other filesystem locks. It is advised to
1412  * put sb_start_pagefault() close to mmap_sem in lock ordering. Page fault
1413  * handling code implies lock dependency:
1414  *
1415  * mmap_sem
1416  *   -> sb_start_pagefault
1417  */
1418 static inline void sb_start_pagefault(struct super_block *sb)
1419 {
1420         __sb_start_write(sb, SB_FREEZE_PAGEFAULT, true);
1421 }
1422
1423 /*
1424  * sb_start_intwrite - get write access to a superblock for internal fs purposes
1425  * @sb: the super we write to
1426  *
1427  * This is the third level of protection against filesystem freezing. It is
1428  * free for use by a filesystem. The only requirement is that it must rank
1429  * below sb_start_pagefault.
1430  *
1431  * For example filesystem can call sb_start_intwrite() when starting a
1432  * transaction which somewhat eases handling of freezing for internal sources
1433  * of filesystem changes (internal fs threads, discarding preallocation on file
1434  * close, etc.).
1435  */
1436 static inline void sb_start_intwrite(struct super_block *sb)
1437 {
1438         __sb_start_write(sb, SB_FREEZE_FS, true);
1439 }
1440
1441
1442 extern bool inode_owner_or_capable(const struct inode *inode);
1443
1444 /*
1445  * VFS helper functions..
1446  */
1447 extern int vfs_create(struct inode *, struct dentry *, umode_t, bool);
1448 extern int vfs_mkdir(struct inode *, struct dentry *, umode_t);
1449 extern int vfs_mknod(struct inode *, struct dentry *, umode_t, dev_t);
1450 extern int vfs_symlink(struct inode *, struct dentry *, const char *);
1451 extern int vfs_link(struct dentry *, struct inode *, struct dentry *, struct inode **);
1452 extern int vfs_rmdir(struct inode *, struct dentry *);
1453 extern int vfs_unlink(struct inode *, struct dentry *, struct inode **);
1454 extern int vfs_rename(struct inode *, struct dentry *, struct inode *, struct dentry *, struct inode **, unsigned int);
1455 extern int vfs_whiteout(struct inode *, struct dentry *);
1456
1457 /*
1458  * VFS dentry helper functions.
1459  */
1460 extern void dentry_unhash(struct dentry *dentry);
1461
1462 /*
1463  * VFS file helper functions.
1464  */
1465 extern void inode_init_owner(struct inode *inode, const struct inode *dir,
1466                         umode_t mode);
1467 /*
1468  * VFS FS_IOC_FIEMAP helper definitions.
1469  */
1470 struct fiemap_extent_info {
1471         unsigned int fi_flags;          /* Flags as passed from user */
1472         unsigned int fi_extents_mapped; /* Number of mapped extents */
1473         unsigned int fi_extents_max;    /* Size of fiemap_extent array */
1474         struct fiemap_extent __user *fi_extents_start; /* Start of
1475                                                         fiemap_extent array */
1476 };
1477 int fiemap_fill_next_extent(struct fiemap_extent_info *info, u64 logical,
1478                             u64 phys, u64 len, u32 flags);
1479 int fiemap_check_flags(struct fiemap_extent_info *fieinfo, u32 fs_flags);
1480
1481 /*
1482  * File types
1483  *
1484  * NOTE! These match bits 12..15 of stat.st_mode
1485  * (ie "(i_mode >> 12) & 15").
1486  */
1487 #define DT_UNKNOWN      0
1488 #define DT_FIFO         1
1489 #define DT_CHR          2
1490 #define DT_DIR          4
1491 #define DT_BLK          6
1492 #define DT_REG          8
1493 #define DT_LNK          10
1494 #define DT_SOCK         12
1495 #define DT_WHT          14
1496
1497 /*
1498  * This is the "filldir" function type, used by readdir() to let
1499  * the kernel specify what kind of dirent layout it wants to have.
1500  * This allows the kernel to read directories into kernel space or
1501  * to have different dirent layouts depending on the binary type.
1502  */
1503 struct dir_context;
1504 typedef int (*filldir_t)(struct dir_context *, const char *, int, loff_t, u64,
1505                          unsigned);
1506
1507 struct dir_context {
1508         const filldir_t actor;
1509         loff_t pos;
1510 };
1511
1512 struct block_device_operations;
1513
1514 /* These macros are for out of kernel modules to test that
1515  * the kernel supports the unlocked_ioctl and compat_ioctl
1516  * fields in struct file_operations. */
1517 #define HAVE_COMPAT_IOCTL 1
1518 #define HAVE_UNLOCKED_IOCTL 1
1519
1520 /*
1521  * These flags let !MMU mmap() govern direct device mapping vs immediate
1522  * copying more easily for MAP_PRIVATE, especially for ROM filesystems.
1523  *
1524  * NOMMU_MAP_COPY:      Copy can be mapped (MAP_PRIVATE)
1525  * NOMMU_MAP_DIRECT:    Can be mapped directly (MAP_SHARED)
1526  * NOMMU_MAP_READ:      Can be mapped for reading
1527  * NOMMU_MAP_WRITE:     Can be mapped for writing
1528  * NOMMU_MAP_EXEC:      Can be mapped for execution
1529  */
1530 #define NOMMU_MAP_COPY          0x00000001
1531 #define NOMMU_MAP_DIRECT        0x00000008
1532 #define NOMMU_MAP_READ          VM_MAYREAD
1533 #define NOMMU_MAP_WRITE         VM_MAYWRITE
1534 #define NOMMU_MAP_EXEC          VM_MAYEXEC
1535
1536 #define NOMMU_VMFLAGS \
1537         (NOMMU_MAP_READ | NOMMU_MAP_WRITE | NOMMU_MAP_EXEC)
1538
1539
1540 struct iov_iter;
1541
1542 struct file_operations {
1543         struct module *owner;
1544         loff_t (*llseek) (struct file *, loff_t, int);
1545         ssize_t (*read) (struct file *, char __user *, size_t, loff_t *);
1546         ssize_t (*write) (struct file *, const char __user *, size_t, loff_t *);
1547         ssize_t (*aio_read) (struct kiocb *, const struct iovec *, unsigned long, loff_t);
1548         ssize_t (*aio_write) (struct kiocb *, const struct iovec *, unsigned long, loff_t);
1549         ssize_t (*read_iter) (struct kiocb *, struct iov_iter *);
1550         ssize_t (*write_iter) (struct kiocb *, struct iov_iter *);
1551         int (*iterate) (struct file *, struct dir_context *);
1552         unsigned int (*poll) (struct file *, struct poll_table_struct *);
1553         long (*unlocked_ioctl) (struct file *, unsigned int, unsigned long);
1554         long (*compat_ioctl) (struct file *, unsigned int, unsigned long);
1555         int (*mmap) (struct file *, struct vm_area_struct *);
1556         void (*mremap)(struct file *, struct vm_area_struct *);
1557         int (*open) (struct inode *, struct file *);
1558         int (*flush) (struct file *, fl_owner_t id);
1559         int (*release) (struct inode *, struct file *);
1560         int (*fsync) (struct file *, loff_t, loff_t, int datasync);
1561         int (*aio_fsync) (struct kiocb *, int datasync);
1562         int (*fasync) (int, struct file *, int);
1563         int (*lock) (struct file *, int, struct file_lock *);
1564         ssize_t (*sendpage) (struct file *, struct page *, int, size_t, loff_t *, int);
1565         unsigned long (*get_unmapped_area)(struct file *, unsigned long, unsigned long, unsigned long, unsigned long);
1566         int (*check_flags)(int);
1567         int (*flock) (struct file *, int, struct file_lock *);
1568         ssize_t (*splice_write)(struct pipe_inode_info *, struct file *, loff_t *, size_t, unsigned int);
1569         ssize_t (*splice_read)(struct file *, loff_t *, struct pipe_inode_info *, size_t, unsigned int);
1570         int (*setlease)(struct file *, long, struct file_lock **, void **);
1571         long (*fallocate)(struct file *file, int mode, loff_t offset,
1572                           loff_t len);
1573         void (*show_fdinfo)(struct seq_file *m, struct file *f);
1574 #ifndef CONFIG_MMU
1575         unsigned (*mmap_capabilities)(struct file *);
1576 #endif
1577 };
1578
1579 struct inode_operations {
1580         struct dentry * (*lookup) (struct inode *,struct dentry *, unsigned int);
1581         void * (*follow_link) (struct dentry *, struct nameidata *);
1582         int (*permission) (struct inode *, int);
1583         struct posix_acl * (*get_acl)(struct inode *, int);
1584
1585         int (*readlink) (struct dentry *, char __user *,int);
1586         void (*put_link) (struct dentry *, struct nameidata *, void *);
1587
1588         int (*create) (struct inode *,struct dentry *, umode_t, bool);
1589         int (*link) (struct dentry *,struct inode *,struct dentry *);
1590         int (*unlink) (struct inode *,struct dentry *);
1591         int (*symlink) (struct inode *,struct dentry *,const char *);
1592         int (*mkdir) (struct inode *,struct dentry *,umode_t);
1593         int (*rmdir) (struct inode *,struct dentry *);
1594         int (*mknod) (struct inode *,struct dentry *,umode_t,dev_t);
1595         int (*rename) (struct inode *, struct dentry *,
1596                         struct inode *, struct dentry *);
1597         int (*rename2) (struct inode *, struct dentry *,
1598                         struct inode *, struct dentry *, unsigned int);
1599         int (*setattr) (struct dentry *, struct iattr *);
1600         int (*getattr) (struct vfsmount *mnt, struct dentry *, struct kstat *);
1601         int (*setxattr) (struct dentry *, const char *,const void *,size_t,int);
1602         ssize_t (*getxattr) (struct dentry *, const char *, void *, size_t);
1603         ssize_t (*listxattr) (struct dentry *, char *, size_t);
1604         int (*removexattr) (struct dentry *, const char *);
1605         int (*fiemap)(struct inode *, struct fiemap_extent_info *, u64 start,
1606                       u64 len);
1607         int (*update_time)(struct inode *, struct timespec *, int);
1608         int (*atomic_open)(struct inode *, struct dentry *,
1609                            struct file *, unsigned open_flag,
1610                            umode_t create_mode, int *opened);
1611         int (*tmpfile) (struct inode *, struct dentry *, umode_t);
1612         int (*set_acl)(struct inode *, struct posix_acl *, int);
1613
1614         /* WARNING: probably going away soon, do not use! */
1615         int (*dentry_open)(struct dentry *, struct file *, const struct cred *);
1616 } ____cacheline_aligned;
1617
1618 ssize_t rw_copy_check_uvector(int type, const struct iovec __user * uvector,
1619                               unsigned long nr_segs, unsigned long fast_segs,
1620                               struct iovec *fast_pointer,
1621                               struct iovec **ret_pointer);
1622
1623 extern ssize_t __vfs_read(struct file *, char __user *, size_t, loff_t *);
1624 extern ssize_t vfs_read(struct file *, char __user *, size_t, loff_t *);
1625 extern ssize_t vfs_write(struct file *, const char __user *, size_t, loff_t *);
1626 extern ssize_t vfs_readv(struct file *, const struct iovec __user *,
1627                 unsigned long, loff_t *);
1628 extern ssize_t vfs_writev(struct file *, const struct iovec __user *,
1629                 unsigned long, loff_t *);
1630
1631 struct super_operations {
1632         struct inode *(*alloc_inode)(struct super_block *sb);
1633         void (*destroy_inode)(struct inode *);
1634
1635         void (*dirty_inode) (struct inode *, int flags);
1636         int (*write_inode) (struct inode *, struct writeback_control *wbc);
1637         int (*drop_inode) (struct inode *);
1638         void (*evict_inode) (struct inode *);
1639         void (*put_super) (struct super_block *);
1640         int (*sync_fs)(struct super_block *sb, int wait);
1641         int (*freeze_super) (struct super_block *);
1642         int (*freeze_fs) (struct super_block *);
1643         int (*thaw_super) (struct super_block *);
1644         int (*unfreeze_fs) (struct super_block *);
1645         int (*statfs) (struct dentry *, struct kstatfs *);
1646         int (*remount_fs) (struct super_block *, int *, char *);
1647         void (*umount_begin) (struct super_block *);
1648
1649         int (*show_options)(struct seq_file *, struct dentry *);
1650         int (*show_devname)(struct seq_file *, struct dentry *);
1651         int (*show_path)(struct seq_file *, struct dentry *);
1652         int (*show_stats)(struct seq_file *, struct dentry *);
1653 #ifdef CONFIG_QUOTA
1654         ssize_t (*quota_read)(struct super_block *, int, char *, size_t, loff_t);
1655         ssize_t (*quota_write)(struct super_block *, int, const char *, size_t, loff_t);
1656         struct dquot **(*get_dquots)(struct inode *);
1657 #endif
1658         int (*bdev_try_to_free_page)(struct super_block*, struct page*, gfp_t);
1659         long (*nr_cached_objects)(struct super_block *,
1660                                   struct shrink_control *);
1661         long (*free_cached_objects)(struct super_block *,
1662                                     struct shrink_control *);
1663 };
1664
1665 /*
1666  * Inode flags - they have no relation to superblock flags now
1667  */
1668 #define S_SYNC          1       /* Writes are synced at once */
1669 #define S_NOATIME       2       /* Do not update access times */
1670 #define S_APPEND        4       /* Append-only file */
1671 #define S_IMMUTABLE     8       /* Immutable file */
1672 #define S_DEAD          16      /* removed, but still open directory */
1673 #define S_NOQUOTA       32      /* Inode is not counted to quota */
1674 #define S_DIRSYNC       64      /* Directory modifications are synchronous */
1675 #define S_NOCMTIME      128     /* Do not update file c/mtime */
1676 #define S_SWAPFILE      256     /* Do not truncate: swapon got its bmaps */
1677 #define S_PRIVATE       512     /* Inode is fs-internal */
1678 #define S_IMA           1024    /* Inode has an associated IMA struct */
1679 #define S_AUTOMOUNT     2048    /* Automount/referral quasi-directory */
1680 #define S_NOSEC         4096    /* no suid or xattr security attributes */
1681 #ifdef CONFIG_FS_XIP
1682 #define S_DAX           8192    /* Direct Access, avoiding the page cache */
1683 #else
1684 #define S_DAX           0       /* Make all the DAX code disappear */
1685 #endif
1686
1687 /*
1688  * Note that nosuid etc flags are inode-specific: setting some file-system
1689  * flags just means all the inodes inherit those flags by default. It might be
1690  * possible to override it selectively if you really wanted to with some
1691  * ioctl() that is not currently implemented.
1692  *
1693  * Exception: MS_RDONLY is always applied to the entire file system.
1694  *
1695  * Unfortunately, it is possible to change a filesystems flags with it mounted
1696  * with files in use.  This means that all of the inodes will not have their
1697  * i_flags updated.  Hence, i_flags no longer inherit the superblock mount
1698  * flags, so these have to be checked separately. -- rmk@arm.uk.linux.org
1699  */
1700 #define __IS_FLG(inode, flg)    ((inode)->i_sb->s_flags & (flg))
1701
1702 #define IS_RDONLY(inode)        ((inode)->i_sb->s_flags & MS_RDONLY)
1703 #define IS_SYNC(inode)          (__IS_FLG(inode, MS_SYNCHRONOUS) || \
1704                                         ((inode)->i_flags & S_SYNC))
1705 #define IS_DIRSYNC(inode)       (__IS_FLG(inode, MS_SYNCHRONOUS|MS_DIRSYNC) || \
1706                                         ((inode)->i_flags & (S_SYNC|S_DIRSYNC)))
1707 #define IS_MANDLOCK(inode)      __IS_FLG(inode, MS_MANDLOCK)
1708 #define IS_NOATIME(inode)       __IS_FLG(inode, MS_RDONLY|MS_NOATIME)
1709 #define IS_I_VERSION(inode)     __IS_FLG(inode, MS_I_VERSION)
1710
1711 #define IS_NOQUOTA(inode)       ((inode)->i_flags & S_NOQUOTA)
1712 #define IS_APPEND(inode)        ((inode)->i_flags & S_APPEND)
1713 #define IS_IMMUTABLE(inode)     ((inode)->i_flags & S_IMMUTABLE)
1714 #define IS_POSIXACL(inode)      __IS_FLG(inode, MS_POSIXACL)
1715
1716 #define IS_DEADDIR(inode)       ((inode)->i_flags & S_DEAD)
1717 #define IS_NOCMTIME(inode)      ((inode)->i_flags & S_NOCMTIME)
1718 #define IS_SWAPFILE(inode)      ((inode)->i_flags & S_SWAPFILE)
1719 #define IS_PRIVATE(inode)       ((inode)->i_flags & S_PRIVATE)
1720 #define IS_IMA(inode)           ((inode)->i_flags & S_IMA)
1721 #define IS_AUTOMOUNT(inode)     ((inode)->i_flags & S_AUTOMOUNT)
1722 #define IS_NOSEC(inode)         ((inode)->i_flags & S_NOSEC)
1723 #define IS_DAX(inode)           ((inode)->i_flags & S_DAX)
1724
1725 #define IS_WHITEOUT(inode)      (S_ISCHR(inode->i_mode) && \
1726                                  (inode)->i_rdev == WHITEOUT_DEV)
1727
1728 /*
1729  * Inode state bits.  Protected by inode->i_lock
1730  *
1731  * Three bits determine the dirty state of the inode, I_DIRTY_SYNC,
1732  * I_DIRTY_DATASYNC and I_DIRTY_PAGES.
1733  *
1734  * Four bits define the lifetime of an inode.  Initially, inodes are I_NEW,
1735  * until that flag is cleared.  I_WILL_FREE, I_FREEING and I_CLEAR are set at
1736  * various stages of removing an inode.
1737  *
1738  * Two bits are used for locking and completion notification, I_NEW and I_SYNC.
1739  *
1740  * I_DIRTY_SYNC         Inode is dirty, but doesn't have to be written on
1741  *                      fdatasync().  i_atime is the usual cause.
1742  * I_DIRTY_DATASYNC     Data-related inode changes pending. We keep track of
1743  *                      these changes separately from I_DIRTY_SYNC so that we
1744  *                      don't have to write inode on fdatasync() when only
1745  *                      mtime has changed in it.
1746  * I_DIRTY_PAGES        Inode has dirty pages.  Inode itself may be clean.
1747  * I_NEW                Serves as both a mutex and completion notification.
1748  *                      New inodes set I_NEW.  If two processes both create
1749  *                      the same inode, one of them will release its inode and
1750  *                      wait for I_NEW to be released before returning.
1751  *                      Inodes in I_WILL_FREE, I_FREEING or I_CLEAR state can
1752  *                      also cause waiting on I_NEW, without I_NEW actually
1753  *                      being set.  find_inode() uses this to prevent returning
1754  *                      nearly-dead inodes.
1755  * I_WILL_FREE          Must be set when calling write_inode_now() if i_count
1756  *                      is zero.  I_FREEING must be set when I_WILL_FREE is
1757  *                      cleared.
1758  * I_FREEING            Set when inode is about to be freed but still has dirty
1759  *                      pages or buffers attached or the inode itself is still
1760  *                      dirty.
1761  * I_CLEAR              Added by clear_inode().  In this state the inode is
1762  *                      clean and can be destroyed.  Inode keeps I_FREEING.
1763  *
1764  *                      Inodes that are I_WILL_FREE, I_FREEING or I_CLEAR are
1765  *                      prohibited for many purposes.  iget() must wait for
1766  *                      the inode to be completely released, then create it
1767  *                      anew.  Other functions will just ignore such inodes,
1768  *                      if appropriate.  I_NEW is used for waiting.
1769  *
1770  * I_SYNC               Writeback of inode is running. The bit is set during
1771  *                      data writeback, and cleared with a wakeup on the bit
1772  *                      address once it is done. The bit is also used to pin
1773  *                      the inode in memory for flusher thread.
1774  *
1775  * I_REFERENCED         Marks the inode as recently references on the LRU list.
1776  *
1777  * I_DIO_WAKEUP         Never set.  Only used as a key for wait_on_bit().
1778  *
1779  * Q: What is the difference between I_WILL_FREE and I_FREEING?
1780  */
1781 #define I_DIRTY_SYNC            (1 << 0)
1782 #define I_DIRTY_DATASYNC        (1 << 1)
1783 #define I_DIRTY_PAGES           (1 << 2)
1784 #define __I_NEW                 3
1785 #define I_NEW                   (1 << __I_NEW)
1786 #define I_WILL_FREE             (1 << 4)
1787 #define I_FREEING               (1 << 5)
1788 #define I_CLEAR                 (1 << 6)
1789 #define __I_SYNC                7
1790 #define I_SYNC                  (1 << __I_SYNC)
1791 #define I_REFERENCED            (1 << 8)
1792 #define __I_DIO_WAKEUP          9
1793 #define I_DIO_WAKEUP            (1 << I_DIO_WAKEUP)
1794 #define I_LINKABLE              (1 << 10)
1795
1796 #define I_DIRTY (I_DIRTY_SYNC | I_DIRTY_DATASYNC | I_DIRTY_PAGES)
1797
1798 extern void __mark_inode_dirty(struct inode *, int);
1799 static inline void mark_inode_dirty(struct inode *inode)
1800 {
1801         __mark_inode_dirty(inode, I_DIRTY);
1802 }
1803
1804 static inline void mark_inode_dirty_sync(struct inode *inode)
1805 {
1806         __mark_inode_dirty(inode, I_DIRTY_SYNC);
1807 }
1808
1809 extern void inc_nlink(struct inode *inode);
1810 extern void drop_nlink(struct inode *inode);
1811 extern void clear_nlink(struct inode *inode);
1812 extern void set_nlink(struct inode *inode, unsigned int nlink);
1813
1814 static inline void inode_inc_link_count(struct inode *inode)
1815 {
1816         inc_nlink(inode);
1817         mark_inode_dirty(inode);
1818 }
1819
1820 static inline void inode_dec_link_count(struct inode *inode)
1821 {
1822         drop_nlink(inode);
1823         mark_inode_dirty(inode);
1824 }
1825
1826 /**
1827  * inode_inc_iversion - increments i_version
1828  * @inode: inode that need to be updated
1829  *
1830  * Every time the inode is modified, the i_version field will be incremented.
1831  * The filesystem has to be mounted with i_version flag
1832  */
1833
1834 static inline void inode_inc_iversion(struct inode *inode)
1835 {
1836        spin_lock(&inode->i_lock);
1837        inode->i_version++;
1838        spin_unlock(&inode->i_lock);
1839 }
1840
1841 enum file_time_flags {
1842         S_ATIME = 1,
1843         S_MTIME = 2,
1844         S_CTIME = 4,
1845         S_VERSION = 8,
1846 };
1847
1848 extern void touch_atime(const struct path *);
1849 static inline void file_accessed(struct file *file)
1850 {
1851         if (!(file->f_flags & O_NOATIME))
1852                 touch_atime(&file->f_path);
1853 }
1854
1855 int sync_inode(struct inode *inode, struct writeback_control *wbc);
1856 int sync_inode_metadata(struct inode *inode, int wait);
1857
1858 struct file_system_type {
1859         const char *name;
1860         int fs_flags;
1861 #define FS_REQUIRES_DEV         1 
1862 #define FS_BINARY_MOUNTDATA     2
1863 #define FS_HAS_SUBTYPE          4
1864 #define FS_USERNS_MOUNT         8       /* Can be mounted by userns root */
1865 #define FS_USERNS_DEV_MOUNT     16 /* A userns mount does not imply MNT_NODEV */
1866 #define FS_RENAME_DOES_D_MOVE   32768   /* FS will handle d_move() during rename() internally. */
1867         struct dentry *(*mount) (struct file_system_type *, int,
1868                        const char *, void *);
1869         void (*kill_sb) (struct super_block *);
1870         struct module *owner;
1871         struct file_system_type * next;
1872         struct hlist_head fs_supers;
1873
1874         struct lock_class_key s_lock_key;
1875         struct lock_class_key s_umount_key;
1876         struct lock_class_key s_vfs_rename_key;
1877         struct lock_class_key s_writers_key[SB_FREEZE_LEVELS];
1878
1879         struct lock_class_key i_lock_key;
1880         struct lock_class_key i_mutex_key;
1881         struct lock_class_key i_mutex_dir_key;
1882 };
1883
1884 #define MODULE_ALIAS_FS(NAME) MODULE_ALIAS("fs-" NAME)
1885
1886 extern struct dentry *mount_ns(struct file_system_type *fs_type, int flags,
1887         void *data, int (*fill_super)(struct super_block *, void *, int));
1888 extern struct dentry *mount_bdev(struct file_system_type *fs_type,
1889         int flags, const char *dev_name, void *data,
1890         int (*fill_super)(struct super_block *, void *, int));
1891 extern struct dentry *mount_single(struct file_system_type *fs_type,
1892         int flags, void *data,
1893         int (*fill_super)(struct super_block *, void *, int));
1894 extern struct dentry *mount_nodev(struct file_system_type *fs_type,
1895         int flags, void *data,
1896         int (*fill_super)(struct super_block *, void *, int));
1897 extern struct dentry *mount_subtree(struct vfsmount *mnt, const char *path);
1898 void generic_shutdown_super(struct super_block *sb);
1899 void kill_block_super(struct super_block *sb);
1900 void kill_anon_super(struct super_block *sb);
1901 void kill_litter_super(struct super_block *sb);
1902 void deactivate_super(struct super_block *sb);
1903 void deactivate_locked_super(struct super_block *sb);
1904 int set_anon_super(struct super_block *s, void *data);
1905 int get_anon_bdev(dev_t *);
1906 void free_anon_bdev(dev_t);
1907 struct super_block *sget(struct file_system_type *type,
1908                         int (*test)(struct super_block *,void *),
1909                         int (*set)(struct super_block *,void *),
1910                         int flags, void *data);
1911 extern struct dentry *mount_pseudo(struct file_system_type *, char *,
1912         const struct super_operations *ops,
1913         const struct dentry_operations *dops,
1914         unsigned long);
1915
1916 /* Alas, no aliases. Too much hassle with bringing module.h everywhere */
1917 #define fops_get(fops) \
1918         (((fops) && try_module_get((fops)->owner) ? (fops) : NULL))
1919 #define fops_put(fops) \
1920         do { if (fops) module_put((fops)->owner); } while(0)
1921 /*
1922  * This one is to be used *ONLY* from ->open() instances.
1923  * fops must be non-NULL, pinned down *and* module dependencies
1924  * should be sufficient to pin the caller down as well.
1925  */
1926 #define replace_fops(f, fops) \
1927         do {    \
1928                 struct file *__file = (f); \
1929                 fops_put(__file->f_op); \
1930                 BUG_ON(!(__file->f_op = (fops))); \
1931         } while(0)
1932
1933 extern int register_filesystem(struct file_system_type *);
1934 extern int unregister_filesystem(struct file_system_type *);
1935 extern struct vfsmount *kern_mount_data(struct file_system_type *, void *data);
1936 #define kern_mount(type) kern_mount_data(type, NULL)
1937 extern void kern_unmount(struct vfsmount *mnt);
1938 extern int may_umount_tree(struct vfsmount *);
1939 extern int may_umount(struct vfsmount *);
1940 extern long do_mount(const char *, const char __user *,
1941                      const char *, unsigned long, void *);
1942 extern struct vfsmount *collect_mounts(struct path *);
1943 extern void drop_collected_mounts(struct vfsmount *);
1944 extern int iterate_mounts(int (*)(struct vfsmount *, void *), void *,
1945                           struct vfsmount *);
1946 extern int vfs_statfs(struct path *, struct kstatfs *);
1947 extern int user_statfs(const char __user *, struct kstatfs *);
1948 extern int fd_statfs(int, struct kstatfs *);
1949 extern int vfs_ustat(dev_t, struct kstatfs *);
1950 extern int freeze_super(struct super_block *super);
1951 extern int thaw_super(struct super_block *super);
1952 extern bool our_mnt(struct vfsmount *mnt);
1953 extern bool fs_fully_visible(struct file_system_type *);
1954
1955 extern int current_umask(void);
1956
1957 extern void ihold(struct inode * inode);
1958 extern void iput(struct inode *);
1959
1960 static inline struct inode *file_inode(const struct file *f)
1961 {
1962         return f->f_inode;
1963 }
1964
1965 /* /sys/fs */
1966 extern struct kobject *fs_kobj;
1967
1968 #define MAX_RW_COUNT (INT_MAX & PAGE_CACHE_MASK)
1969
1970 #define FLOCK_VERIFY_READ  1
1971 #define FLOCK_VERIFY_WRITE 2
1972
1973 #ifdef CONFIG_FILE_LOCKING
1974 extern int locks_mandatory_locked(struct file *);
1975 extern int locks_mandatory_area(int, struct inode *, struct file *, loff_t, size_t);
1976
1977 /*
1978  * Candidates for mandatory locking have the setgid bit set
1979  * but no group execute bit -  an otherwise meaningless combination.
1980  */
1981
1982 static inline int __mandatory_lock(struct inode *ino)
1983 {
1984         return (ino->i_mode & (S_ISGID | S_IXGRP)) == S_ISGID;
1985 }
1986
1987 /*
1988  * ... and these candidates should be on MS_MANDLOCK mounted fs,
1989  * otherwise these will be advisory locks
1990  */
1991
1992 static inline int mandatory_lock(struct inode *ino)
1993 {
1994         return IS_MANDLOCK(ino) && __mandatory_lock(ino);
1995 }
1996
1997 static inline int locks_verify_locked(struct file *file)
1998 {
1999         if (mandatory_lock(file_inode(file)))
2000                 return locks_mandatory_locked(file);
2001         return 0;
2002 }
2003
2004 static inline int locks_verify_truncate(struct inode *inode,
2005                                     struct file *filp,
2006                                     loff_t size)
2007 {
2008         if (inode->i_flctx && mandatory_lock(inode))
2009                 return locks_mandatory_area(
2010                         FLOCK_VERIFY_WRITE, inode, filp,
2011                         size < inode->i_size ? size : inode->i_size,
2012                         (size < inode->i_size ? inode->i_size - size
2013                          : size - inode->i_size)
2014                 );
2015         return 0;
2016 }
2017
2018 static inline int break_lease(struct inode *inode, unsigned int mode)
2019 {
2020         /*
2021          * Since this check is lockless, we must ensure that any refcounts
2022          * taken are done before checking i_flctx->flc_lease. Otherwise, we
2023          * could end up racing with tasks trying to set a new lease on this
2024          * file.
2025          */
2026         smp_mb();
2027         if (inode->i_flctx && !list_empty_careful(&inode->i_flctx->flc_lease))
2028                 return __break_lease(inode, mode, FL_LEASE);
2029         return 0;
2030 }
2031
2032 static inline int break_deleg(struct inode *inode, unsigned int mode)
2033 {
2034         /*
2035          * Since this check is lockless, we must ensure that any refcounts
2036          * taken are done before checking i_flctx->flc_lease. Otherwise, we
2037          * could end up racing with tasks trying to set a new lease on this
2038          * file.
2039          */
2040         smp_mb();
2041         if (inode->i_flctx && !list_empty_careful(&inode->i_flctx->flc_lease))
2042                 return __break_lease(inode, mode, FL_DELEG);
2043         return 0;
2044 }
2045
2046 static inline int try_break_deleg(struct inode *inode, struct inode **delegated_inode)
2047 {
2048         int ret;
2049
2050         ret = break_deleg(inode, O_WRONLY|O_NONBLOCK);
2051         if (ret == -EWOULDBLOCK && delegated_inode) {
2052                 *delegated_inode = inode;
2053                 ihold(inode);
2054         }
2055         return ret;
2056 }
2057
2058 static inline int break_deleg_wait(struct inode **delegated_inode)
2059 {
2060         int ret;
2061
2062         ret = break_deleg(*delegated_inode, O_WRONLY);
2063         iput(*delegated_inode);
2064         *delegated_inode = NULL;
2065         return ret;
2066 }
2067
2068 static inline int break_layout(struct inode *inode, bool wait)
2069 {
2070         smp_mb();
2071         if (inode->i_flctx && !list_empty_careful(&inode->i_flctx->flc_lease))
2072                 return __break_lease(inode,
2073                                 wait ? O_WRONLY : O_WRONLY | O_NONBLOCK,
2074                                 FL_LAYOUT);
2075         return 0;
2076 }
2077
2078 #else /* !CONFIG_FILE_LOCKING */
2079 static inline int locks_mandatory_locked(struct file *file)
2080 {
2081         return 0;
2082 }
2083
2084 static inline int locks_mandatory_area(int rw, struct inode *inode,
2085                                        struct file *filp, loff_t offset,
2086                                        size_t count)
2087 {
2088         return 0;
2089 }
2090
2091 static inline int __mandatory_lock(struct inode *inode)
2092 {
2093         return 0;
2094 }
2095
2096 static inline int mandatory_lock(struct inode *inode)
2097 {
2098         return 0;
2099 }
2100
2101 static inline int locks_verify_locked(struct file *file)
2102 {
2103         return 0;
2104 }
2105
2106 static inline int locks_verify_truncate(struct inode *inode, struct file *filp,
2107                                         size_t size)
2108 {
2109         return 0;
2110 }
2111
2112 static inline int break_lease(struct inode *inode, unsigned int mode)
2113 {
2114         return 0;
2115 }
2116
2117 static inline int break_deleg(struct inode *inode, unsigned int mode)
2118 {
2119         return 0;
2120 }
2121
2122 static inline int try_break_deleg(struct inode *inode, struct inode **delegated_inode)
2123 {
2124         return 0;
2125 }
2126
2127 static inline int break_deleg_wait(struct inode **delegated_inode)
2128 {
2129         BUG();
2130         return 0;
2131 }
2132
2133 static inline int break_layout(struct inode *inode, bool wait)
2134 {
2135         return 0;
2136 }
2137
2138 #endif /* CONFIG_FILE_LOCKING */
2139
2140 /* fs/open.c */
2141 struct audit_names;
2142 struct filename {
2143         const char              *name;  /* pointer to actual string */
2144         const __user char       *uptr;  /* original userland pointer */
2145         struct audit_names      *aname;
2146         bool                    separate; /* should "name" be freed? */
2147 };
2148
2149 extern long vfs_truncate(struct path *, loff_t);
2150 extern int do_truncate(struct dentry *, loff_t start, unsigned int time_attrs,
2151                        struct file *filp);
2152 extern int vfs_fallocate(struct file *file, int mode, loff_t offset,
2153                         loff_t len);
2154 extern long do_sys_open(int dfd, const char __user *filename, int flags,
2155                         umode_t mode);
2156 extern struct file *file_open_name(struct filename *, int, umode_t);
2157 extern struct file *filp_open(const char *, int, umode_t);
2158 extern struct file *file_open_root(struct dentry *, struct vfsmount *,
2159                                    const char *, int);
2160 extern int vfs_open(const struct path *, struct file *, const struct cred *);
2161 extern struct file * dentry_open(const struct path *, int, const struct cred *);
2162 extern int filp_close(struct file *, fl_owner_t id);
2163
2164 extern struct filename *getname_flags(const char __user *, int, int *);
2165 extern struct filename *getname(const char __user *);
2166 extern struct filename *getname_kernel(const char *);
2167
2168 enum {
2169         FILE_CREATED = 1,
2170         FILE_OPENED = 2
2171 };
2172 extern int finish_open(struct file *file, struct dentry *dentry,
2173                         int (*open)(struct inode *, struct file *),
2174                         int *opened);
2175 extern int finish_no_open(struct file *file, struct dentry *dentry);
2176
2177 /* fs/ioctl.c */
2178
2179 extern int ioctl_preallocate(struct file *filp, void __user *argp);
2180
2181 /* fs/dcache.c */
2182 extern void __init vfs_caches_init_early(void);
2183 extern void __init vfs_caches_init(unsigned long);
2184
2185 extern struct kmem_cache *names_cachep;
2186
2187 extern void final_putname(struct filename *name);
2188
2189 #define __getname()             kmem_cache_alloc(names_cachep, GFP_KERNEL)
2190 #define __putname(name)         kmem_cache_free(names_cachep, (void *)(name))
2191 #ifndef CONFIG_AUDITSYSCALL
2192 #define putname(name)           final_putname(name)
2193 #else
2194 extern void putname(struct filename *name);
2195 #endif
2196
2197 #ifdef CONFIG_BLOCK
2198 extern int register_blkdev(unsigned int, const char *);
2199 extern void unregister_blkdev(unsigned int, const char *);
2200 extern struct block_device *bdget(dev_t);
2201 extern struct block_device *bdgrab(struct block_device *bdev);
2202 extern void bd_set_size(struct block_device *, loff_t size);
2203 extern void bd_forget(struct inode *inode);
2204 extern void bdput(struct block_device *);
2205 extern void invalidate_bdev(struct block_device *);
2206 extern void iterate_bdevs(void (*)(struct block_device *, void *), void *);
2207 extern int sync_blockdev(struct block_device *bdev);
2208 extern void kill_bdev(struct block_device *);
2209 extern struct super_block *freeze_bdev(struct block_device *);
2210 extern void emergency_thaw_all(void);
2211 extern int thaw_bdev(struct block_device *bdev, struct super_block *sb);
2212 extern int fsync_bdev(struct block_device *);
2213 extern int sb_is_blkdev_sb(struct super_block *sb);
2214 #else
2215 static inline void bd_forget(struct inode *inode) {}
2216 static inline int sync_blockdev(struct block_device *bdev) { return 0; }
2217 static inline void kill_bdev(struct block_device *bdev) {}
2218 static inline void invalidate_bdev(struct block_device *bdev) {}
2219
2220 static inline struct super_block *freeze_bdev(struct block_device *sb)
2221 {
2222         return NULL;
2223 }
2224
2225 static inline int thaw_bdev(struct block_device *bdev, struct super_block *sb)
2226 {
2227         return 0;
2228 }
2229
2230 static inline void iterate_bdevs(void (*f)(struct block_device *, void *), void *arg)
2231 {
2232 }
2233
2234 static inline int sb_is_blkdev_sb(struct super_block *sb)
2235 {
2236         return 0;
2237 }
2238 #endif
2239 extern int sync_filesystem(struct super_block *);
2240 extern const struct file_operations def_blk_fops;
2241 extern const struct file_operations def_chr_fops;
2242 #ifdef CONFIG_BLOCK
2243 extern int ioctl_by_bdev(struct block_device *, unsigned, unsigned long);
2244 extern int blkdev_ioctl(struct block_device *, fmode_t, unsigned, unsigned long);
2245 extern long compat_blkdev_ioctl(struct file *, unsigned, unsigned long);
2246 extern int blkdev_get(struct block_device *bdev, fmode_t mode, void *holder);
2247 extern struct block_device *blkdev_get_by_path(const char *path, fmode_t mode,
2248                                                void *holder);
2249 extern struct block_device *blkdev_get_by_dev(dev_t dev, fmode_t mode,
2250                                               void *holder);
2251 extern void blkdev_put(struct block_device *bdev, fmode_t mode);
2252 #ifdef CONFIG_SYSFS
2253 extern int bd_link_disk_holder(struct block_device *bdev, struct gendisk *disk);
2254 extern void bd_unlink_disk_holder(struct block_device *bdev,
2255                                   struct gendisk *disk);
2256 #else
2257 static inline int bd_link_disk_holder(struct block_device *bdev,
2258                                       struct gendisk *disk)
2259 {
2260         return 0;
2261 }
2262 static inline void bd_unlink_disk_holder(struct block_device *bdev,
2263                                          struct gendisk *disk)
2264 {
2265 }
2266 #endif
2267 #endif
2268
2269 /* fs/char_dev.c */
2270 #define CHRDEV_MAJOR_HASH_SIZE  255
2271 extern int alloc_chrdev_region(dev_t *, unsigned, unsigned, const char *);
2272 extern int register_chrdev_region(dev_t, unsigned, const char *);
2273 extern int __register_chrdev(unsigned int major, unsigned int baseminor,
2274                              unsigned int count, const char *name,
2275                              const struct file_operations *fops);
2276 extern void __unregister_chrdev(unsigned int major, unsigned int baseminor,
2277                                 unsigned int count, const char *name);
2278 extern void unregister_chrdev_region(dev_t, unsigned);
2279 extern void chrdev_show(struct seq_file *,off_t);
2280
2281 static inline int register_chrdev(unsigned int major, const char *name,
2282                                   const struct file_operations *fops)
2283 {
2284         return __register_chrdev(major, 0, 256, name, fops);
2285 }
2286
2287 static inline void unregister_chrdev(unsigned int major, const char *name)
2288 {
2289         __unregister_chrdev(major, 0, 256, name);
2290 }
2291
2292 /* fs/block_dev.c */
2293 #define BDEVNAME_SIZE   32      /* Largest string for a blockdev identifier */
2294 #define BDEVT_SIZE      10      /* Largest string for MAJ:MIN for blkdev */
2295
2296 #ifdef CONFIG_BLOCK
2297 #define BLKDEV_MAJOR_HASH_SIZE  255
2298 extern const char *__bdevname(dev_t, char *buffer);
2299 extern const char *bdevname(struct block_device *bdev, char *buffer);
2300 extern struct block_device *lookup_bdev(const char *);
2301 extern void blkdev_show(struct seq_file *,off_t);
2302
2303 #else
2304 #define BLKDEV_MAJOR_HASH_SIZE  0
2305 #endif
2306
2307 extern void init_special_inode(struct inode *, umode_t, dev_t);
2308
2309 /* Invalid inode operations -- fs/bad_inode.c */
2310 extern void make_bad_inode(struct inode *);
2311 extern int is_bad_inode(struct inode *);
2312
2313 #ifdef CONFIG_BLOCK
2314 /*
2315  * return READ, READA, or WRITE
2316  */
2317 #define bio_rw(bio)             ((bio)->bi_rw & (RW_MASK | RWA_MASK))
2318
2319 /*
2320  * return data direction, READ or WRITE
2321  */
2322 #define bio_data_dir(bio)       ((bio)->bi_rw & 1)
2323
2324 extern void check_disk_size_change(struct gendisk *disk,
2325                                    struct block_device *bdev);
2326 extern int revalidate_disk(struct gendisk *);
2327 extern int check_disk_change(struct block_device *);
2328 extern int __invalidate_device(struct block_device *, bool);
2329 extern int invalidate_partition(struct gendisk *, int);
2330 #endif
2331 unsigned long invalidate_mapping_pages(struct address_space *mapping,
2332                                         pgoff_t start, pgoff_t end);
2333
2334 static inline void invalidate_remote_inode(struct inode *inode)
2335 {
2336         if (S_ISREG(inode->i_mode) || S_ISDIR(inode->i_mode) ||
2337             S_ISLNK(inode->i_mode))
2338                 invalidate_mapping_pages(inode->i_mapping, 0, -1);
2339 }
2340 extern int invalidate_inode_pages2(struct address_space *mapping);
2341 extern int invalidate_inode_pages2_range(struct address_space *mapping,
2342                                          pgoff_t start, pgoff_t end);
2343 extern int write_inode_now(struct inode *, int);
2344 extern int filemap_fdatawrite(struct address_space *);
2345 extern int filemap_flush(struct address_space *);
2346 extern int filemap_fdatawait(struct address_space *);
2347 extern int filemap_fdatawait_range(struct address_space *, loff_t lstart,
2348                                    loff_t lend);
2349 extern int filemap_write_and_wait(struct address_space *mapping);
2350 extern int filemap_write_and_wait_range(struct address_space *mapping,
2351                                         loff_t lstart, loff_t lend);
2352 extern int __filemap_fdatawrite_range(struct address_space *mapping,
2353                                 loff_t start, loff_t end, int sync_mode);
2354 extern int filemap_fdatawrite_range(struct address_space *mapping,
2355                                 loff_t start, loff_t end);
2356
2357 extern int vfs_fsync_range(struct file *file, loff_t start, loff_t end,
2358                            int datasync);
2359 extern int vfs_fsync(struct file *file, int datasync);
2360 static inline int generic_write_sync(struct file *file, loff_t pos, loff_t count)
2361 {
2362         if (!(file->f_flags & O_DSYNC) && !IS_SYNC(file->f_mapping->host))
2363                 return 0;
2364         return vfs_fsync_range(file, pos, pos + count - 1,
2365                                (file->f_flags & __O_SYNC) ? 0 : 1);
2366 }
2367 extern void emergency_sync(void);
2368 extern void emergency_remount(void);
2369 #ifdef CONFIG_BLOCK
2370 extern sector_t bmap(struct inode *, sector_t);
2371 #endif
2372 extern int notify_change(struct dentry *, struct iattr *, struct inode **);
2373 extern int inode_permission(struct inode *, int);
2374 extern int __inode_permission(struct inode *, int);
2375 extern int generic_permission(struct inode *, int);
2376 extern int __check_sticky(struct inode *dir, struct inode *inode);
2377
2378 static inline bool execute_ok(struct inode *inode)
2379 {
2380         return (inode->i_mode & S_IXUGO) || S_ISDIR(inode->i_mode);
2381 }
2382
2383 static inline void file_start_write(struct file *file)
2384 {
2385         if (!S_ISREG(file_inode(file)->i_mode))
2386                 return;
2387         __sb_start_write(file_inode(file)->i_sb, SB_FREEZE_WRITE, true);
2388 }
2389
2390 static inline bool file_start_write_trylock(struct file *file)
2391 {
2392         if (!S_ISREG(file_inode(file)->i_mode))
2393                 return true;
2394         return __sb_start_write(file_inode(file)->i_sb, SB_FREEZE_WRITE, false);
2395 }
2396
2397 static inline void file_end_write(struct file *file)
2398 {
2399         if (!S_ISREG(file_inode(file)->i_mode))
2400                 return;
2401         __sb_end_write(file_inode(file)->i_sb, SB_FREEZE_WRITE);
2402 }
2403
2404 /*
2405  * get_write_access() gets write permission for a file.
2406  * put_write_access() releases this write permission.
2407  * This is used for regular files.
2408  * We cannot support write (and maybe mmap read-write shared) accesses and
2409  * MAP_DENYWRITE mmappings simultaneously. The i_writecount field of an inode
2410  * can have the following values:
2411  * 0: no writers, no VM_DENYWRITE mappings
2412  * < 0: (-i_writecount) vm_area_structs with VM_DENYWRITE set exist
2413  * > 0: (i_writecount) users are writing to the file.
2414  *
2415  * Normally we operate on that counter with atomic_{inc,dec} and it's safe
2416  * except for the cases where we don't hold i_writecount yet. Then we need to
2417  * use {get,deny}_write_access() - these functions check the sign and refuse
2418  * to do the change if sign is wrong.
2419  */
2420 static inline int get_write_access(struct inode *inode)
2421 {
2422         return atomic_inc_unless_negative(&inode->i_writecount) ? 0 : -ETXTBSY;
2423 }
2424 static inline int deny_write_access(struct file *file)
2425 {
2426         struct inode *inode = file_inode(file);
2427         return atomic_dec_unless_positive(&inode->i_writecount) ? 0 : -ETXTBSY;
2428 }
2429 static inline void put_write_access(struct inode * inode)
2430 {
2431         atomic_dec(&inode->i_writecount);
2432 }
2433 static inline void allow_write_access(struct file *file)
2434 {
2435         if (file)
2436                 atomic_inc(&file_inode(file)->i_writecount);
2437 }
2438 static inline bool inode_is_open_for_write(const struct inode *inode)
2439 {
2440         return atomic_read(&inode->i_writecount) > 0;
2441 }
2442
2443 #ifdef CONFIG_IMA
2444 static inline void i_readcount_dec(struct inode *inode)
2445 {
2446         BUG_ON(!atomic_read(&inode->i_readcount));
2447         atomic_dec(&inode->i_readcount);
2448 }
2449 static inline void i_readcount_inc(struct inode *inode)
2450 {
2451         atomic_inc(&inode->i_readcount);
2452 }
2453 #else
2454 static inline void i_readcount_dec(struct inode *inode)
2455 {
2456         return;
2457 }
2458 static inline void i_readcount_inc(struct inode *inode)
2459 {
2460         return;
2461 }
2462 #endif
2463 extern int do_pipe_flags(int *, int);
2464
2465 extern int kernel_read(struct file *, loff_t, char *, unsigned long);
2466 extern ssize_t kernel_write(struct file *, const char *, size_t, loff_t);
2467 extern ssize_t __kernel_write(struct file *, const char *, size_t, loff_t *);
2468 extern struct file * open_exec(const char *);
2469  
2470 /* fs/dcache.c -- generic fs support functions */
2471 extern int is_subdir(struct dentry *, struct dentry *);
2472 extern int path_is_under(struct path *, struct path *);
2473
2474 #include <linux/err.h>
2475
2476 /* needed for stackable file system support */
2477 extern loff_t default_llseek(struct file *file, loff_t offset, int whence);
2478
2479 extern loff_t vfs_llseek(struct file *file, loff_t offset, int whence);
2480
2481 extern int inode_init_always(struct super_block *, struct inode *);
2482 extern void inode_init_once(struct inode *);
2483 extern void address_space_init_once(struct address_space *mapping);
2484 extern struct inode * igrab(struct inode *);
2485 extern ino_t iunique(struct super_block *, ino_t);
2486 extern int inode_needs_sync(struct inode *inode);
2487 extern int generic_delete_inode(struct inode *inode);
2488 static inline int generic_drop_inode(struct inode *inode)
2489 {
2490         return !inode->i_nlink || inode_unhashed(inode);
2491 }
2492
2493 extern struct inode *ilookup5_nowait(struct super_block *sb,
2494                 unsigned long hashval, int (*test)(struct inode *, void *),
2495                 void *data);
2496 extern struct inode *ilookup5(struct super_block *sb, unsigned long hashval,
2497                 int (*test)(struct inode *, void *), void *data);
2498 extern struct inode *ilookup(struct super_block *sb, unsigned long ino);
2499
2500 extern struct inode * iget5_locked(struct super_block *, unsigned long, int (*test)(struct inode *, void *), int (*set)(struct inode *, void *), void *);
2501 extern struct inode * iget_locked(struct super_block *, unsigned long);
2502 extern int insert_inode_locked4(struct inode *, unsigned long, int (*test)(struct inode *, void *), void *);
2503 extern int insert_inode_locked(struct inode *);
2504 #ifdef CONFIG_DEBUG_LOCK_ALLOC
2505 extern void lockdep_annotate_inode_mutex_key(struct inode *inode);
2506 #else
2507 static inline void lockdep_annotate_inode_mutex_key(struct inode *inode) { };
2508 #endif
2509 extern void unlock_new_inode(struct inode *);
2510 extern unsigned int get_next_ino(void);
2511
2512 extern void __iget(struct inode * inode);
2513 extern void iget_failed(struct inode *);
2514 extern void clear_inode(struct inode *);
2515 extern void __destroy_inode(struct inode *);
2516 extern struct inode *new_inode_pseudo(struct super_block *sb);
2517 extern struct inode *new_inode(struct super_block *sb);
2518 extern void free_inode_nonrcu(struct inode *inode);
2519 extern int should_remove_suid(struct dentry *);
2520 extern int file_remove_suid(struct file *);
2521
2522 extern void __insert_inode_hash(struct inode *, unsigned long hashval);
2523 static inline void insert_inode_hash(struct inode *inode)
2524 {
2525         __insert_inode_hash(inode, inode->i_ino);
2526 }
2527
2528 extern void __remove_inode_hash(struct inode *);
2529 static inline void remove_inode_hash(struct inode *inode)
2530 {
2531         if (!inode_unhashed(inode))
2532                 __remove_inode_hash(inode);
2533 }
2534
2535 extern void inode_sb_list_add(struct inode *inode);
2536
2537 #ifdef CONFIG_BLOCK
2538 extern void submit_bio(int, struct bio *);
2539 extern int bdev_read_only(struct block_device *);
2540 #endif
2541 extern int set_blocksize(struct block_device *, int);
2542 extern int sb_set_blocksize(struct super_block *, int);
2543 extern int sb_min_blocksize(struct super_block *, int);
2544
2545 extern int generic_file_mmap(struct file *, struct vm_area_struct *);
2546 extern int generic_file_readonly_mmap(struct file *, struct vm_area_struct *);
2547 int generic_write_checks(struct file *file, loff_t *pos, size_t *count, int isblk);
2548 extern ssize_t generic_file_read_iter(struct kiocb *, struct iov_iter *);
2549 extern ssize_t __generic_file_write_iter(struct kiocb *, struct iov_iter *);
2550 extern ssize_t generic_file_write_iter(struct kiocb *, struct iov_iter *);
2551 extern ssize_t generic_file_direct_write(struct kiocb *, struct iov_iter *, loff_t);
2552 extern ssize_t generic_perform_write(struct file *, struct iov_iter *, loff_t);
2553 extern ssize_t do_sync_read(struct file *filp, char __user *buf, size_t len, loff_t *ppos);
2554 extern ssize_t do_sync_write(struct file *filp, const char __user *buf, size_t len, loff_t *ppos);
2555 extern ssize_t new_sync_read(struct file *filp, char __user *buf, size_t len, loff_t *ppos);
2556 extern ssize_t new_sync_write(struct file *filp, const char __user *buf, size_t len, loff_t *ppos);
2557
2558 /* fs/block_dev.c */
2559 extern ssize_t blkdev_read_iter(struct kiocb *iocb, struct iov_iter *to);
2560 extern ssize_t blkdev_write_iter(struct kiocb *iocb, struct iov_iter *from);
2561 extern int blkdev_fsync(struct file *filp, loff_t start, loff_t end,
2562                         int datasync);
2563 extern void block_sync_page(struct page *page);
2564
2565 /* fs/splice.c */
2566 extern ssize_t generic_file_splice_read(struct file *, loff_t *,
2567                 struct pipe_inode_info *, size_t, unsigned int);
2568 extern ssize_t default_file_splice_read(struct file *, loff_t *,
2569                 struct pipe_inode_info *, size_t, unsigned int);
2570 extern ssize_t iter_file_splice_write(struct pipe_inode_info *,
2571                 struct file *, loff_t *, size_t, unsigned int);
2572 extern ssize_t generic_splice_sendpage(struct pipe_inode_info *pipe,
2573                 struct file *out, loff_t *, size_t len, unsigned int flags);
2574 extern long do_splice_direct(struct file *in, loff_t *ppos, struct file *out,
2575                 loff_t *opos, size_t len, unsigned int flags);
2576
2577
2578 extern void
2579 file_ra_state_init(struct file_ra_state *ra, struct address_space *mapping);
2580 extern loff_t noop_llseek(struct file *file, loff_t offset, int whence);
2581 extern loff_t no_llseek(struct file *file, loff_t offset, int whence);
2582 extern loff_t vfs_setpos(struct file *file, loff_t offset, loff_t maxsize);
2583 extern loff_t generic_file_llseek(struct file *file, loff_t offset, int whence);
2584 extern loff_t generic_file_llseek_size(struct file *file, loff_t offset,
2585                 int whence, loff_t maxsize, loff_t eof);
2586 extern loff_t fixed_size_llseek(struct file *file, loff_t offset,
2587                 int whence, loff_t size);
2588 extern int generic_file_open(struct inode * inode, struct file * filp);
2589 extern int nonseekable_open(struct inode * inode, struct file * filp);
2590
2591 ssize_t dax_do_io(int rw, struct kiocb *, struct inode *, struct iov_iter *,
2592                 loff_t, get_block_t, dio_iodone_t, int flags);
2593 int dax_clear_blocks(struct inode *, sector_t block, long size);
2594 int dax_truncate_page(struct inode *, loff_t from, get_block_t);
2595 int dax_fault(struct vm_area_struct *, struct vm_fault *, get_block_t);
2596 #define dax_mkwrite(vma, vmf, gb)       dax_fault(vma, vmf, gb)
2597
2598 #ifdef CONFIG_BLOCK
2599 typedef void (dio_submit_t)(int rw, struct bio *bio, struct inode *inode,
2600                             loff_t file_offset);
2601
2602 enum {
2603         /* need locking between buffered and direct access */
2604         DIO_LOCKING     = 0x01,
2605
2606         /* filesystem does not support filling holes */
2607         DIO_SKIP_HOLES  = 0x02,
2608
2609         /* filesystem can handle aio writes beyond i_size */
2610         DIO_ASYNC_EXTEND = 0x04,
2611 };
2612
2613 void dio_end_io(struct bio *bio, int error);
2614
2615 ssize_t __blockdev_direct_IO(int rw, struct kiocb *iocb, struct inode *inode,
2616         struct block_device *bdev, struct iov_iter *iter, loff_t offset,
2617         get_block_t get_block, dio_iodone_t end_io,
2618         dio_submit_t submit_io, int flags);
2619
2620 static inline ssize_t blockdev_direct_IO(int rw, struct kiocb *iocb,
2621                 struct inode *inode, struct iov_iter *iter, loff_t offset,
2622                 get_block_t get_block)
2623 {
2624         return __blockdev_direct_IO(rw, iocb, inode, inode->i_sb->s_bdev, iter,
2625                                     offset, get_block, NULL, NULL,
2626                                     DIO_LOCKING | DIO_SKIP_HOLES);
2627 }
2628 #endif
2629
2630 void inode_dio_wait(struct inode *inode);
2631 void inode_dio_done(struct inode *inode);
2632
2633 extern void inode_set_flags(struct inode *inode, unsigned int flags,
2634                             unsigned int mask);
2635
2636 extern const struct file_operations generic_ro_fops;
2637
2638 #define special_file(m) (S_ISCHR(m)||S_ISBLK(m)||S_ISFIFO(m)||S_ISSOCK(m))
2639
2640 extern int readlink_copy(char __user *, int, const char *);
2641 extern int page_readlink(struct dentry *, char __user *, int);
2642 extern void *page_follow_link_light(struct dentry *, struct nameidata *);
2643 extern void page_put_link(struct dentry *, struct nameidata *, void *);
2644 extern int __page_symlink(struct inode *inode, const char *symname, int len,
2645                 int nofs);
2646 extern int page_symlink(struct inode *inode, const char *symname, int len);
2647 extern const struct inode_operations page_symlink_inode_operations;
2648 extern void kfree_put_link(struct dentry *, struct nameidata *, void *);
2649 extern int generic_readlink(struct dentry *, char __user *, int);
2650 extern void generic_fillattr(struct inode *, struct kstat *);
2651 int vfs_getattr_nosec(struct path *path, struct kstat *stat);
2652 extern int vfs_getattr(struct path *, struct kstat *);
2653 void __inode_add_bytes(struct inode *inode, loff_t bytes);
2654 void inode_add_bytes(struct inode *inode, loff_t bytes);
2655 void __inode_sub_bytes(struct inode *inode, loff_t bytes);
2656 void inode_sub_bytes(struct inode *inode, loff_t bytes);
2657 loff_t inode_get_bytes(struct inode *inode);
2658 void inode_set_bytes(struct inode *inode, loff_t bytes);
2659
2660 extern int vfs_readdir(struct file *, filldir_t, void *);
2661 extern int iterate_dir(struct file *, struct dir_context *);
2662
2663 extern int vfs_stat(const char __user *, struct kstat *);
2664 extern int vfs_lstat(const char __user *, struct kstat *);
2665 extern int vfs_fstat(unsigned int, struct kstat *);
2666 extern int vfs_fstatat(int , const char __user *, struct kstat *, int);
2667
2668 extern int do_vfs_ioctl(struct file *filp, unsigned int fd, unsigned int cmd,
2669                     unsigned long arg);
2670 extern int __generic_block_fiemap(struct inode *inode,
2671                                   struct fiemap_extent_info *fieinfo,
2672                                   loff_t start, loff_t len,
2673                                   get_block_t *get_block);
2674 extern int generic_block_fiemap(struct inode *inode,
2675                                 struct fiemap_extent_info *fieinfo, u64 start,
2676                                 u64 len, get_block_t *get_block);
2677
2678 extern void get_filesystem(struct file_system_type *fs);
2679 extern void put_filesystem(struct file_system_type *fs);
2680 extern struct file_system_type *get_fs_type(const char *name);
2681 extern struct super_block *get_super(struct block_device *);
2682 extern struct super_block *get_super_thawed(struct block_device *);
2683 extern struct super_block *get_active_super(struct block_device *bdev);
2684 extern void drop_super(struct super_block *sb);
2685 extern void iterate_supers(void (*)(struct super_block *, void *), void *);
2686 extern void iterate_supers_type(struct file_system_type *,
2687                                 void (*)(struct super_block *, void *), void *);
2688
2689 extern int dcache_dir_open(struct inode *, struct file *);
2690 extern int dcache_dir_close(struct inode *, struct file *);
2691 extern loff_t dcache_dir_lseek(struct file *, loff_t, int);
2692 extern int dcache_readdir(struct file *, struct dir_context *);
2693 extern int simple_setattr(struct dentry *, struct iattr *);
2694 extern int simple_getattr(struct vfsmount *, struct dentry *, struct kstat *);
2695 extern int simple_statfs(struct dentry *, struct kstatfs *);
2696 extern int simple_open(struct inode *inode, struct file *file);
2697 extern int simple_link(struct dentry *, struct inode *, struct dentry *);
2698 extern int simple_unlink(struct inode *, struct dentry *);
2699 extern int simple_rmdir(struct inode *, struct dentry *);
2700 extern int simple_rename(struct inode *, struct dentry *, struct inode *, struct dentry *);
2701 extern int noop_fsync(struct file *, loff_t, loff_t, int);
2702 extern int simple_empty(struct dentry *);
2703 extern int simple_readpage(struct file *file, struct page *page);
2704 extern int simple_write_begin(struct file *file, struct address_space *mapping,
2705                         loff_t pos, unsigned len, unsigned flags,
2706                         struct page **pagep, void **fsdata);
2707 extern int simple_write_end(struct file *file, struct address_space *mapping,
2708                         loff_t pos, unsigned len, unsigned copied,
2709                         struct page *page, void *fsdata);
2710 extern int always_delete_dentry(const struct dentry *);
2711 extern struct inode *alloc_anon_inode(struct super_block *);
2712 extern int simple_nosetlease(struct file *, long, struct file_lock **, void **);
2713 extern const struct dentry_operations simple_dentry_operations;
2714
2715 extern struct dentry *simple_lookup(struct inode *, struct dentry *, unsigned int flags);
2716 extern ssize_t generic_read_dir(struct file *, char __user *, size_t, loff_t *);
2717 extern const struct file_operations simple_dir_operations;
2718 extern const struct inode_operations simple_dir_inode_operations;
2719 struct tree_descr { char *name; const struct file_operations *ops; int mode; };
2720 struct dentry *d_alloc_name(struct dentry *, const char *);
2721 extern int simple_fill_super(struct super_block *, unsigned long, struct tree_descr *);
2722 extern int simple_pin_fs(struct file_system_type *, struct vfsmount **mount, int *count);
2723 extern void simple_release_fs(struct vfsmount **mount, int *count);
2724
2725 extern ssize_t simple_read_from_buffer(void __user *to, size_t count,
2726                         loff_t *ppos, const void *from, size_t available);
2727 extern ssize_t simple_write_to_buffer(void *to, size_t available, loff_t *ppos,
2728                 const void __user *from, size_t count);
2729
2730 extern int __generic_file_fsync(struct file *, loff_t, loff_t, int);
2731 extern int generic_file_fsync(struct file *, loff_t, loff_t, int);
2732
2733 extern int generic_check_addressable(unsigned, u64);
2734
2735 #ifdef CONFIG_MIGRATION
2736 extern int buffer_migrate_page(struct address_space *,
2737                                 struct page *, struct page *,
2738                                 enum migrate_mode);
2739 #else
2740 #define buffer_migrate_page NULL
2741 #endif
2742
2743 extern int inode_change_ok(const struct inode *, struct iattr *);
2744 extern int inode_newsize_ok(const struct inode *, loff_t offset);
2745 extern void setattr_copy(struct inode *inode, const struct iattr *attr);
2746
2747 extern int file_update_time(struct file *file);
2748
2749 extern int generic_show_options(struct seq_file *m, struct dentry *root);
2750 extern void save_mount_options(struct super_block *sb, char *options);
2751 extern void replace_mount_options(struct super_block *sb, char *options);
2752
2753 static inline bool io_is_direct(struct file *filp)
2754 {
2755         return (filp->f_flags & O_DIRECT) || IS_DAX(file_inode(filp));
2756 }
2757
2758 static inline ino_t parent_ino(struct dentry *dentry)
2759 {
2760         ino_t res;
2761
2762         /*
2763          * Don't strictly need d_lock here? If the parent ino could change
2764          * then surely we'd have a deeper race in the caller?
2765          */
2766         spin_lock(&dentry->d_lock);
2767         res = dentry->d_parent->d_inode->i_ino;
2768         spin_unlock(&dentry->d_lock);
2769         return res;
2770 }
2771
2772 /* Transaction based IO helpers */
2773
2774 /*
2775  * An argresp is stored in an allocated page and holds the
2776  * size of the argument or response, along with its content
2777  */
2778 struct simple_transaction_argresp {
2779         ssize_t size;
2780         char data[0];
2781 };
2782
2783 #define SIMPLE_TRANSACTION_LIMIT (PAGE_SIZE - sizeof(struct simple_transaction_argresp))
2784
2785 char *simple_transaction_get(struct file *file, const char __user *buf,
2786                                 size_t size);
2787 ssize_t simple_transaction_read(struct file *file, char __user *buf,
2788                                 size_t size, loff_t *pos);
2789 int simple_transaction_release(struct inode *inode, struct file *file);
2790
2791 void simple_transaction_set(struct file *file, size_t n);
2792
2793 /*
2794  * simple attribute files
2795  *
2796  * These attributes behave similar to those in sysfs:
2797  *
2798  * Writing to an attribute immediately sets a value, an open file can be
2799  * written to multiple times.
2800  *
2801  * Reading from an attribute creates a buffer from the value that might get
2802  * read with multiple read calls. When the attribute has been read
2803  * completely, no further read calls are possible until the file is opened
2804  * again.
2805  *
2806  * All attributes contain a text representation of a numeric value
2807  * that are accessed with the get() and set() functions.
2808  */
2809 #define DEFINE_SIMPLE_ATTRIBUTE(__fops, __get, __set, __fmt)            \
2810 static int __fops ## _open(struct inode *inode, struct file *file)      \
2811 {                                                                       \
2812         __simple_attr_check_format(__fmt, 0ull);                        \
2813         return simple_attr_open(inode, file, __get, __set, __fmt);      \
2814 }                                                                       \
2815 static const struct file_operations __fops = {                          \
2816         .owner   = THIS_MODULE,                                         \
2817         .open    = __fops ## _open,                                     \
2818         .release = simple_attr_release,                                 \
2819         .read    = simple_attr_read,                                    \
2820         .write   = simple_attr_write,                                   \
2821         .llseek  = generic_file_llseek,                                 \
2822 }
2823
2824 static inline __printf(1, 2)
2825 void __simple_attr_check_format(const char *fmt, ...)
2826 {
2827         /* don't do anything, just let the compiler check the arguments; */
2828 }
2829
2830 int simple_attr_open(struct inode *inode, struct file *file,
2831                      int (*get)(void *, u64 *), int (*set)(void *, u64),
2832                      const char *fmt);
2833 int simple_attr_release(struct inode *inode, struct file *file);
2834 ssize_t simple_attr_read(struct file *file, char __user *buf,
2835                          size_t len, loff_t *ppos);
2836 ssize_t simple_attr_write(struct file *file, const char __user *buf,
2837                           size_t len, loff_t *ppos);
2838
2839 struct ctl_table;
2840 int proc_nr_files(struct ctl_table *table, int write,
2841                   void __user *buffer, size_t *lenp, loff_t *ppos);
2842 int proc_nr_dentry(struct ctl_table *table, int write,
2843                   void __user *buffer, size_t *lenp, loff_t *ppos);
2844 int proc_nr_inodes(struct ctl_table *table, int write,
2845                    void __user *buffer, size_t *lenp, loff_t *ppos);
2846 int __init get_filesystem_list(char *buf);
2847
2848 #define __FMODE_EXEC            ((__force int) FMODE_EXEC)
2849 #define __FMODE_NONOTIFY        ((__force int) FMODE_NONOTIFY)
2850
2851 #define ACC_MODE(x) ("\004\002\006\006"[(x)&O_ACCMODE])
2852 #define OPEN_FMODE(flag) ((__force fmode_t)(((flag + 1) & O_ACCMODE) | \
2853                                             (flag & __FMODE_NONOTIFY)))
2854
2855 static inline int is_sxid(umode_t mode)
2856 {
2857         return (mode & S_ISUID) || ((mode & S_ISGID) && (mode & S_IXGRP));
2858 }
2859
2860 static inline int check_sticky(struct inode *dir, struct inode *inode)
2861 {
2862         if (!(dir->i_mode & S_ISVTX))
2863                 return 0;
2864
2865         return __check_sticky(dir, inode);
2866 }
2867
2868 static inline void inode_has_no_xattr(struct inode *inode)
2869 {
2870         if (!is_sxid(inode->i_mode) && (inode->i_sb->s_flags & MS_NOSEC))
2871                 inode->i_flags |= S_NOSEC;
2872 }
2873
2874 static inline bool is_root_inode(struct inode *inode)
2875 {
2876         return inode == inode->i_sb->s_root->d_inode;
2877 }
2878
2879 static inline bool dir_emit(struct dir_context *ctx,
2880                             const char *name, int namelen,
2881                             u64 ino, unsigned type)
2882 {
2883         return ctx->actor(ctx, name, namelen, ctx->pos, ino, type) == 0;
2884 }
2885 static inline bool dir_emit_dot(struct file *file, struct dir_context *ctx)
2886 {
2887         return ctx->actor(ctx, ".", 1, ctx->pos,
2888                           file->f_path.dentry->d_inode->i_ino, DT_DIR) == 0;
2889 }
2890 static inline bool dir_emit_dotdot(struct file *file, struct dir_context *ctx)
2891 {
2892         return ctx->actor(ctx, "..", 2, ctx->pos,
2893                           parent_ino(file->f_path.dentry), DT_DIR) == 0;
2894 }
2895 static inline bool dir_emit_dots(struct file *file, struct dir_context *ctx)
2896 {
2897         if (ctx->pos == 0) {
2898                 if (!dir_emit_dot(file, ctx))
2899                         return false;
2900                 ctx->pos = 1;
2901         }
2902         if (ctx->pos == 1) {
2903                 if (!dir_emit_dotdot(file, ctx))
2904                         return false;
2905                 ctx->pos = 2;
2906         }
2907         return true;
2908 }
2909 static inline bool dir_relax(struct inode *inode)
2910 {
2911         mutex_unlock(&inode->i_mutex);
2912         mutex_lock(&inode->i_mutex);
2913         return !IS_DEADDIR(inode);
2914 }
2915
2916 #endif /* _LINUX_FS_H */