wrappers for ->i_mutex access
[linux-drm-fsl-dcu.git] / include / linux / fs.h
1 #ifndef _LINUX_FS_H
2 #define _LINUX_FS_H
3
4 #include <linux/linkage.h>
5 #include <linux/wait.h>
6 #include <linux/kdev_t.h>
7 #include <linux/dcache.h>
8 #include <linux/path.h>
9 #include <linux/stat.h>
10 #include <linux/cache.h>
11 #include <linux/list.h>
12 #include <linux/list_lru.h>
13 #include <linux/llist.h>
14 #include <linux/radix-tree.h>
15 #include <linux/rbtree.h>
16 #include <linux/init.h>
17 #include <linux/pid.h>
18 #include <linux/bug.h>
19 #include <linux/mutex.h>
20 #include <linux/rwsem.h>
21 #include <linux/capability.h>
22 #include <linux/semaphore.h>
23 #include <linux/fiemap.h>
24 #include <linux/rculist_bl.h>
25 #include <linux/atomic.h>
26 #include <linux/shrinker.h>
27 #include <linux/migrate_mode.h>
28 #include <linux/uidgid.h>
29 #include <linux/lockdep.h>
30 #include <linux/percpu-rwsem.h>
31 #include <linux/blk_types.h>
32 #include <linux/workqueue.h>
33 #include <linux/percpu-rwsem.h>
34 #include <linux/delayed_call.h>
35
36 #include <asm/byteorder.h>
37 #include <uapi/linux/fs.h>
38
39 struct backing_dev_info;
40 struct bdi_writeback;
41 struct export_operations;
42 struct hd_geometry;
43 struct iovec;
44 struct kiocb;
45 struct kobject;
46 struct pipe_inode_info;
47 struct poll_table_struct;
48 struct kstatfs;
49 struct vm_area_struct;
50 struct vfsmount;
51 struct cred;
52 struct swap_info_struct;
53 struct seq_file;
54 struct workqueue_struct;
55 struct iov_iter;
56
57 extern void __init inode_init(void);
58 extern void __init inode_init_early(void);
59 extern void __init files_init(void);
60 extern void __init files_maxfiles_init(void);
61
62 extern struct files_stat_struct files_stat;
63 extern unsigned long get_max_files(void);
64 extern int sysctl_nr_open;
65 extern struct inodes_stat_t inodes_stat;
66 extern int leases_enable, lease_break_time;
67 extern int sysctl_protected_symlinks;
68 extern int sysctl_protected_hardlinks;
69
70 struct buffer_head;
71 typedef int (get_block_t)(struct inode *inode, sector_t iblock,
72                         struct buffer_head *bh_result, int create);
73 typedef void (dio_iodone_t)(struct kiocb *iocb, loff_t offset,
74                         ssize_t bytes, void *private);
75 typedef void (dax_iodone_t)(struct buffer_head *bh_map, int uptodate);
76
77 #define MAY_EXEC                0x00000001
78 #define MAY_WRITE               0x00000002
79 #define MAY_READ                0x00000004
80 #define MAY_APPEND              0x00000008
81 #define MAY_ACCESS              0x00000010
82 #define MAY_OPEN                0x00000020
83 #define MAY_CHDIR               0x00000040
84 /* called from RCU mode, don't block */
85 #define MAY_NOT_BLOCK           0x00000080
86
87 /*
88  * flags in file.f_mode.  Note that FMODE_READ and FMODE_WRITE must correspond
89  * to O_WRONLY and O_RDWR via the strange trick in __dentry_open()
90  */
91
92 /* file is open for reading */
93 #define FMODE_READ              ((__force fmode_t)0x1)
94 /* file is open for writing */
95 #define FMODE_WRITE             ((__force fmode_t)0x2)
96 /* file is seekable */
97 #define FMODE_LSEEK             ((__force fmode_t)0x4)
98 /* file can be accessed using pread */
99 #define FMODE_PREAD             ((__force fmode_t)0x8)
100 /* file can be accessed using pwrite */
101 #define FMODE_PWRITE            ((__force fmode_t)0x10)
102 /* File is opened for execution with sys_execve / sys_uselib */
103 #define FMODE_EXEC              ((__force fmode_t)0x20)
104 /* File is opened with O_NDELAY (only set for block devices) */
105 #define FMODE_NDELAY            ((__force fmode_t)0x40)
106 /* File is opened with O_EXCL (only set for block devices) */
107 #define FMODE_EXCL              ((__force fmode_t)0x80)
108 /* File is opened using open(.., 3, ..) and is writeable only for ioctls
109    (specialy hack for floppy.c) */
110 #define FMODE_WRITE_IOCTL       ((__force fmode_t)0x100)
111 /* 32bit hashes as llseek() offset (for directories) */
112 #define FMODE_32BITHASH         ((__force fmode_t)0x200)
113 /* 64bit hashes as llseek() offset (for directories) */
114 #define FMODE_64BITHASH         ((__force fmode_t)0x400)
115
116 /*
117  * Don't update ctime and mtime.
118  *
119  * Currently a special hack for the XFS open_by_handle ioctl, but we'll
120  * hopefully graduate it to a proper O_CMTIME flag supported by open(2) soon.
121  */
122 #define FMODE_NOCMTIME          ((__force fmode_t)0x800)
123
124 /* Expect random access pattern */
125 #define FMODE_RANDOM            ((__force fmode_t)0x1000)
126
127 /* File is huge (eg. /dev/kmem): treat loff_t as unsigned */
128 #define FMODE_UNSIGNED_OFFSET   ((__force fmode_t)0x2000)
129
130 /* File is opened with O_PATH; almost nothing can be done with it */
131 #define FMODE_PATH              ((__force fmode_t)0x4000)
132
133 /* File needs atomic accesses to f_pos */
134 #define FMODE_ATOMIC_POS        ((__force fmode_t)0x8000)
135 /* Write access to underlying fs */
136 #define FMODE_WRITER            ((__force fmode_t)0x10000)
137 /* Has read method(s) */
138 #define FMODE_CAN_READ          ((__force fmode_t)0x20000)
139 /* Has write method(s) */
140 #define FMODE_CAN_WRITE         ((__force fmode_t)0x40000)
141
142 /* File was opened by fanotify and shouldn't generate fanotify events */
143 #define FMODE_NONOTIFY          ((__force fmode_t)0x4000000)
144
145 /*
146  * Flag for rw_copy_check_uvector and compat_rw_copy_check_uvector
147  * that indicates that they should check the contents of the iovec are
148  * valid, but not check the memory that the iovec elements
149  * points too.
150  */
151 #define CHECK_IOVEC_ONLY -1
152
153 /*
154  * The below are the various read and write types that we support. Some of
155  * them include behavioral modifiers that send information down to the
156  * block layer and IO scheduler. Terminology:
157  *
158  *      The block layer uses device plugging to defer IO a little bit, in
159  *      the hope that we will see more IO very shortly. This increases
160  *      coalescing of adjacent IO and thus reduces the number of IOs we
161  *      have to send to the device. It also allows for better queuing,
162  *      if the IO isn't mergeable. If the caller is going to be waiting
163  *      for the IO, then he must ensure that the device is unplugged so
164  *      that the IO is dispatched to the driver.
165  *
166  *      All IO is handled async in Linux. This is fine for background
167  *      writes, but for reads or writes that someone waits for completion
168  *      on, we want to notify the block layer and IO scheduler so that they
169  *      know about it. That allows them to make better scheduling
170  *      decisions. So when the below references 'sync' and 'async', it
171  *      is referencing this priority hint.
172  *
173  * With that in mind, the available types are:
174  *
175  * READ                 A normal read operation. Device will be plugged.
176  * READ_SYNC            A synchronous read. Device is not plugged, caller can
177  *                      immediately wait on this read without caring about
178  *                      unplugging.
179  * READA                Used for read-ahead operations. Lower priority, and the
180  *                      block layer could (in theory) choose to ignore this
181  *                      request if it runs into resource problems.
182  * WRITE                A normal async write. Device will be plugged.
183  * WRITE_SYNC           Synchronous write. Identical to WRITE, but passes down
184  *                      the hint that someone will be waiting on this IO
185  *                      shortly. The write equivalent of READ_SYNC.
186  * WRITE_ODIRECT        Special case write for O_DIRECT only.
187  * WRITE_FLUSH          Like WRITE_SYNC but with preceding cache flush.
188  * WRITE_FUA            Like WRITE_SYNC but data is guaranteed to be on
189  *                      non-volatile media on completion.
190  * WRITE_FLUSH_FUA      Combination of WRITE_FLUSH and FUA. The IO is preceded
191  *                      by a cache flush and data is guaranteed to be on
192  *                      non-volatile media on completion.
193  *
194  */
195 #define RW_MASK                 REQ_WRITE
196 #define RWA_MASK                REQ_RAHEAD
197
198 #define READ                    0
199 #define WRITE                   RW_MASK
200 #define READA                   RWA_MASK
201
202 #define READ_SYNC               (READ | REQ_SYNC)
203 #define WRITE_SYNC              (WRITE | REQ_SYNC | REQ_NOIDLE)
204 #define WRITE_ODIRECT           (WRITE | REQ_SYNC)
205 #define WRITE_FLUSH             (WRITE | REQ_SYNC | REQ_NOIDLE | REQ_FLUSH)
206 #define WRITE_FUA               (WRITE | REQ_SYNC | REQ_NOIDLE | REQ_FUA)
207 #define WRITE_FLUSH_FUA         (WRITE | REQ_SYNC | REQ_NOIDLE | REQ_FLUSH | REQ_FUA)
208
209 /*
210  * Attribute flags.  These should be or-ed together to figure out what
211  * has been changed!
212  */
213 #define ATTR_MODE       (1 << 0)
214 #define ATTR_UID        (1 << 1)
215 #define ATTR_GID        (1 << 2)
216 #define ATTR_SIZE       (1 << 3)
217 #define ATTR_ATIME      (1 << 4)
218 #define ATTR_MTIME      (1 << 5)
219 #define ATTR_CTIME      (1 << 6)
220 #define ATTR_ATIME_SET  (1 << 7)
221 #define ATTR_MTIME_SET  (1 << 8)
222 #define ATTR_FORCE      (1 << 9) /* Not a change, but a change it */
223 #define ATTR_ATTR_FLAG  (1 << 10)
224 #define ATTR_KILL_SUID  (1 << 11)
225 #define ATTR_KILL_SGID  (1 << 12)
226 #define ATTR_FILE       (1 << 13)
227 #define ATTR_KILL_PRIV  (1 << 14)
228 #define ATTR_OPEN       (1 << 15) /* Truncating from open(O_TRUNC) */
229 #define ATTR_TIMES_SET  (1 << 16)
230
231 /*
232  * Whiteout is represented by a char device.  The following constants define the
233  * mode and device number to use.
234  */
235 #define WHITEOUT_MODE 0
236 #define WHITEOUT_DEV 0
237
238 /*
239  * This is the Inode Attributes structure, used for notify_change().  It
240  * uses the above definitions as flags, to know which values have changed.
241  * Also, in this manner, a Filesystem can look at only the values it cares
242  * about.  Basically, these are the attributes that the VFS layer can
243  * request to change from the FS layer.
244  *
245  * Derek Atkins <warlord@MIT.EDU> 94-10-20
246  */
247 struct iattr {
248         unsigned int    ia_valid;
249         umode_t         ia_mode;
250         kuid_t          ia_uid;
251         kgid_t          ia_gid;
252         loff_t          ia_size;
253         struct timespec ia_atime;
254         struct timespec ia_mtime;
255         struct timespec ia_ctime;
256
257         /*
258          * Not an attribute, but an auxiliary info for filesystems wanting to
259          * implement an ftruncate() like method.  NOTE: filesystem should
260          * check for (ia_valid & ATTR_FILE), and not for (ia_file != NULL).
261          */
262         struct file     *ia_file;
263 };
264
265 /*
266  * Includes for diskquotas.
267  */
268 #include <linux/quota.h>
269
270 /*
271  * Maximum number of layers of fs stack.  Needs to be limited to
272  * prevent kernel stack overflow
273  */
274 #define FILESYSTEM_MAX_STACK_DEPTH 2
275
276 /** 
277  * enum positive_aop_returns - aop return codes with specific semantics
278  *
279  * @AOP_WRITEPAGE_ACTIVATE: Informs the caller that page writeback has
280  *                          completed, that the page is still locked, and
281  *                          should be considered active.  The VM uses this hint
282  *                          to return the page to the active list -- it won't
283  *                          be a candidate for writeback again in the near
284  *                          future.  Other callers must be careful to unlock
285  *                          the page if they get this return.  Returned by
286  *                          writepage(); 
287  *
288  * @AOP_TRUNCATED_PAGE: The AOP method that was handed a locked page has
289  *                      unlocked it and the page might have been truncated.
290  *                      The caller should back up to acquiring a new page and
291  *                      trying again.  The aop will be taking reasonable
292  *                      precautions not to livelock.  If the caller held a page
293  *                      reference, it should drop it before retrying.  Returned
294  *                      by readpage().
295  *
296  * address_space_operation functions return these large constants to indicate
297  * special semantics to the caller.  These are much larger than the bytes in a
298  * page to allow for functions that return the number of bytes operated on in a
299  * given page.
300  */
301
302 enum positive_aop_returns {
303         AOP_WRITEPAGE_ACTIVATE  = 0x80000,
304         AOP_TRUNCATED_PAGE      = 0x80001,
305 };
306
307 #define AOP_FLAG_UNINTERRUPTIBLE        0x0001 /* will not do a short write */
308 #define AOP_FLAG_CONT_EXPAND            0x0002 /* called from cont_expand */
309 #define AOP_FLAG_NOFS                   0x0004 /* used by filesystem to direct
310                                                 * helper code (eg buffer layer)
311                                                 * to clear GFP_FS from alloc */
312
313 /*
314  * oh the beauties of C type declarations.
315  */
316 struct page;
317 struct address_space;
318 struct writeback_control;
319
320 #define IOCB_EVENTFD            (1 << 0)
321 #define IOCB_APPEND             (1 << 1)
322 #define IOCB_DIRECT             (1 << 2)
323
324 struct kiocb {
325         struct file             *ki_filp;
326         loff_t                  ki_pos;
327         void (*ki_complete)(struct kiocb *iocb, long ret, long ret2);
328         void                    *private;
329         int                     ki_flags;
330 };
331
332 static inline bool is_sync_kiocb(struct kiocb *kiocb)
333 {
334         return kiocb->ki_complete == NULL;
335 }
336
337 static inline int iocb_flags(struct file *file);
338
339 static inline void init_sync_kiocb(struct kiocb *kiocb, struct file *filp)
340 {
341         *kiocb = (struct kiocb) {
342                 .ki_filp = filp,
343                 .ki_flags = iocb_flags(filp),
344         };
345 }
346
347 /*
348  * "descriptor" for what we're up to with a read.
349  * This allows us to use the same read code yet
350  * have multiple different users of the data that
351  * we read from a file.
352  *
353  * The simplest case just copies the data to user
354  * mode.
355  */
356 typedef struct {
357         size_t written;
358         size_t count;
359         union {
360                 char __user *buf;
361                 void *data;
362         } arg;
363         int error;
364 } read_descriptor_t;
365
366 typedef int (*read_actor_t)(read_descriptor_t *, struct page *,
367                 unsigned long, unsigned long);
368
369 struct address_space_operations {
370         int (*writepage)(struct page *page, struct writeback_control *wbc);
371         int (*readpage)(struct file *, struct page *);
372
373         /* Write back some dirty pages from this mapping. */
374         int (*writepages)(struct address_space *, struct writeback_control *);
375
376         /* Set a page dirty.  Return true if this dirtied it */
377         int (*set_page_dirty)(struct page *page);
378
379         int (*readpages)(struct file *filp, struct address_space *mapping,
380                         struct list_head *pages, unsigned nr_pages);
381
382         int (*write_begin)(struct file *, struct address_space *mapping,
383                                 loff_t pos, unsigned len, unsigned flags,
384                                 struct page **pagep, void **fsdata);
385         int (*write_end)(struct file *, struct address_space *mapping,
386                                 loff_t pos, unsigned len, unsigned copied,
387                                 struct page *page, void *fsdata);
388
389         /* Unfortunately this kludge is needed for FIBMAP. Don't use it */
390         sector_t (*bmap)(struct address_space *, sector_t);
391         void (*invalidatepage) (struct page *, unsigned int, unsigned int);
392         int (*releasepage) (struct page *, gfp_t);
393         void (*freepage)(struct page *);
394         ssize_t (*direct_IO)(struct kiocb *, struct iov_iter *iter, loff_t offset);
395         /*
396          * migrate the contents of a page to the specified target. If
397          * migrate_mode is MIGRATE_ASYNC, it must not block.
398          */
399         int (*migratepage) (struct address_space *,
400                         struct page *, struct page *, enum migrate_mode);
401         int (*launder_page) (struct page *);
402         int (*is_partially_uptodate) (struct page *, unsigned long,
403                                         unsigned long);
404         void (*is_dirty_writeback) (struct page *, bool *, bool *);
405         int (*error_remove_page)(struct address_space *, struct page *);
406
407         /* swapfile support */
408         int (*swap_activate)(struct swap_info_struct *sis, struct file *file,
409                                 sector_t *span);
410         void (*swap_deactivate)(struct file *file);
411 };
412
413 extern const struct address_space_operations empty_aops;
414
415 /*
416  * pagecache_write_begin/pagecache_write_end must be used by general code
417  * to write into the pagecache.
418  */
419 int pagecache_write_begin(struct file *, struct address_space *mapping,
420                                 loff_t pos, unsigned len, unsigned flags,
421                                 struct page **pagep, void **fsdata);
422
423 int pagecache_write_end(struct file *, struct address_space *mapping,
424                                 loff_t pos, unsigned len, unsigned copied,
425                                 struct page *page, void *fsdata);
426
427 struct address_space {
428         struct inode            *host;          /* owner: inode, block_device */
429         struct radix_tree_root  page_tree;      /* radix tree of all pages */
430         spinlock_t              tree_lock;      /* and lock protecting it */
431         atomic_t                i_mmap_writable;/* count VM_SHARED mappings */
432         struct rb_root          i_mmap;         /* tree of private and shared mappings */
433         struct rw_semaphore     i_mmap_rwsem;   /* protect tree, count, list */
434         /* Protected by tree_lock together with the radix tree */
435         unsigned long           nrpages;        /* number of total pages */
436         unsigned long           nrshadows;      /* number of shadow entries */
437         pgoff_t                 writeback_index;/* writeback starts here */
438         const struct address_space_operations *a_ops;   /* methods */
439         unsigned long           flags;          /* error bits/gfp mask */
440         spinlock_t              private_lock;   /* for use by the address_space */
441         struct list_head        private_list;   /* ditto */
442         void                    *private_data;  /* ditto */
443 } __attribute__((aligned(sizeof(long))));
444         /*
445          * On most architectures that alignment is already the case; but
446          * must be enforced here for CRIS, to let the least significant bit
447          * of struct page's "mapping" pointer be used for PAGE_MAPPING_ANON.
448          */
449 struct request_queue;
450
451 struct block_device {
452         dev_t                   bd_dev;  /* not a kdev_t - it's a search key */
453         int                     bd_openers;
454         struct inode *          bd_inode;       /* will die */
455         struct super_block *    bd_super;
456         struct mutex            bd_mutex;       /* open/close mutex */
457         struct list_head        bd_inodes;
458         void *                  bd_claiming;
459         void *                  bd_holder;
460         int                     bd_holders;
461         bool                    bd_write_holder;
462 #ifdef CONFIG_SYSFS
463         struct list_head        bd_holder_disks;
464 #endif
465         struct block_device *   bd_contains;
466         unsigned                bd_block_size;
467         struct hd_struct *      bd_part;
468         /* number of times partitions within this device have been opened. */
469         unsigned                bd_part_count;
470         int                     bd_invalidated;
471         struct gendisk *        bd_disk;
472         struct request_queue *  bd_queue;
473         struct list_head        bd_list;
474         /*
475          * Private data.  You must have bd_claim'ed the block_device
476          * to use this.  NOTE:  bd_claim allows an owner to claim
477          * the same device multiple times, the owner must take special
478          * care to not mess up bd_private for that case.
479          */
480         unsigned long           bd_private;
481
482         /* The counter of freeze processes */
483         int                     bd_fsfreeze_count;
484         /* Mutex for freeze */
485         struct mutex            bd_fsfreeze_mutex;
486 #ifdef CONFIG_FS_DAX
487         int                     bd_map_count;
488 #endif
489 };
490
491 /*
492  * Radix-tree tags, for tagging dirty and writeback pages within the pagecache
493  * radix trees
494  */
495 #define PAGECACHE_TAG_DIRTY     0
496 #define PAGECACHE_TAG_WRITEBACK 1
497 #define PAGECACHE_TAG_TOWRITE   2
498
499 int mapping_tagged(struct address_space *mapping, int tag);
500
501 static inline void i_mmap_lock_write(struct address_space *mapping)
502 {
503         down_write(&mapping->i_mmap_rwsem);
504 }
505
506 static inline void i_mmap_unlock_write(struct address_space *mapping)
507 {
508         up_write(&mapping->i_mmap_rwsem);
509 }
510
511 static inline void i_mmap_lock_read(struct address_space *mapping)
512 {
513         down_read(&mapping->i_mmap_rwsem);
514 }
515
516 static inline void i_mmap_unlock_read(struct address_space *mapping)
517 {
518         up_read(&mapping->i_mmap_rwsem);
519 }
520
521 /*
522  * Might pages of this file be mapped into userspace?
523  */
524 static inline int mapping_mapped(struct address_space *mapping)
525 {
526         return  !RB_EMPTY_ROOT(&mapping->i_mmap);
527 }
528
529 /*
530  * Might pages of this file have been modified in userspace?
531  * Note that i_mmap_writable counts all VM_SHARED vmas: do_mmap_pgoff
532  * marks vma as VM_SHARED if it is shared, and the file was opened for
533  * writing i.e. vma may be mprotected writable even if now readonly.
534  *
535  * If i_mmap_writable is negative, no new writable mappings are allowed. You
536  * can only deny writable mappings, if none exists right now.
537  */
538 static inline int mapping_writably_mapped(struct address_space *mapping)
539 {
540         return atomic_read(&mapping->i_mmap_writable) > 0;
541 }
542
543 static inline int mapping_map_writable(struct address_space *mapping)
544 {
545         return atomic_inc_unless_negative(&mapping->i_mmap_writable) ?
546                 0 : -EPERM;
547 }
548
549 static inline void mapping_unmap_writable(struct address_space *mapping)
550 {
551         atomic_dec(&mapping->i_mmap_writable);
552 }
553
554 static inline int mapping_deny_writable(struct address_space *mapping)
555 {
556         return atomic_dec_unless_positive(&mapping->i_mmap_writable) ?
557                 0 : -EBUSY;
558 }
559
560 static inline void mapping_allow_writable(struct address_space *mapping)
561 {
562         atomic_inc(&mapping->i_mmap_writable);
563 }
564
565 /*
566  * Use sequence counter to get consistent i_size on 32-bit processors.
567  */
568 #if BITS_PER_LONG==32 && defined(CONFIG_SMP)
569 #include <linux/seqlock.h>
570 #define __NEED_I_SIZE_ORDERED
571 #define i_size_ordered_init(inode) seqcount_init(&inode->i_size_seqcount)
572 #else
573 #define i_size_ordered_init(inode) do { } while (0)
574 #endif
575
576 struct posix_acl;
577 #define ACL_NOT_CACHED ((void *)(-1))
578
579 #define IOP_FASTPERM    0x0001
580 #define IOP_LOOKUP      0x0002
581 #define IOP_NOFOLLOW    0x0004
582
583 /*
584  * Keep mostly read-only and often accessed (especially for
585  * the RCU path lookup and 'stat' data) fields at the beginning
586  * of the 'struct inode'
587  */
588 struct inode {
589         umode_t                 i_mode;
590         unsigned short          i_opflags;
591         kuid_t                  i_uid;
592         kgid_t                  i_gid;
593         unsigned int            i_flags;
594
595 #ifdef CONFIG_FS_POSIX_ACL
596         struct posix_acl        *i_acl;
597         struct posix_acl        *i_default_acl;
598 #endif
599
600         const struct inode_operations   *i_op;
601         struct super_block      *i_sb;
602         struct address_space    *i_mapping;
603
604 #ifdef CONFIG_SECURITY
605         void                    *i_security;
606 #endif
607
608         /* Stat data, not accessed from path walking */
609         unsigned long           i_ino;
610         /*
611          * Filesystems may only read i_nlink directly.  They shall use the
612          * following functions for modification:
613          *
614          *    (set|clear|inc|drop)_nlink
615          *    inode_(inc|dec)_link_count
616          */
617         union {
618                 const unsigned int i_nlink;
619                 unsigned int __i_nlink;
620         };
621         dev_t                   i_rdev;
622         loff_t                  i_size;
623         struct timespec         i_atime;
624         struct timespec         i_mtime;
625         struct timespec         i_ctime;
626         spinlock_t              i_lock; /* i_blocks, i_bytes, maybe i_size */
627         unsigned short          i_bytes;
628         unsigned int            i_blkbits;
629         blkcnt_t                i_blocks;
630
631 #ifdef __NEED_I_SIZE_ORDERED
632         seqcount_t              i_size_seqcount;
633 #endif
634
635         /* Misc */
636         unsigned long           i_state;
637         struct mutex            i_mutex;
638
639         unsigned long           dirtied_when;   /* jiffies of first dirtying */
640         unsigned long           dirtied_time_when;
641
642         struct hlist_node       i_hash;
643         struct list_head        i_io_list;      /* backing dev IO list */
644 #ifdef CONFIG_CGROUP_WRITEBACK
645         struct bdi_writeback    *i_wb;          /* the associated cgroup wb */
646
647         /* foreign inode detection, see wbc_detach_inode() */
648         int                     i_wb_frn_winner;
649         u16                     i_wb_frn_avg_time;
650         u16                     i_wb_frn_history;
651 #endif
652         struct list_head        i_lru;          /* inode LRU list */
653         struct list_head        i_sb_list;
654         union {
655                 struct hlist_head       i_dentry;
656                 struct rcu_head         i_rcu;
657         };
658         u64                     i_version;
659         atomic_t                i_count;
660         atomic_t                i_dio_count;
661         atomic_t                i_writecount;
662 #ifdef CONFIG_IMA
663         atomic_t                i_readcount; /* struct files open RO */
664 #endif
665         const struct file_operations    *i_fop; /* former ->i_op->default_file_ops */
666         struct file_lock_context        *i_flctx;
667         struct address_space    i_data;
668         struct list_head        i_devices;
669         union {
670                 struct pipe_inode_info  *i_pipe;
671                 struct block_device     *i_bdev;
672                 struct cdev             *i_cdev;
673                 char                    *i_link;
674         };
675
676         __u32                   i_generation;
677
678 #ifdef CONFIG_FSNOTIFY
679         __u32                   i_fsnotify_mask; /* all events this inode cares about */
680         struct hlist_head       i_fsnotify_marks;
681 #endif
682
683         void                    *i_private; /* fs or device private pointer */
684 };
685
686 static inline int inode_unhashed(struct inode *inode)
687 {
688         return hlist_unhashed(&inode->i_hash);
689 }
690
691 /*
692  * inode->i_mutex nesting subclasses for the lock validator:
693  *
694  * 0: the object of the current VFS operation
695  * 1: parent
696  * 2: child/target
697  * 3: xattr
698  * 4: second non-directory
699  * 5: second parent (when locking independent directories in rename)
700  *
701  * I_MUTEX_NONDIR2 is for certain operations (such as rename) which lock two
702  * non-directories at once.
703  *
704  * The locking order between these classes is
705  * parent[2] -> child -> grandchild -> normal -> xattr -> second non-directory
706  */
707 enum inode_i_mutex_lock_class
708 {
709         I_MUTEX_NORMAL,
710         I_MUTEX_PARENT,
711         I_MUTEX_CHILD,
712         I_MUTEX_XATTR,
713         I_MUTEX_NONDIR2,
714         I_MUTEX_PARENT2,
715 };
716
717 static inline void inode_lock(struct inode *inode)
718 {
719         mutex_lock(&inode->i_mutex);
720 }
721
722 static inline void inode_unlock(struct inode *inode)
723 {
724         mutex_unlock(&inode->i_mutex);
725 }
726
727 static inline int inode_trylock(struct inode *inode)
728 {
729         return mutex_trylock(&inode->i_mutex);
730 }
731
732 static inline int inode_is_locked(struct inode *inode)
733 {
734         return mutex_is_locked(&inode->i_mutex);
735 }
736
737 static inline void inode_lock_nested(struct inode *inode, unsigned subclass)
738 {
739         mutex_lock_nested(&inode->i_mutex, subclass);
740 }
741
742 void lock_two_nondirectories(struct inode *, struct inode*);
743 void unlock_two_nondirectories(struct inode *, struct inode*);
744
745 /*
746  * NOTE: in a 32bit arch with a preemptable kernel and
747  * an UP compile the i_size_read/write must be atomic
748  * with respect to the local cpu (unlike with preempt disabled),
749  * but they don't need to be atomic with respect to other cpus like in
750  * true SMP (so they need either to either locally disable irq around
751  * the read or for example on x86 they can be still implemented as a
752  * cmpxchg8b without the need of the lock prefix). For SMP compiles
753  * and 64bit archs it makes no difference if preempt is enabled or not.
754  */
755 static inline loff_t i_size_read(const struct inode *inode)
756 {
757 #if BITS_PER_LONG==32 && defined(CONFIG_SMP)
758         loff_t i_size;
759         unsigned int seq;
760
761         do {
762                 seq = read_seqcount_begin(&inode->i_size_seqcount);
763                 i_size = inode->i_size;
764         } while (read_seqcount_retry(&inode->i_size_seqcount, seq));
765         return i_size;
766 #elif BITS_PER_LONG==32 && defined(CONFIG_PREEMPT)
767         loff_t i_size;
768
769         preempt_disable();
770         i_size = inode->i_size;
771         preempt_enable();
772         return i_size;
773 #else
774         return inode->i_size;
775 #endif
776 }
777
778 /*
779  * NOTE: unlike i_size_read(), i_size_write() does need locking around it
780  * (normally i_mutex), otherwise on 32bit/SMP an update of i_size_seqcount
781  * can be lost, resulting in subsequent i_size_read() calls spinning forever.
782  */
783 static inline void i_size_write(struct inode *inode, loff_t i_size)
784 {
785 #if BITS_PER_LONG==32 && defined(CONFIG_SMP)
786         preempt_disable();
787         write_seqcount_begin(&inode->i_size_seqcount);
788         inode->i_size = i_size;
789         write_seqcount_end(&inode->i_size_seqcount);
790         preempt_enable();
791 #elif BITS_PER_LONG==32 && defined(CONFIG_PREEMPT)
792         preempt_disable();
793         inode->i_size = i_size;
794         preempt_enable();
795 #else
796         inode->i_size = i_size;
797 #endif
798 }
799
800 /* Helper functions so that in most cases filesystems will
801  * not need to deal directly with kuid_t and kgid_t and can
802  * instead deal with the raw numeric values that are stored
803  * in the filesystem.
804  */
805 static inline uid_t i_uid_read(const struct inode *inode)
806 {
807         return from_kuid(&init_user_ns, inode->i_uid);
808 }
809
810 static inline gid_t i_gid_read(const struct inode *inode)
811 {
812         return from_kgid(&init_user_ns, inode->i_gid);
813 }
814
815 static inline void i_uid_write(struct inode *inode, uid_t uid)
816 {
817         inode->i_uid = make_kuid(&init_user_ns, uid);
818 }
819
820 static inline void i_gid_write(struct inode *inode, gid_t gid)
821 {
822         inode->i_gid = make_kgid(&init_user_ns, gid);
823 }
824
825 static inline unsigned iminor(const struct inode *inode)
826 {
827         return MINOR(inode->i_rdev);
828 }
829
830 static inline unsigned imajor(const struct inode *inode)
831 {
832         return MAJOR(inode->i_rdev);
833 }
834
835 extern struct block_device *I_BDEV(struct inode *inode);
836
837 struct fown_struct {
838         rwlock_t lock;          /* protects pid, uid, euid fields */
839         struct pid *pid;        /* pid or -pgrp where SIGIO should be sent */
840         enum pid_type pid_type; /* Kind of process group SIGIO should be sent to */
841         kuid_t uid, euid;       /* uid/euid of process setting the owner */
842         int signum;             /* posix.1b rt signal to be delivered on IO */
843 };
844
845 /*
846  * Track a single file's readahead state
847  */
848 struct file_ra_state {
849         pgoff_t start;                  /* where readahead started */
850         unsigned int size;              /* # of readahead pages */
851         unsigned int async_size;        /* do asynchronous readahead when
852                                            there are only # of pages ahead */
853
854         unsigned int ra_pages;          /* Maximum readahead window */
855         unsigned int mmap_miss;         /* Cache miss stat for mmap accesses */
856         loff_t prev_pos;                /* Cache last read() position */
857 };
858
859 /*
860  * Check if @index falls in the readahead windows.
861  */
862 static inline int ra_has_index(struct file_ra_state *ra, pgoff_t index)
863 {
864         return (index >= ra->start &&
865                 index <  ra->start + ra->size);
866 }
867
868 struct file {
869         union {
870                 struct llist_node       fu_llist;
871                 struct rcu_head         fu_rcuhead;
872         } f_u;
873         struct path             f_path;
874         struct inode            *f_inode;       /* cached value */
875         const struct file_operations    *f_op;
876
877         /*
878          * Protects f_ep_links, f_flags.
879          * Must not be taken from IRQ context.
880          */
881         spinlock_t              f_lock;
882         atomic_long_t           f_count;
883         unsigned int            f_flags;
884         fmode_t                 f_mode;
885         struct mutex            f_pos_lock;
886         loff_t                  f_pos;
887         struct fown_struct      f_owner;
888         const struct cred       *f_cred;
889         struct file_ra_state    f_ra;
890
891         u64                     f_version;
892 #ifdef CONFIG_SECURITY
893         void                    *f_security;
894 #endif
895         /* needed for tty driver, and maybe others */
896         void                    *private_data;
897
898 #ifdef CONFIG_EPOLL
899         /* Used by fs/eventpoll.c to link all the hooks to this file */
900         struct list_head        f_ep_links;
901         struct list_head        f_tfile_llink;
902 #endif /* #ifdef CONFIG_EPOLL */
903         struct address_space    *f_mapping;
904 } __attribute__((aligned(4)));  /* lest something weird decides that 2 is OK */
905
906 struct file_handle {
907         __u32 handle_bytes;
908         int handle_type;
909         /* file identifier */
910         unsigned char f_handle[0];
911 };
912
913 static inline struct file *get_file(struct file *f)
914 {
915         atomic_long_inc(&f->f_count);
916         return f;
917 }
918 #define get_file_rcu(x) atomic_long_inc_not_zero(&(x)->f_count)
919 #define fput_atomic(x)  atomic_long_add_unless(&(x)->f_count, -1, 1)
920 #define file_count(x)   atomic_long_read(&(x)->f_count)
921
922 #define MAX_NON_LFS     ((1UL<<31) - 1)
923
924 /* Page cache limit. The filesystems should put that into their s_maxbytes 
925    limits, otherwise bad things can happen in VM. */ 
926 #if BITS_PER_LONG==32
927 #define MAX_LFS_FILESIZE        (((loff_t)PAGE_CACHE_SIZE << (BITS_PER_LONG-1))-1) 
928 #elif BITS_PER_LONG==64
929 #define MAX_LFS_FILESIZE        ((loff_t)0x7fffffffffffffffLL)
930 #endif
931
932 #define FL_POSIX        1
933 #define FL_FLOCK        2
934 #define FL_DELEG        4       /* NFSv4 delegation */
935 #define FL_ACCESS       8       /* not trying to lock, just looking */
936 #define FL_EXISTS       16      /* when unlocking, test for existence */
937 #define FL_LEASE        32      /* lease held on this file */
938 #define FL_CLOSE        64      /* unlock on close */
939 #define FL_SLEEP        128     /* A blocking lock */
940 #define FL_DOWNGRADE_PENDING    256 /* Lease is being downgraded */
941 #define FL_UNLOCK_PENDING       512 /* Lease is being broken */
942 #define FL_OFDLCK       1024    /* lock is "owned" by struct file */
943 #define FL_LAYOUT       2048    /* outstanding pNFS layout */
944
945 /*
946  * Special return value from posix_lock_file() and vfs_lock_file() for
947  * asynchronous locking.
948  */
949 #define FILE_LOCK_DEFERRED 1
950
951 /* legacy typedef, should eventually be removed */
952 typedef void *fl_owner_t;
953
954 struct file_lock;
955
956 struct file_lock_operations {
957         void (*fl_copy_lock)(struct file_lock *, struct file_lock *);
958         void (*fl_release_private)(struct file_lock *);
959 };
960
961 struct lock_manager_operations {
962         int (*lm_compare_owner)(struct file_lock *, struct file_lock *);
963         unsigned long (*lm_owner_key)(struct file_lock *);
964         fl_owner_t (*lm_get_owner)(fl_owner_t);
965         void (*lm_put_owner)(fl_owner_t);
966         void (*lm_notify)(struct file_lock *);  /* unblock callback */
967         int (*lm_grant)(struct file_lock *, int);
968         bool (*lm_break)(struct file_lock *);
969         int (*lm_change)(struct file_lock *, int, struct list_head *);
970         void (*lm_setup)(struct file_lock *, void **);
971 };
972
973 struct lock_manager {
974         struct list_head list;
975         /*
976          * NFSv4 and up also want opens blocked during the grace period;
977          * NLM doesn't care:
978          */
979         bool block_opens;
980 };
981
982 struct net;
983 void locks_start_grace(struct net *, struct lock_manager *);
984 void locks_end_grace(struct lock_manager *);
985 int locks_in_grace(struct net *);
986 int opens_in_grace(struct net *);
987
988 /* that will die - we need it for nfs_lock_info */
989 #include <linux/nfs_fs_i.h>
990
991 /*
992  * struct file_lock represents a generic "file lock". It's used to represent
993  * POSIX byte range locks, BSD (flock) locks, and leases. It's important to
994  * note that the same struct is used to represent both a request for a lock and
995  * the lock itself, but the same object is never used for both.
996  *
997  * FIXME: should we create a separate "struct lock_request" to help distinguish
998  * these two uses?
999  *
1000  * The varous i_flctx lists are ordered by:
1001  *
1002  * 1) lock owner
1003  * 2) lock range start
1004  * 3) lock range end
1005  *
1006  * Obviously, the last two criteria only matter for POSIX locks.
1007  */
1008 struct file_lock {
1009         struct file_lock *fl_next;      /* singly linked list for this inode  */
1010         struct list_head fl_list;       /* link into file_lock_context */
1011         struct hlist_node fl_link;      /* node in global lists */
1012         struct list_head fl_block;      /* circular list of blocked processes */
1013         fl_owner_t fl_owner;
1014         unsigned int fl_flags;
1015         unsigned char fl_type;
1016         unsigned int fl_pid;
1017         int fl_link_cpu;                /* what cpu's list is this on? */
1018         struct pid *fl_nspid;
1019         wait_queue_head_t fl_wait;
1020         struct file *fl_file;
1021         loff_t fl_start;
1022         loff_t fl_end;
1023
1024         struct fasync_struct *  fl_fasync; /* for lease break notifications */
1025         /* for lease breaks: */
1026         unsigned long fl_break_time;
1027         unsigned long fl_downgrade_time;
1028
1029         const struct file_lock_operations *fl_ops;      /* Callbacks for filesystems */
1030         const struct lock_manager_operations *fl_lmops; /* Callbacks for lockmanagers */
1031         union {
1032                 struct nfs_lock_info    nfs_fl;
1033                 struct nfs4_lock_info   nfs4_fl;
1034                 struct {
1035                         struct list_head link;  /* link in AFS vnode's pending_locks list */
1036                         int state;              /* state of grant or error if -ve */
1037                 } afs;
1038         } fl_u;
1039 };
1040
1041 struct file_lock_context {
1042         spinlock_t              flc_lock;
1043         struct list_head        flc_flock;
1044         struct list_head        flc_posix;
1045         struct list_head        flc_lease;
1046 };
1047
1048 /* The following constant reflects the upper bound of the file/locking space */
1049 #ifndef OFFSET_MAX
1050 #define INT_LIMIT(x)    (~((x)1 << (sizeof(x)*8 - 1)))
1051 #define OFFSET_MAX      INT_LIMIT(loff_t)
1052 #define OFFT_OFFSET_MAX INT_LIMIT(off_t)
1053 #endif
1054
1055 #include <linux/fcntl.h>
1056
1057 extern void send_sigio(struct fown_struct *fown, int fd, int band);
1058
1059 #ifdef CONFIG_FILE_LOCKING
1060 extern int fcntl_getlk(struct file *, unsigned int, struct flock __user *);
1061 extern int fcntl_setlk(unsigned int, struct file *, unsigned int,
1062                         struct flock __user *);
1063
1064 #if BITS_PER_LONG == 32
1065 extern int fcntl_getlk64(struct file *, unsigned int, struct flock64 __user *);
1066 extern int fcntl_setlk64(unsigned int, struct file *, unsigned int,
1067                         struct flock64 __user *);
1068 #endif
1069
1070 extern int fcntl_setlease(unsigned int fd, struct file *filp, long arg);
1071 extern int fcntl_getlease(struct file *filp);
1072
1073 /* fs/locks.c */
1074 void locks_free_lock_context(struct inode *inode);
1075 void locks_free_lock(struct file_lock *fl);
1076 extern void locks_init_lock(struct file_lock *);
1077 extern struct file_lock * locks_alloc_lock(void);
1078 extern void locks_copy_lock(struct file_lock *, struct file_lock *);
1079 extern void locks_copy_conflock(struct file_lock *, struct file_lock *);
1080 extern void locks_remove_posix(struct file *, fl_owner_t);
1081 extern void locks_remove_file(struct file *);
1082 extern void locks_release_private(struct file_lock *);
1083 extern void posix_test_lock(struct file *, struct file_lock *);
1084 extern int posix_lock_file(struct file *, struct file_lock *, struct file_lock *);
1085 extern int posix_unblock_lock(struct file_lock *);
1086 extern int vfs_test_lock(struct file *, struct file_lock *);
1087 extern int vfs_lock_file(struct file *, unsigned int, struct file_lock *, struct file_lock *);
1088 extern int vfs_cancel_lock(struct file *filp, struct file_lock *fl);
1089 extern int locks_lock_inode_wait(struct inode *inode, struct file_lock *fl);
1090 extern int __break_lease(struct inode *inode, unsigned int flags, unsigned int type);
1091 extern void lease_get_mtime(struct inode *, struct timespec *time);
1092 extern int generic_setlease(struct file *, long, struct file_lock **, void **priv);
1093 extern int vfs_setlease(struct file *, long, struct file_lock **, void **);
1094 extern int lease_modify(struct file_lock *, int, struct list_head *);
1095 struct files_struct;
1096 extern void show_fd_locks(struct seq_file *f,
1097                          struct file *filp, struct files_struct *files);
1098 #else /* !CONFIG_FILE_LOCKING */
1099 static inline int fcntl_getlk(struct file *file, unsigned int cmd,
1100                               struct flock __user *user)
1101 {
1102         return -EINVAL;
1103 }
1104
1105 static inline int fcntl_setlk(unsigned int fd, struct file *file,
1106                               unsigned int cmd, struct flock __user *user)
1107 {
1108         return -EACCES;
1109 }
1110
1111 #if BITS_PER_LONG == 32
1112 static inline int fcntl_getlk64(struct file *file, unsigned int cmd,
1113                                 struct flock64 __user *user)
1114 {
1115         return -EINVAL;
1116 }
1117
1118 static inline int fcntl_setlk64(unsigned int fd, struct file *file,
1119                                 unsigned int cmd, struct flock64 __user *user)
1120 {
1121         return -EACCES;
1122 }
1123 #endif
1124 static inline int fcntl_setlease(unsigned int fd, struct file *filp, long arg)
1125 {
1126         return -EINVAL;
1127 }
1128
1129 static inline int fcntl_getlease(struct file *filp)
1130 {
1131         return F_UNLCK;
1132 }
1133
1134 static inline void
1135 locks_free_lock_context(struct inode *inode)
1136 {
1137 }
1138
1139 static inline void locks_init_lock(struct file_lock *fl)
1140 {
1141         return;
1142 }
1143
1144 static inline void locks_copy_conflock(struct file_lock *new, struct file_lock *fl)
1145 {
1146         return;
1147 }
1148
1149 static inline void locks_copy_lock(struct file_lock *new, struct file_lock *fl)
1150 {
1151         return;
1152 }
1153
1154 static inline void locks_remove_posix(struct file *filp, fl_owner_t owner)
1155 {
1156         return;
1157 }
1158
1159 static inline void locks_remove_file(struct file *filp)
1160 {
1161         return;
1162 }
1163
1164 static inline void posix_test_lock(struct file *filp, struct file_lock *fl)
1165 {
1166         return;
1167 }
1168
1169 static inline int posix_lock_file(struct file *filp, struct file_lock *fl,
1170                                   struct file_lock *conflock)
1171 {
1172         return -ENOLCK;
1173 }
1174
1175 static inline int posix_unblock_lock(struct file_lock *waiter)
1176 {
1177         return -ENOENT;
1178 }
1179
1180 static inline int vfs_test_lock(struct file *filp, struct file_lock *fl)
1181 {
1182         return 0;
1183 }
1184
1185 static inline int vfs_lock_file(struct file *filp, unsigned int cmd,
1186                                 struct file_lock *fl, struct file_lock *conf)
1187 {
1188         return -ENOLCK;
1189 }
1190
1191 static inline int vfs_cancel_lock(struct file *filp, struct file_lock *fl)
1192 {
1193         return 0;
1194 }
1195
1196 static inline int locks_lock_inode_wait(struct inode *inode, struct file_lock *fl)
1197 {
1198         return -ENOLCK;
1199 }
1200
1201 static inline int __break_lease(struct inode *inode, unsigned int mode, unsigned int type)
1202 {
1203         return 0;
1204 }
1205
1206 static inline void lease_get_mtime(struct inode *inode, struct timespec *time)
1207 {
1208         return;
1209 }
1210
1211 static inline int generic_setlease(struct file *filp, long arg,
1212                                     struct file_lock **flp, void **priv)
1213 {
1214         return -EINVAL;
1215 }
1216
1217 static inline int vfs_setlease(struct file *filp, long arg,
1218                                struct file_lock **lease, void **priv)
1219 {
1220         return -EINVAL;
1221 }
1222
1223 static inline int lease_modify(struct file_lock *fl, int arg,
1224                                struct list_head *dispose)
1225 {
1226         return -EINVAL;
1227 }
1228
1229 struct files_struct;
1230 static inline void show_fd_locks(struct seq_file *f,
1231                         struct file *filp, struct files_struct *files) {}
1232 #endif /* !CONFIG_FILE_LOCKING */
1233
1234 static inline struct inode *file_inode(const struct file *f)
1235 {
1236         return f->f_inode;
1237 }
1238
1239 static inline int locks_lock_file_wait(struct file *filp, struct file_lock *fl)
1240 {
1241         return locks_lock_inode_wait(file_inode(filp), fl);
1242 }
1243
1244 struct fasync_struct {
1245         spinlock_t              fa_lock;
1246         int                     magic;
1247         int                     fa_fd;
1248         struct fasync_struct    *fa_next; /* singly linked list */
1249         struct file             *fa_file;
1250         struct rcu_head         fa_rcu;
1251 };
1252
1253 #define FASYNC_MAGIC 0x4601
1254
1255 /* SMP safe fasync helpers: */
1256 extern int fasync_helper(int, struct file *, int, struct fasync_struct **);
1257 extern struct fasync_struct *fasync_insert_entry(int, struct file *, struct fasync_struct **, struct fasync_struct *);
1258 extern int fasync_remove_entry(struct file *, struct fasync_struct **);
1259 extern struct fasync_struct *fasync_alloc(void);
1260 extern void fasync_free(struct fasync_struct *);
1261
1262 /* can be called from interrupts */
1263 extern void kill_fasync(struct fasync_struct **, int, int);
1264
1265 extern void __f_setown(struct file *filp, struct pid *, enum pid_type, int force);
1266 extern void f_setown(struct file *filp, unsigned long arg, int force);
1267 extern void f_delown(struct file *filp);
1268 extern pid_t f_getown(struct file *filp);
1269 extern int send_sigurg(struct fown_struct *fown);
1270
1271 struct mm_struct;
1272
1273 /*
1274  *      Umount options
1275  */
1276
1277 #define MNT_FORCE       0x00000001      /* Attempt to forcibily umount */
1278 #define MNT_DETACH      0x00000002      /* Just detach from the tree */
1279 #define MNT_EXPIRE      0x00000004      /* Mark for expiry */
1280 #define UMOUNT_NOFOLLOW 0x00000008      /* Don't follow symlink on umount */
1281 #define UMOUNT_UNUSED   0x80000000      /* Flag guaranteed to be unused */
1282
1283 /* sb->s_iflags */
1284 #define SB_I_CGROUPWB   0x00000001      /* cgroup-aware writeback enabled */
1285 #define SB_I_NOEXEC     0x00000002      /* Ignore executables on this fs */
1286
1287 /* Possible states of 'frozen' field */
1288 enum {
1289         SB_UNFROZEN = 0,                /* FS is unfrozen */
1290         SB_FREEZE_WRITE = 1,            /* Writes, dir ops, ioctls frozen */
1291         SB_FREEZE_PAGEFAULT = 2,        /* Page faults stopped as well */
1292         SB_FREEZE_FS = 3,               /* For internal FS use (e.g. to stop
1293                                          * internal threads if needed) */
1294         SB_FREEZE_COMPLETE = 4,         /* ->freeze_fs finished successfully */
1295 };
1296
1297 #define SB_FREEZE_LEVELS (SB_FREEZE_COMPLETE - 1)
1298
1299 struct sb_writers {
1300         int                             frozen;         /* Is sb frozen? */
1301         wait_queue_head_t               wait_unfrozen;  /* for get_super_thawed() */
1302         struct percpu_rw_semaphore      rw_sem[SB_FREEZE_LEVELS];
1303 };
1304
1305 struct super_block {
1306         struct list_head        s_list;         /* Keep this first */
1307         dev_t                   s_dev;          /* search index; _not_ kdev_t */
1308         unsigned char           s_blocksize_bits;
1309         unsigned long           s_blocksize;
1310         loff_t                  s_maxbytes;     /* Max file size */
1311         struct file_system_type *s_type;
1312         const struct super_operations   *s_op;
1313         const struct dquot_operations   *dq_op;
1314         const struct quotactl_ops       *s_qcop;
1315         const struct export_operations *s_export_op;
1316         unsigned long           s_flags;
1317         unsigned long           s_iflags;       /* internal SB_I_* flags */
1318         unsigned long           s_magic;
1319         struct dentry           *s_root;
1320         struct rw_semaphore     s_umount;
1321         int                     s_count;
1322         atomic_t                s_active;
1323 #ifdef CONFIG_SECURITY
1324         void                    *s_security;
1325 #endif
1326         const struct xattr_handler **s_xattr;
1327
1328         struct hlist_bl_head    s_anon;         /* anonymous dentries for (nfs) exporting */
1329         struct list_head        s_mounts;       /* list of mounts; _not_ for fs use */
1330         struct block_device     *s_bdev;
1331         struct backing_dev_info *s_bdi;
1332         struct mtd_info         *s_mtd;
1333         struct hlist_node       s_instances;
1334         unsigned int            s_quota_types;  /* Bitmask of supported quota types */
1335         struct quota_info       s_dquot;        /* Diskquota specific options */
1336
1337         struct sb_writers       s_writers;
1338
1339         char s_id[32];                          /* Informational name */
1340         u8 s_uuid[16];                          /* UUID */
1341
1342         void                    *s_fs_info;     /* Filesystem private info */
1343         unsigned int            s_max_links;
1344         fmode_t                 s_mode;
1345
1346         /* Granularity of c/m/atime in ns.
1347            Cannot be worse than a second */
1348         u32                s_time_gran;
1349
1350         /*
1351          * The next field is for VFS *only*. No filesystems have any business
1352          * even looking at it. You had been warned.
1353          */
1354         struct mutex s_vfs_rename_mutex;        /* Kludge */
1355
1356         /*
1357          * Filesystem subtype.  If non-empty the filesystem type field
1358          * in /proc/mounts will be "type.subtype"
1359          */
1360         char *s_subtype;
1361
1362         /*
1363          * Saved mount options for lazy filesystems using
1364          * generic_show_options()
1365          */
1366         char __rcu *s_options;
1367         const struct dentry_operations *s_d_op; /* default d_op for dentries */
1368
1369         /*
1370          * Saved pool identifier for cleancache (-1 means none)
1371          */
1372         int cleancache_poolid;
1373
1374         struct shrinker s_shrink;       /* per-sb shrinker handle */
1375
1376         /* Number of inodes with nlink == 0 but still referenced */
1377         atomic_long_t s_remove_count;
1378
1379         /* Being remounted read-only */
1380         int s_readonly_remount;
1381
1382         /* AIO completions deferred from interrupt context */
1383         struct workqueue_struct *s_dio_done_wq;
1384         struct hlist_head s_pins;
1385
1386         /*
1387          * Keep the lru lists last in the structure so they always sit on their
1388          * own individual cachelines.
1389          */
1390         struct list_lru         s_dentry_lru ____cacheline_aligned_in_smp;
1391         struct list_lru         s_inode_lru ____cacheline_aligned_in_smp;
1392         struct rcu_head         rcu;
1393         struct work_struct      destroy_work;
1394
1395         struct mutex            s_sync_lock;    /* sync serialisation lock */
1396
1397         /*
1398          * Indicates how deep in a filesystem stack this SB is
1399          */
1400         int s_stack_depth;
1401
1402         /* s_inode_list_lock protects s_inodes */
1403         spinlock_t              s_inode_list_lock ____cacheline_aligned_in_smp;
1404         struct list_head        s_inodes;       /* all inodes */
1405 };
1406
1407 extern struct timespec current_fs_time(struct super_block *sb);
1408
1409 /*
1410  * Snapshotting support.
1411  */
1412
1413 void __sb_end_write(struct super_block *sb, int level);
1414 int __sb_start_write(struct super_block *sb, int level, bool wait);
1415
1416 #define __sb_writers_acquired(sb, lev)  \
1417         percpu_rwsem_acquire(&(sb)->s_writers.rw_sem[(lev)-1], 1, _THIS_IP_)
1418 #define __sb_writers_release(sb, lev)   \
1419         percpu_rwsem_release(&(sb)->s_writers.rw_sem[(lev)-1], 1, _THIS_IP_)
1420
1421 /**
1422  * sb_end_write - drop write access to a superblock
1423  * @sb: the super we wrote to
1424  *
1425  * Decrement number of writers to the filesystem. Wake up possible waiters
1426  * wanting to freeze the filesystem.
1427  */
1428 static inline void sb_end_write(struct super_block *sb)
1429 {
1430         __sb_end_write(sb, SB_FREEZE_WRITE);
1431 }
1432
1433 /**
1434  * sb_end_pagefault - drop write access to a superblock from a page fault
1435  * @sb: the super we wrote to
1436  *
1437  * Decrement number of processes handling write page fault to the filesystem.
1438  * Wake up possible waiters wanting to freeze the filesystem.
1439  */
1440 static inline void sb_end_pagefault(struct super_block *sb)
1441 {
1442         __sb_end_write(sb, SB_FREEZE_PAGEFAULT);
1443 }
1444
1445 /**
1446  * sb_end_intwrite - drop write access to a superblock for internal fs purposes
1447  * @sb: the super we wrote to
1448  *
1449  * Decrement fs-internal number of writers to the filesystem.  Wake up possible
1450  * waiters wanting to freeze the filesystem.
1451  */
1452 static inline void sb_end_intwrite(struct super_block *sb)
1453 {
1454         __sb_end_write(sb, SB_FREEZE_FS);
1455 }
1456
1457 /**
1458  * sb_start_write - get write access to a superblock
1459  * @sb: the super we write to
1460  *
1461  * When a process wants to write data or metadata to a file system (i.e. dirty
1462  * a page or an inode), it should embed the operation in a sb_start_write() -
1463  * sb_end_write() pair to get exclusion against file system freezing. This
1464  * function increments number of writers preventing freezing. If the file
1465  * system is already frozen, the function waits until the file system is
1466  * thawed.
1467  *
1468  * Since freeze protection behaves as a lock, users have to preserve
1469  * ordering of freeze protection and other filesystem locks. Generally,
1470  * freeze protection should be the outermost lock. In particular, we have:
1471  *
1472  * sb_start_write
1473  *   -> i_mutex                 (write path, truncate, directory ops, ...)
1474  *   -> s_umount                (freeze_super, thaw_super)
1475  */
1476 static inline void sb_start_write(struct super_block *sb)
1477 {
1478         __sb_start_write(sb, SB_FREEZE_WRITE, true);
1479 }
1480
1481 static inline int sb_start_write_trylock(struct super_block *sb)
1482 {
1483         return __sb_start_write(sb, SB_FREEZE_WRITE, false);
1484 }
1485
1486 /**
1487  * sb_start_pagefault - get write access to a superblock from a page fault
1488  * @sb: the super we write to
1489  *
1490  * When a process starts handling write page fault, it should embed the
1491  * operation into sb_start_pagefault() - sb_end_pagefault() pair to get
1492  * exclusion against file system freezing. This is needed since the page fault
1493  * is going to dirty a page. This function increments number of running page
1494  * faults preventing freezing. If the file system is already frozen, the
1495  * function waits until the file system is thawed.
1496  *
1497  * Since page fault freeze protection behaves as a lock, users have to preserve
1498  * ordering of freeze protection and other filesystem locks. It is advised to
1499  * put sb_start_pagefault() close to mmap_sem in lock ordering. Page fault
1500  * handling code implies lock dependency:
1501  *
1502  * mmap_sem
1503  *   -> sb_start_pagefault
1504  */
1505 static inline void sb_start_pagefault(struct super_block *sb)
1506 {
1507         __sb_start_write(sb, SB_FREEZE_PAGEFAULT, true);
1508 }
1509
1510 /*
1511  * sb_start_intwrite - get write access to a superblock for internal fs purposes
1512  * @sb: the super we write to
1513  *
1514  * This is the third level of protection against filesystem freezing. It is
1515  * free for use by a filesystem. The only requirement is that it must rank
1516  * below sb_start_pagefault.
1517  *
1518  * For example filesystem can call sb_start_intwrite() when starting a
1519  * transaction which somewhat eases handling of freezing for internal sources
1520  * of filesystem changes (internal fs threads, discarding preallocation on file
1521  * close, etc.).
1522  */
1523 static inline void sb_start_intwrite(struct super_block *sb)
1524 {
1525         __sb_start_write(sb, SB_FREEZE_FS, true);
1526 }
1527
1528
1529 extern bool inode_owner_or_capable(const struct inode *inode);
1530
1531 /*
1532  * VFS helper functions..
1533  */
1534 extern int vfs_create(struct inode *, struct dentry *, umode_t, bool);
1535 extern int vfs_mkdir(struct inode *, struct dentry *, umode_t);
1536 extern int vfs_mknod(struct inode *, struct dentry *, umode_t, dev_t);
1537 extern int vfs_symlink(struct inode *, struct dentry *, const char *);
1538 extern int vfs_link(struct dentry *, struct inode *, struct dentry *, struct inode **);
1539 extern int vfs_rmdir(struct inode *, struct dentry *);
1540 extern int vfs_unlink(struct inode *, struct dentry *, struct inode **);
1541 extern int vfs_rename(struct inode *, struct dentry *, struct inode *, struct dentry *, struct inode **, unsigned int);
1542 extern int vfs_whiteout(struct inode *, struct dentry *);
1543
1544 /*
1545  * VFS dentry helper functions.
1546  */
1547 extern void dentry_unhash(struct dentry *dentry);
1548
1549 /*
1550  * VFS file helper functions.
1551  */
1552 extern void inode_init_owner(struct inode *inode, const struct inode *dir,
1553                         umode_t mode);
1554 /*
1555  * VFS FS_IOC_FIEMAP helper definitions.
1556  */
1557 struct fiemap_extent_info {
1558         unsigned int fi_flags;          /* Flags as passed from user */
1559         unsigned int fi_extents_mapped; /* Number of mapped extents */
1560         unsigned int fi_extents_max;    /* Size of fiemap_extent array */
1561         struct fiemap_extent __user *fi_extents_start; /* Start of
1562                                                         fiemap_extent array */
1563 };
1564 int fiemap_fill_next_extent(struct fiemap_extent_info *info, u64 logical,
1565                             u64 phys, u64 len, u32 flags);
1566 int fiemap_check_flags(struct fiemap_extent_info *fieinfo, u32 fs_flags);
1567
1568 /*
1569  * File types
1570  *
1571  * NOTE! These match bits 12..15 of stat.st_mode
1572  * (ie "(i_mode >> 12) & 15").
1573  */
1574 #define DT_UNKNOWN      0
1575 #define DT_FIFO         1
1576 #define DT_CHR          2
1577 #define DT_DIR          4
1578 #define DT_BLK          6
1579 #define DT_REG          8
1580 #define DT_LNK          10
1581 #define DT_SOCK         12
1582 #define DT_WHT          14
1583
1584 /*
1585  * This is the "filldir" function type, used by readdir() to let
1586  * the kernel specify what kind of dirent layout it wants to have.
1587  * This allows the kernel to read directories into kernel space or
1588  * to have different dirent layouts depending on the binary type.
1589  */
1590 struct dir_context;
1591 typedef int (*filldir_t)(struct dir_context *, const char *, int, loff_t, u64,
1592                          unsigned);
1593
1594 struct dir_context {
1595         const filldir_t actor;
1596         loff_t pos;
1597 };
1598
1599 struct block_device_operations;
1600
1601 /* These macros are for out of kernel modules to test that
1602  * the kernel supports the unlocked_ioctl and compat_ioctl
1603  * fields in struct file_operations. */
1604 #define HAVE_COMPAT_IOCTL 1
1605 #define HAVE_UNLOCKED_IOCTL 1
1606
1607 /*
1608  * These flags let !MMU mmap() govern direct device mapping vs immediate
1609  * copying more easily for MAP_PRIVATE, especially for ROM filesystems.
1610  *
1611  * NOMMU_MAP_COPY:      Copy can be mapped (MAP_PRIVATE)
1612  * NOMMU_MAP_DIRECT:    Can be mapped directly (MAP_SHARED)
1613  * NOMMU_MAP_READ:      Can be mapped for reading
1614  * NOMMU_MAP_WRITE:     Can be mapped for writing
1615  * NOMMU_MAP_EXEC:      Can be mapped for execution
1616  */
1617 #define NOMMU_MAP_COPY          0x00000001
1618 #define NOMMU_MAP_DIRECT        0x00000008
1619 #define NOMMU_MAP_READ          VM_MAYREAD
1620 #define NOMMU_MAP_WRITE         VM_MAYWRITE
1621 #define NOMMU_MAP_EXEC          VM_MAYEXEC
1622
1623 #define NOMMU_VMFLAGS \
1624         (NOMMU_MAP_READ | NOMMU_MAP_WRITE | NOMMU_MAP_EXEC)
1625
1626
1627 struct iov_iter;
1628
1629 struct file_operations {
1630         struct module *owner;
1631         loff_t (*llseek) (struct file *, loff_t, int);
1632         ssize_t (*read) (struct file *, char __user *, size_t, loff_t *);
1633         ssize_t (*write) (struct file *, const char __user *, size_t, loff_t *);
1634         ssize_t (*read_iter) (struct kiocb *, struct iov_iter *);
1635         ssize_t (*write_iter) (struct kiocb *, struct iov_iter *);
1636         int (*iterate) (struct file *, struct dir_context *);
1637         unsigned int (*poll) (struct file *, struct poll_table_struct *);
1638         long (*unlocked_ioctl) (struct file *, unsigned int, unsigned long);
1639         long (*compat_ioctl) (struct file *, unsigned int, unsigned long);
1640         int (*mmap) (struct file *, struct vm_area_struct *);
1641         int (*open) (struct inode *, struct file *);
1642         int (*flush) (struct file *, fl_owner_t id);
1643         int (*release) (struct inode *, struct file *);
1644         int (*fsync) (struct file *, loff_t, loff_t, int datasync);
1645         int (*aio_fsync) (struct kiocb *, int datasync);
1646         int (*fasync) (int, struct file *, int);
1647         int (*lock) (struct file *, int, struct file_lock *);
1648         ssize_t (*sendpage) (struct file *, struct page *, int, size_t, loff_t *, int);
1649         unsigned long (*get_unmapped_area)(struct file *, unsigned long, unsigned long, unsigned long, unsigned long);
1650         int (*check_flags)(int);
1651         int (*flock) (struct file *, int, struct file_lock *);
1652         ssize_t (*splice_write)(struct pipe_inode_info *, struct file *, loff_t *, size_t, unsigned int);
1653         ssize_t (*splice_read)(struct file *, loff_t *, struct pipe_inode_info *, size_t, unsigned int);
1654         int (*setlease)(struct file *, long, struct file_lock **, void **);
1655         long (*fallocate)(struct file *file, int mode, loff_t offset,
1656                           loff_t len);
1657         void (*show_fdinfo)(struct seq_file *m, struct file *f);
1658 #ifndef CONFIG_MMU
1659         unsigned (*mmap_capabilities)(struct file *);
1660 #endif
1661         ssize_t (*copy_file_range)(struct file *, loff_t, struct file *,
1662                         loff_t, size_t, unsigned int);
1663         int (*clone_file_range)(struct file *, loff_t, struct file *, loff_t,
1664                         u64);
1665         ssize_t (*dedupe_file_range)(struct file *, u64, u64, struct file *,
1666                         u64);
1667 };
1668
1669 struct inode_operations {
1670         struct dentry * (*lookup) (struct inode *,struct dentry *, unsigned int);
1671         const char * (*get_link) (struct dentry *, struct inode *, struct delayed_call *);
1672         int (*permission) (struct inode *, int);
1673         struct posix_acl * (*get_acl)(struct inode *, int);
1674
1675         int (*readlink) (struct dentry *, char __user *,int);
1676
1677         int (*create) (struct inode *,struct dentry *, umode_t, bool);
1678         int (*link) (struct dentry *,struct inode *,struct dentry *);
1679         int (*unlink) (struct inode *,struct dentry *);
1680         int (*symlink) (struct inode *,struct dentry *,const char *);
1681         int (*mkdir) (struct inode *,struct dentry *,umode_t);
1682         int (*rmdir) (struct inode *,struct dentry *);
1683         int (*mknod) (struct inode *,struct dentry *,umode_t,dev_t);
1684         int (*rename) (struct inode *, struct dentry *,
1685                         struct inode *, struct dentry *);
1686         int (*rename2) (struct inode *, struct dentry *,
1687                         struct inode *, struct dentry *, unsigned int);
1688         int (*setattr) (struct dentry *, struct iattr *);
1689         int (*getattr) (struct vfsmount *mnt, struct dentry *, struct kstat *);
1690         int (*setxattr) (struct dentry *, const char *,const void *,size_t,int);
1691         ssize_t (*getxattr) (struct dentry *, const char *, void *, size_t);
1692         ssize_t (*listxattr) (struct dentry *, char *, size_t);
1693         int (*removexattr) (struct dentry *, const char *);
1694         int (*fiemap)(struct inode *, struct fiemap_extent_info *, u64 start,
1695                       u64 len);
1696         int (*update_time)(struct inode *, struct timespec *, int);
1697         int (*atomic_open)(struct inode *, struct dentry *,
1698                            struct file *, unsigned open_flag,
1699                            umode_t create_mode, int *opened);
1700         int (*tmpfile) (struct inode *, struct dentry *, umode_t);
1701         int (*set_acl)(struct inode *, struct posix_acl *, int);
1702 } ____cacheline_aligned;
1703
1704 ssize_t rw_copy_check_uvector(int type, const struct iovec __user * uvector,
1705                               unsigned long nr_segs, unsigned long fast_segs,
1706                               struct iovec *fast_pointer,
1707                               struct iovec **ret_pointer);
1708
1709 extern ssize_t __vfs_read(struct file *, char __user *, size_t, loff_t *);
1710 extern ssize_t __vfs_write(struct file *, const char __user *, size_t, loff_t *);
1711 extern ssize_t vfs_read(struct file *, char __user *, size_t, loff_t *);
1712 extern ssize_t vfs_write(struct file *, const char __user *, size_t, loff_t *);
1713 extern ssize_t vfs_readv(struct file *, const struct iovec __user *,
1714                 unsigned long, loff_t *);
1715 extern ssize_t vfs_writev(struct file *, const struct iovec __user *,
1716                 unsigned long, loff_t *);
1717 extern ssize_t vfs_copy_file_range(struct file *, loff_t , struct file *,
1718                                    loff_t, size_t, unsigned int);
1719 extern int vfs_clone_file_range(struct file *file_in, loff_t pos_in,
1720                 struct file *file_out, loff_t pos_out, u64 len);
1721 extern int vfs_dedupe_file_range(struct file *file,
1722                                  struct file_dedupe_range *same);
1723
1724 struct super_operations {
1725         struct inode *(*alloc_inode)(struct super_block *sb);
1726         void (*destroy_inode)(struct inode *);
1727
1728         void (*dirty_inode) (struct inode *, int flags);
1729         int (*write_inode) (struct inode *, struct writeback_control *wbc);
1730         int (*drop_inode) (struct inode *);
1731         void (*evict_inode) (struct inode *);
1732         void (*put_super) (struct super_block *);
1733         int (*sync_fs)(struct super_block *sb, int wait);
1734         int (*freeze_super) (struct super_block *);
1735         int (*freeze_fs) (struct super_block *);
1736         int (*thaw_super) (struct super_block *);
1737         int (*unfreeze_fs) (struct super_block *);
1738         int (*statfs) (struct dentry *, struct kstatfs *);
1739         int (*remount_fs) (struct super_block *, int *, char *);
1740         void (*umount_begin) (struct super_block *);
1741
1742         int (*show_options)(struct seq_file *, struct dentry *);
1743         int (*show_devname)(struct seq_file *, struct dentry *);
1744         int (*show_path)(struct seq_file *, struct dentry *);
1745         int (*show_stats)(struct seq_file *, struct dentry *);
1746 #ifdef CONFIG_QUOTA
1747         ssize_t (*quota_read)(struct super_block *, int, char *, size_t, loff_t);
1748         ssize_t (*quota_write)(struct super_block *, int, const char *, size_t, loff_t);
1749         struct dquot **(*get_dquots)(struct inode *);
1750 #endif
1751         int (*bdev_try_to_free_page)(struct super_block*, struct page*, gfp_t);
1752         long (*nr_cached_objects)(struct super_block *,
1753                                   struct shrink_control *);
1754         long (*free_cached_objects)(struct super_block *,
1755                                     struct shrink_control *);
1756 };
1757
1758 /*
1759  * Inode flags - they have no relation to superblock flags now
1760  */
1761 #define S_SYNC          1       /* Writes are synced at once */
1762 #define S_NOATIME       2       /* Do not update access times */
1763 #define S_APPEND        4       /* Append-only file */
1764 #define S_IMMUTABLE     8       /* Immutable file */
1765 #define S_DEAD          16      /* removed, but still open directory */
1766 #define S_NOQUOTA       32      /* Inode is not counted to quota */
1767 #define S_DIRSYNC       64      /* Directory modifications are synchronous */
1768 #define S_NOCMTIME      128     /* Do not update file c/mtime */
1769 #define S_SWAPFILE      256     /* Do not truncate: swapon got its bmaps */
1770 #define S_PRIVATE       512     /* Inode is fs-internal */
1771 #define S_IMA           1024    /* Inode has an associated IMA struct */
1772 #define S_AUTOMOUNT     2048    /* Automount/referral quasi-directory */
1773 #define S_NOSEC         4096    /* no suid or xattr security attributes */
1774 #ifdef CONFIG_FS_DAX
1775 #define S_DAX           8192    /* Direct Access, avoiding the page cache */
1776 #else
1777 #define S_DAX           0       /* Make all the DAX code disappear */
1778 #endif
1779
1780 /*
1781  * Note that nosuid etc flags are inode-specific: setting some file-system
1782  * flags just means all the inodes inherit those flags by default. It might be
1783  * possible to override it selectively if you really wanted to with some
1784  * ioctl() that is not currently implemented.
1785  *
1786  * Exception: MS_RDONLY is always applied to the entire file system.
1787  *
1788  * Unfortunately, it is possible to change a filesystems flags with it mounted
1789  * with files in use.  This means that all of the inodes will not have their
1790  * i_flags updated.  Hence, i_flags no longer inherit the superblock mount
1791  * flags, so these have to be checked separately. -- rmk@arm.uk.linux.org
1792  */
1793 #define __IS_FLG(inode, flg)    ((inode)->i_sb->s_flags & (flg))
1794
1795 #define IS_RDONLY(inode)        ((inode)->i_sb->s_flags & MS_RDONLY)
1796 #define IS_SYNC(inode)          (__IS_FLG(inode, MS_SYNCHRONOUS) || \
1797                                         ((inode)->i_flags & S_SYNC))
1798 #define IS_DIRSYNC(inode)       (__IS_FLG(inode, MS_SYNCHRONOUS|MS_DIRSYNC) || \
1799                                         ((inode)->i_flags & (S_SYNC|S_DIRSYNC)))
1800 #define IS_MANDLOCK(inode)      __IS_FLG(inode, MS_MANDLOCK)
1801 #define IS_NOATIME(inode)       __IS_FLG(inode, MS_RDONLY|MS_NOATIME)
1802 #define IS_I_VERSION(inode)     __IS_FLG(inode, MS_I_VERSION)
1803
1804 #define IS_NOQUOTA(inode)       ((inode)->i_flags & S_NOQUOTA)
1805 #define IS_APPEND(inode)        ((inode)->i_flags & S_APPEND)
1806 #define IS_IMMUTABLE(inode)     ((inode)->i_flags & S_IMMUTABLE)
1807 #define IS_POSIXACL(inode)      __IS_FLG(inode, MS_POSIXACL)
1808
1809 #define IS_DEADDIR(inode)       ((inode)->i_flags & S_DEAD)
1810 #define IS_NOCMTIME(inode)      ((inode)->i_flags & S_NOCMTIME)
1811 #define IS_SWAPFILE(inode)      ((inode)->i_flags & S_SWAPFILE)
1812 #define IS_PRIVATE(inode)       ((inode)->i_flags & S_PRIVATE)
1813 #define IS_IMA(inode)           ((inode)->i_flags & S_IMA)
1814 #define IS_AUTOMOUNT(inode)     ((inode)->i_flags & S_AUTOMOUNT)
1815 #define IS_NOSEC(inode)         ((inode)->i_flags & S_NOSEC)
1816 #define IS_DAX(inode)           ((inode)->i_flags & S_DAX)
1817
1818 #define IS_WHITEOUT(inode)      (S_ISCHR(inode->i_mode) && \
1819                                  (inode)->i_rdev == WHITEOUT_DEV)
1820
1821 /*
1822  * Inode state bits.  Protected by inode->i_lock
1823  *
1824  * Three bits determine the dirty state of the inode, I_DIRTY_SYNC,
1825  * I_DIRTY_DATASYNC and I_DIRTY_PAGES.
1826  *
1827  * Four bits define the lifetime of an inode.  Initially, inodes are I_NEW,
1828  * until that flag is cleared.  I_WILL_FREE, I_FREEING and I_CLEAR are set at
1829  * various stages of removing an inode.
1830  *
1831  * Two bits are used for locking and completion notification, I_NEW and I_SYNC.
1832  *
1833  * I_DIRTY_SYNC         Inode is dirty, but doesn't have to be written on
1834  *                      fdatasync().  i_atime is the usual cause.
1835  * I_DIRTY_DATASYNC     Data-related inode changes pending. We keep track of
1836  *                      these changes separately from I_DIRTY_SYNC so that we
1837  *                      don't have to write inode on fdatasync() when only
1838  *                      mtime has changed in it.
1839  * I_DIRTY_PAGES        Inode has dirty pages.  Inode itself may be clean.
1840  * I_NEW                Serves as both a mutex and completion notification.
1841  *                      New inodes set I_NEW.  If two processes both create
1842  *                      the same inode, one of them will release its inode and
1843  *                      wait for I_NEW to be released before returning.
1844  *                      Inodes in I_WILL_FREE, I_FREEING or I_CLEAR state can
1845  *                      also cause waiting on I_NEW, without I_NEW actually
1846  *                      being set.  find_inode() uses this to prevent returning
1847  *                      nearly-dead inodes.
1848  * I_WILL_FREE          Must be set when calling write_inode_now() if i_count
1849  *                      is zero.  I_FREEING must be set when I_WILL_FREE is
1850  *                      cleared.
1851  * I_FREEING            Set when inode is about to be freed but still has dirty
1852  *                      pages or buffers attached or the inode itself is still
1853  *                      dirty.
1854  * I_CLEAR              Added by clear_inode().  In this state the inode is
1855  *                      clean and can be destroyed.  Inode keeps I_FREEING.
1856  *
1857  *                      Inodes that are I_WILL_FREE, I_FREEING or I_CLEAR are
1858  *                      prohibited for many purposes.  iget() must wait for
1859  *                      the inode to be completely released, then create it
1860  *                      anew.  Other functions will just ignore such inodes,
1861  *                      if appropriate.  I_NEW is used for waiting.
1862  *
1863  * I_SYNC               Writeback of inode is running. The bit is set during
1864  *                      data writeback, and cleared with a wakeup on the bit
1865  *                      address once it is done. The bit is also used to pin
1866  *                      the inode in memory for flusher thread.
1867  *
1868  * I_REFERENCED         Marks the inode as recently references on the LRU list.
1869  *
1870  * I_DIO_WAKEUP         Never set.  Only used as a key for wait_on_bit().
1871  *
1872  * I_WB_SWITCH          Cgroup bdi_writeback switching in progress.  Used to
1873  *                      synchronize competing switching instances and to tell
1874  *                      wb stat updates to grab mapping->tree_lock.  See
1875  *                      inode_switch_wb_work_fn() for details.
1876  *
1877  * Q: What is the difference between I_WILL_FREE and I_FREEING?
1878  */
1879 #define I_DIRTY_SYNC            (1 << 0)
1880 #define I_DIRTY_DATASYNC        (1 << 1)
1881 #define I_DIRTY_PAGES           (1 << 2)
1882 #define __I_NEW                 3
1883 #define I_NEW                   (1 << __I_NEW)
1884 #define I_WILL_FREE             (1 << 4)
1885 #define I_FREEING               (1 << 5)
1886 #define I_CLEAR                 (1 << 6)
1887 #define __I_SYNC                7
1888 #define I_SYNC                  (1 << __I_SYNC)
1889 #define I_REFERENCED            (1 << 8)
1890 #define __I_DIO_WAKEUP          9
1891 #define I_DIO_WAKEUP            (1 << __I_DIO_WAKEUP)
1892 #define I_LINKABLE              (1 << 10)
1893 #define I_DIRTY_TIME            (1 << 11)
1894 #define __I_DIRTY_TIME_EXPIRED  12
1895 #define I_DIRTY_TIME_EXPIRED    (1 << __I_DIRTY_TIME_EXPIRED)
1896 #define I_WB_SWITCH             (1 << 13)
1897
1898 #define I_DIRTY (I_DIRTY_SYNC | I_DIRTY_DATASYNC | I_DIRTY_PAGES)
1899 #define I_DIRTY_ALL (I_DIRTY | I_DIRTY_TIME)
1900
1901 extern void __mark_inode_dirty(struct inode *, int);
1902 static inline void mark_inode_dirty(struct inode *inode)
1903 {
1904         __mark_inode_dirty(inode, I_DIRTY);
1905 }
1906
1907 static inline void mark_inode_dirty_sync(struct inode *inode)
1908 {
1909         __mark_inode_dirty(inode, I_DIRTY_SYNC);
1910 }
1911
1912 extern void inc_nlink(struct inode *inode);
1913 extern void drop_nlink(struct inode *inode);
1914 extern void clear_nlink(struct inode *inode);
1915 extern void set_nlink(struct inode *inode, unsigned int nlink);
1916
1917 static inline void inode_inc_link_count(struct inode *inode)
1918 {
1919         inc_nlink(inode);
1920         mark_inode_dirty(inode);
1921 }
1922
1923 static inline void inode_dec_link_count(struct inode *inode)
1924 {
1925         drop_nlink(inode);
1926         mark_inode_dirty(inode);
1927 }
1928
1929 /**
1930  * inode_inc_iversion - increments i_version
1931  * @inode: inode that need to be updated
1932  *
1933  * Every time the inode is modified, the i_version field will be incremented.
1934  * The filesystem has to be mounted with i_version flag
1935  */
1936
1937 static inline void inode_inc_iversion(struct inode *inode)
1938 {
1939        spin_lock(&inode->i_lock);
1940        inode->i_version++;
1941        spin_unlock(&inode->i_lock);
1942 }
1943
1944 enum file_time_flags {
1945         S_ATIME = 1,
1946         S_MTIME = 2,
1947         S_CTIME = 4,
1948         S_VERSION = 8,
1949 };
1950
1951 extern bool atime_needs_update(const struct path *, struct inode *);
1952 extern void touch_atime(const struct path *);
1953 static inline void file_accessed(struct file *file)
1954 {
1955         if (!(file->f_flags & O_NOATIME))
1956                 touch_atime(&file->f_path);
1957 }
1958
1959 int sync_inode(struct inode *inode, struct writeback_control *wbc);
1960 int sync_inode_metadata(struct inode *inode, int wait);
1961
1962 struct file_system_type {
1963         const char *name;
1964         int fs_flags;
1965 #define FS_REQUIRES_DEV         1 
1966 #define FS_BINARY_MOUNTDATA     2
1967 #define FS_HAS_SUBTYPE          4
1968 #define FS_USERNS_MOUNT         8       /* Can be mounted by userns root */
1969 #define FS_USERNS_DEV_MOUNT     16 /* A userns mount does not imply MNT_NODEV */
1970 #define FS_USERNS_VISIBLE       32      /* FS must already be visible */
1971 #define FS_RENAME_DOES_D_MOVE   32768   /* FS will handle d_move() during rename() internally. */
1972         struct dentry *(*mount) (struct file_system_type *, int,
1973                        const char *, void *);
1974         void (*kill_sb) (struct super_block *);
1975         struct module *owner;
1976         struct file_system_type * next;
1977         struct hlist_head fs_supers;
1978
1979         struct lock_class_key s_lock_key;
1980         struct lock_class_key s_umount_key;
1981         struct lock_class_key s_vfs_rename_key;
1982         struct lock_class_key s_writers_key[SB_FREEZE_LEVELS];
1983
1984         struct lock_class_key i_lock_key;
1985         struct lock_class_key i_mutex_key;
1986         struct lock_class_key i_mutex_dir_key;
1987 };
1988
1989 #define MODULE_ALIAS_FS(NAME) MODULE_ALIAS("fs-" NAME)
1990
1991 extern struct dentry *mount_ns(struct file_system_type *fs_type, int flags,
1992         void *data, int (*fill_super)(struct super_block *, void *, int));
1993 extern struct dentry *mount_bdev(struct file_system_type *fs_type,
1994         int flags, const char *dev_name, void *data,
1995         int (*fill_super)(struct super_block *, void *, int));
1996 extern struct dentry *mount_single(struct file_system_type *fs_type,
1997         int flags, void *data,
1998         int (*fill_super)(struct super_block *, void *, int));
1999 extern struct dentry *mount_nodev(struct file_system_type *fs_type,
2000         int flags, void *data,
2001         int (*fill_super)(struct super_block *, void *, int));
2002 extern struct dentry *mount_subtree(struct vfsmount *mnt, const char *path);
2003 void generic_shutdown_super(struct super_block *sb);
2004 void kill_block_super(struct super_block *sb);
2005 void kill_anon_super(struct super_block *sb);
2006 void kill_litter_super(struct super_block *sb);
2007 void deactivate_super(struct super_block *sb);
2008 void deactivate_locked_super(struct super_block *sb);
2009 int set_anon_super(struct super_block *s, void *data);
2010 int get_anon_bdev(dev_t *);
2011 void free_anon_bdev(dev_t);
2012 struct super_block *sget(struct file_system_type *type,
2013                         int (*test)(struct super_block *,void *),
2014                         int (*set)(struct super_block *,void *),
2015                         int flags, void *data);
2016 extern struct dentry *mount_pseudo(struct file_system_type *, char *,
2017         const struct super_operations *ops,
2018         const struct dentry_operations *dops,
2019         unsigned long);
2020
2021 /* Alas, no aliases. Too much hassle with bringing module.h everywhere */
2022 #define fops_get(fops) \
2023         (((fops) && try_module_get((fops)->owner) ? (fops) : NULL))
2024 #define fops_put(fops) \
2025         do { if (fops) module_put((fops)->owner); } while(0)
2026 /*
2027  * This one is to be used *ONLY* from ->open() instances.
2028  * fops must be non-NULL, pinned down *and* module dependencies
2029  * should be sufficient to pin the caller down as well.
2030  */
2031 #define replace_fops(f, fops) \
2032         do {    \
2033                 struct file *__file = (f); \
2034                 fops_put(__file->f_op); \
2035                 BUG_ON(!(__file->f_op = (fops))); \
2036         } while(0)
2037
2038 extern int register_filesystem(struct file_system_type *);
2039 extern int unregister_filesystem(struct file_system_type *);
2040 extern struct vfsmount *kern_mount_data(struct file_system_type *, void *data);
2041 #define kern_mount(type) kern_mount_data(type, NULL)
2042 extern void kern_unmount(struct vfsmount *mnt);
2043 extern int may_umount_tree(struct vfsmount *);
2044 extern int may_umount(struct vfsmount *);
2045 extern long do_mount(const char *, const char __user *,
2046                      const char *, unsigned long, void *);
2047 extern struct vfsmount *collect_mounts(struct path *);
2048 extern void drop_collected_mounts(struct vfsmount *);
2049 extern int iterate_mounts(int (*)(struct vfsmount *, void *), void *,
2050                           struct vfsmount *);
2051 extern int vfs_statfs(struct path *, struct kstatfs *);
2052 extern int user_statfs(const char __user *, struct kstatfs *);
2053 extern int fd_statfs(int, struct kstatfs *);
2054 extern int vfs_ustat(dev_t, struct kstatfs *);
2055 extern int freeze_super(struct super_block *super);
2056 extern int thaw_super(struct super_block *super);
2057 extern bool our_mnt(struct vfsmount *mnt);
2058
2059 extern int current_umask(void);
2060
2061 extern void ihold(struct inode * inode);
2062 extern void iput(struct inode *);
2063 extern int generic_update_time(struct inode *, struct timespec *, int);
2064
2065 /* /sys/fs */
2066 extern struct kobject *fs_kobj;
2067
2068 #define MAX_RW_COUNT (INT_MAX & PAGE_CACHE_MASK)
2069
2070 #ifdef CONFIG_MANDATORY_FILE_LOCKING
2071 extern int locks_mandatory_locked(struct file *);
2072 extern int locks_mandatory_area(struct inode *, struct file *, loff_t, loff_t, unsigned char);
2073
2074 /*
2075  * Candidates for mandatory locking have the setgid bit set
2076  * but no group execute bit -  an otherwise meaningless combination.
2077  */
2078
2079 static inline int __mandatory_lock(struct inode *ino)
2080 {
2081         return (ino->i_mode & (S_ISGID | S_IXGRP)) == S_ISGID;
2082 }
2083
2084 /*
2085  * ... and these candidates should be on MS_MANDLOCK mounted fs,
2086  * otherwise these will be advisory locks
2087  */
2088
2089 static inline int mandatory_lock(struct inode *ino)
2090 {
2091         return IS_MANDLOCK(ino) && __mandatory_lock(ino);
2092 }
2093
2094 static inline int locks_verify_locked(struct file *file)
2095 {
2096         if (mandatory_lock(file_inode(file)))
2097                 return locks_mandatory_locked(file);
2098         return 0;
2099 }
2100
2101 static inline int locks_verify_truncate(struct inode *inode,
2102                                     struct file *f,
2103                                     loff_t size)
2104 {
2105         if (!inode->i_flctx || !mandatory_lock(inode))
2106                 return 0;
2107
2108         if (size < inode->i_size) {
2109                 return locks_mandatory_area(inode, f, size, inode->i_size - 1,
2110                                 F_WRLCK);
2111         } else {
2112                 return locks_mandatory_area(inode, f, inode->i_size, size - 1,
2113                                 F_WRLCK);
2114         }
2115 }
2116
2117 #else /* !CONFIG_MANDATORY_FILE_LOCKING */
2118
2119 static inline int locks_mandatory_locked(struct file *file)
2120 {
2121         return 0;
2122 }
2123
2124 static inline int locks_mandatory_area(struct inode *inode, struct file *filp,
2125                                        loff_t start, loff_t end, unsigned char type)
2126 {
2127         return 0;
2128 }
2129
2130 static inline int __mandatory_lock(struct inode *inode)
2131 {
2132         return 0;
2133 }
2134
2135 static inline int mandatory_lock(struct inode *inode)
2136 {
2137         return 0;
2138 }
2139
2140 static inline int locks_verify_locked(struct file *file)
2141 {
2142         return 0;
2143 }
2144
2145 static inline int locks_verify_truncate(struct inode *inode, struct file *filp,
2146                                         size_t size)
2147 {
2148         return 0;
2149 }
2150
2151 #endif /* CONFIG_MANDATORY_FILE_LOCKING */
2152
2153
2154 #ifdef CONFIG_FILE_LOCKING
2155 static inline int break_lease(struct inode *inode, unsigned int mode)
2156 {
2157         /*
2158          * Since this check is lockless, we must ensure that any refcounts
2159          * taken are done before checking i_flctx->flc_lease. Otherwise, we
2160          * could end up racing with tasks trying to set a new lease on this
2161          * file.
2162          */
2163         smp_mb();
2164         if (inode->i_flctx && !list_empty_careful(&inode->i_flctx->flc_lease))
2165                 return __break_lease(inode, mode, FL_LEASE);
2166         return 0;
2167 }
2168
2169 static inline int break_deleg(struct inode *inode, unsigned int mode)
2170 {
2171         /*
2172          * Since this check is lockless, we must ensure that any refcounts
2173          * taken are done before checking i_flctx->flc_lease. Otherwise, we
2174          * could end up racing with tasks trying to set a new lease on this
2175          * file.
2176          */
2177         smp_mb();
2178         if (inode->i_flctx && !list_empty_careful(&inode->i_flctx->flc_lease))
2179                 return __break_lease(inode, mode, FL_DELEG);
2180         return 0;
2181 }
2182
2183 static inline int try_break_deleg(struct inode *inode, struct inode **delegated_inode)
2184 {
2185         int ret;
2186
2187         ret = break_deleg(inode, O_WRONLY|O_NONBLOCK);
2188         if (ret == -EWOULDBLOCK && delegated_inode) {
2189                 *delegated_inode = inode;
2190                 ihold(inode);
2191         }
2192         return ret;
2193 }
2194
2195 static inline int break_deleg_wait(struct inode **delegated_inode)
2196 {
2197         int ret;
2198
2199         ret = break_deleg(*delegated_inode, O_WRONLY);
2200         iput(*delegated_inode);
2201         *delegated_inode = NULL;
2202         return ret;
2203 }
2204
2205 static inline int break_layout(struct inode *inode, bool wait)
2206 {
2207         smp_mb();
2208         if (inode->i_flctx && !list_empty_careful(&inode->i_flctx->flc_lease))
2209                 return __break_lease(inode,
2210                                 wait ? O_WRONLY : O_WRONLY | O_NONBLOCK,
2211                                 FL_LAYOUT);
2212         return 0;
2213 }
2214
2215 #else /* !CONFIG_FILE_LOCKING */
2216 static inline int break_lease(struct inode *inode, unsigned int mode)
2217 {
2218         return 0;
2219 }
2220
2221 static inline int break_deleg(struct inode *inode, unsigned int mode)
2222 {
2223         return 0;
2224 }
2225
2226 static inline int try_break_deleg(struct inode *inode, struct inode **delegated_inode)
2227 {
2228         return 0;
2229 }
2230
2231 static inline int break_deleg_wait(struct inode **delegated_inode)
2232 {
2233         BUG();
2234         return 0;
2235 }
2236
2237 static inline int break_layout(struct inode *inode, bool wait)
2238 {
2239         return 0;
2240 }
2241
2242 #endif /* CONFIG_FILE_LOCKING */
2243
2244 /* fs/open.c */
2245 struct audit_names;
2246 struct filename {
2247         const char              *name;  /* pointer to actual string */
2248         const __user char       *uptr;  /* original userland pointer */
2249         struct audit_names      *aname;
2250         int                     refcnt;
2251         const char              iname[];
2252 };
2253
2254 extern long vfs_truncate(struct path *, loff_t);
2255 extern int do_truncate(struct dentry *, loff_t start, unsigned int time_attrs,
2256                        struct file *filp);
2257 extern int vfs_fallocate(struct file *file, int mode, loff_t offset,
2258                         loff_t len);
2259 extern long do_sys_open(int dfd, const char __user *filename, int flags,
2260                         umode_t mode);
2261 extern struct file *file_open_name(struct filename *, int, umode_t);
2262 extern struct file *filp_open(const char *, int, umode_t);
2263 extern struct file *file_open_root(struct dentry *, struct vfsmount *,
2264                                    const char *, int);
2265 extern struct file * dentry_open(const struct path *, int, const struct cred *);
2266 extern int filp_close(struct file *, fl_owner_t id);
2267
2268 extern struct filename *getname_flags(const char __user *, int, int *);
2269 extern struct filename *getname(const char __user *);
2270 extern struct filename *getname_kernel(const char *);
2271 extern void putname(struct filename *name);
2272
2273 enum {
2274         FILE_CREATED = 1,
2275         FILE_OPENED = 2
2276 };
2277 extern int finish_open(struct file *file, struct dentry *dentry,
2278                         int (*open)(struct inode *, struct file *),
2279                         int *opened);
2280 extern int finish_no_open(struct file *file, struct dentry *dentry);
2281
2282 /* fs/ioctl.c */
2283
2284 extern int ioctl_preallocate(struct file *filp, void __user *argp);
2285
2286 /* fs/dcache.c */
2287 extern void __init vfs_caches_init_early(void);
2288 extern void __init vfs_caches_init(void);
2289
2290 extern struct kmem_cache *names_cachep;
2291
2292 #define __getname()             kmem_cache_alloc(names_cachep, GFP_KERNEL)
2293 #define __putname(name)         kmem_cache_free(names_cachep, (void *)(name))
2294
2295 #ifdef CONFIG_BLOCK
2296 extern int register_blkdev(unsigned int, const char *);
2297 extern void unregister_blkdev(unsigned int, const char *);
2298 extern struct block_device *bdget(dev_t);
2299 extern struct block_device *bdgrab(struct block_device *bdev);
2300 extern void bd_set_size(struct block_device *, loff_t size);
2301 extern void bd_forget(struct inode *inode);
2302 extern void bdput(struct block_device *);
2303 extern void invalidate_bdev(struct block_device *);
2304 extern void iterate_bdevs(void (*)(struct block_device *, void *), void *);
2305 extern int sync_blockdev(struct block_device *bdev);
2306 extern void kill_bdev(struct block_device *);
2307 extern struct super_block *freeze_bdev(struct block_device *);
2308 extern void emergency_thaw_all(void);
2309 extern int thaw_bdev(struct block_device *bdev, struct super_block *sb);
2310 extern int fsync_bdev(struct block_device *);
2311 #ifdef CONFIG_FS_DAX
2312 extern bool blkdev_dax_capable(struct block_device *bdev);
2313 #else
2314 static inline bool blkdev_dax_capable(struct block_device *bdev)
2315 {
2316         return false;
2317 }
2318 #endif
2319
2320 extern struct super_block *blockdev_superblock;
2321
2322 static inline bool sb_is_blkdev_sb(struct super_block *sb)
2323 {
2324         return sb == blockdev_superblock;
2325 }
2326 #else
2327 static inline void bd_forget(struct inode *inode) {}
2328 static inline int sync_blockdev(struct block_device *bdev) { return 0; }
2329 static inline void kill_bdev(struct block_device *bdev) {}
2330 static inline void invalidate_bdev(struct block_device *bdev) {}
2331
2332 static inline struct super_block *freeze_bdev(struct block_device *sb)
2333 {
2334         return NULL;
2335 }
2336
2337 static inline int thaw_bdev(struct block_device *bdev, struct super_block *sb)
2338 {
2339         return 0;
2340 }
2341
2342 static inline void iterate_bdevs(void (*f)(struct block_device *, void *), void *arg)
2343 {
2344 }
2345
2346 static inline bool sb_is_blkdev_sb(struct super_block *sb)
2347 {
2348         return false;
2349 }
2350 #endif
2351 extern int sync_filesystem(struct super_block *);
2352 extern const struct file_operations def_blk_fops;
2353 extern const struct file_operations def_chr_fops;
2354 #ifdef CONFIG_BLOCK
2355 extern int ioctl_by_bdev(struct block_device *, unsigned, unsigned long);
2356 extern int blkdev_ioctl(struct block_device *, fmode_t, unsigned, unsigned long);
2357 extern long compat_blkdev_ioctl(struct file *, unsigned, unsigned long);
2358 extern int blkdev_get(struct block_device *bdev, fmode_t mode, void *holder);
2359 extern struct block_device *blkdev_get_by_path(const char *path, fmode_t mode,
2360                                                void *holder);
2361 extern struct block_device *blkdev_get_by_dev(dev_t dev, fmode_t mode,
2362                                               void *holder);
2363 extern void blkdev_put(struct block_device *bdev, fmode_t mode);
2364 extern int __blkdev_reread_part(struct block_device *bdev);
2365 extern int blkdev_reread_part(struct block_device *bdev);
2366
2367 #ifdef CONFIG_SYSFS
2368 extern int bd_link_disk_holder(struct block_device *bdev, struct gendisk *disk);
2369 extern void bd_unlink_disk_holder(struct block_device *bdev,
2370                                   struct gendisk *disk);
2371 #else
2372 static inline int bd_link_disk_holder(struct block_device *bdev,
2373                                       struct gendisk *disk)
2374 {
2375         return 0;
2376 }
2377 static inline void bd_unlink_disk_holder(struct block_device *bdev,
2378                                          struct gendisk *disk)
2379 {
2380 }
2381 #endif
2382 #endif
2383
2384 /* fs/char_dev.c */
2385 #define CHRDEV_MAJOR_HASH_SIZE  255
2386 extern int alloc_chrdev_region(dev_t *, unsigned, unsigned, const char *);
2387 extern int register_chrdev_region(dev_t, unsigned, const char *);
2388 extern int __register_chrdev(unsigned int major, unsigned int baseminor,
2389                              unsigned int count, const char *name,
2390                              const struct file_operations *fops);
2391 extern void __unregister_chrdev(unsigned int major, unsigned int baseminor,
2392                                 unsigned int count, const char *name);
2393 extern void unregister_chrdev_region(dev_t, unsigned);
2394 extern void chrdev_show(struct seq_file *,off_t);
2395
2396 static inline int register_chrdev(unsigned int major, const char *name,
2397                                   const struct file_operations *fops)
2398 {
2399         return __register_chrdev(major, 0, 256, name, fops);
2400 }
2401
2402 static inline void unregister_chrdev(unsigned int major, const char *name)
2403 {
2404         __unregister_chrdev(major, 0, 256, name);
2405 }
2406
2407 /* fs/block_dev.c */
2408 #define BDEVNAME_SIZE   32      /* Largest string for a blockdev identifier */
2409 #define BDEVT_SIZE      10      /* Largest string for MAJ:MIN for blkdev */
2410
2411 #ifdef CONFIG_BLOCK
2412 #define BLKDEV_MAJOR_HASH_SIZE  255
2413 extern const char *__bdevname(dev_t, char *buffer);
2414 extern const char *bdevname(struct block_device *bdev, char *buffer);
2415 extern struct block_device *lookup_bdev(const char *);
2416 extern void blkdev_show(struct seq_file *,off_t);
2417
2418 #else
2419 #define BLKDEV_MAJOR_HASH_SIZE  0
2420 #endif
2421
2422 extern void init_special_inode(struct inode *, umode_t, dev_t);
2423
2424 /* Invalid inode operations -- fs/bad_inode.c */
2425 extern void make_bad_inode(struct inode *);
2426 extern bool is_bad_inode(struct inode *);
2427
2428 #ifdef CONFIG_BLOCK
2429 /*
2430  * return READ, READA, or WRITE
2431  */
2432 #define bio_rw(bio)             ((bio)->bi_rw & (RW_MASK | RWA_MASK))
2433
2434 /*
2435  * return data direction, READ or WRITE
2436  */
2437 #define bio_data_dir(bio)       ((bio)->bi_rw & 1)
2438
2439 extern void check_disk_size_change(struct gendisk *disk,
2440                                    struct block_device *bdev);
2441 extern int revalidate_disk(struct gendisk *);
2442 extern int check_disk_change(struct block_device *);
2443 extern int __invalidate_device(struct block_device *, bool);
2444 extern int invalidate_partition(struct gendisk *, int);
2445 #endif
2446 unsigned long invalidate_mapping_pages(struct address_space *mapping,
2447                                         pgoff_t start, pgoff_t end);
2448
2449 static inline void invalidate_remote_inode(struct inode *inode)
2450 {
2451         if (S_ISREG(inode->i_mode) || S_ISDIR(inode->i_mode) ||
2452             S_ISLNK(inode->i_mode))
2453                 invalidate_mapping_pages(inode->i_mapping, 0, -1);
2454 }
2455 extern int invalidate_inode_pages2(struct address_space *mapping);
2456 extern int invalidate_inode_pages2_range(struct address_space *mapping,
2457                                          pgoff_t start, pgoff_t end);
2458 extern int write_inode_now(struct inode *, int);
2459 extern int filemap_fdatawrite(struct address_space *);
2460 extern int filemap_flush(struct address_space *);
2461 extern int filemap_fdatawait(struct address_space *);
2462 extern void filemap_fdatawait_keep_errors(struct address_space *);
2463 extern int filemap_fdatawait_range(struct address_space *, loff_t lstart,
2464                                    loff_t lend);
2465 extern int filemap_write_and_wait(struct address_space *mapping);
2466 extern int filemap_write_and_wait_range(struct address_space *mapping,
2467                                         loff_t lstart, loff_t lend);
2468 extern int __filemap_fdatawrite_range(struct address_space *mapping,
2469                                 loff_t start, loff_t end, int sync_mode);
2470 extern int filemap_fdatawrite_range(struct address_space *mapping,
2471                                 loff_t start, loff_t end);
2472
2473 extern int vfs_fsync_range(struct file *file, loff_t start, loff_t end,
2474                            int datasync);
2475 extern int vfs_fsync(struct file *file, int datasync);
2476 static inline int generic_write_sync(struct file *file, loff_t pos, loff_t count)
2477 {
2478         if (!(file->f_flags & O_DSYNC) && !IS_SYNC(file->f_mapping->host))
2479                 return 0;
2480         return vfs_fsync_range(file, pos, pos + count - 1,
2481                                (file->f_flags & __O_SYNC) ? 0 : 1);
2482 }
2483 extern void emergency_sync(void);
2484 extern void emergency_remount(void);
2485 #ifdef CONFIG_BLOCK
2486 extern sector_t bmap(struct inode *, sector_t);
2487 #endif
2488 extern int notify_change(struct dentry *, struct iattr *, struct inode **);
2489 extern int inode_permission(struct inode *, int);
2490 extern int __inode_permission(struct inode *, int);
2491 extern int generic_permission(struct inode *, int);
2492 extern int __check_sticky(struct inode *dir, struct inode *inode);
2493
2494 static inline bool execute_ok(struct inode *inode)
2495 {
2496         return (inode->i_mode & S_IXUGO) || S_ISDIR(inode->i_mode);
2497 }
2498
2499 static inline void file_start_write(struct file *file)
2500 {
2501         if (!S_ISREG(file_inode(file)->i_mode))
2502                 return;
2503         __sb_start_write(file_inode(file)->i_sb, SB_FREEZE_WRITE, true);
2504 }
2505
2506 static inline bool file_start_write_trylock(struct file *file)
2507 {
2508         if (!S_ISREG(file_inode(file)->i_mode))
2509                 return true;
2510         return __sb_start_write(file_inode(file)->i_sb, SB_FREEZE_WRITE, false);
2511 }
2512
2513 static inline void file_end_write(struct file *file)
2514 {
2515         if (!S_ISREG(file_inode(file)->i_mode))
2516                 return;
2517         __sb_end_write(file_inode(file)->i_sb, SB_FREEZE_WRITE);
2518 }
2519
2520 /*
2521  * get_write_access() gets write permission for a file.
2522  * put_write_access() releases this write permission.
2523  * This is used for regular files.
2524  * We cannot support write (and maybe mmap read-write shared) accesses and
2525  * MAP_DENYWRITE mmappings simultaneously. The i_writecount field of an inode
2526  * can have the following values:
2527  * 0: no writers, no VM_DENYWRITE mappings
2528  * < 0: (-i_writecount) vm_area_structs with VM_DENYWRITE set exist
2529  * > 0: (i_writecount) users are writing to the file.
2530  *
2531  * Normally we operate on that counter with atomic_{inc,dec} and it's safe
2532  * except for the cases where we don't hold i_writecount yet. Then we need to
2533  * use {get,deny}_write_access() - these functions check the sign and refuse
2534  * to do the change if sign is wrong.
2535  */
2536 static inline int get_write_access(struct inode *inode)
2537 {
2538         return atomic_inc_unless_negative(&inode->i_writecount) ? 0 : -ETXTBSY;
2539 }
2540 static inline int deny_write_access(struct file *file)
2541 {
2542         struct inode *inode = file_inode(file);
2543         return atomic_dec_unless_positive(&inode->i_writecount) ? 0 : -ETXTBSY;
2544 }
2545 static inline void put_write_access(struct inode * inode)
2546 {
2547         atomic_dec(&inode->i_writecount);
2548 }
2549 static inline void allow_write_access(struct file *file)
2550 {
2551         if (file)
2552                 atomic_inc(&file_inode(file)->i_writecount);
2553 }
2554 static inline bool inode_is_open_for_write(const struct inode *inode)
2555 {
2556         return atomic_read(&inode->i_writecount) > 0;
2557 }
2558
2559 #ifdef CONFIG_IMA
2560 static inline void i_readcount_dec(struct inode *inode)
2561 {
2562         BUG_ON(!atomic_read(&inode->i_readcount));
2563         atomic_dec(&inode->i_readcount);
2564 }
2565 static inline void i_readcount_inc(struct inode *inode)
2566 {
2567         atomic_inc(&inode->i_readcount);
2568 }
2569 #else
2570 static inline void i_readcount_dec(struct inode *inode)
2571 {
2572         return;
2573 }
2574 static inline void i_readcount_inc(struct inode *inode)
2575 {
2576         return;
2577 }
2578 #endif
2579 extern int do_pipe_flags(int *, int);
2580
2581 extern int kernel_read(struct file *, loff_t, char *, unsigned long);
2582 extern ssize_t kernel_write(struct file *, const char *, size_t, loff_t);
2583 extern ssize_t __kernel_write(struct file *, const char *, size_t, loff_t *);
2584 extern struct file * open_exec(const char *);
2585  
2586 /* fs/dcache.c -- generic fs support functions */
2587 extern bool is_subdir(struct dentry *, struct dentry *);
2588 extern bool path_is_under(struct path *, struct path *);
2589
2590 extern char *file_path(struct file *, char *, int);
2591
2592 #include <linux/err.h>
2593
2594 /* needed for stackable file system support */
2595 extern loff_t default_llseek(struct file *file, loff_t offset, int whence);
2596
2597 extern loff_t vfs_llseek(struct file *file, loff_t offset, int whence);
2598
2599 extern int inode_init_always(struct super_block *, struct inode *);
2600 extern void inode_init_once(struct inode *);
2601 extern void address_space_init_once(struct address_space *mapping);
2602 extern struct inode * igrab(struct inode *);
2603 extern ino_t iunique(struct super_block *, ino_t);
2604 extern int inode_needs_sync(struct inode *inode);
2605 extern int generic_delete_inode(struct inode *inode);
2606 static inline int generic_drop_inode(struct inode *inode)
2607 {
2608         return !inode->i_nlink || inode_unhashed(inode);
2609 }
2610
2611 extern struct inode *ilookup5_nowait(struct super_block *sb,
2612                 unsigned long hashval, int (*test)(struct inode *, void *),
2613                 void *data);
2614 extern struct inode *ilookup5(struct super_block *sb, unsigned long hashval,
2615                 int (*test)(struct inode *, void *), void *data);
2616 extern struct inode *ilookup(struct super_block *sb, unsigned long ino);
2617
2618 extern struct inode * iget5_locked(struct super_block *, unsigned long, int (*test)(struct inode *, void *), int (*set)(struct inode *, void *), void *);
2619 extern struct inode * iget_locked(struct super_block *, unsigned long);
2620 extern struct inode *find_inode_nowait(struct super_block *,
2621                                        unsigned long,
2622                                        int (*match)(struct inode *,
2623                                                     unsigned long, void *),
2624                                        void *data);
2625 extern int insert_inode_locked4(struct inode *, unsigned long, int (*test)(struct inode *, void *), void *);
2626 extern int insert_inode_locked(struct inode *);
2627 #ifdef CONFIG_DEBUG_LOCK_ALLOC
2628 extern void lockdep_annotate_inode_mutex_key(struct inode *inode);
2629 #else
2630 static inline void lockdep_annotate_inode_mutex_key(struct inode *inode) { };
2631 #endif
2632 extern void unlock_new_inode(struct inode *);
2633 extern unsigned int get_next_ino(void);
2634
2635 extern void __iget(struct inode * inode);
2636 extern void iget_failed(struct inode *);
2637 extern void clear_inode(struct inode *);
2638 extern void __destroy_inode(struct inode *);
2639 extern struct inode *new_inode_pseudo(struct super_block *sb);
2640 extern struct inode *new_inode(struct super_block *sb);
2641 extern void free_inode_nonrcu(struct inode *inode);
2642 extern int should_remove_suid(struct dentry *);
2643 extern int file_remove_privs(struct file *);
2644 extern int dentry_needs_remove_privs(struct dentry *dentry);
2645 static inline int file_needs_remove_privs(struct file *file)
2646 {
2647         return dentry_needs_remove_privs(file->f_path.dentry);
2648 }
2649
2650 extern void __insert_inode_hash(struct inode *, unsigned long hashval);
2651 static inline void insert_inode_hash(struct inode *inode)
2652 {
2653         __insert_inode_hash(inode, inode->i_ino);
2654 }
2655
2656 extern void __remove_inode_hash(struct inode *);
2657 static inline void remove_inode_hash(struct inode *inode)
2658 {
2659         if (!inode_unhashed(inode) && !hlist_fake(&inode->i_hash))
2660                 __remove_inode_hash(inode);
2661 }
2662
2663 extern void inode_sb_list_add(struct inode *inode);
2664
2665 #ifdef CONFIG_BLOCK
2666 extern blk_qc_t submit_bio(int, struct bio *);
2667 extern int bdev_read_only(struct block_device *);
2668 #endif
2669 extern int set_blocksize(struct block_device *, int);
2670 extern int sb_set_blocksize(struct super_block *, int);
2671 extern int sb_min_blocksize(struct super_block *, int);
2672
2673 extern int generic_file_mmap(struct file *, struct vm_area_struct *);
2674 extern int generic_file_readonly_mmap(struct file *, struct vm_area_struct *);
2675 extern ssize_t generic_write_checks(struct kiocb *, struct iov_iter *);
2676 extern ssize_t generic_file_read_iter(struct kiocb *, struct iov_iter *);
2677 extern ssize_t __generic_file_write_iter(struct kiocb *, struct iov_iter *);
2678 extern ssize_t generic_file_write_iter(struct kiocb *, struct iov_iter *);
2679 extern ssize_t generic_file_direct_write(struct kiocb *, struct iov_iter *, loff_t);
2680 extern ssize_t generic_perform_write(struct file *, struct iov_iter *, loff_t);
2681
2682 ssize_t vfs_iter_read(struct file *file, struct iov_iter *iter, loff_t *ppos);
2683 ssize_t vfs_iter_write(struct file *file, struct iov_iter *iter, loff_t *ppos);
2684
2685 /* fs/block_dev.c */
2686 extern ssize_t blkdev_read_iter(struct kiocb *iocb, struct iov_iter *to);
2687 extern ssize_t blkdev_write_iter(struct kiocb *iocb, struct iov_iter *from);
2688 extern int blkdev_fsync(struct file *filp, loff_t start, loff_t end,
2689                         int datasync);
2690 extern void block_sync_page(struct page *page);
2691
2692 /* fs/splice.c */
2693 extern ssize_t generic_file_splice_read(struct file *, loff_t *,
2694                 struct pipe_inode_info *, size_t, unsigned int);
2695 extern ssize_t default_file_splice_read(struct file *, loff_t *,
2696                 struct pipe_inode_info *, size_t, unsigned int);
2697 extern ssize_t iter_file_splice_write(struct pipe_inode_info *,
2698                 struct file *, loff_t *, size_t, unsigned int);
2699 extern ssize_t generic_splice_sendpage(struct pipe_inode_info *pipe,
2700                 struct file *out, loff_t *, size_t len, unsigned int flags);
2701 extern long do_splice_direct(struct file *in, loff_t *ppos, struct file *out,
2702                 loff_t *opos, size_t len, unsigned int flags);
2703
2704
2705 extern void
2706 file_ra_state_init(struct file_ra_state *ra, struct address_space *mapping);
2707 extern loff_t noop_llseek(struct file *file, loff_t offset, int whence);
2708 extern loff_t no_llseek(struct file *file, loff_t offset, int whence);
2709 extern loff_t vfs_setpos(struct file *file, loff_t offset, loff_t maxsize);
2710 extern loff_t generic_file_llseek(struct file *file, loff_t offset, int whence);
2711 extern loff_t generic_file_llseek_size(struct file *file, loff_t offset,
2712                 int whence, loff_t maxsize, loff_t eof);
2713 extern loff_t fixed_size_llseek(struct file *file, loff_t offset,
2714                 int whence, loff_t size);
2715 extern loff_t no_seek_end_llseek_size(struct file *, loff_t, int, loff_t);
2716 extern loff_t no_seek_end_llseek(struct file *, loff_t, int);
2717 extern int generic_file_open(struct inode * inode, struct file * filp);
2718 extern int nonseekable_open(struct inode * inode, struct file * filp);
2719
2720 #ifdef CONFIG_BLOCK
2721 typedef void (dio_submit_t)(int rw, struct bio *bio, struct inode *inode,
2722                             loff_t file_offset);
2723
2724 enum {
2725         /* need locking between buffered and direct access */
2726         DIO_LOCKING     = 0x01,
2727
2728         /* filesystem does not support filling holes */
2729         DIO_SKIP_HOLES  = 0x02,
2730
2731         /* filesystem can handle aio writes beyond i_size */
2732         DIO_ASYNC_EXTEND = 0x04,
2733
2734         /* inode/fs/bdev does not need truncate protection */
2735         DIO_SKIP_DIO_COUNT = 0x08,
2736 };
2737
2738 void dio_end_io(struct bio *bio, int error);
2739
2740 ssize_t __blockdev_direct_IO(struct kiocb *iocb, struct inode *inode,
2741                              struct block_device *bdev, struct iov_iter *iter,
2742                              loff_t offset, get_block_t get_block,
2743                              dio_iodone_t end_io, dio_submit_t submit_io,
2744                              int flags);
2745
2746 static inline ssize_t blockdev_direct_IO(struct kiocb *iocb,
2747                                          struct inode *inode,
2748                                          struct iov_iter *iter, loff_t offset,
2749                                          get_block_t get_block)
2750 {
2751         return __blockdev_direct_IO(iocb, inode, inode->i_sb->s_bdev, iter,
2752                                     offset, get_block, NULL, NULL,
2753                                     DIO_LOCKING | DIO_SKIP_HOLES);
2754 }
2755 #endif
2756
2757 void inode_dio_wait(struct inode *inode);
2758
2759 /*
2760  * inode_dio_begin - signal start of a direct I/O requests
2761  * @inode: inode the direct I/O happens on
2762  *
2763  * This is called once we've finished processing a direct I/O request,
2764  * and is used to wake up callers waiting for direct I/O to be quiesced.
2765  */
2766 static inline void inode_dio_begin(struct inode *inode)
2767 {
2768         atomic_inc(&inode->i_dio_count);
2769 }
2770
2771 /*
2772  * inode_dio_end - signal finish of a direct I/O requests
2773  * @inode: inode the direct I/O happens on
2774  *
2775  * This is called once we've finished processing a direct I/O request,
2776  * and is used to wake up callers waiting for direct I/O to be quiesced.
2777  */
2778 static inline void inode_dio_end(struct inode *inode)
2779 {
2780         if (atomic_dec_and_test(&inode->i_dio_count))
2781                 wake_up_bit(&inode->i_state, __I_DIO_WAKEUP);
2782 }
2783
2784 extern void inode_set_flags(struct inode *inode, unsigned int flags,
2785                             unsigned int mask);
2786
2787 extern const struct file_operations generic_ro_fops;
2788
2789 #define special_file(m) (S_ISCHR(m)||S_ISBLK(m)||S_ISFIFO(m)||S_ISSOCK(m))
2790
2791 extern int readlink_copy(char __user *, int, const char *);
2792 extern int page_readlink(struct dentry *, char __user *, int);
2793 extern const char *page_get_link(struct dentry *, struct inode *,
2794                                  struct delayed_call *);
2795 extern void page_put_link(void *);
2796 extern int __page_symlink(struct inode *inode, const char *symname, int len,
2797                 int nofs);
2798 extern int page_symlink(struct inode *inode, const char *symname, int len);
2799 extern const struct inode_operations page_symlink_inode_operations;
2800 extern void kfree_link(void *);
2801 extern int generic_readlink(struct dentry *, char __user *, int);
2802 extern void generic_fillattr(struct inode *, struct kstat *);
2803 int vfs_getattr_nosec(struct path *path, struct kstat *stat);
2804 extern int vfs_getattr(struct path *, struct kstat *);
2805 void __inode_add_bytes(struct inode *inode, loff_t bytes);
2806 void inode_add_bytes(struct inode *inode, loff_t bytes);
2807 void __inode_sub_bytes(struct inode *inode, loff_t bytes);
2808 void inode_sub_bytes(struct inode *inode, loff_t bytes);
2809 loff_t inode_get_bytes(struct inode *inode);
2810 void inode_set_bytes(struct inode *inode, loff_t bytes);
2811 const char *simple_get_link(struct dentry *, struct inode *,
2812                             struct delayed_call *);
2813 extern const struct inode_operations simple_symlink_inode_operations;
2814
2815 extern int iterate_dir(struct file *, struct dir_context *);
2816
2817 extern int vfs_stat(const char __user *, struct kstat *);
2818 extern int vfs_lstat(const char __user *, struct kstat *);
2819 extern int vfs_fstat(unsigned int, struct kstat *);
2820 extern int vfs_fstatat(int , const char __user *, struct kstat *, int);
2821
2822 extern int __generic_block_fiemap(struct inode *inode,
2823                                   struct fiemap_extent_info *fieinfo,
2824                                   loff_t start, loff_t len,
2825                                   get_block_t *get_block);
2826 extern int generic_block_fiemap(struct inode *inode,
2827                                 struct fiemap_extent_info *fieinfo, u64 start,
2828                                 u64 len, get_block_t *get_block);
2829
2830 extern void get_filesystem(struct file_system_type *fs);
2831 extern void put_filesystem(struct file_system_type *fs);
2832 extern struct file_system_type *get_fs_type(const char *name);
2833 extern struct super_block *get_super(struct block_device *);
2834 extern struct super_block *get_super_thawed(struct block_device *);
2835 extern struct super_block *get_active_super(struct block_device *bdev);
2836 extern void drop_super(struct super_block *sb);
2837 extern void iterate_supers(void (*)(struct super_block *, void *), void *);
2838 extern void iterate_supers_type(struct file_system_type *,
2839                                 void (*)(struct super_block *, void *), void *);
2840
2841 extern int dcache_dir_open(struct inode *, struct file *);
2842 extern int dcache_dir_close(struct inode *, struct file *);
2843 extern loff_t dcache_dir_lseek(struct file *, loff_t, int);
2844 extern int dcache_readdir(struct file *, struct dir_context *);
2845 extern int simple_setattr(struct dentry *, struct iattr *);
2846 extern int simple_getattr(struct vfsmount *, struct dentry *, struct kstat *);
2847 extern int simple_statfs(struct dentry *, struct kstatfs *);
2848 extern int simple_open(struct inode *inode, struct file *file);
2849 extern int simple_link(struct dentry *, struct inode *, struct dentry *);
2850 extern int simple_unlink(struct inode *, struct dentry *);
2851 extern int simple_rmdir(struct inode *, struct dentry *);
2852 extern int simple_rename(struct inode *, struct dentry *, struct inode *, struct dentry *);
2853 extern int noop_fsync(struct file *, loff_t, loff_t, int);
2854 extern int simple_empty(struct dentry *);
2855 extern int simple_readpage(struct file *file, struct page *page);
2856 extern int simple_write_begin(struct file *file, struct address_space *mapping,
2857                         loff_t pos, unsigned len, unsigned flags,
2858                         struct page **pagep, void **fsdata);
2859 extern int simple_write_end(struct file *file, struct address_space *mapping,
2860                         loff_t pos, unsigned len, unsigned copied,
2861                         struct page *page, void *fsdata);
2862 extern int always_delete_dentry(const struct dentry *);
2863 extern struct inode *alloc_anon_inode(struct super_block *);
2864 extern int simple_nosetlease(struct file *, long, struct file_lock **, void **);
2865 extern const struct dentry_operations simple_dentry_operations;
2866
2867 extern struct dentry *simple_lookup(struct inode *, struct dentry *, unsigned int flags);
2868 extern ssize_t generic_read_dir(struct file *, char __user *, size_t, loff_t *);
2869 extern const struct file_operations simple_dir_operations;
2870 extern const struct inode_operations simple_dir_inode_operations;
2871 extern void make_empty_dir_inode(struct inode *inode);
2872 extern bool is_empty_dir_inode(struct inode *inode);
2873 struct tree_descr { char *name; const struct file_operations *ops; int mode; };
2874 struct dentry *d_alloc_name(struct dentry *, const char *);
2875 extern int simple_fill_super(struct super_block *, unsigned long, struct tree_descr *);
2876 extern int simple_pin_fs(struct file_system_type *, struct vfsmount **mount, int *count);
2877 extern void simple_release_fs(struct vfsmount **mount, int *count);
2878
2879 extern ssize_t simple_read_from_buffer(void __user *to, size_t count,
2880                         loff_t *ppos, const void *from, size_t available);
2881 extern ssize_t simple_write_to_buffer(void *to, size_t available, loff_t *ppos,
2882                 const void __user *from, size_t count);
2883
2884 extern int __generic_file_fsync(struct file *, loff_t, loff_t, int);
2885 extern int generic_file_fsync(struct file *, loff_t, loff_t, int);
2886
2887 extern int generic_check_addressable(unsigned, u64);
2888
2889 #ifdef CONFIG_MIGRATION
2890 extern int buffer_migrate_page(struct address_space *,
2891                                 struct page *, struct page *,
2892                                 enum migrate_mode);
2893 #else
2894 #define buffer_migrate_page NULL
2895 #endif
2896
2897 extern int inode_change_ok(const struct inode *, struct iattr *);
2898 extern int inode_newsize_ok(const struct inode *, loff_t offset);
2899 extern void setattr_copy(struct inode *inode, const struct iattr *attr);
2900
2901 extern int file_update_time(struct file *file);
2902
2903 extern int generic_show_options(struct seq_file *m, struct dentry *root);
2904 extern void save_mount_options(struct super_block *sb, char *options);
2905 extern void replace_mount_options(struct super_block *sb, char *options);
2906
2907 static inline bool io_is_direct(struct file *filp)
2908 {
2909         return (filp->f_flags & O_DIRECT) || IS_DAX(file_inode(filp));
2910 }
2911
2912 static inline int iocb_flags(struct file *file)
2913 {
2914         int res = 0;
2915         if (file->f_flags & O_APPEND)
2916                 res |= IOCB_APPEND;
2917         if (io_is_direct(file))
2918                 res |= IOCB_DIRECT;
2919         return res;
2920 }
2921
2922 static inline ino_t parent_ino(struct dentry *dentry)
2923 {
2924         ino_t res;
2925
2926         /*
2927          * Don't strictly need d_lock here? If the parent ino could change
2928          * then surely we'd have a deeper race in the caller?
2929          */
2930         spin_lock(&dentry->d_lock);
2931         res = dentry->d_parent->d_inode->i_ino;
2932         spin_unlock(&dentry->d_lock);
2933         return res;
2934 }
2935
2936 /* Transaction based IO helpers */
2937
2938 /*
2939  * An argresp is stored in an allocated page and holds the
2940  * size of the argument or response, along with its content
2941  */
2942 struct simple_transaction_argresp {
2943         ssize_t size;
2944         char data[0];
2945 };
2946
2947 #define SIMPLE_TRANSACTION_LIMIT (PAGE_SIZE - sizeof(struct simple_transaction_argresp))
2948
2949 char *simple_transaction_get(struct file *file, const char __user *buf,
2950                                 size_t size);
2951 ssize_t simple_transaction_read(struct file *file, char __user *buf,
2952                                 size_t size, loff_t *pos);
2953 int simple_transaction_release(struct inode *inode, struct file *file);
2954
2955 void simple_transaction_set(struct file *file, size_t n);
2956
2957 /*
2958  * simple attribute files
2959  *
2960  * These attributes behave similar to those in sysfs:
2961  *
2962  * Writing to an attribute immediately sets a value, an open file can be
2963  * written to multiple times.
2964  *
2965  * Reading from an attribute creates a buffer from the value that might get
2966  * read with multiple read calls. When the attribute has been read
2967  * completely, no further read calls are possible until the file is opened
2968  * again.
2969  *
2970  * All attributes contain a text representation of a numeric value
2971  * that are accessed with the get() and set() functions.
2972  */
2973 #define DEFINE_SIMPLE_ATTRIBUTE(__fops, __get, __set, __fmt)            \
2974 static int __fops ## _open(struct inode *inode, struct file *file)      \
2975 {                                                                       \
2976         __simple_attr_check_format(__fmt, 0ull);                        \
2977         return simple_attr_open(inode, file, __get, __set, __fmt);      \
2978 }                                                                       \
2979 static const struct file_operations __fops = {                          \
2980         .owner   = THIS_MODULE,                                         \
2981         .open    = __fops ## _open,                                     \
2982         .release = simple_attr_release,                                 \
2983         .read    = simple_attr_read,                                    \
2984         .write   = simple_attr_write,                                   \
2985         .llseek  = generic_file_llseek,                                 \
2986 }
2987
2988 static inline __printf(1, 2)
2989 void __simple_attr_check_format(const char *fmt, ...)
2990 {
2991         /* don't do anything, just let the compiler check the arguments; */
2992 }
2993
2994 int simple_attr_open(struct inode *inode, struct file *file,
2995                      int (*get)(void *, u64 *), int (*set)(void *, u64),
2996                      const char *fmt);
2997 int simple_attr_release(struct inode *inode, struct file *file);
2998 ssize_t simple_attr_read(struct file *file, char __user *buf,
2999                          size_t len, loff_t *ppos);
3000 ssize_t simple_attr_write(struct file *file, const char __user *buf,
3001                           size_t len, loff_t *ppos);
3002
3003 struct ctl_table;
3004 int proc_nr_files(struct ctl_table *table, int write,
3005                   void __user *buffer, size_t *lenp, loff_t *ppos);
3006 int proc_nr_dentry(struct ctl_table *table, int write,
3007                   void __user *buffer, size_t *lenp, loff_t *ppos);
3008 int proc_nr_inodes(struct ctl_table *table, int write,
3009                    void __user *buffer, size_t *lenp, loff_t *ppos);
3010 int __init get_filesystem_list(char *buf);
3011
3012 #define __FMODE_EXEC            ((__force int) FMODE_EXEC)
3013 #define __FMODE_NONOTIFY        ((__force int) FMODE_NONOTIFY)
3014
3015 #define ACC_MODE(x) ("\004\002\006\006"[(x)&O_ACCMODE])
3016 #define OPEN_FMODE(flag) ((__force fmode_t)(((flag + 1) & O_ACCMODE) | \
3017                                             (flag & __FMODE_NONOTIFY)))
3018
3019 static inline bool is_sxid(umode_t mode)
3020 {
3021         return (mode & S_ISUID) || ((mode & S_ISGID) && (mode & S_IXGRP));
3022 }
3023
3024 static inline int check_sticky(struct inode *dir, struct inode *inode)
3025 {
3026         if (!(dir->i_mode & S_ISVTX))
3027                 return 0;
3028
3029         return __check_sticky(dir, inode);
3030 }
3031
3032 static inline void inode_has_no_xattr(struct inode *inode)
3033 {
3034         if (!is_sxid(inode->i_mode) && (inode->i_sb->s_flags & MS_NOSEC))
3035                 inode->i_flags |= S_NOSEC;
3036 }
3037
3038 static inline bool is_root_inode(struct inode *inode)
3039 {
3040         return inode == inode->i_sb->s_root->d_inode;
3041 }
3042
3043 static inline bool dir_emit(struct dir_context *ctx,
3044                             const char *name, int namelen,
3045                             u64 ino, unsigned type)
3046 {
3047         return ctx->actor(ctx, name, namelen, ctx->pos, ino, type) == 0;
3048 }
3049 static inline bool dir_emit_dot(struct file *file, struct dir_context *ctx)
3050 {
3051         return ctx->actor(ctx, ".", 1, ctx->pos,
3052                           file->f_path.dentry->d_inode->i_ino, DT_DIR) == 0;
3053 }
3054 static inline bool dir_emit_dotdot(struct file *file, struct dir_context *ctx)
3055 {
3056         return ctx->actor(ctx, "..", 2, ctx->pos,
3057                           parent_ino(file->f_path.dentry), DT_DIR) == 0;
3058 }
3059 static inline bool dir_emit_dots(struct file *file, struct dir_context *ctx)
3060 {
3061         if (ctx->pos == 0) {
3062                 if (!dir_emit_dot(file, ctx))
3063                         return false;
3064                 ctx->pos = 1;
3065         }
3066         if (ctx->pos == 1) {
3067                 if (!dir_emit_dotdot(file, ctx))
3068                         return false;
3069                 ctx->pos = 2;
3070         }
3071         return true;
3072 }
3073 static inline bool dir_relax(struct inode *inode)
3074 {
3075         inode_unlock(inode);
3076         inode_lock(inode);
3077         return !IS_DEADDIR(inode);
3078 }
3079
3080 extern bool path_noexec(const struct path *path);
3081 extern void inode_nohighmem(struct inode *inode);
3082
3083 #endif /* _LINUX_FS_H */