]> git.kernelconcepts.de Git - karo-tx-linux.git/blob - fs/kernfs/dir.c
Revert "kernfs: do not account ino_ida allocations to memcg"
[karo-tx-linux.git] / fs / kernfs / dir.c
1 /*
2  * fs/kernfs/dir.c - kernfs directory implementation
3  *
4  * Copyright (c) 2001-3 Patrick Mochel
5  * Copyright (c) 2007 SUSE Linux Products GmbH
6  * Copyright (c) 2007, 2013 Tejun Heo <tj@kernel.org>
7  *
8  * This file is released under the GPLv2.
9  */
10
11 #include <linux/sched.h>
12 #include <linux/fs.h>
13 #include <linux/namei.h>
14 #include <linux/idr.h>
15 #include <linux/slab.h>
16 #include <linux/security.h>
17 #include <linux/hash.h>
18
19 #include "kernfs-internal.h"
20
21 DEFINE_MUTEX(kernfs_mutex);
22 static DEFINE_SPINLOCK(kernfs_rename_lock);     /* kn->parent and ->name */
23 static char kernfs_pr_cont_buf[PATH_MAX];       /* protected by rename_lock */
24
25 #define rb_to_kn(X) rb_entry((X), struct kernfs_node, rb)
26
27 static bool kernfs_active(struct kernfs_node *kn)
28 {
29         lockdep_assert_held(&kernfs_mutex);
30         return atomic_read(&kn->active) >= 0;
31 }
32
33 static bool kernfs_lockdep(struct kernfs_node *kn)
34 {
35 #ifdef CONFIG_DEBUG_LOCK_ALLOC
36         return kn->flags & KERNFS_LOCKDEP;
37 #else
38         return false;
39 #endif
40 }
41
42 static int kernfs_name_locked(struct kernfs_node *kn, char *buf, size_t buflen)
43 {
44         return strlcpy(buf, kn->parent ? kn->name : "/", buflen);
45 }
46
47 static char * __must_check kernfs_path_locked(struct kernfs_node *kn, char *buf,
48                                               size_t buflen)
49 {
50         char *p = buf + buflen;
51         int len;
52
53         *--p = '\0';
54
55         do {
56                 len = strlen(kn->name);
57                 if (p - buf < len + 1) {
58                         buf[0] = '\0';
59                         p = NULL;
60                         break;
61                 }
62                 p -= len;
63                 memcpy(p, kn->name, len);
64                 *--p = '/';
65                 kn = kn->parent;
66         } while (kn && kn->parent);
67
68         return p;
69 }
70
71 /**
72  * kernfs_name - obtain the name of a given node
73  * @kn: kernfs_node of interest
74  * @buf: buffer to copy @kn's name into
75  * @buflen: size of @buf
76  *
77  * Copies the name of @kn into @buf of @buflen bytes.  The behavior is
78  * similar to strlcpy().  It returns the length of @kn's name and if @buf
79  * isn't long enough, it's filled upto @buflen-1 and nul terminated.
80  *
81  * This function can be called from any context.
82  */
83 int kernfs_name(struct kernfs_node *kn, char *buf, size_t buflen)
84 {
85         unsigned long flags;
86         int ret;
87
88         spin_lock_irqsave(&kernfs_rename_lock, flags);
89         ret = kernfs_name_locked(kn, buf, buflen);
90         spin_unlock_irqrestore(&kernfs_rename_lock, flags);
91         return ret;
92 }
93
94 /**
95  * kernfs_path_len - determine the length of the full path of a given node
96  * @kn: kernfs_node of interest
97  *
98  * The returned length doesn't include the space for the terminating '\0'.
99  */
100 size_t kernfs_path_len(struct kernfs_node *kn)
101 {
102         size_t len = 0;
103         unsigned long flags;
104
105         spin_lock_irqsave(&kernfs_rename_lock, flags);
106
107         do {
108                 len += strlen(kn->name) + 1;
109                 kn = kn->parent;
110         } while (kn && kn->parent);
111
112         spin_unlock_irqrestore(&kernfs_rename_lock, flags);
113
114         return len;
115 }
116
117 /**
118  * kernfs_path - build full path of a given node
119  * @kn: kernfs_node of interest
120  * @buf: buffer to copy @kn's name into
121  * @buflen: size of @buf
122  *
123  * Builds and returns the full path of @kn in @buf of @buflen bytes.  The
124  * path is built from the end of @buf so the returned pointer usually
125  * doesn't match @buf.  If @buf isn't long enough, @buf is nul terminated
126  * and %NULL is returned.
127  */
128 char *kernfs_path(struct kernfs_node *kn, char *buf, size_t buflen)
129 {
130         unsigned long flags;
131         char *p;
132
133         spin_lock_irqsave(&kernfs_rename_lock, flags);
134         p = kernfs_path_locked(kn, buf, buflen);
135         spin_unlock_irqrestore(&kernfs_rename_lock, flags);
136         return p;
137 }
138 EXPORT_SYMBOL_GPL(kernfs_path);
139
140 /**
141  * pr_cont_kernfs_name - pr_cont name of a kernfs_node
142  * @kn: kernfs_node of interest
143  *
144  * This function can be called from any context.
145  */
146 void pr_cont_kernfs_name(struct kernfs_node *kn)
147 {
148         unsigned long flags;
149
150         spin_lock_irqsave(&kernfs_rename_lock, flags);
151
152         kernfs_name_locked(kn, kernfs_pr_cont_buf, sizeof(kernfs_pr_cont_buf));
153         pr_cont("%s", kernfs_pr_cont_buf);
154
155         spin_unlock_irqrestore(&kernfs_rename_lock, flags);
156 }
157
158 /**
159  * pr_cont_kernfs_path - pr_cont path of a kernfs_node
160  * @kn: kernfs_node of interest
161  *
162  * This function can be called from any context.
163  */
164 void pr_cont_kernfs_path(struct kernfs_node *kn)
165 {
166         unsigned long flags;
167         char *p;
168
169         spin_lock_irqsave(&kernfs_rename_lock, flags);
170
171         p = kernfs_path_locked(kn, kernfs_pr_cont_buf,
172                                sizeof(kernfs_pr_cont_buf));
173         if (p)
174                 pr_cont("%s", p);
175         else
176                 pr_cont("<name too long>");
177
178         spin_unlock_irqrestore(&kernfs_rename_lock, flags);
179 }
180
181 /**
182  * kernfs_get_parent - determine the parent node and pin it
183  * @kn: kernfs_node of interest
184  *
185  * Determines @kn's parent, pins and returns it.  This function can be
186  * called from any context.
187  */
188 struct kernfs_node *kernfs_get_parent(struct kernfs_node *kn)
189 {
190         struct kernfs_node *parent;
191         unsigned long flags;
192
193         spin_lock_irqsave(&kernfs_rename_lock, flags);
194         parent = kn->parent;
195         kernfs_get(parent);
196         spin_unlock_irqrestore(&kernfs_rename_lock, flags);
197
198         return parent;
199 }
200
201 /**
202  *      kernfs_name_hash
203  *      @name: Null terminated string to hash
204  *      @ns:   Namespace tag to hash
205  *
206  *      Returns 31 bit hash of ns + name (so it fits in an off_t )
207  */
208 static unsigned int kernfs_name_hash(const char *name, const void *ns)
209 {
210         unsigned long hash = init_name_hash();
211         unsigned int len = strlen(name);
212         while (len--)
213                 hash = partial_name_hash(*name++, hash);
214         hash = (end_name_hash(hash) ^ hash_ptr((void *)ns, 31));
215         hash &= 0x7fffffffU;
216         /* Reserve hash numbers 0, 1 and INT_MAX for magic directory entries */
217         if (hash < 2)
218                 hash += 2;
219         if (hash >= INT_MAX)
220                 hash = INT_MAX - 1;
221         return hash;
222 }
223
224 static int kernfs_name_compare(unsigned int hash, const char *name,
225                                const void *ns, const struct kernfs_node *kn)
226 {
227         if (hash < kn->hash)
228                 return -1;
229         if (hash > kn->hash)
230                 return 1;
231         if (ns < kn->ns)
232                 return -1;
233         if (ns > kn->ns)
234                 return 1;
235         return strcmp(name, kn->name);
236 }
237
238 static int kernfs_sd_compare(const struct kernfs_node *left,
239                              const struct kernfs_node *right)
240 {
241         return kernfs_name_compare(left->hash, left->name, left->ns, right);
242 }
243
244 /**
245  *      kernfs_link_sibling - link kernfs_node into sibling rbtree
246  *      @kn: kernfs_node of interest
247  *
248  *      Link @kn into its sibling rbtree which starts from
249  *      @kn->parent->dir.children.
250  *
251  *      Locking:
252  *      mutex_lock(kernfs_mutex)
253  *
254  *      RETURNS:
255  *      0 on susccess -EEXIST on failure.
256  */
257 static int kernfs_link_sibling(struct kernfs_node *kn)
258 {
259         struct rb_node **node = &kn->parent->dir.children.rb_node;
260         struct rb_node *parent = NULL;
261
262         while (*node) {
263                 struct kernfs_node *pos;
264                 int result;
265
266                 pos = rb_to_kn(*node);
267                 parent = *node;
268                 result = kernfs_sd_compare(kn, pos);
269                 if (result < 0)
270                         node = &pos->rb.rb_left;
271                 else if (result > 0)
272                         node = &pos->rb.rb_right;
273                 else
274                         return -EEXIST;
275         }
276
277         /* add new node and rebalance the tree */
278         rb_link_node(&kn->rb, parent, node);
279         rb_insert_color(&kn->rb, &kn->parent->dir.children);
280
281         /* successfully added, account subdir number */
282         if (kernfs_type(kn) == KERNFS_DIR)
283                 kn->parent->dir.subdirs++;
284
285         return 0;
286 }
287
288 /**
289  *      kernfs_unlink_sibling - unlink kernfs_node from sibling rbtree
290  *      @kn: kernfs_node of interest
291  *
292  *      Try to unlink @kn from its sibling rbtree which starts from
293  *      kn->parent->dir.children.  Returns %true if @kn was actually
294  *      removed, %false if @kn wasn't on the rbtree.
295  *
296  *      Locking:
297  *      mutex_lock(kernfs_mutex)
298  */
299 static bool kernfs_unlink_sibling(struct kernfs_node *kn)
300 {
301         if (RB_EMPTY_NODE(&kn->rb))
302                 return false;
303
304         if (kernfs_type(kn) == KERNFS_DIR)
305                 kn->parent->dir.subdirs--;
306
307         rb_erase(&kn->rb, &kn->parent->dir.children);
308         RB_CLEAR_NODE(&kn->rb);
309         return true;
310 }
311
312 /**
313  *      kernfs_get_active - get an active reference to kernfs_node
314  *      @kn: kernfs_node to get an active reference to
315  *
316  *      Get an active reference of @kn.  This function is noop if @kn
317  *      is NULL.
318  *
319  *      RETURNS:
320  *      Pointer to @kn on success, NULL on failure.
321  */
322 struct kernfs_node *kernfs_get_active(struct kernfs_node *kn)
323 {
324         if (unlikely(!kn))
325                 return NULL;
326
327         if (!atomic_inc_unless_negative(&kn->active))
328                 return NULL;
329
330         if (kernfs_lockdep(kn))
331                 rwsem_acquire_read(&kn->dep_map, 0, 1, _RET_IP_);
332         return kn;
333 }
334
335 /**
336  *      kernfs_put_active - put an active reference to kernfs_node
337  *      @kn: kernfs_node to put an active reference to
338  *
339  *      Put an active reference to @kn.  This function is noop if @kn
340  *      is NULL.
341  */
342 void kernfs_put_active(struct kernfs_node *kn)
343 {
344         struct kernfs_root *root = kernfs_root(kn);
345         int v;
346
347         if (unlikely(!kn))
348                 return;
349
350         if (kernfs_lockdep(kn))
351                 rwsem_release(&kn->dep_map, 1, _RET_IP_);
352         v = atomic_dec_return(&kn->active);
353         if (likely(v != KN_DEACTIVATED_BIAS))
354                 return;
355
356         wake_up_all(&root->deactivate_waitq);
357 }
358
359 /**
360  * kernfs_drain - drain kernfs_node
361  * @kn: kernfs_node to drain
362  *
363  * Drain existing usages and nuke all existing mmaps of @kn.  Mutiple
364  * removers may invoke this function concurrently on @kn and all will
365  * return after draining is complete.
366  */
367 static void kernfs_drain(struct kernfs_node *kn)
368         __releases(&kernfs_mutex) __acquires(&kernfs_mutex)
369 {
370         struct kernfs_root *root = kernfs_root(kn);
371
372         lockdep_assert_held(&kernfs_mutex);
373         WARN_ON_ONCE(kernfs_active(kn));
374
375         mutex_unlock(&kernfs_mutex);
376
377         if (kernfs_lockdep(kn)) {
378                 rwsem_acquire(&kn->dep_map, 0, 0, _RET_IP_);
379                 if (atomic_read(&kn->active) != KN_DEACTIVATED_BIAS)
380                         lock_contended(&kn->dep_map, _RET_IP_);
381         }
382
383         /* but everyone should wait for draining */
384         wait_event(root->deactivate_waitq,
385                    atomic_read(&kn->active) == KN_DEACTIVATED_BIAS);
386
387         if (kernfs_lockdep(kn)) {
388                 lock_acquired(&kn->dep_map, _RET_IP_);
389                 rwsem_release(&kn->dep_map, 1, _RET_IP_);
390         }
391
392         kernfs_unmap_bin_file(kn);
393
394         mutex_lock(&kernfs_mutex);
395 }
396
397 /**
398  * kernfs_get - get a reference count on a kernfs_node
399  * @kn: the target kernfs_node
400  */
401 void kernfs_get(struct kernfs_node *kn)
402 {
403         if (kn) {
404                 WARN_ON(!atomic_read(&kn->count));
405                 atomic_inc(&kn->count);
406         }
407 }
408 EXPORT_SYMBOL_GPL(kernfs_get);
409
410 /**
411  * kernfs_put - put a reference count on a kernfs_node
412  * @kn: the target kernfs_node
413  *
414  * Put a reference count of @kn and destroy it if it reached zero.
415  */
416 void kernfs_put(struct kernfs_node *kn)
417 {
418         struct kernfs_node *parent;
419         struct kernfs_root *root;
420
421         if (!kn || !atomic_dec_and_test(&kn->count))
422                 return;
423         root = kernfs_root(kn);
424  repeat:
425         /*
426          * Moving/renaming is always done while holding reference.
427          * kn->parent won't change beneath us.
428          */
429         parent = kn->parent;
430
431         WARN_ONCE(atomic_read(&kn->active) != KN_DEACTIVATED_BIAS,
432                   "kernfs_put: %s/%s: released with incorrect active_ref %d\n",
433                   parent ? parent->name : "", kn->name, atomic_read(&kn->active));
434
435         if (kernfs_type(kn) == KERNFS_LINK)
436                 kernfs_put(kn->symlink.target_kn);
437
438         kfree_const(kn->name);
439
440         if (kn->iattr) {
441                 if (kn->iattr->ia_secdata)
442                         security_release_secctx(kn->iattr->ia_secdata,
443                                                 kn->iattr->ia_secdata_len);
444                 simple_xattrs_free(&kn->iattr->xattrs);
445         }
446         kfree(kn->iattr);
447         ida_simple_remove(&root->ino_ida, kn->ino);
448         kmem_cache_free(kernfs_node_cache, kn);
449
450         kn = parent;
451         if (kn) {
452                 if (atomic_dec_and_test(&kn->count))
453                         goto repeat;
454         } else {
455                 /* just released the root kn, free @root too */
456                 ida_destroy(&root->ino_ida);
457                 kfree(root);
458         }
459 }
460 EXPORT_SYMBOL_GPL(kernfs_put);
461
462 static int kernfs_dop_revalidate(struct dentry *dentry, unsigned int flags)
463 {
464         struct kernfs_node *kn;
465
466         if (flags & LOOKUP_RCU)
467                 return -ECHILD;
468
469         /* Always perform fresh lookup for negatives */
470         if (d_really_is_negative(dentry))
471                 goto out_bad_unlocked;
472
473         kn = dentry->d_fsdata;
474         mutex_lock(&kernfs_mutex);
475
476         /* The kernfs node has been deactivated */
477         if (!kernfs_active(kn))
478                 goto out_bad;
479
480         /* The kernfs node has been moved? */
481         if (dentry->d_parent->d_fsdata != kn->parent)
482                 goto out_bad;
483
484         /* The kernfs node has been renamed */
485         if (strcmp(dentry->d_name.name, kn->name) != 0)
486                 goto out_bad;
487
488         /* The kernfs node has been moved to a different namespace */
489         if (kn->parent && kernfs_ns_enabled(kn->parent) &&
490             kernfs_info(dentry->d_sb)->ns != kn->ns)
491                 goto out_bad;
492
493         mutex_unlock(&kernfs_mutex);
494         return 1;
495 out_bad:
496         mutex_unlock(&kernfs_mutex);
497 out_bad_unlocked:
498         return 0;
499 }
500
501 static void kernfs_dop_release(struct dentry *dentry)
502 {
503         kernfs_put(dentry->d_fsdata);
504 }
505
506 const struct dentry_operations kernfs_dops = {
507         .d_revalidate   = kernfs_dop_revalidate,
508         .d_release      = kernfs_dop_release,
509 };
510
511 /**
512  * kernfs_node_from_dentry - determine kernfs_node associated with a dentry
513  * @dentry: the dentry in question
514  *
515  * Return the kernfs_node associated with @dentry.  If @dentry is not a
516  * kernfs one, %NULL is returned.
517  *
518  * While the returned kernfs_node will stay accessible as long as @dentry
519  * is accessible, the returned node can be in any state and the caller is
520  * fully responsible for determining what's accessible.
521  */
522 struct kernfs_node *kernfs_node_from_dentry(struct dentry *dentry)
523 {
524         if (dentry->d_sb->s_op == &kernfs_sops)
525                 return dentry->d_fsdata;
526         return NULL;
527 }
528
529 static struct kernfs_node *__kernfs_new_node(struct kernfs_root *root,
530                                              const char *name, umode_t mode,
531                                              unsigned flags)
532 {
533         struct kernfs_node *kn;
534         int ret;
535
536         name = kstrdup_const(name, GFP_KERNEL);
537         if (!name)
538                 return NULL;
539
540         kn = kmem_cache_zalloc(kernfs_node_cache, GFP_KERNEL);
541         if (!kn)
542                 goto err_out1;
543
544         ret = ida_simple_get(&root->ino_ida, 1, 0, GFP_KERNEL);
545         if (ret < 0)
546                 goto err_out2;
547         kn->ino = ret;
548
549         atomic_set(&kn->count, 1);
550         atomic_set(&kn->active, KN_DEACTIVATED_BIAS);
551         RB_CLEAR_NODE(&kn->rb);
552
553         kn->name = name;
554         kn->mode = mode;
555         kn->flags = flags;
556
557         return kn;
558
559  err_out2:
560         kmem_cache_free(kernfs_node_cache, kn);
561  err_out1:
562         kfree_const(name);
563         return NULL;
564 }
565
566 struct kernfs_node *kernfs_new_node(struct kernfs_node *parent,
567                                     const char *name, umode_t mode,
568                                     unsigned flags)
569 {
570         struct kernfs_node *kn;
571
572         kn = __kernfs_new_node(kernfs_root(parent), name, mode, flags);
573         if (kn) {
574                 kernfs_get(parent);
575                 kn->parent = parent;
576         }
577         return kn;
578 }
579
580 /**
581  *      kernfs_add_one - add kernfs_node to parent without warning
582  *      @kn: kernfs_node to be added
583  *
584  *      The caller must already have initialized @kn->parent.  This
585  *      function increments nlink of the parent's inode if @kn is a
586  *      directory and link into the children list of the parent.
587  *
588  *      RETURNS:
589  *      0 on success, -EEXIST if entry with the given name already
590  *      exists.
591  */
592 int kernfs_add_one(struct kernfs_node *kn)
593 {
594         struct kernfs_node *parent = kn->parent;
595         struct kernfs_iattrs *ps_iattr;
596         bool has_ns;
597         int ret;
598
599         mutex_lock(&kernfs_mutex);
600
601         ret = -EINVAL;
602         has_ns = kernfs_ns_enabled(parent);
603         if (WARN(has_ns != (bool)kn->ns, KERN_WARNING "kernfs: ns %s in '%s' for '%s'\n",
604                  has_ns ? "required" : "invalid", parent->name, kn->name))
605                 goto out_unlock;
606
607         if (kernfs_type(parent) != KERNFS_DIR)
608                 goto out_unlock;
609
610         ret = -ENOENT;
611         if (parent->flags & KERNFS_EMPTY_DIR)
612                 goto out_unlock;
613
614         if ((parent->flags & KERNFS_ACTIVATED) && !kernfs_active(parent))
615                 goto out_unlock;
616
617         kn->hash = kernfs_name_hash(kn->name, kn->ns);
618
619         ret = kernfs_link_sibling(kn);
620         if (ret)
621                 goto out_unlock;
622
623         /* Update timestamps on the parent */
624         ps_iattr = parent->iattr;
625         if (ps_iattr) {
626                 struct iattr *ps_iattrs = &ps_iattr->ia_iattr;
627                 ps_iattrs->ia_ctime = ps_iattrs->ia_mtime = CURRENT_TIME;
628         }
629
630         mutex_unlock(&kernfs_mutex);
631
632         /*
633          * Activate the new node unless CREATE_DEACTIVATED is requested.
634          * If not activated here, the kernfs user is responsible for
635          * activating the node with kernfs_activate().  A node which hasn't
636          * been activated is not visible to userland and its removal won't
637          * trigger deactivation.
638          */
639         if (!(kernfs_root(kn)->flags & KERNFS_ROOT_CREATE_DEACTIVATED))
640                 kernfs_activate(kn);
641         return 0;
642
643 out_unlock:
644         mutex_unlock(&kernfs_mutex);
645         return ret;
646 }
647
648 /**
649  * kernfs_find_ns - find kernfs_node with the given name
650  * @parent: kernfs_node to search under
651  * @name: name to look for
652  * @ns: the namespace tag to use
653  *
654  * Look for kernfs_node with name @name under @parent.  Returns pointer to
655  * the found kernfs_node on success, %NULL on failure.
656  */
657 static struct kernfs_node *kernfs_find_ns(struct kernfs_node *parent,
658                                           const unsigned char *name,
659                                           const void *ns)
660 {
661         struct rb_node *node = parent->dir.children.rb_node;
662         bool has_ns = kernfs_ns_enabled(parent);
663         unsigned int hash;
664
665         lockdep_assert_held(&kernfs_mutex);
666
667         if (has_ns != (bool)ns) {
668                 WARN(1, KERN_WARNING "kernfs: ns %s in '%s' for '%s'\n",
669                      has_ns ? "required" : "invalid", parent->name, name);
670                 return NULL;
671         }
672
673         hash = kernfs_name_hash(name, ns);
674         while (node) {
675                 struct kernfs_node *kn;
676                 int result;
677
678                 kn = rb_to_kn(node);
679                 result = kernfs_name_compare(hash, name, ns, kn);
680                 if (result < 0)
681                         node = node->rb_left;
682                 else if (result > 0)
683                         node = node->rb_right;
684                 else
685                         return kn;
686         }
687         return NULL;
688 }
689
690 static struct kernfs_node *kernfs_walk_ns(struct kernfs_node *parent,
691                                           const unsigned char *path,
692                                           const void *ns)
693 {
694         static char path_buf[PATH_MAX]; /* protected by kernfs_mutex */
695         size_t len = strlcpy(path_buf, path, PATH_MAX);
696         char *p = path_buf;
697         char *name;
698
699         lockdep_assert_held(&kernfs_mutex);
700
701         if (len >= PATH_MAX)
702                 return NULL;
703
704         while ((name = strsep(&p, "/")) && parent) {
705                 if (*name == '\0')
706                         continue;
707                 parent = kernfs_find_ns(parent, name, ns);
708         }
709
710         return parent;
711 }
712
713 /**
714  * kernfs_find_and_get_ns - find and get kernfs_node with the given name
715  * @parent: kernfs_node to search under
716  * @name: name to look for
717  * @ns: the namespace tag to use
718  *
719  * Look for kernfs_node with name @name under @parent and get a reference
720  * if found.  This function may sleep and returns pointer to the found
721  * kernfs_node on success, %NULL on failure.
722  */
723 struct kernfs_node *kernfs_find_and_get_ns(struct kernfs_node *parent,
724                                            const char *name, const void *ns)
725 {
726         struct kernfs_node *kn;
727
728         mutex_lock(&kernfs_mutex);
729         kn = kernfs_find_ns(parent, name, ns);
730         kernfs_get(kn);
731         mutex_unlock(&kernfs_mutex);
732
733         return kn;
734 }
735 EXPORT_SYMBOL_GPL(kernfs_find_and_get_ns);
736
737 /**
738  * kernfs_walk_and_get_ns - find and get kernfs_node with the given path
739  * @parent: kernfs_node to search under
740  * @path: path to look for
741  * @ns: the namespace tag to use
742  *
743  * Look for kernfs_node with path @path under @parent and get a reference
744  * if found.  This function may sleep and returns pointer to the found
745  * kernfs_node on success, %NULL on failure.
746  */
747 struct kernfs_node *kernfs_walk_and_get_ns(struct kernfs_node *parent,
748                                            const char *path, const void *ns)
749 {
750         struct kernfs_node *kn;
751
752         mutex_lock(&kernfs_mutex);
753         kn = kernfs_walk_ns(parent, path, ns);
754         kernfs_get(kn);
755         mutex_unlock(&kernfs_mutex);
756
757         return kn;
758 }
759
760 /**
761  * kernfs_create_root - create a new kernfs hierarchy
762  * @scops: optional syscall operations for the hierarchy
763  * @flags: KERNFS_ROOT_* flags
764  * @priv: opaque data associated with the new directory
765  *
766  * Returns the root of the new hierarchy on success, ERR_PTR() value on
767  * failure.
768  */
769 struct kernfs_root *kernfs_create_root(struct kernfs_syscall_ops *scops,
770                                        unsigned int flags, void *priv)
771 {
772         struct kernfs_root *root;
773         struct kernfs_node *kn;
774
775         root = kzalloc(sizeof(*root), GFP_KERNEL);
776         if (!root)
777                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
778
779         ida_init(&root->ino_ida);
780         INIT_LIST_HEAD(&root->supers);
781
782         kn = __kernfs_new_node(root, "", S_IFDIR | S_IRUGO | S_IXUGO,
783                                KERNFS_DIR);
784         if (!kn) {
785                 ida_destroy(&root->ino_ida);
786                 kfree(root);
787                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
788         }
789
790         kn->priv = priv;
791         kn->dir.root = root;
792
793         root->syscall_ops = scops;
794         root->flags = flags;
795         root->kn = kn;
796         init_waitqueue_head(&root->deactivate_waitq);
797
798         if (!(root->flags & KERNFS_ROOT_CREATE_DEACTIVATED))
799                 kernfs_activate(kn);
800
801         return root;
802 }
803
804 /**
805  * kernfs_destroy_root - destroy a kernfs hierarchy
806  * @root: root of the hierarchy to destroy
807  *
808  * Destroy the hierarchy anchored at @root by removing all existing
809  * directories and destroying @root.
810  */
811 void kernfs_destroy_root(struct kernfs_root *root)
812 {
813         kernfs_remove(root->kn);        /* will also free @root */
814 }
815
816 /**
817  * kernfs_create_dir_ns - create a directory
818  * @parent: parent in which to create a new directory
819  * @name: name of the new directory
820  * @mode: mode of the new directory
821  * @priv: opaque data associated with the new directory
822  * @ns: optional namespace tag of the directory
823  *
824  * Returns the created node on success, ERR_PTR() value on failure.
825  */
826 struct kernfs_node *kernfs_create_dir_ns(struct kernfs_node *parent,
827                                          const char *name, umode_t mode,
828                                          void *priv, const void *ns)
829 {
830         struct kernfs_node *kn;
831         int rc;
832
833         /* allocate */
834         kn = kernfs_new_node(parent, name, mode | S_IFDIR, KERNFS_DIR);
835         if (!kn)
836                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
837
838         kn->dir.root = parent->dir.root;
839         kn->ns = ns;
840         kn->priv = priv;
841
842         /* link in */
843         rc = kernfs_add_one(kn);
844         if (!rc)
845                 return kn;
846
847         kernfs_put(kn);
848         return ERR_PTR(rc);
849 }
850
851 /**
852  * kernfs_create_empty_dir - create an always empty directory
853  * @parent: parent in which to create a new directory
854  * @name: name of the new directory
855  *
856  * Returns the created node on success, ERR_PTR() value on failure.
857  */
858 struct kernfs_node *kernfs_create_empty_dir(struct kernfs_node *parent,
859                                             const char *name)
860 {
861         struct kernfs_node *kn;
862         int rc;
863
864         /* allocate */
865         kn = kernfs_new_node(parent, name, S_IRUGO|S_IXUGO|S_IFDIR, KERNFS_DIR);
866         if (!kn)
867                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
868
869         kn->flags |= KERNFS_EMPTY_DIR;
870         kn->dir.root = parent->dir.root;
871         kn->ns = NULL;
872         kn->priv = NULL;
873
874         /* link in */
875         rc = kernfs_add_one(kn);
876         if (!rc)
877                 return kn;
878
879         kernfs_put(kn);
880         return ERR_PTR(rc);
881 }
882
883 static struct dentry *kernfs_iop_lookup(struct inode *dir,
884                                         struct dentry *dentry,
885                                         unsigned int flags)
886 {
887         struct dentry *ret;
888         struct kernfs_node *parent = dentry->d_parent->d_fsdata;
889         struct kernfs_node *kn;
890         struct inode *inode;
891         const void *ns = NULL;
892
893         mutex_lock(&kernfs_mutex);
894
895         if (kernfs_ns_enabled(parent))
896                 ns = kernfs_info(dir->i_sb)->ns;
897
898         kn = kernfs_find_ns(parent, dentry->d_name.name, ns);
899
900         /* no such entry */
901         if (!kn || !kernfs_active(kn)) {
902                 ret = NULL;
903                 goto out_unlock;
904         }
905         kernfs_get(kn);
906         dentry->d_fsdata = kn;
907
908         /* attach dentry and inode */
909         inode = kernfs_get_inode(dir->i_sb, kn);
910         if (!inode) {
911                 ret = ERR_PTR(-ENOMEM);
912                 goto out_unlock;
913         }
914
915         /* instantiate and hash dentry */
916         ret = d_splice_alias(inode, dentry);
917  out_unlock:
918         mutex_unlock(&kernfs_mutex);
919         return ret;
920 }
921
922 static int kernfs_iop_mkdir(struct inode *dir, struct dentry *dentry,
923                             umode_t mode)
924 {
925         struct kernfs_node *parent = dir->i_private;
926         struct kernfs_syscall_ops *scops = kernfs_root(parent)->syscall_ops;
927         int ret;
928
929         if (!scops || !scops->mkdir)
930                 return -EPERM;
931
932         if (!kernfs_get_active(parent))
933                 return -ENODEV;
934
935         ret = scops->mkdir(parent, dentry->d_name.name, mode);
936
937         kernfs_put_active(parent);
938         return ret;
939 }
940
941 static int kernfs_iop_rmdir(struct inode *dir, struct dentry *dentry)
942 {
943         struct kernfs_node *kn  = dentry->d_fsdata;
944         struct kernfs_syscall_ops *scops = kernfs_root(kn)->syscall_ops;
945         int ret;
946
947         if (!scops || !scops->rmdir)
948                 return -EPERM;
949
950         if (!kernfs_get_active(kn))
951                 return -ENODEV;
952
953         ret = scops->rmdir(kn);
954
955         kernfs_put_active(kn);
956         return ret;
957 }
958
959 static int kernfs_iop_rename(struct inode *old_dir, struct dentry *old_dentry,
960                              struct inode *new_dir, struct dentry *new_dentry)
961 {
962         struct kernfs_node *kn  = old_dentry->d_fsdata;
963         struct kernfs_node *new_parent = new_dir->i_private;
964         struct kernfs_syscall_ops *scops = kernfs_root(kn)->syscall_ops;
965         int ret;
966
967         if (!scops || !scops->rename)
968                 return -EPERM;
969
970         if (!kernfs_get_active(kn))
971                 return -ENODEV;
972
973         if (!kernfs_get_active(new_parent)) {
974                 kernfs_put_active(kn);
975                 return -ENODEV;
976         }
977
978         ret = scops->rename(kn, new_parent, new_dentry->d_name.name);
979
980         kernfs_put_active(new_parent);
981         kernfs_put_active(kn);
982         return ret;
983 }
984
985 const struct inode_operations kernfs_dir_iops = {
986         .lookup         = kernfs_iop_lookup,
987         .permission     = kernfs_iop_permission,
988         .setattr        = kernfs_iop_setattr,
989         .getattr        = kernfs_iop_getattr,
990         .setxattr       = kernfs_iop_setxattr,
991         .removexattr    = kernfs_iop_removexattr,
992         .getxattr       = kernfs_iop_getxattr,
993         .listxattr      = kernfs_iop_listxattr,
994
995         .mkdir          = kernfs_iop_mkdir,
996         .rmdir          = kernfs_iop_rmdir,
997         .rename         = kernfs_iop_rename,
998 };
999
1000 static struct kernfs_node *kernfs_leftmost_descendant(struct kernfs_node *pos)
1001 {
1002         struct kernfs_node *last;
1003
1004         while (true) {
1005                 struct rb_node *rbn;
1006
1007                 last = pos;
1008
1009                 if (kernfs_type(pos) != KERNFS_DIR)
1010                         break;
1011
1012                 rbn = rb_first(&pos->dir.children);
1013                 if (!rbn)
1014                         break;
1015
1016                 pos = rb_to_kn(rbn);
1017         }
1018
1019         return last;
1020 }
1021
1022 /**
1023  * kernfs_next_descendant_post - find the next descendant for post-order walk
1024  * @pos: the current position (%NULL to initiate traversal)
1025  * @root: kernfs_node whose descendants to walk
1026  *
1027  * Find the next descendant to visit for post-order traversal of @root's
1028  * descendants.  @root is included in the iteration and the last node to be
1029  * visited.
1030  */
1031 static struct kernfs_node *kernfs_next_descendant_post(struct kernfs_node *pos,
1032                                                        struct kernfs_node *root)
1033 {
1034         struct rb_node *rbn;
1035
1036         lockdep_assert_held(&kernfs_mutex);
1037
1038         /* if first iteration, visit leftmost descendant which may be root */
1039         if (!pos)
1040                 return kernfs_leftmost_descendant(root);
1041
1042         /* if we visited @root, we're done */
1043         if (pos == root)
1044                 return NULL;
1045
1046         /* if there's an unvisited sibling, visit its leftmost descendant */
1047         rbn = rb_next(&pos->rb);
1048         if (rbn)
1049                 return kernfs_leftmost_descendant(rb_to_kn(rbn));
1050
1051         /* no sibling left, visit parent */
1052         return pos->parent;
1053 }
1054
1055 /**
1056  * kernfs_activate - activate a node which started deactivated
1057  * @kn: kernfs_node whose subtree is to be activated
1058  *
1059  * If the root has KERNFS_ROOT_CREATE_DEACTIVATED set, a newly created node
1060  * needs to be explicitly activated.  A node which hasn't been activated
1061  * isn't visible to userland and deactivation is skipped during its
1062  * removal.  This is useful to construct atomic init sequences where
1063  * creation of multiple nodes should either succeed or fail atomically.
1064  *
1065  * The caller is responsible for ensuring that this function is not called
1066  * after kernfs_remove*() is invoked on @kn.
1067  */
1068 void kernfs_activate(struct kernfs_node *kn)
1069 {
1070         struct kernfs_node *pos;
1071
1072         mutex_lock(&kernfs_mutex);
1073
1074         pos = NULL;
1075         while ((pos = kernfs_next_descendant_post(pos, kn))) {
1076                 if (!pos || (pos->flags & KERNFS_ACTIVATED))
1077                         continue;
1078
1079                 WARN_ON_ONCE(pos->parent && RB_EMPTY_NODE(&pos->rb));
1080                 WARN_ON_ONCE(atomic_read(&pos->active) != KN_DEACTIVATED_BIAS);
1081
1082                 atomic_sub(KN_DEACTIVATED_BIAS, &pos->active);
1083                 pos->flags |= KERNFS_ACTIVATED;
1084         }
1085
1086         mutex_unlock(&kernfs_mutex);
1087 }
1088
1089 static void __kernfs_remove(struct kernfs_node *kn)
1090 {
1091         struct kernfs_node *pos;
1092
1093         lockdep_assert_held(&kernfs_mutex);
1094
1095         /*
1096          * Short-circuit if non-root @kn has already finished removal.
1097          * This is for kernfs_remove_self() which plays with active ref
1098          * after removal.
1099          */
1100         if (!kn || (kn->parent && RB_EMPTY_NODE(&kn->rb)))
1101                 return;
1102
1103         pr_debug("kernfs %s: removing\n", kn->name);
1104
1105         /* prevent any new usage under @kn by deactivating all nodes */
1106         pos = NULL;
1107         while ((pos = kernfs_next_descendant_post(pos, kn)))
1108                 if (kernfs_active(pos))
1109                         atomic_add(KN_DEACTIVATED_BIAS, &pos->active);
1110
1111         /* deactivate and unlink the subtree node-by-node */
1112         do {
1113                 pos = kernfs_leftmost_descendant(kn);
1114
1115                 /*
1116                  * kernfs_drain() drops kernfs_mutex temporarily and @pos's
1117                  * base ref could have been put by someone else by the time
1118                  * the function returns.  Make sure it doesn't go away
1119                  * underneath us.
1120                  */
1121                 kernfs_get(pos);
1122
1123                 /*
1124                  * Drain iff @kn was activated.  This avoids draining and
1125                  * its lockdep annotations for nodes which have never been
1126                  * activated and allows embedding kernfs_remove() in create
1127                  * error paths without worrying about draining.
1128                  */
1129                 if (kn->flags & KERNFS_ACTIVATED)
1130                         kernfs_drain(pos);
1131                 else
1132                         WARN_ON_ONCE(atomic_read(&kn->active) != KN_DEACTIVATED_BIAS);
1133
1134                 /*
1135                  * kernfs_unlink_sibling() succeeds once per node.  Use it
1136                  * to decide who's responsible for cleanups.
1137                  */
1138                 if (!pos->parent || kernfs_unlink_sibling(pos)) {
1139                         struct kernfs_iattrs *ps_iattr =
1140                                 pos->parent ? pos->parent->iattr : NULL;
1141
1142                         /* update timestamps on the parent */
1143                         if (ps_iattr) {
1144                                 ps_iattr->ia_iattr.ia_ctime = CURRENT_TIME;
1145                                 ps_iattr->ia_iattr.ia_mtime = CURRENT_TIME;
1146                         }
1147
1148                         kernfs_put(pos);
1149                 }
1150
1151                 kernfs_put(pos);
1152         } while (pos != kn);
1153 }
1154
1155 /**
1156  * kernfs_remove - remove a kernfs_node recursively
1157  * @kn: the kernfs_node to remove
1158  *
1159  * Remove @kn along with all its subdirectories and files.
1160  */
1161 void kernfs_remove(struct kernfs_node *kn)
1162 {
1163         mutex_lock(&kernfs_mutex);
1164         __kernfs_remove(kn);
1165         mutex_unlock(&kernfs_mutex);
1166 }
1167
1168 /**
1169  * kernfs_break_active_protection - break out of active protection
1170  * @kn: the self kernfs_node
1171  *
1172  * The caller must be running off of a kernfs operation which is invoked
1173  * with an active reference - e.g. one of kernfs_ops.  Each invocation of
1174  * this function must also be matched with an invocation of
1175  * kernfs_unbreak_active_protection().
1176  *
1177  * This function releases the active reference of @kn the caller is
1178  * holding.  Once this function is called, @kn may be removed at any point
1179  * and the caller is solely responsible for ensuring that the objects it
1180  * dereferences are accessible.
1181  */
1182 void kernfs_break_active_protection(struct kernfs_node *kn)
1183 {
1184         /*
1185          * Take out ourself out of the active ref dependency chain.  If
1186          * we're called without an active ref, lockdep will complain.
1187          */
1188         kernfs_put_active(kn);
1189 }
1190
1191 /**
1192  * kernfs_unbreak_active_protection - undo kernfs_break_active_protection()
1193  * @kn: the self kernfs_node
1194  *
1195  * If kernfs_break_active_protection() was called, this function must be
1196  * invoked before finishing the kernfs operation.  Note that while this
1197  * function restores the active reference, it doesn't and can't actually
1198  * restore the active protection - @kn may already or be in the process of
1199  * being removed.  Once kernfs_break_active_protection() is invoked, that
1200  * protection is irreversibly gone for the kernfs operation instance.
1201  *
1202  * While this function may be called at any point after
1203  * kernfs_break_active_protection() is invoked, its most useful location
1204  * would be right before the enclosing kernfs operation returns.
1205  */
1206 void kernfs_unbreak_active_protection(struct kernfs_node *kn)
1207 {
1208         /*
1209          * @kn->active could be in any state; however, the increment we do
1210          * here will be undone as soon as the enclosing kernfs operation
1211          * finishes and this temporary bump can't break anything.  If @kn
1212          * is alive, nothing changes.  If @kn is being deactivated, the
1213          * soon-to-follow put will either finish deactivation or restore
1214          * deactivated state.  If @kn is already removed, the temporary
1215          * bump is guaranteed to be gone before @kn is released.
1216          */
1217         atomic_inc(&kn->active);
1218         if (kernfs_lockdep(kn))
1219                 rwsem_acquire(&kn->dep_map, 0, 1, _RET_IP_);
1220 }
1221
1222 /**
1223  * kernfs_remove_self - remove a kernfs_node from its own method
1224  * @kn: the self kernfs_node to remove
1225  *
1226  * The caller must be running off of a kernfs operation which is invoked
1227  * with an active reference - e.g. one of kernfs_ops.  This can be used to
1228  * implement a file operation which deletes itself.
1229  *
1230  * For example, the "delete" file for a sysfs device directory can be
1231  * implemented by invoking kernfs_remove_self() on the "delete" file
1232  * itself.  This function breaks the circular dependency of trying to
1233  * deactivate self while holding an active ref itself.  It isn't necessary
1234  * to modify the usual removal path to use kernfs_remove_self().  The
1235  * "delete" implementation can simply invoke kernfs_remove_self() on self
1236  * before proceeding with the usual removal path.  kernfs will ignore later
1237  * kernfs_remove() on self.
1238  *
1239  * kernfs_remove_self() can be called multiple times concurrently on the
1240  * same kernfs_node.  Only the first one actually performs removal and
1241  * returns %true.  All others will wait until the kernfs operation which
1242  * won self-removal finishes and return %false.  Note that the losers wait
1243  * for the completion of not only the winning kernfs_remove_self() but also
1244  * the whole kernfs_ops which won the arbitration.  This can be used to
1245  * guarantee, for example, all concurrent writes to a "delete" file to
1246  * finish only after the whole operation is complete.
1247  */
1248 bool kernfs_remove_self(struct kernfs_node *kn)
1249 {
1250         bool ret;
1251
1252         mutex_lock(&kernfs_mutex);
1253         kernfs_break_active_protection(kn);
1254
1255         /*
1256          * SUICIDAL is used to arbitrate among competing invocations.  Only
1257          * the first one will actually perform removal.  When the removal
1258          * is complete, SUICIDED is set and the active ref is restored
1259          * while holding kernfs_mutex.  The ones which lost arbitration
1260          * waits for SUICDED && drained which can happen only after the
1261          * enclosing kernfs operation which executed the winning instance
1262          * of kernfs_remove_self() finished.
1263          */
1264         if (!(kn->flags & KERNFS_SUICIDAL)) {
1265                 kn->flags |= KERNFS_SUICIDAL;
1266                 __kernfs_remove(kn);
1267                 kn->flags |= KERNFS_SUICIDED;
1268                 ret = true;
1269         } else {
1270                 wait_queue_head_t *waitq = &kernfs_root(kn)->deactivate_waitq;
1271                 DEFINE_WAIT(wait);
1272
1273                 while (true) {
1274                         prepare_to_wait(waitq, &wait, TASK_UNINTERRUPTIBLE);
1275
1276                         if ((kn->flags & KERNFS_SUICIDED) &&
1277                             atomic_read(&kn->active) == KN_DEACTIVATED_BIAS)
1278                                 break;
1279
1280                         mutex_unlock(&kernfs_mutex);
1281                         schedule();
1282                         mutex_lock(&kernfs_mutex);
1283                 }
1284                 finish_wait(waitq, &wait);
1285                 WARN_ON_ONCE(!RB_EMPTY_NODE(&kn->rb));
1286                 ret = false;
1287         }
1288
1289         /*
1290          * This must be done while holding kernfs_mutex; otherwise, waiting
1291          * for SUICIDED && deactivated could finish prematurely.
1292          */
1293         kernfs_unbreak_active_protection(kn);
1294
1295         mutex_unlock(&kernfs_mutex);
1296         return ret;
1297 }
1298
1299 /**
1300  * kernfs_remove_by_name_ns - find a kernfs_node by name and remove it
1301  * @parent: parent of the target
1302  * @name: name of the kernfs_node to remove
1303  * @ns: namespace tag of the kernfs_node to remove
1304  *
1305  * Look for the kernfs_node with @name and @ns under @parent and remove it.
1306  * Returns 0 on success, -ENOENT if such entry doesn't exist.
1307  */
1308 int kernfs_remove_by_name_ns(struct kernfs_node *parent, const char *name,
1309                              const void *ns)
1310 {
1311         struct kernfs_node *kn;
1312
1313         if (!parent) {
1314                 WARN(1, KERN_WARNING "kernfs: can not remove '%s', no directory\n",
1315                         name);
1316                 return -ENOENT;
1317         }
1318
1319         mutex_lock(&kernfs_mutex);
1320
1321         kn = kernfs_find_ns(parent, name, ns);
1322         if (kn)
1323                 __kernfs_remove(kn);
1324
1325         mutex_unlock(&kernfs_mutex);
1326
1327         if (kn)
1328                 return 0;
1329         else
1330                 return -ENOENT;
1331 }
1332
1333 /**
1334  * kernfs_rename_ns - move and rename a kernfs_node
1335  * @kn: target node
1336  * @new_parent: new parent to put @sd under
1337  * @new_name: new name
1338  * @new_ns: new namespace tag
1339  */
1340 int kernfs_rename_ns(struct kernfs_node *kn, struct kernfs_node *new_parent,
1341                      const char *new_name, const void *new_ns)
1342 {
1343         struct kernfs_node *old_parent;
1344         const char *old_name = NULL;
1345         int error;
1346
1347         /* can't move or rename root */
1348         if (!kn->parent)
1349                 return -EINVAL;
1350
1351         mutex_lock(&kernfs_mutex);
1352
1353         error = -ENOENT;
1354         if (!kernfs_active(kn) || !kernfs_active(new_parent) ||
1355             (new_parent->flags & KERNFS_EMPTY_DIR))
1356                 goto out;
1357
1358         error = 0;
1359         if ((kn->parent == new_parent) && (kn->ns == new_ns) &&
1360             (strcmp(kn->name, new_name) == 0))
1361                 goto out;       /* nothing to rename */
1362
1363         error = -EEXIST;
1364         if (kernfs_find_ns(new_parent, new_name, new_ns))
1365                 goto out;
1366
1367         /* rename kernfs_node */
1368         if (strcmp(kn->name, new_name) != 0) {
1369                 error = -ENOMEM;
1370                 new_name = kstrdup_const(new_name, GFP_KERNEL);
1371                 if (!new_name)
1372                         goto out;
1373         } else {
1374                 new_name = NULL;
1375         }
1376
1377         /*
1378          * Move to the appropriate place in the appropriate directories rbtree.
1379          */
1380         kernfs_unlink_sibling(kn);
1381         kernfs_get(new_parent);
1382
1383         /* rename_lock protects ->parent and ->name accessors */
1384         spin_lock_irq(&kernfs_rename_lock);
1385
1386         old_parent = kn->parent;
1387         kn->parent = new_parent;
1388
1389         kn->ns = new_ns;
1390         if (new_name) {
1391                 old_name = kn->name;
1392                 kn->name = new_name;
1393         }
1394
1395         spin_unlock_irq(&kernfs_rename_lock);
1396
1397         kn->hash = kernfs_name_hash(kn->name, kn->ns);
1398         kernfs_link_sibling(kn);
1399
1400         kernfs_put(old_parent);
1401         kfree_const(old_name);
1402
1403         error = 0;
1404  out:
1405         mutex_unlock(&kernfs_mutex);
1406         return error;
1407 }
1408
1409 /* Relationship between s_mode and the DT_xxx types */
1410 static inline unsigned char dt_type(struct kernfs_node *kn)
1411 {
1412         return (kn->mode >> 12) & 15;
1413 }
1414
1415 static int kernfs_dir_fop_release(struct inode *inode, struct file *filp)
1416 {
1417         kernfs_put(filp->private_data);
1418         return 0;
1419 }
1420
1421 static struct kernfs_node *kernfs_dir_pos(const void *ns,
1422         struct kernfs_node *parent, loff_t hash, struct kernfs_node *pos)
1423 {
1424         if (pos) {
1425                 int valid = kernfs_active(pos) &&
1426                         pos->parent == parent && hash == pos->hash;
1427                 kernfs_put(pos);
1428                 if (!valid)
1429                         pos = NULL;
1430         }
1431         if (!pos && (hash > 1) && (hash < INT_MAX)) {
1432                 struct rb_node *node = parent->dir.children.rb_node;
1433                 while (node) {
1434                         pos = rb_to_kn(node);
1435
1436                         if (hash < pos->hash)
1437                                 node = node->rb_left;
1438                         else if (hash > pos->hash)
1439                                 node = node->rb_right;
1440                         else
1441                                 break;
1442                 }
1443         }
1444         /* Skip over entries which are dying/dead or in the wrong namespace */
1445         while (pos && (!kernfs_active(pos) || pos->ns != ns)) {
1446                 struct rb_node *node = rb_next(&pos->rb);
1447                 if (!node)
1448                         pos = NULL;
1449                 else
1450                         pos = rb_to_kn(node);
1451         }
1452         return pos;
1453 }
1454
1455 static struct kernfs_node *kernfs_dir_next_pos(const void *ns,
1456         struct kernfs_node *parent, ino_t ino, struct kernfs_node *pos)
1457 {
1458         pos = kernfs_dir_pos(ns, parent, ino, pos);
1459         if (pos) {
1460                 do {
1461                         struct rb_node *node = rb_next(&pos->rb);
1462                         if (!node)
1463                                 pos = NULL;
1464                         else
1465                                 pos = rb_to_kn(node);
1466                 } while (pos && (!kernfs_active(pos) || pos->ns != ns));
1467         }
1468         return pos;
1469 }
1470
1471 static int kernfs_fop_readdir(struct file *file, struct dir_context *ctx)
1472 {
1473         struct dentry *dentry = file->f_path.dentry;
1474         struct kernfs_node *parent = dentry->d_fsdata;
1475         struct kernfs_node *pos = file->private_data;
1476         const void *ns = NULL;
1477
1478         if (!dir_emit_dots(file, ctx))
1479                 return 0;
1480         mutex_lock(&kernfs_mutex);
1481
1482         if (kernfs_ns_enabled(parent))
1483                 ns = kernfs_info(dentry->d_sb)->ns;
1484
1485         for (pos = kernfs_dir_pos(ns, parent, ctx->pos, pos);
1486              pos;
1487              pos = kernfs_dir_next_pos(ns, parent, ctx->pos, pos)) {
1488                 const char *name = pos->name;
1489                 unsigned int type = dt_type(pos);
1490                 int len = strlen(name);
1491                 ino_t ino = pos->ino;
1492
1493                 ctx->pos = pos->hash;
1494                 file->private_data = pos;
1495                 kernfs_get(pos);
1496
1497                 mutex_unlock(&kernfs_mutex);
1498                 if (!dir_emit(ctx, name, len, ino, type))
1499                         return 0;
1500                 mutex_lock(&kernfs_mutex);
1501         }
1502         mutex_unlock(&kernfs_mutex);
1503         file->private_data = NULL;
1504         ctx->pos = INT_MAX;
1505         return 0;
1506 }
1507
1508 static loff_t kernfs_dir_fop_llseek(struct file *file, loff_t offset,
1509                                     int whence)
1510 {
1511         struct inode *inode = file_inode(file);
1512         loff_t ret;
1513
1514         mutex_lock(&inode->i_mutex);
1515         ret = generic_file_llseek(file, offset, whence);
1516         mutex_unlock(&inode->i_mutex);
1517
1518         return ret;
1519 }
1520
1521 const struct file_operations kernfs_dir_fops = {
1522         .read           = generic_read_dir,
1523         .iterate        = kernfs_fop_readdir,
1524         .release        = kernfs_dir_fop_release,
1525         .llseek         = kernfs_dir_fop_llseek,
1526 };