]> git.kernelconcepts.de Git - karo-tx-linux.git/blob - fs/xfs/xfs_iops.c
Merge branch 'next' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/rzhang/linux
[karo-tx-linux.git] / fs / xfs / xfs_iops.c
1 /*
2  * Copyright (c) 2000-2005 Silicon Graphics, Inc.
3  * All Rights Reserved.
4  *
5  * This program is free software; you can redistribute it and/or
6  * modify it under the terms of the GNU General Public License as
7  * published by the Free Software Foundation.
8  *
9  * This program is distributed in the hope that it would be useful,
10  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
11  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
12  * GNU General Public License for more details.
13  *
14  * You should have received a copy of the GNU General Public License
15  * along with this program; if not, write the Free Software Foundation,
16  * Inc.,  51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA  02110-1301  USA
17  */
18 #include "xfs.h"
19 #include "xfs_fs.h"
20 #include "xfs_shared.h"
21 #include "xfs_format.h"
22 #include "xfs_log_format.h"
23 #include "xfs_trans_resv.h"
24 #include "xfs_mount.h"
25 #include "xfs_da_format.h"
26 #include "xfs_inode.h"
27 #include "xfs_bmap.h"
28 #include "xfs_bmap_util.h"
29 #include "xfs_acl.h"
30 #include "xfs_quota.h"
31 #include "xfs_error.h"
32 #include "xfs_attr.h"
33 #include "xfs_trans.h"
34 #include "xfs_trace.h"
35 #include "xfs_icache.h"
36 #include "xfs_symlink.h"
37 #include "xfs_da_btree.h"
38 #include "xfs_dir2.h"
39 #include "xfs_trans_space.h"
40
41 #include <linux/capability.h>
42 #include <linux/xattr.h>
43 #include <linux/namei.h>
44 #include <linux/posix_acl.h>
45 #include <linux/security.h>
46 #include <linux/fiemap.h>
47 #include <linux/slab.h>
48
49 /*
50  * Directories have different lock order w.r.t. mmap_sem compared to regular
51  * files. This is due to readdir potentially triggering page faults on a user
52  * buffer inside filldir(), and this happens with the ilock on the directory
53  * held. For regular files, the lock order is the other way around - the
54  * mmap_sem is taken during the page fault, and then we lock the ilock to do
55  * block mapping. Hence we need a different class for the directory ilock so
56  * that lockdep can tell them apart.
57  */
58 static struct lock_class_key xfs_nondir_ilock_class;
59 static struct lock_class_key xfs_dir_ilock_class;
60
61 static int
62 xfs_initxattrs(
63         struct inode            *inode,
64         const struct xattr      *xattr_array,
65         void                    *fs_info)
66 {
67         const struct xattr      *xattr;
68         struct xfs_inode        *ip = XFS_I(inode);
69         int                     error = 0;
70
71         for (xattr = xattr_array; xattr->name != NULL; xattr++) {
72                 error = xfs_attr_set(ip, xattr->name, xattr->value,
73                                       xattr->value_len, ATTR_SECURE);
74                 if (error < 0)
75                         break;
76         }
77         return error;
78 }
79
80 /*
81  * Hook in SELinux.  This is not quite correct yet, what we really need
82  * here (as we do for default ACLs) is a mechanism by which creation of
83  * these attrs can be journalled at inode creation time (along with the
84  * inode, of course, such that log replay can't cause these to be lost).
85  */
86
87 STATIC int
88 xfs_init_security(
89         struct inode    *inode,
90         struct inode    *dir,
91         const struct qstr *qstr)
92 {
93         return security_inode_init_security(inode, dir, qstr,
94                                              &xfs_initxattrs, NULL);
95 }
96
97 static void
98 xfs_dentry_to_name(
99         struct xfs_name *namep,
100         struct dentry   *dentry,
101         int             mode)
102 {
103         namep->name = dentry->d_name.name;
104         namep->len = dentry->d_name.len;
105         namep->type = xfs_mode_to_ftype[(mode & S_IFMT) >> S_SHIFT];
106 }
107
108 STATIC void
109 xfs_cleanup_inode(
110         struct inode    *dir,
111         struct inode    *inode,
112         struct dentry   *dentry)
113 {
114         struct xfs_name teardown;
115
116         /* Oh, the horror.
117          * If we can't add the ACL or we fail in
118          * xfs_init_security we must back out.
119          * ENOSPC can hit here, among other things.
120          */
121         xfs_dentry_to_name(&teardown, dentry, 0);
122
123         xfs_remove(XFS_I(dir), &teardown, XFS_I(inode));
124 }
125
126 STATIC int
127 xfs_generic_create(
128         struct inode    *dir,
129         struct dentry   *dentry,
130         umode_t         mode,
131         dev_t           rdev,
132         bool            tmpfile)        /* unnamed file */
133 {
134         struct inode    *inode;
135         struct xfs_inode *ip = NULL;
136         struct posix_acl *default_acl, *acl;
137         struct xfs_name name;
138         int             error;
139
140         /*
141          * Irix uses Missed'em'V split, but doesn't want to see
142          * the upper 5 bits of (14bit) major.
143          */
144         if (S_ISCHR(mode) || S_ISBLK(mode)) {
145                 if (unlikely(!sysv_valid_dev(rdev) || MAJOR(rdev) & ~0x1ff))
146                         return -EINVAL;
147                 rdev = sysv_encode_dev(rdev);
148         } else {
149                 rdev = 0;
150         }
151
152         error = posix_acl_create(dir, &mode, &default_acl, &acl);
153         if (error)
154                 return error;
155
156         if (!tmpfile) {
157                 xfs_dentry_to_name(&name, dentry, mode);
158                 error = xfs_create(XFS_I(dir), &name, mode, rdev, &ip);
159         } else {
160                 error = xfs_create_tmpfile(XFS_I(dir), dentry, mode, &ip);
161         }
162         if (unlikely(error))
163                 goto out_free_acl;
164
165         inode = VFS_I(ip);
166
167         error = xfs_init_security(inode, dir, &dentry->d_name);
168         if (unlikely(error))
169                 goto out_cleanup_inode;
170
171 #ifdef CONFIG_XFS_POSIX_ACL
172         if (default_acl) {
173                 error = xfs_set_acl(inode, default_acl, ACL_TYPE_DEFAULT);
174                 if (error)
175                         goto out_cleanup_inode;
176         }
177         if (acl) {
178                 error = xfs_set_acl(inode, acl, ACL_TYPE_ACCESS);
179                 if (error)
180                         goto out_cleanup_inode;
181         }
182 #endif
183
184         if (tmpfile)
185                 d_tmpfile(dentry, inode);
186         else
187                 d_instantiate(dentry, inode);
188
189  out_free_acl:
190         if (default_acl)
191                 posix_acl_release(default_acl);
192         if (acl)
193                 posix_acl_release(acl);
194         return error;
195
196  out_cleanup_inode:
197         if (!tmpfile)
198                 xfs_cleanup_inode(dir, inode, dentry);
199         iput(inode);
200         goto out_free_acl;
201 }
202
203 STATIC int
204 xfs_vn_mknod(
205         struct inode    *dir,
206         struct dentry   *dentry,
207         umode_t         mode,
208         dev_t           rdev)
209 {
210         return xfs_generic_create(dir, dentry, mode, rdev, false);
211 }
212
213 STATIC int
214 xfs_vn_create(
215         struct inode    *dir,
216         struct dentry   *dentry,
217         umode_t         mode,
218         bool            flags)
219 {
220         return xfs_vn_mknod(dir, dentry, mode, 0);
221 }
222
223 STATIC int
224 xfs_vn_mkdir(
225         struct inode    *dir,
226         struct dentry   *dentry,
227         umode_t         mode)
228 {
229         return xfs_vn_mknod(dir, dentry, mode|S_IFDIR, 0);
230 }
231
232 STATIC struct dentry *
233 xfs_vn_lookup(
234         struct inode    *dir,
235         struct dentry   *dentry,
236         unsigned int flags)
237 {
238         struct xfs_inode *cip;
239         struct xfs_name name;
240         int             error;
241
242         if (dentry->d_name.len >= MAXNAMELEN)
243                 return ERR_PTR(-ENAMETOOLONG);
244
245         xfs_dentry_to_name(&name, dentry, 0);
246         error = xfs_lookup(XFS_I(dir), &name, &cip, NULL);
247         if (unlikely(error)) {
248                 if (unlikely(error != -ENOENT))
249                         return ERR_PTR(error);
250                 d_add(dentry, NULL);
251                 return NULL;
252         }
253
254         return d_splice_alias(VFS_I(cip), dentry);
255 }
256
257 STATIC struct dentry *
258 xfs_vn_ci_lookup(
259         struct inode    *dir,
260         struct dentry   *dentry,
261         unsigned int flags)
262 {
263         struct xfs_inode *ip;
264         struct xfs_name xname;
265         struct xfs_name ci_name;
266         struct qstr     dname;
267         int             error;
268
269         if (dentry->d_name.len >= MAXNAMELEN)
270                 return ERR_PTR(-ENAMETOOLONG);
271
272         xfs_dentry_to_name(&xname, dentry, 0);
273         error = xfs_lookup(XFS_I(dir), &xname, &ip, &ci_name);
274         if (unlikely(error)) {
275                 if (unlikely(error != -ENOENT))
276                         return ERR_PTR(error);
277                 /*
278                  * call d_add(dentry, NULL) here when d_drop_negative_children
279                  * is called in xfs_vn_mknod (ie. allow negative dentries
280                  * with CI filesystems).
281                  */
282                 return NULL;
283         }
284
285         /* if exact match, just splice and exit */
286         if (!ci_name.name)
287                 return d_splice_alias(VFS_I(ip), dentry);
288
289         /* else case-insensitive match... */
290         dname.name = ci_name.name;
291         dname.len = ci_name.len;
292         dentry = d_add_ci(dentry, VFS_I(ip), &dname);
293         kmem_free(ci_name.name);
294         return dentry;
295 }
296
297 STATIC int
298 xfs_vn_link(
299         struct dentry   *old_dentry,
300         struct inode    *dir,
301         struct dentry   *dentry)
302 {
303         struct inode    *inode = old_dentry->d_inode;
304         struct xfs_name name;
305         int             error;
306
307         xfs_dentry_to_name(&name, dentry, inode->i_mode);
308
309         error = xfs_link(XFS_I(dir), XFS_I(inode), &name);
310         if (unlikely(error))
311                 return error;
312
313         ihold(inode);
314         d_instantiate(dentry, inode);
315         return 0;
316 }
317
318 STATIC int
319 xfs_vn_unlink(
320         struct inode    *dir,
321         struct dentry   *dentry)
322 {
323         struct xfs_name name;
324         int             error;
325
326         xfs_dentry_to_name(&name, dentry, 0);
327
328         error = xfs_remove(XFS_I(dir), &name, XFS_I(dentry->d_inode));
329         if (error)
330                 return error;
331
332         /*
333          * With unlink, the VFS makes the dentry "negative": no inode,
334          * but still hashed. This is incompatible with case-insensitive
335          * mode, so invalidate (unhash) the dentry in CI-mode.
336          */
337         if (xfs_sb_version_hasasciici(&XFS_M(dir->i_sb)->m_sb))
338                 d_invalidate(dentry);
339         return 0;
340 }
341
342 STATIC int
343 xfs_vn_symlink(
344         struct inode    *dir,
345         struct dentry   *dentry,
346         const char      *symname)
347 {
348         struct inode    *inode;
349         struct xfs_inode *cip = NULL;
350         struct xfs_name name;
351         int             error;
352         umode_t         mode;
353
354         mode = S_IFLNK |
355                 (irix_symlink_mode ? 0777 & ~current_umask() : S_IRWXUGO);
356         xfs_dentry_to_name(&name, dentry, mode);
357
358         error = xfs_symlink(XFS_I(dir), &name, symname, mode, &cip);
359         if (unlikely(error))
360                 goto out;
361
362         inode = VFS_I(cip);
363
364         error = xfs_init_security(inode, dir, &dentry->d_name);
365         if (unlikely(error))
366                 goto out_cleanup_inode;
367
368         d_instantiate(dentry, inode);
369         return 0;
370
371  out_cleanup_inode:
372         xfs_cleanup_inode(dir, inode, dentry);
373         iput(inode);
374  out:
375         return error;
376 }
377
378 STATIC int
379 xfs_vn_rename(
380         struct inode    *odir,
381         struct dentry   *odentry,
382         struct inode    *ndir,
383         struct dentry   *ndentry,
384         unsigned int    flags)
385 {
386         struct inode    *new_inode = ndentry->d_inode;
387         int             omode = 0;
388         struct xfs_name oname;
389         struct xfs_name nname;
390
391         if (flags & ~(RENAME_NOREPLACE | RENAME_EXCHANGE))
392                 return -EINVAL;
393
394         /* if we are exchanging files, we need to set i_mode of both files */
395         if (flags & RENAME_EXCHANGE)
396                 omode = ndentry->d_inode->i_mode;
397
398         xfs_dentry_to_name(&oname, odentry, omode);
399         xfs_dentry_to_name(&nname, ndentry, odentry->d_inode->i_mode);
400
401         return xfs_rename(XFS_I(odir), &oname, XFS_I(odentry->d_inode),
402                           XFS_I(ndir), &nname,
403                           new_inode ? XFS_I(new_inode) : NULL, flags);
404 }
405
406 /*
407  * careful here - this function can get called recursively, so
408  * we need to be very careful about how much stack we use.
409  * uio is kmalloced for this reason...
410  */
411 STATIC void *
412 xfs_vn_follow_link(
413         struct dentry           *dentry,
414         struct nameidata        *nd)
415 {
416         char                    *link;
417         int                     error = -ENOMEM;
418
419         link = kmalloc(MAXPATHLEN+1, GFP_KERNEL);
420         if (!link)
421                 goto out_err;
422
423         error = xfs_readlink(XFS_I(dentry->d_inode), link);
424         if (unlikely(error))
425                 goto out_kfree;
426
427         nd_set_link(nd, link);
428         return NULL;
429
430  out_kfree:
431         kfree(link);
432  out_err:
433         nd_set_link(nd, ERR_PTR(error));
434         return NULL;
435 }
436
437 STATIC int
438 xfs_vn_getattr(
439         struct vfsmount         *mnt,
440         struct dentry           *dentry,
441         struct kstat            *stat)
442 {
443         struct inode            *inode = dentry->d_inode;
444         struct xfs_inode        *ip = XFS_I(inode);
445         struct xfs_mount        *mp = ip->i_mount;
446
447         trace_xfs_getattr(ip);
448
449         if (XFS_FORCED_SHUTDOWN(mp))
450                 return -EIO;
451
452         stat->size = XFS_ISIZE(ip);
453         stat->dev = inode->i_sb->s_dev;
454         stat->mode = ip->i_d.di_mode;
455         stat->nlink = ip->i_d.di_nlink;
456         stat->uid = inode->i_uid;
457         stat->gid = inode->i_gid;
458         stat->ino = ip->i_ino;
459         stat->atime = inode->i_atime;
460         stat->mtime = inode->i_mtime;
461         stat->ctime = inode->i_ctime;
462         stat->blocks =
463                 XFS_FSB_TO_BB(mp, ip->i_d.di_nblocks + ip->i_delayed_blks);
464
465
466         switch (inode->i_mode & S_IFMT) {
467         case S_IFBLK:
468         case S_IFCHR:
469                 stat->blksize = BLKDEV_IOSIZE;
470                 stat->rdev = MKDEV(sysv_major(ip->i_df.if_u2.if_rdev) & 0x1ff,
471                                    sysv_minor(ip->i_df.if_u2.if_rdev));
472                 break;
473         default:
474                 if (XFS_IS_REALTIME_INODE(ip)) {
475                         /*
476                          * If the file blocks are being allocated from a
477                          * realtime volume, then return the inode's realtime
478                          * extent size or the realtime volume's extent size.
479                          */
480                         stat->blksize =
481                                 xfs_get_extsz_hint(ip) << mp->m_sb.sb_blocklog;
482                 } else
483                         stat->blksize = xfs_preferred_iosize(mp);
484                 stat->rdev = 0;
485                 break;
486         }
487
488         return 0;
489 }
490
491 static void
492 xfs_setattr_mode(
493         struct xfs_inode        *ip,
494         struct iattr            *iattr)
495 {
496         struct inode            *inode = VFS_I(ip);
497         umode_t                 mode = iattr->ia_mode;
498
499         ASSERT(xfs_isilocked(ip, XFS_ILOCK_EXCL));
500
501         ip->i_d.di_mode &= S_IFMT;
502         ip->i_d.di_mode |= mode & ~S_IFMT;
503
504         inode->i_mode &= S_IFMT;
505         inode->i_mode |= mode & ~S_IFMT;
506 }
507
508 static void
509 xfs_setattr_time(
510         struct xfs_inode        *ip,
511         struct iattr            *iattr)
512 {
513         struct inode            *inode = VFS_I(ip);
514
515         ASSERT(xfs_isilocked(ip, XFS_ILOCK_EXCL));
516
517         if (iattr->ia_valid & ATTR_ATIME) {
518                 inode->i_atime = iattr->ia_atime;
519                 ip->i_d.di_atime.t_sec = iattr->ia_atime.tv_sec;
520                 ip->i_d.di_atime.t_nsec = iattr->ia_atime.tv_nsec;
521         }
522         if (iattr->ia_valid & ATTR_CTIME) {
523                 inode->i_ctime = iattr->ia_ctime;
524                 ip->i_d.di_ctime.t_sec = iattr->ia_ctime.tv_sec;
525                 ip->i_d.di_ctime.t_nsec = iattr->ia_ctime.tv_nsec;
526         }
527         if (iattr->ia_valid & ATTR_MTIME) {
528                 inode->i_mtime = iattr->ia_mtime;
529                 ip->i_d.di_mtime.t_sec = iattr->ia_mtime.tv_sec;
530                 ip->i_d.di_mtime.t_nsec = iattr->ia_mtime.tv_nsec;
531         }
532 }
533
534 int
535 xfs_setattr_nonsize(
536         struct xfs_inode        *ip,
537         struct iattr            *iattr,
538         int                     flags)
539 {
540         xfs_mount_t             *mp = ip->i_mount;
541         struct inode            *inode = VFS_I(ip);
542         int                     mask = iattr->ia_valid;
543         xfs_trans_t             *tp;
544         int                     error;
545         kuid_t                  uid = GLOBAL_ROOT_UID, iuid = GLOBAL_ROOT_UID;
546         kgid_t                  gid = GLOBAL_ROOT_GID, igid = GLOBAL_ROOT_GID;
547         struct xfs_dquot        *udqp = NULL, *gdqp = NULL;
548         struct xfs_dquot        *olddquot1 = NULL, *olddquot2 = NULL;
549
550         trace_xfs_setattr(ip);
551
552         /* If acls are being inherited, we already have this checked */
553         if (!(flags & XFS_ATTR_NOACL)) {
554                 if (mp->m_flags & XFS_MOUNT_RDONLY)
555                         return -EROFS;
556
557                 if (XFS_FORCED_SHUTDOWN(mp))
558                         return -EIO;
559
560                 error = inode_change_ok(inode, iattr);
561                 if (error)
562                         return error;
563         }
564
565         ASSERT((mask & ATTR_SIZE) == 0);
566
567         /*
568          * If disk quotas is on, we make sure that the dquots do exist on disk,
569          * before we start any other transactions. Trying to do this later
570          * is messy. We don't care to take a readlock to look at the ids
571          * in inode here, because we can't hold it across the trans_reserve.
572          * If the IDs do change before we take the ilock, we're covered
573          * because the i_*dquot fields will get updated anyway.
574          */
575         if (XFS_IS_QUOTA_ON(mp) && (mask & (ATTR_UID|ATTR_GID))) {
576                 uint    qflags = 0;
577
578                 if ((mask & ATTR_UID) && XFS_IS_UQUOTA_ON(mp)) {
579                         uid = iattr->ia_uid;
580                         qflags |= XFS_QMOPT_UQUOTA;
581                 } else {
582                         uid = inode->i_uid;
583                 }
584                 if ((mask & ATTR_GID) && XFS_IS_GQUOTA_ON(mp)) {
585                         gid = iattr->ia_gid;
586                         qflags |= XFS_QMOPT_GQUOTA;
587                 }  else {
588                         gid = inode->i_gid;
589                 }
590
591                 /*
592                  * We take a reference when we initialize udqp and gdqp,
593                  * so it is important that we never blindly double trip on
594                  * the same variable. See xfs_create() for an example.
595                  */
596                 ASSERT(udqp == NULL);
597                 ASSERT(gdqp == NULL);
598                 error = xfs_qm_vop_dqalloc(ip, xfs_kuid_to_uid(uid),
599                                            xfs_kgid_to_gid(gid),
600                                            xfs_get_projid(ip),
601                                            qflags, &udqp, &gdqp, NULL);
602                 if (error)
603                         return error;
604         }
605
606         tp = xfs_trans_alloc(mp, XFS_TRANS_SETATTR_NOT_SIZE);
607         error = xfs_trans_reserve(tp, &M_RES(mp)->tr_ichange, 0, 0);
608         if (error)
609                 goto out_dqrele;
610
611         xfs_ilock(ip, XFS_ILOCK_EXCL);
612
613         /*
614          * Change file ownership.  Must be the owner or privileged.
615          */
616         if (mask & (ATTR_UID|ATTR_GID)) {
617                 /*
618                  * These IDs could have changed since we last looked at them.
619                  * But, we're assured that if the ownership did change
620                  * while we didn't have the inode locked, inode's dquot(s)
621                  * would have changed also.
622                  */
623                 iuid = inode->i_uid;
624                 igid = inode->i_gid;
625                 gid = (mask & ATTR_GID) ? iattr->ia_gid : igid;
626                 uid = (mask & ATTR_UID) ? iattr->ia_uid : iuid;
627
628                 /*
629                  * Do a quota reservation only if uid/gid is actually
630                  * going to change.
631                  */
632                 if (XFS_IS_QUOTA_RUNNING(mp) &&
633                     ((XFS_IS_UQUOTA_ON(mp) && !uid_eq(iuid, uid)) ||
634                      (XFS_IS_GQUOTA_ON(mp) && !gid_eq(igid, gid)))) {
635                         ASSERT(tp);
636                         error = xfs_qm_vop_chown_reserve(tp, ip, udqp, gdqp,
637                                                 NULL, capable(CAP_FOWNER) ?
638                                                 XFS_QMOPT_FORCE_RES : 0);
639                         if (error)      /* out of quota */
640                                 goto out_trans_cancel;
641                 }
642         }
643
644         xfs_trans_ijoin(tp, ip, 0);
645
646         /*
647          * Change file ownership.  Must be the owner or privileged.
648          */
649         if (mask & (ATTR_UID|ATTR_GID)) {
650                 /*
651                  * CAP_FSETID overrides the following restrictions:
652                  *
653                  * The set-user-ID and set-group-ID bits of a file will be
654                  * cleared upon successful return from chown()
655                  */
656                 if ((ip->i_d.di_mode & (S_ISUID|S_ISGID)) &&
657                     !capable(CAP_FSETID))
658                         ip->i_d.di_mode &= ~(S_ISUID|S_ISGID);
659
660                 /*
661                  * Change the ownerships and register quota modifications
662                  * in the transaction.
663                  */
664                 if (!uid_eq(iuid, uid)) {
665                         if (XFS_IS_QUOTA_RUNNING(mp) && XFS_IS_UQUOTA_ON(mp)) {
666                                 ASSERT(mask & ATTR_UID);
667                                 ASSERT(udqp);
668                                 olddquot1 = xfs_qm_vop_chown(tp, ip,
669                                                         &ip->i_udquot, udqp);
670                         }
671                         ip->i_d.di_uid = xfs_kuid_to_uid(uid);
672                         inode->i_uid = uid;
673                 }
674                 if (!gid_eq(igid, gid)) {
675                         if (XFS_IS_QUOTA_RUNNING(mp) && XFS_IS_GQUOTA_ON(mp)) {
676                                 ASSERT(xfs_sb_version_has_pquotino(&mp->m_sb) ||
677                                        !XFS_IS_PQUOTA_ON(mp));
678                                 ASSERT(mask & ATTR_GID);
679                                 ASSERT(gdqp);
680                                 olddquot2 = xfs_qm_vop_chown(tp, ip,
681                                                         &ip->i_gdquot, gdqp);
682                         }
683                         ip->i_d.di_gid = xfs_kgid_to_gid(gid);
684                         inode->i_gid = gid;
685                 }
686         }
687
688         if (mask & ATTR_MODE)
689                 xfs_setattr_mode(ip, iattr);
690         if (mask & (ATTR_ATIME|ATTR_CTIME|ATTR_MTIME))
691                 xfs_setattr_time(ip, iattr);
692
693         xfs_trans_log_inode(tp, ip, XFS_ILOG_CORE);
694
695         XFS_STATS_INC(xs_ig_attrchg);
696
697         if (mp->m_flags & XFS_MOUNT_WSYNC)
698                 xfs_trans_set_sync(tp);
699         error = xfs_trans_commit(tp, 0);
700
701         xfs_iunlock(ip, XFS_ILOCK_EXCL);
702
703         /*
704          * Release any dquot(s) the inode had kept before chown.
705          */
706         xfs_qm_dqrele(olddquot1);
707         xfs_qm_dqrele(olddquot2);
708         xfs_qm_dqrele(udqp);
709         xfs_qm_dqrele(gdqp);
710
711         if (error)
712                 return error;
713
714         /*
715          * XXX(hch): Updating the ACL entries is not atomic vs the i_mode
716          *           update.  We could avoid this with linked transactions
717          *           and passing down the transaction pointer all the way
718          *           to attr_set.  No previous user of the generic
719          *           Posix ACL code seems to care about this issue either.
720          */
721         if ((mask & ATTR_MODE) && !(flags & XFS_ATTR_NOACL)) {
722                 error = posix_acl_chmod(inode, inode->i_mode);
723                 if (error)
724                         return error;
725         }
726
727         return 0;
728
729 out_trans_cancel:
730         xfs_trans_cancel(tp, 0);
731         xfs_iunlock(ip, XFS_ILOCK_EXCL);
732 out_dqrele:
733         xfs_qm_dqrele(udqp);
734         xfs_qm_dqrele(gdqp);
735         return error;
736 }
737
738 /*
739  * Truncate file.  Must have write permission and not be a directory.
740  */
741 int
742 xfs_setattr_size(
743         struct xfs_inode        *ip,
744         struct iattr            *iattr)
745 {
746         struct xfs_mount        *mp = ip->i_mount;
747         struct inode            *inode = VFS_I(ip);
748         xfs_off_t               oldsize, newsize;
749         struct xfs_trans        *tp;
750         int                     error;
751         uint                    lock_flags = 0;
752         uint                    commit_flags = 0;
753
754         trace_xfs_setattr(ip);
755
756         if (mp->m_flags & XFS_MOUNT_RDONLY)
757                 return -EROFS;
758
759         if (XFS_FORCED_SHUTDOWN(mp))
760                 return -EIO;
761
762         error = inode_change_ok(inode, iattr);
763         if (error)
764                 return error;
765
766         ASSERT(xfs_isilocked(ip, XFS_IOLOCK_EXCL));
767         ASSERT(S_ISREG(ip->i_d.di_mode));
768         ASSERT((iattr->ia_valid & (ATTR_UID|ATTR_GID|ATTR_ATIME|ATTR_ATIME_SET|
769                 ATTR_MTIME_SET|ATTR_KILL_PRIV|ATTR_TIMES_SET)) == 0);
770
771         oldsize = inode->i_size;
772         newsize = iattr->ia_size;
773
774         /*
775          * Short circuit the truncate case for zero length files.
776          */
777         if (newsize == 0 && oldsize == 0 && ip->i_d.di_nextents == 0) {
778                 if (!(iattr->ia_valid & (ATTR_CTIME|ATTR_MTIME)))
779                         return 0;
780
781                 /*
782                  * Use the regular setattr path to update the timestamps.
783                  */
784                 iattr->ia_valid &= ~ATTR_SIZE;
785                 return xfs_setattr_nonsize(ip, iattr, 0);
786         }
787
788         /*
789          * Make sure that the dquots are attached to the inode.
790          */
791         error = xfs_qm_dqattach(ip, 0);
792         if (error)
793                 return error;
794
795         /*
796          * Now we can make the changes.  Before we join the inode to the
797          * transaction, take care of the part of the truncation that must be
798          * done without the inode lock.  This needs to be done before joining
799          * the inode to the transaction, because the inode cannot be unlocked
800          * once it is a part of the transaction.
801          */
802         if (newsize > oldsize) {
803                 /*
804                  * Do the first part of growing a file: zero any data in the
805                  * last block that is beyond the old EOF.  We need to do this
806                  * before the inode is joined to the transaction to modify
807                  * i_size.
808                  */
809                 error = xfs_zero_eof(ip, newsize, oldsize);
810                 if (error)
811                         return error;
812         }
813
814         /*
815          * We are going to log the inode size change in this transaction so
816          * any previous writes that are beyond the on disk EOF and the new
817          * EOF that have not been written out need to be written here.  If we
818          * do not write the data out, we expose ourselves to the null files
819          * problem.
820          *
821          * Only flush from the on disk size to the smaller of the in memory
822          * file size or the new size as that's the range we really care about
823          * here and prevents waiting for other data not within the range we
824          * care about here.
825          */
826         if (oldsize != ip->i_d.di_size && newsize > ip->i_d.di_size) {
827                 error = filemap_write_and_wait_range(VFS_I(ip)->i_mapping,
828                                                       ip->i_d.di_size, newsize);
829                 if (error)
830                         return error;
831         }
832
833         /*
834          * Wait for all direct I/O to complete.
835          */
836         inode_dio_wait(inode);
837
838         /*
839          * Do all the page cache truncate work outside the transaction context
840          * as the "lock" order is page lock->log space reservation.  i.e.
841          * locking pages inside the transaction can ABBA deadlock with
842          * writeback. We have to do the VFS inode size update before we truncate
843          * the pagecache, however, to avoid racing with page faults beyond the
844          * new EOF they are not serialised against truncate operations except by
845          * page locks and size updates.
846          *
847          * Hence we are in a situation where a truncate can fail with ENOMEM
848          * from xfs_trans_reserve(), but having already truncated the in-memory
849          * version of the file (i.e. made user visible changes). There's not
850          * much we can do about this, except to hope that the caller sees ENOMEM
851          * and retries the truncate operation.
852          */
853         error = block_truncate_page(inode->i_mapping, newsize, xfs_get_blocks);
854         if (error)
855                 return error;
856         truncate_setsize(inode, newsize);
857
858         /*
859          * The "we can't serialise against page faults" pain gets worse.
860          *
861          * If the file is mapped then we have to clean the page at the old EOF
862          * when extending the file. Extending the file can expose changes the
863          * underlying page mapping (e.g. from beyond EOF to a hole or
864          * unwritten), and so on the next attempt to write to that page we need
865          * to remap it for write. i.e. we need .page_mkwrite() to be called.
866          * Hence we need to clean the page to clean the pte and so a new write
867          * fault will be triggered appropriately.
868          *
869          * If we do it before we change the inode size, then we can race with a
870          * page fault that maps the page with exactly the same problem. If we do
871          * it after we change the file size, then a new page fault can come in
872          * and allocate space before we've run the rest of the truncate
873          * transaction. That's kinda grotesque, but it's better than have data
874          * over a hole, and so that's the lesser evil that has been chosen here.
875          *
876          * The real solution, however, is to have some mechanism for locking out
877          * page faults while a truncate is in progress.
878          */
879         if (newsize > oldsize && mapping_mapped(VFS_I(ip)->i_mapping)) {
880                 error = filemap_write_and_wait_range(
881                                 VFS_I(ip)->i_mapping,
882                                 round_down(oldsize, PAGE_CACHE_SIZE),
883                                 round_up(oldsize, PAGE_CACHE_SIZE) - 1);
884                 if (error)
885                         return error;
886         }
887
888         tp = xfs_trans_alloc(mp, XFS_TRANS_SETATTR_SIZE);
889         error = xfs_trans_reserve(tp, &M_RES(mp)->tr_itruncate, 0, 0);
890         if (error)
891                 goto out_trans_cancel;
892
893         commit_flags = XFS_TRANS_RELEASE_LOG_RES;
894         lock_flags |= XFS_ILOCK_EXCL;
895         xfs_ilock(ip, XFS_ILOCK_EXCL);
896         xfs_trans_ijoin(tp, ip, 0);
897
898         /*
899          * Only change the c/mtime if we are changing the size or we are
900          * explicitly asked to change it.  This handles the semantic difference
901          * between truncate() and ftruncate() as implemented in the VFS.
902          *
903          * The regular truncate() case without ATTR_CTIME and ATTR_MTIME is a
904          * special case where we need to update the times despite not having
905          * these flags set.  For all other operations the VFS set these flags
906          * explicitly if it wants a timestamp update.
907          */
908         if (newsize != oldsize &&
909             !(iattr->ia_valid & (ATTR_CTIME | ATTR_MTIME))) {
910                 iattr->ia_ctime = iattr->ia_mtime =
911                         current_fs_time(inode->i_sb);
912                 iattr->ia_valid |= ATTR_CTIME | ATTR_MTIME;
913         }
914
915         /*
916          * The first thing we do is set the size to new_size permanently on
917          * disk.  This way we don't have to worry about anyone ever being able
918          * to look at the data being freed even in the face of a crash.
919          * What we're getting around here is the case where we free a block, it
920          * is allocated to another file, it is written to, and then we crash.
921          * If the new data gets written to the file but the log buffers
922          * containing the free and reallocation don't, then we'd end up with
923          * garbage in the blocks being freed.  As long as we make the new size
924          * permanent before actually freeing any blocks it doesn't matter if
925          * they get written to.
926          */
927         ip->i_d.di_size = newsize;
928         xfs_trans_log_inode(tp, ip, XFS_ILOG_CORE);
929
930         if (newsize <= oldsize) {
931                 error = xfs_itruncate_extents(&tp, ip, XFS_DATA_FORK, newsize);
932                 if (error)
933                         goto out_trans_abort;
934
935                 /*
936                  * Truncated "down", so we're removing references to old data
937                  * here - if we delay flushing for a long time, we expose
938                  * ourselves unduly to the notorious NULL files problem.  So,
939                  * we mark this inode and flush it when the file is closed,
940                  * and do not wait the usual (long) time for writeout.
941                  */
942                 xfs_iflags_set(ip, XFS_ITRUNCATED);
943
944                 /* A truncate down always removes post-EOF blocks. */
945                 xfs_inode_clear_eofblocks_tag(ip);
946         }
947
948         if (iattr->ia_valid & ATTR_MODE)
949                 xfs_setattr_mode(ip, iattr);
950         if (iattr->ia_valid & (ATTR_ATIME|ATTR_CTIME|ATTR_MTIME))
951                 xfs_setattr_time(ip, iattr);
952
953         xfs_trans_log_inode(tp, ip, XFS_ILOG_CORE);
954
955         XFS_STATS_INC(xs_ig_attrchg);
956
957         if (mp->m_flags & XFS_MOUNT_WSYNC)
958                 xfs_trans_set_sync(tp);
959
960         error = xfs_trans_commit(tp, XFS_TRANS_RELEASE_LOG_RES);
961 out_unlock:
962         if (lock_flags)
963                 xfs_iunlock(ip, lock_flags);
964         return error;
965
966 out_trans_abort:
967         commit_flags |= XFS_TRANS_ABORT;
968 out_trans_cancel:
969         xfs_trans_cancel(tp, commit_flags);
970         goto out_unlock;
971 }
972
973 STATIC int
974 xfs_vn_setattr(
975         struct dentry           *dentry,
976         struct iattr            *iattr)
977 {
978         struct xfs_inode        *ip = XFS_I(dentry->d_inode);
979         int                     error;
980
981         if (iattr->ia_valid & ATTR_SIZE) {
982                 xfs_ilock(ip, XFS_IOLOCK_EXCL);
983                 error = xfs_setattr_size(ip, iattr);
984                 xfs_iunlock(ip, XFS_IOLOCK_EXCL);
985         } else {
986                 error = xfs_setattr_nonsize(ip, iattr, 0);
987         }
988
989         return error;
990 }
991
992 STATIC int
993 xfs_vn_update_time(
994         struct inode            *inode,
995         struct timespec         *now,
996         int                     flags)
997 {
998         struct xfs_inode        *ip = XFS_I(inode);
999         struct xfs_mount        *mp = ip->i_mount;
1000         struct xfs_trans        *tp;
1001         int                     error;
1002
1003         trace_xfs_update_time(ip);
1004
1005         tp = xfs_trans_alloc(mp, XFS_TRANS_FSYNC_TS);
1006         error = xfs_trans_reserve(tp, &M_RES(mp)->tr_fsyncts, 0, 0);
1007         if (error) {
1008                 xfs_trans_cancel(tp, 0);
1009                 return error;
1010         }
1011
1012         xfs_ilock(ip, XFS_ILOCK_EXCL);
1013         if (flags & S_CTIME) {
1014                 inode->i_ctime = *now;
1015                 ip->i_d.di_ctime.t_sec = (__int32_t)now->tv_sec;
1016                 ip->i_d.di_ctime.t_nsec = (__int32_t)now->tv_nsec;
1017         }
1018         if (flags & S_MTIME) {
1019                 inode->i_mtime = *now;
1020                 ip->i_d.di_mtime.t_sec = (__int32_t)now->tv_sec;
1021                 ip->i_d.di_mtime.t_nsec = (__int32_t)now->tv_nsec;
1022         }
1023         if (flags & S_ATIME) {
1024                 inode->i_atime = *now;
1025                 ip->i_d.di_atime.t_sec = (__int32_t)now->tv_sec;
1026                 ip->i_d.di_atime.t_nsec = (__int32_t)now->tv_nsec;
1027         }
1028         xfs_trans_ijoin(tp, ip, XFS_ILOCK_EXCL);
1029         xfs_trans_log_inode(tp, ip, XFS_ILOG_TIMESTAMP);
1030         return xfs_trans_commit(tp, 0);
1031 }
1032
1033 #define XFS_FIEMAP_FLAGS        (FIEMAP_FLAG_SYNC|FIEMAP_FLAG_XATTR)
1034
1035 /*
1036  * Call fiemap helper to fill in user data.
1037  * Returns positive errors to xfs_getbmap.
1038  */
1039 STATIC int
1040 xfs_fiemap_format(
1041         void                    **arg,
1042         struct getbmapx         *bmv,
1043         int                     *full)
1044 {
1045         int                     error;
1046         struct fiemap_extent_info *fieinfo = *arg;
1047         u32                     fiemap_flags = 0;
1048         u64                     logical, physical, length;
1049
1050         /* Do nothing for a hole */
1051         if (bmv->bmv_block == -1LL)
1052                 return 0;
1053
1054         logical = BBTOB(bmv->bmv_offset);
1055         physical = BBTOB(bmv->bmv_block);
1056         length = BBTOB(bmv->bmv_length);
1057
1058         if (bmv->bmv_oflags & BMV_OF_PREALLOC)
1059                 fiemap_flags |= FIEMAP_EXTENT_UNWRITTEN;
1060         else if (bmv->bmv_oflags & BMV_OF_DELALLOC) {
1061                 fiemap_flags |= (FIEMAP_EXTENT_DELALLOC |
1062                                  FIEMAP_EXTENT_UNKNOWN);
1063                 physical = 0;   /* no block yet */
1064         }
1065         if (bmv->bmv_oflags & BMV_OF_LAST)
1066                 fiemap_flags |= FIEMAP_EXTENT_LAST;
1067
1068         error = fiemap_fill_next_extent(fieinfo, logical, physical,
1069                                         length, fiemap_flags);
1070         if (error > 0) {
1071                 error = 0;
1072                 *full = 1;      /* user array now full */
1073         }
1074
1075         return error;
1076 }
1077
1078 STATIC int
1079 xfs_vn_fiemap(
1080         struct inode            *inode,
1081         struct fiemap_extent_info *fieinfo,
1082         u64                     start,
1083         u64                     length)
1084 {
1085         xfs_inode_t             *ip = XFS_I(inode);
1086         struct getbmapx         bm;
1087         int                     error;
1088
1089         error = fiemap_check_flags(fieinfo, XFS_FIEMAP_FLAGS);
1090         if (error)
1091                 return error;
1092
1093         /* Set up bmap header for xfs internal routine */
1094         bm.bmv_offset = BTOBBT(start);
1095         /* Special case for whole file */
1096         if (length == FIEMAP_MAX_OFFSET)
1097                 bm.bmv_length = -1LL;
1098         else
1099                 bm.bmv_length = BTOBB(start + length) - bm.bmv_offset;
1100
1101         /* We add one because in getbmap world count includes the header */
1102         bm.bmv_count = !fieinfo->fi_extents_max ? MAXEXTNUM :
1103                                         fieinfo->fi_extents_max + 1;
1104         bm.bmv_count = min_t(__s32, bm.bmv_count,
1105                              (PAGE_SIZE * 16 / sizeof(struct getbmapx)));
1106         bm.bmv_iflags = BMV_IF_PREALLOC | BMV_IF_NO_HOLES;
1107         if (fieinfo->fi_flags & FIEMAP_FLAG_XATTR)
1108                 bm.bmv_iflags |= BMV_IF_ATTRFORK;
1109         if (!(fieinfo->fi_flags & FIEMAP_FLAG_SYNC))
1110                 bm.bmv_iflags |= BMV_IF_DELALLOC;
1111
1112         error = xfs_getbmap(ip, &bm, xfs_fiemap_format, fieinfo);
1113         if (error)
1114                 return error;
1115
1116         return 0;
1117 }
1118
1119 STATIC int
1120 xfs_vn_tmpfile(
1121         struct inode    *dir,
1122         struct dentry   *dentry,
1123         umode_t         mode)
1124 {
1125         return xfs_generic_create(dir, dentry, mode, 0, true);
1126 }
1127
1128 static const struct inode_operations xfs_inode_operations = {
1129         .get_acl                = xfs_get_acl,
1130         .set_acl                = xfs_set_acl,
1131         .getattr                = xfs_vn_getattr,
1132         .setattr                = xfs_vn_setattr,
1133         .setxattr               = generic_setxattr,
1134         .getxattr               = generic_getxattr,
1135         .removexattr            = generic_removexattr,
1136         .listxattr              = xfs_vn_listxattr,
1137         .fiemap                 = xfs_vn_fiemap,
1138         .update_time            = xfs_vn_update_time,
1139 };
1140
1141 static const struct inode_operations xfs_dir_inode_operations = {
1142         .create                 = xfs_vn_create,
1143         .lookup                 = xfs_vn_lookup,
1144         .link                   = xfs_vn_link,
1145         .unlink                 = xfs_vn_unlink,
1146         .symlink                = xfs_vn_symlink,
1147         .mkdir                  = xfs_vn_mkdir,
1148         /*
1149          * Yes, XFS uses the same method for rmdir and unlink.
1150          *
1151          * There are some subtile differences deeper in the code,
1152          * but we use S_ISDIR to check for those.
1153          */
1154         .rmdir                  = xfs_vn_unlink,
1155         .mknod                  = xfs_vn_mknod,
1156         .rename2                = xfs_vn_rename,
1157         .get_acl                = xfs_get_acl,
1158         .set_acl                = xfs_set_acl,
1159         .getattr                = xfs_vn_getattr,
1160         .setattr                = xfs_vn_setattr,
1161         .setxattr               = generic_setxattr,
1162         .getxattr               = generic_getxattr,
1163         .removexattr            = generic_removexattr,
1164         .listxattr              = xfs_vn_listxattr,
1165         .update_time            = xfs_vn_update_time,
1166         .tmpfile                = xfs_vn_tmpfile,
1167 };
1168
1169 static const struct inode_operations xfs_dir_ci_inode_operations = {
1170         .create                 = xfs_vn_create,
1171         .lookup                 = xfs_vn_ci_lookup,
1172         .link                   = xfs_vn_link,
1173         .unlink                 = xfs_vn_unlink,
1174         .symlink                = xfs_vn_symlink,
1175         .mkdir                  = xfs_vn_mkdir,
1176         /*
1177          * Yes, XFS uses the same method for rmdir and unlink.
1178          *
1179          * There are some subtile differences deeper in the code,
1180          * but we use S_ISDIR to check for those.
1181          */
1182         .rmdir                  = xfs_vn_unlink,
1183         .mknod                  = xfs_vn_mknod,
1184         .rename2                = xfs_vn_rename,
1185         .get_acl                = xfs_get_acl,
1186         .set_acl                = xfs_set_acl,
1187         .getattr                = xfs_vn_getattr,
1188         .setattr                = xfs_vn_setattr,
1189         .setxattr               = generic_setxattr,
1190         .getxattr               = generic_getxattr,
1191         .removexattr            = generic_removexattr,
1192         .listxattr              = xfs_vn_listxattr,
1193         .update_time            = xfs_vn_update_time,
1194         .tmpfile                = xfs_vn_tmpfile,
1195 };
1196
1197 static const struct inode_operations xfs_symlink_inode_operations = {
1198         .readlink               = generic_readlink,
1199         .follow_link            = xfs_vn_follow_link,
1200         .put_link               = kfree_put_link,
1201         .getattr                = xfs_vn_getattr,
1202         .setattr                = xfs_vn_setattr,
1203         .setxattr               = generic_setxattr,
1204         .getxattr               = generic_getxattr,
1205         .removexattr            = generic_removexattr,
1206         .listxattr              = xfs_vn_listxattr,
1207         .update_time            = xfs_vn_update_time,
1208 };
1209
1210 STATIC void
1211 xfs_diflags_to_iflags(
1212         struct inode            *inode,
1213         struct xfs_inode        *ip)
1214 {
1215         if (ip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_IMMUTABLE)
1216                 inode->i_flags |= S_IMMUTABLE;
1217         else
1218                 inode->i_flags &= ~S_IMMUTABLE;
1219         if (ip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_APPEND)
1220                 inode->i_flags |= S_APPEND;
1221         else
1222                 inode->i_flags &= ~S_APPEND;
1223         if (ip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_SYNC)
1224                 inode->i_flags |= S_SYNC;
1225         else
1226                 inode->i_flags &= ~S_SYNC;
1227         if (ip->i_d.di_flags & XFS_DIFLAG_NOATIME)
1228                 inode->i_flags |= S_NOATIME;
1229         else
1230                 inode->i_flags &= ~S_NOATIME;
1231 }
1232
1233 /*
1234  * Initialize the Linux inode, set up the operation vectors and
1235  * unlock the inode.
1236  *
1237  * When reading existing inodes from disk this is called directly
1238  * from xfs_iget, when creating a new inode it is called from
1239  * xfs_ialloc after setting up the inode.
1240  *
1241  * We are always called with an uninitialised linux inode here.
1242  * We need to initialise the necessary fields and take a reference
1243  * on it.
1244  */
1245 void
1246 xfs_setup_inode(
1247         struct xfs_inode        *ip)
1248 {
1249         struct inode            *inode = &ip->i_vnode;
1250         gfp_t                   gfp_mask;
1251
1252         inode->i_ino = ip->i_ino;
1253         inode->i_state = I_NEW;
1254
1255         inode_sb_list_add(inode);
1256         /* make the inode look hashed for the writeback code */
1257         hlist_add_fake(&inode->i_hash);
1258
1259         inode->i_mode   = ip->i_d.di_mode;
1260         set_nlink(inode, ip->i_d.di_nlink);
1261         inode->i_uid    = xfs_uid_to_kuid(ip->i_d.di_uid);
1262         inode->i_gid    = xfs_gid_to_kgid(ip->i_d.di_gid);
1263
1264         switch (inode->i_mode & S_IFMT) {
1265         case S_IFBLK:
1266         case S_IFCHR:
1267                 inode->i_rdev =
1268                         MKDEV(sysv_major(ip->i_df.if_u2.if_rdev) & 0x1ff,
1269                               sysv_minor(ip->i_df.if_u2.if_rdev));
1270                 break;
1271         default:
1272                 inode->i_rdev = 0;
1273                 break;
1274         }
1275
1276         inode->i_generation = ip->i_d.di_gen;
1277         i_size_write(inode, ip->i_d.di_size);
1278         inode->i_atime.tv_sec   = ip->i_d.di_atime.t_sec;
1279         inode->i_atime.tv_nsec  = ip->i_d.di_atime.t_nsec;
1280         inode->i_mtime.tv_sec   = ip->i_d.di_mtime.t_sec;
1281         inode->i_mtime.tv_nsec  = ip->i_d.di_mtime.t_nsec;
1282         inode->i_ctime.tv_sec   = ip->i_d.di_ctime.t_sec;
1283         inode->i_ctime.tv_nsec  = ip->i_d.di_ctime.t_nsec;
1284         xfs_diflags_to_iflags(inode, ip);
1285
1286         ip->d_ops = ip->i_mount->m_nondir_inode_ops;
1287         lockdep_set_class(&ip->i_lock.mr_lock, &xfs_nondir_ilock_class);
1288         switch (inode->i_mode & S_IFMT) {
1289         case S_IFREG:
1290                 inode->i_op = &xfs_inode_operations;
1291                 inode->i_fop = &xfs_file_operations;
1292                 inode->i_mapping->a_ops = &xfs_address_space_operations;
1293                 break;
1294         case S_IFDIR:
1295                 lockdep_set_class(&ip->i_lock.mr_lock, &xfs_dir_ilock_class);
1296                 if (xfs_sb_version_hasasciici(&XFS_M(inode->i_sb)->m_sb))
1297                         inode->i_op = &xfs_dir_ci_inode_operations;
1298                 else
1299                         inode->i_op = &xfs_dir_inode_operations;
1300                 inode->i_fop = &xfs_dir_file_operations;
1301                 ip->d_ops = ip->i_mount->m_dir_inode_ops;
1302                 break;
1303         case S_IFLNK:
1304                 inode->i_op = &xfs_symlink_inode_operations;
1305                 if (!(ip->i_df.if_flags & XFS_IFINLINE))
1306                         inode->i_mapping->a_ops = &xfs_address_space_operations;
1307                 break;
1308         default:
1309                 inode->i_op = &xfs_inode_operations;
1310                 init_special_inode(inode, inode->i_mode, inode->i_rdev);
1311                 break;
1312         }
1313
1314         /*
1315          * Ensure all page cache allocations are done from GFP_NOFS context to
1316          * prevent direct reclaim recursion back into the filesystem and blowing
1317          * stacks or deadlocking.
1318          */
1319         gfp_mask = mapping_gfp_mask(inode->i_mapping);
1320         mapping_set_gfp_mask(inode->i_mapping, (gfp_mask & ~(__GFP_FS)));
1321
1322         /*
1323          * If there is no attribute fork no ACL can exist on this inode,
1324          * and it can't have any file capabilities attached to it either.
1325          */
1326         if (!XFS_IFORK_Q(ip)) {
1327                 inode_has_no_xattr(inode);
1328                 cache_no_acl(inode);
1329         }
1330
1331         xfs_iflags_clear(ip, XFS_INEW);
1332         barrier();
1333
1334         unlock_new_inode(inode);
1335 }