]> git.kernelconcepts.de Git - karo-tx-linux.git/blob - include/linux/fs.h
vfs: add whiteout support
[karo-tx-linux.git] / include / linux / fs.h
1 #ifndef _LINUX_FS_H
2 #define _LINUX_FS_H
3
4
5 #include <linux/linkage.h>
6 #include <linux/wait.h>
7 #include <linux/kdev_t.h>
8 #include <linux/dcache.h>
9 #include <linux/path.h>
10 #include <linux/stat.h>
11 #include <linux/cache.h>
12 #include <linux/list.h>
13 #include <linux/list_lru.h>
14 #include <linux/llist.h>
15 #include <linux/radix-tree.h>
16 #include <linux/rbtree.h>
17 #include <linux/init.h>
18 #include <linux/pid.h>
19 #include <linux/bug.h>
20 #include <linux/mutex.h>
21 #include <linux/capability.h>
22 #include <linux/semaphore.h>
23 #include <linux/fiemap.h>
24 #include <linux/rculist_bl.h>
25 #include <linux/atomic.h>
26 #include <linux/shrinker.h>
27 #include <linux/migrate_mode.h>
28 #include <linux/uidgid.h>
29 #include <linux/lockdep.h>
30 #include <linux/percpu-rwsem.h>
31 #include <linux/blk_types.h>
32
33 #include <asm/byteorder.h>
34 #include <uapi/linux/fs.h>
35
36 struct export_operations;
37 struct hd_geometry;
38 struct iovec;
39 struct nameidata;
40 struct kiocb;
41 struct kobject;
42 struct pipe_inode_info;
43 struct poll_table_struct;
44 struct kstatfs;
45 struct vm_area_struct;
46 struct vfsmount;
47 struct cred;
48 struct swap_info_struct;
49 struct seq_file;
50 struct workqueue_struct;
51 struct iov_iter;
52
53 extern void __init inode_init(void);
54 extern void __init inode_init_early(void);
55 extern void __init files_init(unsigned long);
56
57 extern struct files_stat_struct files_stat;
58 extern unsigned long get_max_files(void);
59 extern int sysctl_nr_open;
60 extern struct inodes_stat_t inodes_stat;
61 extern int leases_enable, lease_break_time;
62 extern int sysctl_protected_symlinks;
63 extern int sysctl_protected_hardlinks;
64
65 struct buffer_head;
66 typedef int (get_block_t)(struct inode *inode, sector_t iblock,
67                         struct buffer_head *bh_result, int create);
68 typedef void (dio_iodone_t)(struct kiocb *iocb, loff_t offset,
69                         ssize_t bytes, void *private);
70
71 #define MAY_EXEC                0x00000001
72 #define MAY_WRITE               0x00000002
73 #define MAY_READ                0x00000004
74 #define MAY_APPEND              0x00000008
75 #define MAY_ACCESS              0x00000010
76 #define MAY_OPEN                0x00000020
77 #define MAY_CHDIR               0x00000040
78 /* called from RCU mode, don't block */
79 #define MAY_NOT_BLOCK           0x00000080
80
81 /*
82  * flags in file.f_mode.  Note that FMODE_READ and FMODE_WRITE must correspond
83  * to O_WRONLY and O_RDWR via the strange trick in __dentry_open()
84  */
85
86 /* file is open for reading */
87 #define FMODE_READ              ((__force fmode_t)0x1)
88 /* file is open for writing */
89 #define FMODE_WRITE             ((__force fmode_t)0x2)
90 /* file is seekable */
91 #define FMODE_LSEEK             ((__force fmode_t)0x4)
92 /* file can be accessed using pread */
93 #define FMODE_PREAD             ((__force fmode_t)0x8)
94 /* file can be accessed using pwrite */
95 #define FMODE_PWRITE            ((__force fmode_t)0x10)
96 /* File is opened for execution with sys_execve / sys_uselib */
97 #define FMODE_EXEC              ((__force fmode_t)0x20)
98 /* File is opened with O_NDELAY (only set for block devices) */
99 #define FMODE_NDELAY            ((__force fmode_t)0x40)
100 /* File is opened with O_EXCL (only set for block devices) */
101 #define FMODE_EXCL              ((__force fmode_t)0x80)
102 /* File is opened using open(.., 3, ..) and is writeable only for ioctls
103    (specialy hack for floppy.c) */
104 #define FMODE_WRITE_IOCTL       ((__force fmode_t)0x100)
105 /* 32bit hashes as llseek() offset (for directories) */
106 #define FMODE_32BITHASH         ((__force fmode_t)0x200)
107 /* 64bit hashes as llseek() offset (for directories) */
108 #define FMODE_64BITHASH         ((__force fmode_t)0x400)
109
110 /*
111  * Don't update ctime and mtime.
112  *
113  * Currently a special hack for the XFS open_by_handle ioctl, but we'll
114  * hopefully graduate it to a proper O_CMTIME flag supported by open(2) soon.
115  */
116 #define FMODE_NOCMTIME          ((__force fmode_t)0x800)
117
118 /* Expect random access pattern */
119 #define FMODE_RANDOM            ((__force fmode_t)0x1000)
120
121 /* File is huge (eg. /dev/kmem): treat loff_t as unsigned */
122 #define FMODE_UNSIGNED_OFFSET   ((__force fmode_t)0x2000)
123
124 /* File is opened with O_PATH; almost nothing can be done with it */
125 #define FMODE_PATH              ((__force fmode_t)0x4000)
126
127 /* File needs atomic accesses to f_pos */
128 #define FMODE_ATOMIC_POS        ((__force fmode_t)0x8000)
129 /* Write access to underlying fs */
130 #define FMODE_WRITER            ((__force fmode_t)0x10000)
131 /* Has read method(s) */
132 #define FMODE_CAN_READ          ((__force fmode_t)0x20000)
133 /* Has write method(s) */
134 #define FMODE_CAN_WRITE         ((__force fmode_t)0x40000)
135
136 /* File was opened by fanotify and shouldn't generate fanotify events */
137 #define FMODE_NONOTIFY          ((__force fmode_t)0x1000000)
138
139 /*
140  * Flag for rw_copy_check_uvector and compat_rw_copy_check_uvector
141  * that indicates that they should check the contents of the iovec are
142  * valid, but not check the memory that the iovec elements
143  * points too.
144  */
145 #define CHECK_IOVEC_ONLY -1
146
147 /*
148  * The below are the various read and write types that we support. Some of
149  * them include behavioral modifiers that send information down to the
150  * block layer and IO scheduler. Terminology:
151  *
152  *      The block layer uses device plugging to defer IO a little bit, in
153  *      the hope that we will see more IO very shortly. This increases
154  *      coalescing of adjacent IO and thus reduces the number of IOs we
155  *      have to send to the device. It also allows for better queuing,
156  *      if the IO isn't mergeable. If the caller is going to be waiting
157  *      for the IO, then he must ensure that the device is unplugged so
158  *      that the IO is dispatched to the driver.
159  *
160  *      All IO is handled async in Linux. This is fine for background
161  *      writes, but for reads or writes that someone waits for completion
162  *      on, we want to notify the block layer and IO scheduler so that they
163  *      know about it. That allows them to make better scheduling
164  *      decisions. So when the below references 'sync' and 'async', it
165  *      is referencing this priority hint.
166  *
167  * With that in mind, the available types are:
168  *
169  * READ                 A normal read operation. Device will be plugged.
170  * READ_SYNC            A synchronous read. Device is not plugged, caller can
171  *                      immediately wait on this read without caring about
172  *                      unplugging.
173  * READA                Used for read-ahead operations. Lower priority, and the
174  *                      block layer could (in theory) choose to ignore this
175  *                      request if it runs into resource problems.
176  * WRITE                A normal async write. Device will be plugged.
177  * WRITE_SYNC           Synchronous write. Identical to WRITE, but passes down
178  *                      the hint that someone will be waiting on this IO
179  *                      shortly. The write equivalent of READ_SYNC.
180  * WRITE_ODIRECT        Special case write for O_DIRECT only.
181  * WRITE_FLUSH          Like WRITE_SYNC but with preceding cache flush.
182  * WRITE_FUA            Like WRITE_SYNC but data is guaranteed to be on
183  *                      non-volatile media on completion.
184  * WRITE_FLUSH_FUA      Combination of WRITE_FLUSH and FUA. The IO is preceded
185  *                      by a cache flush and data is guaranteed to be on
186  *                      non-volatile media on completion.
187  *
188  */
189 #define RW_MASK                 REQ_WRITE
190 #define RWA_MASK                REQ_RAHEAD
191
192 #define READ                    0
193 #define WRITE                   RW_MASK
194 #define READA                   RWA_MASK
195
196 #define READ_SYNC               (READ | REQ_SYNC)
197 #define WRITE_SYNC              (WRITE | REQ_SYNC | REQ_NOIDLE)
198 #define WRITE_ODIRECT           (WRITE | REQ_SYNC)
199 #define WRITE_FLUSH             (WRITE | REQ_SYNC | REQ_NOIDLE | REQ_FLUSH)
200 #define WRITE_FUA               (WRITE | REQ_SYNC | REQ_NOIDLE | REQ_FUA)
201 #define WRITE_FLUSH_FUA         (WRITE | REQ_SYNC | REQ_NOIDLE | REQ_FLUSH | REQ_FUA)
202
203 /*
204  * Attribute flags.  These should be or-ed together to figure out what
205  * has been changed!
206  */
207 #define ATTR_MODE       (1 << 0)
208 #define ATTR_UID        (1 << 1)
209 #define ATTR_GID        (1 << 2)
210 #define ATTR_SIZE       (1 << 3)
211 #define ATTR_ATIME      (1 << 4)
212 #define ATTR_MTIME      (1 << 5)
213 #define ATTR_CTIME      (1 << 6)
214 #define ATTR_ATIME_SET  (1 << 7)
215 #define ATTR_MTIME_SET  (1 << 8)
216 #define ATTR_FORCE      (1 << 9) /* Not a change, but a change it */
217 #define ATTR_ATTR_FLAG  (1 << 10)
218 #define ATTR_KILL_SUID  (1 << 11)
219 #define ATTR_KILL_SGID  (1 << 12)
220 #define ATTR_FILE       (1 << 13)
221 #define ATTR_KILL_PRIV  (1 << 14)
222 #define ATTR_OPEN       (1 << 15) /* Truncating from open(O_TRUNC) */
223 #define ATTR_TIMES_SET  (1 << 16)
224
225 /*
226  * Whiteout is represented by a char device.  The following constants define the
227  * mode and device number to use.
228  */
229 #define WHITEOUT_MODE 0
230 #define WHITEOUT_DEV 0
231
232 /*
233  * This is the Inode Attributes structure, used for notify_change().  It
234  * uses the above definitions as flags, to know which values have changed.
235  * Also, in this manner, a Filesystem can look at only the values it cares
236  * about.  Basically, these are the attributes that the VFS layer can
237  * request to change from the FS layer.
238  *
239  * Derek Atkins <warlord@MIT.EDU> 94-10-20
240  */
241 struct iattr {
242         unsigned int    ia_valid;
243         umode_t         ia_mode;
244         kuid_t          ia_uid;
245         kgid_t          ia_gid;
246         loff_t          ia_size;
247         struct timespec ia_atime;
248         struct timespec ia_mtime;
249         struct timespec ia_ctime;
250
251         /*
252          * Not an attribute, but an auxiliary info for filesystems wanting to
253          * implement an ftruncate() like method.  NOTE: filesystem should
254          * check for (ia_valid & ATTR_FILE), and not for (ia_file != NULL).
255          */
256         struct file     *ia_file;
257 };
258
259 /*
260  * Includes for diskquotas.
261  */
262 #include <linux/quota.h>
263
264 /** 
265  * enum positive_aop_returns - aop return codes with specific semantics
266  *
267  * @AOP_WRITEPAGE_ACTIVATE: Informs the caller that page writeback has
268  *                          completed, that the page is still locked, and
269  *                          should be considered active.  The VM uses this hint
270  *                          to return the page to the active list -- it won't
271  *                          be a candidate for writeback again in the near
272  *                          future.  Other callers must be careful to unlock
273  *                          the page if they get this return.  Returned by
274  *                          writepage(); 
275  *
276  * @AOP_TRUNCATED_PAGE: The AOP method that was handed a locked page has
277  *                      unlocked it and the page might have been truncated.
278  *                      The caller should back up to acquiring a new page and
279  *                      trying again.  The aop will be taking reasonable
280  *                      precautions not to livelock.  If the caller held a page
281  *                      reference, it should drop it before retrying.  Returned
282  *                      by readpage().
283  *
284  * address_space_operation functions return these large constants to indicate
285  * special semantics to the caller.  These are much larger than the bytes in a
286  * page to allow for functions that return the number of bytes operated on in a
287  * given page.
288  */
289
290 enum positive_aop_returns {
291         AOP_WRITEPAGE_ACTIVATE  = 0x80000,
292         AOP_TRUNCATED_PAGE      = 0x80001,
293 };
294
295 #define AOP_FLAG_UNINTERRUPTIBLE        0x0001 /* will not do a short write */
296 #define AOP_FLAG_CONT_EXPAND            0x0002 /* called from cont_expand */
297 #define AOP_FLAG_NOFS                   0x0004 /* used by filesystem to direct
298                                                 * helper code (eg buffer layer)
299                                                 * to clear GFP_FS from alloc */
300
301 /*
302  * oh the beauties of C type declarations.
303  */
304 struct page;
305 struct address_space;
306 struct writeback_control;
307
308 /*
309  * "descriptor" for what we're up to with a read.
310  * This allows us to use the same read code yet
311  * have multiple different users of the data that
312  * we read from a file.
313  *
314  * The simplest case just copies the data to user
315  * mode.
316  */
317 typedef struct {
318         size_t written;
319         size_t count;
320         union {
321                 char __user *buf;
322                 void *data;
323         } arg;
324         int error;
325 } read_descriptor_t;
326
327 typedef int (*read_actor_t)(read_descriptor_t *, struct page *,
328                 unsigned long, unsigned long);
329
330 struct address_space_operations {
331         int (*writepage)(struct page *page, struct writeback_control *wbc);
332         int (*readpage)(struct file *, struct page *);
333
334         /* Write back some dirty pages from this mapping. */
335         int (*writepages)(struct address_space *, struct writeback_control *);
336
337         /* Set a page dirty.  Return true if this dirtied it */
338         int (*set_page_dirty)(struct page *page);
339
340         int (*readpages)(struct file *filp, struct address_space *mapping,
341                         struct list_head *pages, unsigned nr_pages);
342
343         int (*write_begin)(struct file *, struct address_space *mapping,
344                                 loff_t pos, unsigned len, unsigned flags,
345                                 struct page **pagep, void **fsdata);
346         int (*write_end)(struct file *, struct address_space *mapping,
347                                 loff_t pos, unsigned len, unsigned copied,
348                                 struct page *page, void *fsdata);
349
350         /* Unfortunately this kludge is needed for FIBMAP. Don't use it */
351         sector_t (*bmap)(struct address_space *, sector_t);
352         void (*invalidatepage) (struct page *, unsigned int, unsigned int);
353         int (*releasepage) (struct page *, gfp_t);
354         void (*freepage)(struct page *);
355         ssize_t (*direct_IO)(int, struct kiocb *, struct iov_iter *iter, loff_t offset);
356         int (*get_xip_mem)(struct address_space *, pgoff_t, int,
357                                                 void **, unsigned long *);
358         /*
359          * migrate the contents of a page to the specified target. If
360          * migrate_mode is MIGRATE_ASYNC, it must not block.
361          */
362         int (*migratepage) (struct address_space *,
363                         struct page *, struct page *, enum migrate_mode);
364         int (*launder_page) (struct page *);
365         int (*is_partially_uptodate) (struct page *, unsigned long,
366                                         unsigned long);
367         void (*is_dirty_writeback) (struct page *, bool *, bool *);
368         int (*error_remove_page)(struct address_space *, struct page *);
369
370         /* swapfile support */
371         int (*swap_activate)(struct swap_info_struct *sis, struct file *file,
372                                 sector_t *span);
373         void (*swap_deactivate)(struct file *file);
374 };
375
376 extern const struct address_space_operations empty_aops;
377
378 /*
379  * pagecache_write_begin/pagecache_write_end must be used by general code
380  * to write into the pagecache.
381  */
382 int pagecache_write_begin(struct file *, struct address_space *mapping,
383                                 loff_t pos, unsigned len, unsigned flags,
384                                 struct page **pagep, void **fsdata);
385
386 int pagecache_write_end(struct file *, struct address_space *mapping,
387                                 loff_t pos, unsigned len, unsigned copied,
388                                 struct page *page, void *fsdata);
389
390 struct backing_dev_info;
391 struct address_space {
392         struct inode            *host;          /* owner: inode, block_device */
393         struct radix_tree_root  page_tree;      /* radix tree of all pages */
394         spinlock_t              tree_lock;      /* and lock protecting it */
395         atomic_t                i_mmap_writable;/* count VM_SHARED mappings */
396         struct rb_root          i_mmap;         /* tree of private and shared mappings */
397         struct list_head        i_mmap_nonlinear;/*list VM_NONLINEAR mappings */
398         struct mutex            i_mmap_mutex;   /* protect tree, count, list */
399         /* Protected by tree_lock together with the radix tree */
400         unsigned long           nrpages;        /* number of total pages */
401         unsigned long           nrshadows;      /* number of shadow entries */
402         pgoff_t                 writeback_index;/* writeback starts here */
403         const struct address_space_operations *a_ops;   /* methods */
404         unsigned long           flags;          /* error bits/gfp mask */
405         struct backing_dev_info *backing_dev_info; /* device readahead, etc */
406         spinlock_t              private_lock;   /* for use by the address_space */
407         struct list_head        private_list;   /* ditto */
408         void                    *private_data;  /* ditto */
409 } __attribute__((aligned(sizeof(long))));
410         /*
411          * On most architectures that alignment is already the case; but
412          * must be enforced here for CRIS, to let the least significant bit
413          * of struct page's "mapping" pointer be used for PAGE_MAPPING_ANON.
414          */
415 struct request_queue;
416
417 struct block_device {
418         dev_t                   bd_dev;  /* not a kdev_t - it's a search key */
419         int                     bd_openers;
420         struct inode *          bd_inode;       /* will die */
421         struct super_block *    bd_super;
422         struct mutex            bd_mutex;       /* open/close mutex */
423         struct list_head        bd_inodes;
424         void *                  bd_claiming;
425         void *                  bd_holder;
426         int                     bd_holders;
427         bool                    bd_write_holder;
428 #ifdef CONFIG_SYSFS
429         struct list_head        bd_holder_disks;
430 #endif
431         struct block_device *   bd_contains;
432         unsigned                bd_block_size;
433         struct hd_struct *      bd_part;
434         /* number of times partitions within this device have been opened. */
435         unsigned                bd_part_count;
436         int                     bd_invalidated;
437         struct gendisk *        bd_disk;
438         struct request_queue *  bd_queue;
439         struct list_head        bd_list;
440         /*
441          * Private data.  You must have bd_claim'ed the block_device
442          * to use this.  NOTE:  bd_claim allows an owner to claim
443          * the same device multiple times, the owner must take special
444          * care to not mess up bd_private for that case.
445          */
446         unsigned long           bd_private;
447
448         /* The counter of freeze processes */
449         int                     bd_fsfreeze_count;
450         /* Mutex for freeze */
451         struct mutex            bd_fsfreeze_mutex;
452 };
453
454 /*
455  * Radix-tree tags, for tagging dirty and writeback pages within the pagecache
456  * radix trees
457  */
458 #define PAGECACHE_TAG_DIRTY     0
459 #define PAGECACHE_TAG_WRITEBACK 1
460 #define PAGECACHE_TAG_TOWRITE   2
461
462 int mapping_tagged(struct address_space *mapping, int tag);
463
464 /*
465  * Might pages of this file be mapped into userspace?
466  */
467 static inline int mapping_mapped(struct address_space *mapping)
468 {
469         return  !RB_EMPTY_ROOT(&mapping->i_mmap) ||
470                 !list_empty(&mapping->i_mmap_nonlinear);
471 }
472
473 /*
474  * Might pages of this file have been modified in userspace?
475  * Note that i_mmap_writable counts all VM_SHARED vmas: do_mmap_pgoff
476  * marks vma as VM_SHARED if it is shared, and the file was opened for
477  * writing i.e. vma may be mprotected writable even if now readonly.
478  *
479  * If i_mmap_writable is negative, no new writable mappings are allowed. You
480  * can only deny writable mappings, if none exists right now.
481  */
482 static inline int mapping_writably_mapped(struct address_space *mapping)
483 {
484         return atomic_read(&mapping->i_mmap_writable) > 0;
485 }
486
487 static inline int mapping_map_writable(struct address_space *mapping)
488 {
489         return atomic_inc_unless_negative(&mapping->i_mmap_writable) ?
490                 0 : -EPERM;
491 }
492
493 static inline void mapping_unmap_writable(struct address_space *mapping)
494 {
495         atomic_dec(&mapping->i_mmap_writable);
496 }
497
498 static inline int mapping_deny_writable(struct address_space *mapping)
499 {
500         return atomic_dec_unless_positive(&mapping->i_mmap_writable) ?
501                 0 : -EBUSY;
502 }
503
504 static inline void mapping_allow_writable(struct address_space *mapping)
505 {
506         atomic_inc(&mapping->i_mmap_writable);
507 }
508
509 /*
510  * Use sequence counter to get consistent i_size on 32-bit processors.
511  */
512 #if BITS_PER_LONG==32 && defined(CONFIG_SMP)
513 #include <linux/seqlock.h>
514 #define __NEED_I_SIZE_ORDERED
515 #define i_size_ordered_init(inode) seqcount_init(&inode->i_size_seqcount)
516 #else
517 #define i_size_ordered_init(inode) do { } while (0)
518 #endif
519
520 struct posix_acl;
521 #define ACL_NOT_CACHED ((void *)(-1))
522
523 #define IOP_FASTPERM    0x0001
524 #define IOP_LOOKUP      0x0002
525 #define IOP_NOFOLLOW    0x0004
526
527 /*
528  * Keep mostly read-only and often accessed (especially for
529  * the RCU path lookup and 'stat' data) fields at the beginning
530  * of the 'struct inode'
531  */
532 struct inode {
533         umode_t                 i_mode;
534         unsigned short          i_opflags;
535         kuid_t                  i_uid;
536         kgid_t                  i_gid;
537         unsigned int            i_flags;
538
539 #ifdef CONFIG_FS_POSIX_ACL
540         struct posix_acl        *i_acl;
541         struct posix_acl        *i_default_acl;
542 #endif
543
544         const struct inode_operations   *i_op;
545         struct super_block      *i_sb;
546         struct address_space    *i_mapping;
547
548 #ifdef CONFIG_SECURITY
549         void                    *i_security;
550 #endif
551
552         /* Stat data, not accessed from path walking */
553         unsigned long           i_ino;
554         /*
555          * Filesystems may only read i_nlink directly.  They shall use the
556          * following functions for modification:
557          *
558          *    (set|clear|inc|drop)_nlink
559          *    inode_(inc|dec)_link_count
560          */
561         union {
562                 const unsigned int i_nlink;
563                 unsigned int __i_nlink;
564         };
565         dev_t                   i_rdev;
566         loff_t                  i_size;
567         struct timespec         i_atime;
568         struct timespec         i_mtime;
569         struct timespec         i_ctime;
570         spinlock_t              i_lock; /* i_blocks, i_bytes, maybe i_size */
571         unsigned short          i_bytes;
572         unsigned int            i_blkbits;
573         blkcnt_t                i_blocks;
574
575 #ifdef __NEED_I_SIZE_ORDERED
576         seqcount_t              i_size_seqcount;
577 #endif
578
579         /* Misc */
580         unsigned long           i_state;
581         struct mutex            i_mutex;
582
583         unsigned long           dirtied_when;   /* jiffies of first dirtying */
584
585         struct hlist_node       i_hash;
586         struct list_head        i_wb_list;      /* backing dev IO list */
587         struct list_head        i_lru;          /* inode LRU list */
588         struct list_head        i_sb_list;
589         union {
590                 struct hlist_head       i_dentry;
591                 struct rcu_head         i_rcu;
592         };
593         u64                     i_version;
594         atomic_t                i_count;
595         atomic_t                i_dio_count;
596         atomic_t                i_writecount;
597 #ifdef CONFIG_IMA
598         atomic_t                i_readcount; /* struct files open RO */
599 #endif
600         const struct file_operations    *i_fop; /* former ->i_op->default_file_ops */
601         struct file_lock        *i_flock;
602         struct address_space    i_data;
603 #ifdef CONFIG_QUOTA
604         struct dquot            *i_dquot[MAXQUOTAS];
605 #endif
606         struct list_head        i_devices;
607         union {
608                 struct pipe_inode_info  *i_pipe;
609                 struct block_device     *i_bdev;
610                 struct cdev             *i_cdev;
611         };
612
613         __u32                   i_generation;
614
615 #ifdef CONFIG_FSNOTIFY
616         __u32                   i_fsnotify_mask; /* all events this inode cares about */
617         struct hlist_head       i_fsnotify_marks;
618 #endif
619
620         void                    *i_private; /* fs or device private pointer */
621 };
622
623 static inline int inode_unhashed(struct inode *inode)
624 {
625         return hlist_unhashed(&inode->i_hash);
626 }
627
628 /*
629  * inode->i_mutex nesting subclasses for the lock validator:
630  *
631  * 0: the object of the current VFS operation
632  * 1: parent
633  * 2: child/target
634  * 3: xattr
635  * 4: second non-directory
636  * The last is for certain operations (such as rename) which lock two
637  * non-directories at once.
638  *
639  * The locking order between these classes is
640  * parent -> child -> normal -> xattr -> second non-directory
641  */
642 enum inode_i_mutex_lock_class
643 {
644         I_MUTEX_NORMAL,
645         I_MUTEX_PARENT,
646         I_MUTEX_CHILD,
647         I_MUTEX_XATTR,
648         I_MUTEX_NONDIR2
649 };
650
651 void lock_two_nondirectories(struct inode *, struct inode*);
652 void unlock_two_nondirectories(struct inode *, struct inode*);
653
654 /*
655  * NOTE: in a 32bit arch with a preemptable kernel and
656  * an UP compile the i_size_read/write must be atomic
657  * with respect to the local cpu (unlike with preempt disabled),
658  * but they don't need to be atomic with respect to other cpus like in
659  * true SMP (so they need either to either locally disable irq around
660  * the read or for example on x86 they can be still implemented as a
661  * cmpxchg8b without the need of the lock prefix). For SMP compiles
662  * and 64bit archs it makes no difference if preempt is enabled or not.
663  */
664 static inline loff_t i_size_read(const struct inode *inode)
665 {
666 #if BITS_PER_LONG==32 && defined(CONFIG_SMP)
667         loff_t i_size;
668         unsigned int seq;
669
670         do {
671                 seq = read_seqcount_begin(&inode->i_size_seqcount);
672                 i_size = inode->i_size;
673         } while (read_seqcount_retry(&inode->i_size_seqcount, seq));
674         return i_size;
675 #elif BITS_PER_LONG==32 && defined(CONFIG_PREEMPT)
676         loff_t i_size;
677
678         preempt_disable();
679         i_size = inode->i_size;
680         preempt_enable();
681         return i_size;
682 #else
683         return inode->i_size;
684 #endif
685 }
686
687 /*
688  * NOTE: unlike i_size_read(), i_size_write() does need locking around it
689  * (normally i_mutex), otherwise on 32bit/SMP an update of i_size_seqcount
690  * can be lost, resulting in subsequent i_size_read() calls spinning forever.
691  */
692 static inline void i_size_write(struct inode *inode, loff_t i_size)
693 {
694 #if BITS_PER_LONG==32 && defined(CONFIG_SMP)
695         preempt_disable();
696         write_seqcount_begin(&inode->i_size_seqcount);
697         inode->i_size = i_size;
698         write_seqcount_end(&inode->i_size_seqcount);
699         preempt_enable();
700 #elif BITS_PER_LONG==32 && defined(CONFIG_PREEMPT)
701         preempt_disable();
702         inode->i_size = i_size;
703         preempt_enable();
704 #else
705         inode->i_size = i_size;
706 #endif
707 }
708
709 /* Helper functions so that in most cases filesystems will
710  * not need to deal directly with kuid_t and kgid_t and can
711  * instead deal with the raw numeric values that are stored
712  * in the filesystem.
713  */
714 static inline uid_t i_uid_read(const struct inode *inode)
715 {
716         return from_kuid(&init_user_ns, inode->i_uid);
717 }
718
719 static inline gid_t i_gid_read(const struct inode *inode)
720 {
721         return from_kgid(&init_user_ns, inode->i_gid);
722 }
723
724 static inline void i_uid_write(struct inode *inode, uid_t uid)
725 {
726         inode->i_uid = make_kuid(&init_user_ns, uid);
727 }
728
729 static inline void i_gid_write(struct inode *inode, gid_t gid)
730 {
731         inode->i_gid = make_kgid(&init_user_ns, gid);
732 }
733
734 static inline unsigned iminor(const struct inode *inode)
735 {
736         return MINOR(inode->i_rdev);
737 }
738
739 static inline unsigned imajor(const struct inode *inode)
740 {
741         return MAJOR(inode->i_rdev);
742 }
743
744 extern struct block_device *I_BDEV(struct inode *inode);
745
746 struct fown_struct {
747         rwlock_t lock;          /* protects pid, uid, euid fields */
748         struct pid *pid;        /* pid or -pgrp where SIGIO should be sent */
749         enum pid_type pid_type; /* Kind of process group SIGIO should be sent to */
750         kuid_t uid, euid;       /* uid/euid of process setting the owner */
751         int signum;             /* posix.1b rt signal to be delivered on IO */
752 };
753
754 /*
755  * Track a single file's readahead state
756  */
757 struct file_ra_state {
758         pgoff_t start;                  /* where readahead started */
759         unsigned int size;              /* # of readahead pages */
760         unsigned int async_size;        /* do asynchronous readahead when
761                                            there are only # of pages ahead */
762
763         unsigned int ra_pages;          /* Maximum readahead window */
764         unsigned int mmap_miss;         /* Cache miss stat for mmap accesses */
765         loff_t prev_pos;                /* Cache last read() position */
766 };
767
768 /*
769  * Check if @index falls in the readahead windows.
770  */
771 static inline int ra_has_index(struct file_ra_state *ra, pgoff_t index)
772 {
773         return (index >= ra->start &&
774                 index <  ra->start + ra->size);
775 }
776
777 struct file {
778         union {
779                 struct llist_node       fu_llist;
780                 struct rcu_head         fu_rcuhead;
781         } f_u;
782         struct path             f_path;
783 #define f_dentry        f_path.dentry
784         struct inode            *f_inode;       /* cached value */
785         const struct file_operations    *f_op;
786
787         /*
788          * Protects f_ep_links, f_flags.
789          * Must not be taken from IRQ context.
790          */
791         spinlock_t              f_lock;
792         atomic_long_t           f_count;
793         unsigned int            f_flags;
794         fmode_t                 f_mode;
795         struct mutex            f_pos_lock;
796         loff_t                  f_pos;
797         struct fown_struct      f_owner;
798         const struct cred       *f_cred;
799         struct file_ra_state    f_ra;
800
801         u64                     f_version;
802 #ifdef CONFIG_SECURITY
803         void                    *f_security;
804 #endif
805         /* needed for tty driver, and maybe others */
806         void                    *private_data;
807
808 #ifdef CONFIG_EPOLL
809         /* Used by fs/eventpoll.c to link all the hooks to this file */
810         struct list_head        f_ep_links;
811         struct list_head        f_tfile_llink;
812 #endif /* #ifdef CONFIG_EPOLL */
813         struct address_space    *f_mapping;
814 } __attribute__((aligned(4)));  /* lest something weird decides that 2 is OK */
815
816 struct file_handle {
817         __u32 handle_bytes;
818         int handle_type;
819         /* file identifier */
820         unsigned char f_handle[0];
821 };
822
823 static inline struct file *get_file(struct file *f)
824 {
825         atomic_long_inc(&f->f_count);
826         return f;
827 }
828 #define fput_atomic(x)  atomic_long_add_unless(&(x)->f_count, -1, 1)
829 #define file_count(x)   atomic_long_read(&(x)->f_count)
830
831 #define MAX_NON_LFS     ((1UL<<31) - 1)
832
833 /* Page cache limit. The filesystems should put that into their s_maxbytes 
834    limits, otherwise bad things can happen in VM. */ 
835 #if BITS_PER_LONG==32
836 #define MAX_LFS_FILESIZE        (((loff_t)PAGE_CACHE_SIZE << (BITS_PER_LONG-1))-1) 
837 #elif BITS_PER_LONG==64
838 #define MAX_LFS_FILESIZE        ((loff_t)0x7fffffffffffffffLL)
839 #endif
840
841 #define FL_POSIX        1
842 #define FL_FLOCK        2
843 #define FL_DELEG        4       /* NFSv4 delegation */
844 #define FL_ACCESS       8       /* not trying to lock, just looking */
845 #define FL_EXISTS       16      /* when unlocking, test for existence */
846 #define FL_LEASE        32      /* lease held on this file */
847 #define FL_CLOSE        64      /* unlock on close */
848 #define FL_SLEEP        128     /* A blocking lock */
849 #define FL_DOWNGRADE_PENDING    256 /* Lease is being downgraded */
850 #define FL_UNLOCK_PENDING       512 /* Lease is being broken */
851 #define FL_OFDLCK       1024    /* lock is "owned" by struct file */
852
853 /*
854  * Special return value from posix_lock_file() and vfs_lock_file() for
855  * asynchronous locking.
856  */
857 #define FILE_LOCK_DEFERRED 1
858
859 /* legacy typedef, should eventually be removed */
860 typedef void *fl_owner_t;
861
862 struct file_lock_operations {
863         void (*fl_copy_lock)(struct file_lock *, struct file_lock *);
864         void (*fl_release_private)(struct file_lock *);
865 };
866
867 struct lock_manager_operations {
868         int (*lm_compare_owner)(struct file_lock *, struct file_lock *);
869         unsigned long (*lm_owner_key)(struct file_lock *);
870         void (*lm_get_owner)(struct file_lock *, struct file_lock *);
871         void (*lm_put_owner)(struct file_lock *);
872         void (*lm_notify)(struct file_lock *);  /* unblock callback */
873         int (*lm_grant)(struct file_lock *, int);
874         bool (*lm_break)(struct file_lock *);
875         int (*lm_change)(struct file_lock **, int, struct list_head *);
876         void (*lm_setup)(struct file_lock *, void **);
877 };
878
879 struct lock_manager {
880         struct list_head list;
881 };
882
883 struct net;
884 void locks_start_grace(struct net *, struct lock_manager *);
885 void locks_end_grace(struct lock_manager *);
886 int locks_in_grace(struct net *);
887
888 /* that will die - we need it for nfs_lock_info */
889 #include <linux/nfs_fs_i.h>
890
891 /*
892  * struct file_lock represents a generic "file lock". It's used to represent
893  * POSIX byte range locks, BSD (flock) locks, and leases. It's important to
894  * note that the same struct is used to represent both a request for a lock and
895  * the lock itself, but the same object is never used for both.
896  *
897  * FIXME: should we create a separate "struct lock_request" to help distinguish
898  * these two uses?
899  *
900  * The i_flock list is ordered by:
901  *
902  * 1) lock type -- FL_LEASEs first, then FL_FLOCK, and finally FL_POSIX
903  * 2) lock owner
904  * 3) lock range start
905  * 4) lock range end
906  *
907  * Obviously, the last two criteria only matter for POSIX locks.
908  */
909 struct file_lock {
910         struct file_lock *fl_next;      /* singly linked list for this inode  */
911         struct hlist_node fl_link;      /* node in global lists */
912         struct list_head fl_block;      /* circular list of blocked processes */
913         fl_owner_t fl_owner;
914         unsigned int fl_flags;
915         unsigned char fl_type;
916         unsigned int fl_pid;
917         int fl_link_cpu;                /* what cpu's list is this on? */
918         struct pid *fl_nspid;
919         wait_queue_head_t fl_wait;
920         struct file *fl_file;
921         loff_t fl_start;
922         loff_t fl_end;
923
924         struct fasync_struct *  fl_fasync; /* for lease break notifications */
925         /* for lease breaks: */
926         unsigned long fl_break_time;
927         unsigned long fl_downgrade_time;
928
929         const struct file_lock_operations *fl_ops;      /* Callbacks for filesystems */
930         const struct lock_manager_operations *fl_lmops; /* Callbacks for lockmanagers */
931         union {
932                 struct nfs_lock_info    nfs_fl;
933                 struct nfs4_lock_info   nfs4_fl;
934                 struct {
935                         struct list_head link;  /* link in AFS vnode's pending_locks list */
936                         int state;              /* state of grant or error if -ve */
937                 } afs;
938         } fl_u;
939 };
940
941 /* The following constant reflects the upper bound of the file/locking space */
942 #ifndef OFFSET_MAX
943 #define INT_LIMIT(x)    (~((x)1 << (sizeof(x)*8 - 1)))
944 #define OFFSET_MAX      INT_LIMIT(loff_t)
945 #define OFFT_OFFSET_MAX INT_LIMIT(off_t)
946 #endif
947
948 #include <linux/fcntl.h>
949
950 extern void send_sigio(struct fown_struct *fown, int fd, int band);
951
952 #ifdef CONFIG_FILE_LOCKING
953 extern int fcntl_getlk(struct file *, unsigned int, struct flock __user *);
954 extern int fcntl_setlk(unsigned int, struct file *, unsigned int,
955                         struct flock __user *);
956
957 #if BITS_PER_LONG == 32
958 extern int fcntl_getlk64(struct file *, unsigned int, struct flock64 __user *);
959 extern int fcntl_setlk64(unsigned int, struct file *, unsigned int,
960                         struct flock64 __user *);
961 #endif
962
963 extern int fcntl_setlease(unsigned int fd, struct file *filp, long arg);
964 extern int fcntl_getlease(struct file *filp);
965
966 /* fs/locks.c */
967 void locks_free_lock(struct file_lock *fl);
968 extern void locks_init_lock(struct file_lock *);
969 extern struct file_lock * locks_alloc_lock(void);
970 extern void locks_copy_lock(struct file_lock *, struct file_lock *);
971 extern void locks_copy_conflock(struct file_lock *, struct file_lock *);
972 extern void locks_remove_posix(struct file *, fl_owner_t);
973 extern void locks_remove_file(struct file *);
974 extern void locks_release_private(struct file_lock *);
975 extern void posix_test_lock(struct file *, struct file_lock *);
976 extern int posix_lock_file(struct file *, struct file_lock *, struct file_lock *);
977 extern int posix_lock_file_wait(struct file *, struct file_lock *);
978 extern int posix_unblock_lock(struct file_lock *);
979 extern int vfs_test_lock(struct file *, struct file_lock *);
980 extern int vfs_lock_file(struct file *, unsigned int, struct file_lock *, struct file_lock *);
981 extern int vfs_cancel_lock(struct file *filp, struct file_lock *fl);
982 extern int flock_lock_file_wait(struct file *filp, struct file_lock *fl);
983 extern int __break_lease(struct inode *inode, unsigned int flags, unsigned int type);
984 extern void lease_get_mtime(struct inode *, struct timespec *time);
985 extern int generic_setlease(struct file *, long, struct file_lock **, void **priv);
986 extern int vfs_setlease(struct file *, long, struct file_lock **, void **);
987 extern int lease_modify(struct file_lock **, int, struct list_head *);
988 #else /* !CONFIG_FILE_LOCKING */
989 static inline int fcntl_getlk(struct file *file, unsigned int cmd,
990                               struct flock __user *user)
991 {
992         return -EINVAL;
993 }
994
995 static inline int fcntl_setlk(unsigned int fd, struct file *file,
996                               unsigned int cmd, struct flock __user *user)
997 {
998         return -EACCES;
999 }
1000
1001 #if BITS_PER_LONG == 32
1002 static inline int fcntl_getlk64(struct file *file, unsigned int cmd,
1003                                 struct flock64 __user *user)
1004 {
1005         return -EINVAL;
1006 }
1007
1008 static inline int fcntl_setlk64(unsigned int fd, struct file *file,
1009                                 unsigned int cmd, struct flock64 __user *user)
1010 {
1011         return -EACCES;
1012 }
1013 #endif
1014 static inline int fcntl_setlease(unsigned int fd, struct file *filp, long arg)
1015 {
1016         return -EINVAL;
1017 }
1018
1019 static inline int fcntl_getlease(struct file *filp)
1020 {
1021         return F_UNLCK;
1022 }
1023
1024 static inline void locks_init_lock(struct file_lock *fl)
1025 {
1026         return;
1027 }
1028
1029 static inline void locks_copy_conflock(struct file_lock *new, struct file_lock *fl)
1030 {
1031         return;
1032 }
1033
1034 static inline void locks_copy_lock(struct file_lock *new, struct file_lock *fl)
1035 {
1036         return;
1037 }
1038
1039 static inline void locks_remove_posix(struct file *filp, fl_owner_t owner)
1040 {
1041         return;
1042 }
1043
1044 static inline void locks_remove_file(struct file *filp)
1045 {
1046         return;
1047 }
1048
1049 static inline void posix_test_lock(struct file *filp, struct file_lock *fl)
1050 {
1051         return;
1052 }
1053
1054 static inline int posix_lock_file(struct file *filp, struct file_lock *fl,
1055                                   struct file_lock *conflock)
1056 {
1057         return -ENOLCK;
1058 }
1059
1060 static inline int posix_lock_file_wait(struct file *filp, struct file_lock *fl)
1061 {
1062         return -ENOLCK;
1063 }
1064
1065 static inline int posix_unblock_lock(struct file_lock *waiter)
1066 {
1067         return -ENOENT;
1068 }
1069
1070 static inline int vfs_test_lock(struct file *filp, struct file_lock *fl)
1071 {
1072         return 0;
1073 }
1074
1075 static inline int vfs_lock_file(struct file *filp, unsigned int cmd,
1076                                 struct file_lock *fl, struct file_lock *conf)
1077 {
1078         return -ENOLCK;
1079 }
1080
1081 static inline int vfs_cancel_lock(struct file *filp, struct file_lock *fl)
1082 {
1083         return 0;
1084 }
1085
1086 static inline int flock_lock_file_wait(struct file *filp,
1087                                        struct file_lock *request)
1088 {
1089         return -ENOLCK;
1090 }
1091
1092 static inline int __break_lease(struct inode *inode, unsigned int mode, unsigned int type)
1093 {
1094         return 0;
1095 }
1096
1097 static inline void lease_get_mtime(struct inode *inode, struct timespec *time)
1098 {
1099         return;
1100 }
1101
1102 static inline int generic_setlease(struct file *filp, long arg,
1103                                     struct file_lock **flp, void **priv)
1104 {
1105         return -EINVAL;
1106 }
1107
1108 static inline int vfs_setlease(struct file *filp, long arg,
1109                                struct file_lock **lease, void **priv)
1110 {
1111         return -EINVAL;
1112 }
1113
1114 static inline int lease_modify(struct file_lock **before, int arg,
1115                                struct list_head *dispose)
1116 {
1117         return -EINVAL;
1118 }
1119 #endif /* !CONFIG_FILE_LOCKING */
1120
1121
1122 struct fasync_struct {
1123         spinlock_t              fa_lock;
1124         int                     magic;
1125         int                     fa_fd;
1126         struct fasync_struct    *fa_next; /* singly linked list */
1127         struct file             *fa_file;
1128         struct rcu_head         fa_rcu;
1129 };
1130
1131 #define FASYNC_MAGIC 0x4601
1132
1133 /* SMP safe fasync helpers: */
1134 extern int fasync_helper(int, struct file *, int, struct fasync_struct **);
1135 extern struct fasync_struct *fasync_insert_entry(int, struct file *, struct fasync_struct **, struct fasync_struct *);
1136 extern int fasync_remove_entry(struct file *, struct fasync_struct **);
1137 extern struct fasync_struct *fasync_alloc(void);
1138 extern void fasync_free(struct fasync_struct *);
1139
1140 /* can be called from interrupts */
1141 extern void kill_fasync(struct fasync_struct **, int, int);
1142
1143 extern void __f_setown(struct file *filp, struct pid *, enum pid_type, int force);
1144 extern void f_setown(struct file *filp, unsigned long arg, int force);
1145 extern void f_delown(struct file *filp);
1146 extern pid_t f_getown(struct file *filp);
1147 extern int send_sigurg(struct fown_struct *fown);
1148
1149 struct mm_struct;
1150
1151 /*
1152  *      Umount options
1153  */
1154
1155 #define MNT_FORCE       0x00000001      /* Attempt to forcibily umount */
1156 #define MNT_DETACH      0x00000002      /* Just detach from the tree */
1157 #define MNT_EXPIRE      0x00000004      /* Mark for expiry */
1158 #define UMOUNT_NOFOLLOW 0x00000008      /* Don't follow symlink on umount */
1159 #define UMOUNT_UNUSED   0x80000000      /* Flag guaranteed to be unused */
1160
1161 extern struct list_head super_blocks;
1162 extern spinlock_t sb_lock;
1163
1164 /* Possible states of 'frozen' field */
1165 enum {
1166         SB_UNFROZEN = 0,                /* FS is unfrozen */
1167         SB_FREEZE_WRITE = 1,            /* Writes, dir ops, ioctls frozen */
1168         SB_FREEZE_PAGEFAULT = 2,        /* Page faults stopped as well */
1169         SB_FREEZE_FS = 3,               /* For internal FS use (e.g. to stop
1170                                          * internal threads if needed) */
1171         SB_FREEZE_COMPLETE = 4,         /* ->freeze_fs finished successfully */
1172 };
1173
1174 #define SB_FREEZE_LEVELS (SB_FREEZE_COMPLETE - 1)
1175
1176 struct sb_writers {
1177         /* Counters for counting writers at each level */
1178         struct percpu_counter   counter[SB_FREEZE_LEVELS];
1179         wait_queue_head_t       wait;           /* queue for waiting for
1180                                                    writers / faults to finish */
1181         int                     frozen;         /* Is sb frozen? */
1182         wait_queue_head_t       wait_unfrozen;  /* queue for waiting for
1183                                                    sb to be thawed */
1184 #ifdef CONFIG_DEBUG_LOCK_ALLOC
1185         struct lockdep_map      lock_map[SB_FREEZE_LEVELS];
1186 #endif
1187 };
1188
1189 struct super_block {
1190         struct list_head        s_list;         /* Keep this first */
1191         dev_t                   s_dev;          /* search index; _not_ kdev_t */
1192         unsigned char           s_blocksize_bits;
1193         unsigned long           s_blocksize;
1194         loff_t                  s_maxbytes;     /* Max file size */
1195         struct file_system_type *s_type;
1196         const struct super_operations   *s_op;
1197         const struct dquot_operations   *dq_op;
1198         const struct quotactl_ops       *s_qcop;
1199         const struct export_operations *s_export_op;
1200         unsigned long           s_flags;
1201         unsigned long           s_magic;
1202         struct dentry           *s_root;
1203         struct rw_semaphore     s_umount;
1204         int                     s_count;
1205         atomic_t                s_active;
1206 #ifdef CONFIG_SECURITY
1207         void                    *s_security;
1208 #endif
1209         const struct xattr_handler **s_xattr;
1210
1211         struct list_head        s_inodes;       /* all inodes */
1212         struct hlist_bl_head    s_anon;         /* anonymous dentries for (nfs) exporting */
1213         struct list_head        s_mounts;       /* list of mounts; _not_ for fs use */
1214         struct block_device     *s_bdev;
1215         struct backing_dev_info *s_bdi;
1216         struct mtd_info         *s_mtd;
1217         struct hlist_node       s_instances;
1218         struct quota_info       s_dquot;        /* Diskquota specific options */
1219
1220         struct sb_writers       s_writers;
1221
1222         char s_id[32];                          /* Informational name */
1223         u8 s_uuid[16];                          /* UUID */
1224
1225         void                    *s_fs_info;     /* Filesystem private info */
1226         unsigned int            s_max_links;
1227         fmode_t                 s_mode;
1228
1229         /* Granularity of c/m/atime in ns.
1230            Cannot be worse than a second */
1231         u32                s_time_gran;
1232
1233         /*
1234          * The next field is for VFS *only*. No filesystems have any business
1235          * even looking at it. You had been warned.
1236          */
1237         struct mutex s_vfs_rename_mutex;        /* Kludge */
1238
1239         /*
1240          * Filesystem subtype.  If non-empty the filesystem type field
1241          * in /proc/mounts will be "type.subtype"
1242          */
1243         char *s_subtype;
1244
1245         /*
1246          * Saved mount options for lazy filesystems using
1247          * generic_show_options()
1248          */
1249         char __rcu *s_options;
1250         const struct dentry_operations *s_d_op; /* default d_op for dentries */
1251
1252         /*
1253          * Saved pool identifier for cleancache (-1 means none)
1254          */
1255         int cleancache_poolid;
1256
1257         struct shrinker s_shrink;       /* per-sb shrinker handle */
1258
1259         /* Number of inodes with nlink == 0 but still referenced */
1260         atomic_long_t s_remove_count;
1261
1262         /* Being remounted read-only */
1263         int s_readonly_remount;
1264
1265         /* AIO completions deferred from interrupt context */
1266         struct workqueue_struct *s_dio_done_wq;
1267         struct hlist_head s_pins;
1268
1269         /*
1270          * Keep the lru lists last in the structure so they always sit on their
1271          * own individual cachelines.
1272          */
1273         struct list_lru         s_dentry_lru ____cacheline_aligned_in_smp;
1274         struct list_lru         s_inode_lru ____cacheline_aligned_in_smp;
1275         struct rcu_head         rcu;
1276 };
1277
1278 extern struct timespec current_fs_time(struct super_block *sb);
1279
1280 /*
1281  * Snapshotting support.
1282  */
1283
1284 void __sb_end_write(struct super_block *sb, int level);
1285 int __sb_start_write(struct super_block *sb, int level, bool wait);
1286
1287 /**
1288  * sb_end_write - drop write access to a superblock
1289  * @sb: the super we wrote to
1290  *
1291  * Decrement number of writers to the filesystem. Wake up possible waiters
1292  * wanting to freeze the filesystem.
1293  */
1294 static inline void sb_end_write(struct super_block *sb)
1295 {
1296         __sb_end_write(sb, SB_FREEZE_WRITE);
1297 }
1298
1299 /**
1300  * sb_end_pagefault - drop write access to a superblock from a page fault
1301  * @sb: the super we wrote to
1302  *
1303  * Decrement number of processes handling write page fault to the filesystem.
1304  * Wake up possible waiters wanting to freeze the filesystem.
1305  */
1306 static inline void sb_end_pagefault(struct super_block *sb)
1307 {
1308         __sb_end_write(sb, SB_FREEZE_PAGEFAULT);
1309 }
1310
1311 /**
1312  * sb_end_intwrite - drop write access to a superblock for internal fs purposes
1313  * @sb: the super we wrote to
1314  *
1315  * Decrement fs-internal number of writers to the filesystem.  Wake up possible
1316  * waiters wanting to freeze the filesystem.
1317  */
1318 static inline void sb_end_intwrite(struct super_block *sb)
1319 {
1320         __sb_end_write(sb, SB_FREEZE_FS);
1321 }
1322
1323 /**
1324  * sb_start_write - get write access to a superblock
1325  * @sb: the super we write to
1326  *
1327  * When a process wants to write data or metadata to a file system (i.e. dirty
1328  * a page or an inode), it should embed the operation in a sb_start_write() -
1329  * sb_end_write() pair to get exclusion against file system freezing. This
1330  * function increments number of writers preventing freezing. If the file
1331  * system is already frozen, the function waits until the file system is
1332  * thawed.
1333  *
1334  * Since freeze protection behaves as a lock, users have to preserve
1335  * ordering of freeze protection and other filesystem locks. Generally,
1336  * freeze protection should be the outermost lock. In particular, we have:
1337  *
1338  * sb_start_write
1339  *   -> i_mutex                 (write path, truncate, directory ops, ...)
1340  *   -> s_umount                (freeze_super, thaw_super)
1341  */
1342 static inline void sb_start_write(struct super_block *sb)
1343 {
1344         __sb_start_write(sb, SB_FREEZE_WRITE, true);
1345 }
1346
1347 static inline int sb_start_write_trylock(struct super_block *sb)
1348 {
1349         return __sb_start_write(sb, SB_FREEZE_WRITE, false);
1350 }
1351
1352 /**
1353  * sb_start_pagefault - get write access to a superblock from a page fault
1354  * @sb: the super we write to
1355  *
1356  * When a process starts handling write page fault, it should embed the
1357  * operation into sb_start_pagefault() - sb_end_pagefault() pair to get
1358  * exclusion against file system freezing. This is needed since the page fault
1359  * is going to dirty a page. This function increments number of running page
1360  * faults preventing freezing. If the file system is already frozen, the
1361  * function waits until the file system is thawed.
1362  *
1363  * Since page fault freeze protection behaves as a lock, users have to preserve
1364  * ordering of freeze protection and other filesystem locks. It is advised to
1365  * put sb_start_pagefault() close to mmap_sem in lock ordering. Page fault
1366  * handling code implies lock dependency:
1367  *
1368  * mmap_sem
1369  *   -> sb_start_pagefault
1370  */
1371 static inline void sb_start_pagefault(struct super_block *sb)
1372 {
1373         __sb_start_write(sb, SB_FREEZE_PAGEFAULT, true);
1374 }
1375
1376 /*
1377  * sb_start_intwrite - get write access to a superblock for internal fs purposes
1378  * @sb: the super we write to
1379  *
1380  * This is the third level of protection against filesystem freezing. It is
1381  * free for use by a filesystem. The only requirement is that it must rank
1382  * below sb_start_pagefault.
1383  *
1384  * For example filesystem can call sb_start_intwrite() when starting a
1385  * transaction which somewhat eases handling of freezing for internal sources
1386  * of filesystem changes (internal fs threads, discarding preallocation on file
1387  * close, etc.).
1388  */
1389 static inline void sb_start_intwrite(struct super_block *sb)
1390 {
1391         __sb_start_write(sb, SB_FREEZE_FS, true);
1392 }
1393
1394
1395 extern bool inode_owner_or_capable(const struct inode *inode);
1396
1397 /*
1398  * VFS helper functions..
1399  */
1400 extern int vfs_create(struct inode *, struct dentry *, umode_t, bool);
1401 extern int vfs_mkdir(struct inode *, struct dentry *, umode_t);
1402 extern int vfs_mknod(struct inode *, struct dentry *, umode_t, dev_t);
1403 extern int vfs_symlink(struct inode *, struct dentry *, const char *);
1404 extern int vfs_link(struct dentry *, struct inode *, struct dentry *, struct inode **);
1405 extern int vfs_rmdir(struct inode *, struct dentry *);
1406 extern int vfs_unlink(struct inode *, struct dentry *, struct inode **);
1407 extern int vfs_rename(struct inode *, struct dentry *, struct inode *, struct dentry *, struct inode **, unsigned int);
1408 extern int vfs_whiteout(struct inode *, struct dentry *);
1409
1410 /*
1411  * VFS dentry helper functions.
1412  */
1413 extern void dentry_unhash(struct dentry *dentry);
1414
1415 /*
1416  * VFS file helper functions.
1417  */
1418 extern void inode_init_owner(struct inode *inode, const struct inode *dir,
1419                         umode_t mode);
1420 /*
1421  * VFS FS_IOC_FIEMAP helper definitions.
1422  */
1423 struct fiemap_extent_info {
1424         unsigned int fi_flags;          /* Flags as passed from user */
1425         unsigned int fi_extents_mapped; /* Number of mapped extents */
1426         unsigned int fi_extents_max;    /* Size of fiemap_extent array */
1427         struct fiemap_extent __user *fi_extents_start; /* Start of
1428                                                         fiemap_extent array */
1429 };
1430 int fiemap_fill_next_extent(struct fiemap_extent_info *info, u64 logical,
1431                             u64 phys, u64 len, u32 flags);
1432 int fiemap_check_flags(struct fiemap_extent_info *fieinfo, u32 fs_flags);
1433
1434 /*
1435  * File types
1436  *
1437  * NOTE! These match bits 12..15 of stat.st_mode
1438  * (ie "(i_mode >> 12) & 15").
1439  */
1440 #define DT_UNKNOWN      0
1441 #define DT_FIFO         1
1442 #define DT_CHR          2
1443 #define DT_DIR          4
1444 #define DT_BLK          6
1445 #define DT_REG          8
1446 #define DT_LNK          10
1447 #define DT_SOCK         12
1448 #define DT_WHT          14
1449
1450 /*
1451  * This is the "filldir" function type, used by readdir() to let
1452  * the kernel specify what kind of dirent layout it wants to have.
1453  * This allows the kernel to read directories into kernel space or
1454  * to have different dirent layouts depending on the binary type.
1455  */
1456 typedef int (*filldir_t)(void *, const char *, int, loff_t, u64, unsigned);
1457 struct dir_context {
1458         const filldir_t actor;
1459         loff_t pos;
1460 };
1461
1462 struct block_device_operations;
1463
1464 /* These macros are for out of kernel modules to test that
1465  * the kernel supports the unlocked_ioctl and compat_ioctl
1466  * fields in struct file_operations. */
1467 #define HAVE_COMPAT_IOCTL 1
1468 #define HAVE_UNLOCKED_IOCTL 1
1469
1470 struct iov_iter;
1471
1472 struct file_operations {
1473         struct module *owner;
1474         loff_t (*llseek) (struct file *, loff_t, int);
1475         ssize_t (*read) (struct file *, char __user *, size_t, loff_t *);
1476         ssize_t (*write) (struct file *, const char __user *, size_t, loff_t *);
1477         ssize_t (*aio_read) (struct kiocb *, const struct iovec *, unsigned long, loff_t);
1478         ssize_t (*aio_write) (struct kiocb *, const struct iovec *, unsigned long, loff_t);
1479         ssize_t (*read_iter) (struct kiocb *, struct iov_iter *);
1480         ssize_t (*write_iter) (struct kiocb *, struct iov_iter *);
1481         int (*iterate) (struct file *, struct dir_context *);
1482         unsigned int (*poll) (struct file *, struct poll_table_struct *);
1483         long (*unlocked_ioctl) (struct file *, unsigned int, unsigned long);
1484         long (*compat_ioctl) (struct file *, unsigned int, unsigned long);
1485         int (*mmap) (struct file *, struct vm_area_struct *);
1486         int (*open) (struct inode *, struct file *);
1487         int (*flush) (struct file *, fl_owner_t id);
1488         int (*release) (struct inode *, struct file *);
1489         int (*fsync) (struct file *, loff_t, loff_t, int datasync);
1490         int (*aio_fsync) (struct kiocb *, int datasync);
1491         int (*fasync) (int, struct file *, int);
1492         int (*lock) (struct file *, int, struct file_lock *);
1493         ssize_t (*sendpage) (struct file *, struct page *, int, size_t, loff_t *, int);
1494         unsigned long (*get_unmapped_area)(struct file *, unsigned long, unsigned long, unsigned long, unsigned long);
1495         int (*check_flags)(int);
1496         int (*flock) (struct file *, int, struct file_lock *);
1497         ssize_t (*splice_write)(struct pipe_inode_info *, struct file *, loff_t *, size_t, unsigned int);
1498         ssize_t (*splice_read)(struct file *, loff_t *, struct pipe_inode_info *, size_t, unsigned int);
1499         int (*setlease)(struct file *, long, struct file_lock **, void **);
1500         long (*fallocate)(struct file *file, int mode, loff_t offset,
1501                           loff_t len);
1502         int (*show_fdinfo)(struct seq_file *m, struct file *f);
1503 };
1504
1505 struct inode_operations {
1506         struct dentry * (*lookup) (struct inode *,struct dentry *, unsigned int);
1507         void * (*follow_link) (struct dentry *, struct nameidata *);
1508         int (*permission) (struct inode *, int);
1509         struct posix_acl * (*get_acl)(struct inode *, int);
1510
1511         int (*readlink) (struct dentry *, char __user *,int);
1512         void (*put_link) (struct dentry *, struct nameidata *, void *);
1513
1514         int (*create) (struct inode *,struct dentry *, umode_t, bool);
1515         int (*link) (struct dentry *,struct inode *,struct dentry *);
1516         int (*unlink) (struct inode *,struct dentry *);
1517         int (*symlink) (struct inode *,struct dentry *,const char *);
1518         int (*mkdir) (struct inode *,struct dentry *,umode_t);
1519         int (*rmdir) (struct inode *,struct dentry *);
1520         int (*mknod) (struct inode *,struct dentry *,umode_t,dev_t);
1521         int (*rename) (struct inode *, struct dentry *,
1522                         struct inode *, struct dentry *);
1523         int (*rename2) (struct inode *, struct dentry *,
1524                         struct inode *, struct dentry *, unsigned int);
1525         int (*setattr) (struct dentry *, struct iattr *);
1526         int (*getattr) (struct vfsmount *mnt, struct dentry *, struct kstat *);
1527         int (*setxattr) (struct dentry *, const char *,const void *,size_t,int);
1528         ssize_t (*getxattr) (struct dentry *, const char *, void *, size_t);
1529         ssize_t (*listxattr) (struct dentry *, char *, size_t);
1530         int (*removexattr) (struct dentry *, const char *);
1531         int (*fiemap)(struct inode *, struct fiemap_extent_info *, u64 start,
1532                       u64 len);
1533         int (*update_time)(struct inode *, struct timespec *, int);
1534         int (*atomic_open)(struct inode *, struct dentry *,
1535                            struct file *, unsigned open_flag,
1536                            umode_t create_mode, int *opened);
1537         int (*tmpfile) (struct inode *, struct dentry *, umode_t);
1538         int (*set_acl)(struct inode *, struct posix_acl *, int);
1539
1540         /* WARNING: probably going away soon, do not use! */
1541         int (*dentry_open)(struct dentry *, struct file *, const struct cred *);
1542 } ____cacheline_aligned;
1543
1544 ssize_t rw_copy_check_uvector(int type, const struct iovec __user * uvector,
1545                               unsigned long nr_segs, unsigned long fast_segs,
1546                               struct iovec *fast_pointer,
1547                               struct iovec **ret_pointer);
1548
1549 extern ssize_t vfs_read(struct file *, char __user *, size_t, loff_t *);
1550 extern ssize_t vfs_write(struct file *, const char __user *, size_t, loff_t *);
1551 extern ssize_t vfs_readv(struct file *, const struct iovec __user *,
1552                 unsigned long, loff_t *);
1553 extern ssize_t vfs_writev(struct file *, const struct iovec __user *,
1554                 unsigned long, loff_t *);
1555
1556 struct super_operations {
1557         struct inode *(*alloc_inode)(struct super_block *sb);
1558         void (*destroy_inode)(struct inode *);
1559
1560         void (*dirty_inode) (struct inode *, int flags);
1561         int (*write_inode) (struct inode *, struct writeback_control *wbc);
1562         int (*drop_inode) (struct inode *);
1563         void (*evict_inode) (struct inode *);
1564         void (*put_super) (struct super_block *);
1565         int (*sync_fs)(struct super_block *sb, int wait);
1566         int (*freeze_fs) (struct super_block *);
1567         int (*unfreeze_fs) (struct super_block *);
1568         int (*statfs) (struct dentry *, struct kstatfs *);
1569         int (*remount_fs) (struct super_block *, int *, char *);
1570         void (*umount_begin) (struct super_block *);
1571
1572         int (*show_options)(struct seq_file *, struct dentry *);
1573         int (*show_devname)(struct seq_file *, struct dentry *);
1574         int (*show_path)(struct seq_file *, struct dentry *);
1575         int (*show_stats)(struct seq_file *, struct dentry *);
1576 #ifdef CONFIG_QUOTA
1577         ssize_t (*quota_read)(struct super_block *, int, char *, size_t, loff_t);
1578         ssize_t (*quota_write)(struct super_block *, int, const char *, size_t, loff_t);
1579 #endif
1580         int (*bdev_try_to_free_page)(struct super_block*, struct page*, gfp_t);
1581         long (*nr_cached_objects)(struct super_block *, int);
1582         long (*free_cached_objects)(struct super_block *, long, int);
1583 };
1584
1585 /*
1586  * Inode flags - they have no relation to superblock flags now
1587  */
1588 #define S_SYNC          1       /* Writes are synced at once */
1589 #define S_NOATIME       2       /* Do not update access times */
1590 #define S_APPEND        4       /* Append-only file */
1591 #define S_IMMUTABLE     8       /* Immutable file */
1592 #define S_DEAD          16      /* removed, but still open directory */
1593 #define S_NOQUOTA       32      /* Inode is not counted to quota */
1594 #define S_DIRSYNC       64      /* Directory modifications are synchronous */
1595 #define S_NOCMTIME      128     /* Do not update file c/mtime */
1596 #define S_SWAPFILE      256     /* Do not truncate: swapon got its bmaps */
1597 #define S_PRIVATE       512     /* Inode is fs-internal */
1598 #define S_IMA           1024    /* Inode has an associated IMA struct */
1599 #define S_AUTOMOUNT     2048    /* Automount/referral quasi-directory */
1600 #define S_NOSEC         4096    /* no suid or xattr security attributes */
1601
1602 /*
1603  * Note that nosuid etc flags are inode-specific: setting some file-system
1604  * flags just means all the inodes inherit those flags by default. It might be
1605  * possible to override it selectively if you really wanted to with some
1606  * ioctl() that is not currently implemented.
1607  *
1608  * Exception: MS_RDONLY is always applied to the entire file system.
1609  *
1610  * Unfortunately, it is possible to change a filesystems flags with it mounted
1611  * with files in use.  This means that all of the inodes will not have their
1612  * i_flags updated.  Hence, i_flags no longer inherit the superblock mount
1613  * flags, so these have to be checked separately. -- rmk@arm.uk.linux.org
1614  */
1615 #define __IS_FLG(inode, flg)    ((inode)->i_sb->s_flags & (flg))
1616
1617 #define IS_RDONLY(inode)        ((inode)->i_sb->s_flags & MS_RDONLY)
1618 #define IS_SYNC(inode)          (__IS_FLG(inode, MS_SYNCHRONOUS) || \
1619                                         ((inode)->i_flags & S_SYNC))
1620 #define IS_DIRSYNC(inode)       (__IS_FLG(inode, MS_SYNCHRONOUS|MS_DIRSYNC) || \
1621                                         ((inode)->i_flags & (S_SYNC|S_DIRSYNC)))
1622 #define IS_MANDLOCK(inode)      __IS_FLG(inode, MS_MANDLOCK)
1623 #define IS_NOATIME(inode)       __IS_FLG(inode, MS_RDONLY|MS_NOATIME)
1624 #define IS_I_VERSION(inode)     __IS_FLG(inode, MS_I_VERSION)
1625
1626 #define IS_NOQUOTA(inode)       ((inode)->i_flags & S_NOQUOTA)
1627 #define IS_APPEND(inode)        ((inode)->i_flags & S_APPEND)
1628 #define IS_IMMUTABLE(inode)     ((inode)->i_flags & S_IMMUTABLE)
1629 #define IS_POSIXACL(inode)      __IS_FLG(inode, MS_POSIXACL)
1630
1631 #define IS_DEADDIR(inode)       ((inode)->i_flags & S_DEAD)
1632 #define IS_NOCMTIME(inode)      ((inode)->i_flags & S_NOCMTIME)
1633 #define IS_SWAPFILE(inode)      ((inode)->i_flags & S_SWAPFILE)
1634 #define IS_PRIVATE(inode)       ((inode)->i_flags & S_PRIVATE)
1635 #define IS_IMA(inode)           ((inode)->i_flags & S_IMA)
1636 #define IS_AUTOMOUNT(inode)     ((inode)->i_flags & S_AUTOMOUNT)
1637 #define IS_NOSEC(inode)         ((inode)->i_flags & S_NOSEC)
1638
1639 #define IS_WHITEOUT(inode)      (S_ISCHR(inode->i_mode) && \
1640                                  (inode)->i_rdev == WHITEOUT_DEV)
1641
1642 /*
1643  * Inode state bits.  Protected by inode->i_lock
1644  *
1645  * Three bits determine the dirty state of the inode, I_DIRTY_SYNC,
1646  * I_DIRTY_DATASYNC and I_DIRTY_PAGES.
1647  *
1648  * Four bits define the lifetime of an inode.  Initially, inodes are I_NEW,
1649  * until that flag is cleared.  I_WILL_FREE, I_FREEING and I_CLEAR are set at
1650  * various stages of removing an inode.
1651  *
1652  * Two bits are used for locking and completion notification, I_NEW and I_SYNC.
1653  *
1654  * I_DIRTY_SYNC         Inode is dirty, but doesn't have to be written on
1655  *                      fdatasync().  i_atime is the usual cause.
1656  * I_DIRTY_DATASYNC     Data-related inode changes pending. We keep track of
1657  *                      these changes separately from I_DIRTY_SYNC so that we
1658  *                      don't have to write inode on fdatasync() when only
1659  *                      mtime has changed in it.
1660  * I_DIRTY_PAGES        Inode has dirty pages.  Inode itself may be clean.
1661  * I_NEW                Serves as both a mutex and completion notification.
1662  *                      New inodes set I_NEW.  If two processes both create
1663  *                      the same inode, one of them will release its inode and
1664  *                      wait for I_NEW to be released before returning.
1665  *                      Inodes in I_WILL_FREE, I_FREEING or I_CLEAR state can
1666  *                      also cause waiting on I_NEW, without I_NEW actually
1667  *                      being set.  find_inode() uses this to prevent returning
1668  *                      nearly-dead inodes.
1669  * I_WILL_FREE          Must be set when calling write_inode_now() if i_count
1670  *                      is zero.  I_FREEING must be set when I_WILL_FREE is
1671  *                      cleared.
1672  * I_FREEING            Set when inode is about to be freed but still has dirty
1673  *                      pages or buffers attached or the inode itself is still
1674  *                      dirty.
1675  * I_CLEAR              Added by clear_inode().  In this state the inode is
1676  *                      clean and can be destroyed.  Inode keeps I_FREEING.
1677  *
1678  *                      Inodes that are I_WILL_FREE, I_FREEING or I_CLEAR are
1679  *                      prohibited for many purposes.  iget() must wait for
1680  *                      the inode to be completely released, then create it
1681  *                      anew.  Other functions will just ignore such inodes,
1682  *                      if appropriate.  I_NEW is used for waiting.
1683  *
1684  * I_SYNC               Writeback of inode is running. The bit is set during
1685  *                      data writeback, and cleared with a wakeup on the bit
1686  *                      address once it is done. The bit is also used to pin
1687  *                      the inode in memory for flusher thread.
1688  *
1689  * I_REFERENCED         Marks the inode as recently references on the LRU list.
1690  *
1691  * I_DIO_WAKEUP         Never set.  Only used as a key for wait_on_bit().
1692  *
1693  * Q: What is the difference between I_WILL_FREE and I_FREEING?
1694  */
1695 #define I_DIRTY_SYNC            (1 << 0)
1696 #define I_DIRTY_DATASYNC        (1 << 1)
1697 #define I_DIRTY_PAGES           (1 << 2)
1698 #define __I_NEW                 3
1699 #define I_NEW                   (1 << __I_NEW)
1700 #define I_WILL_FREE             (1 << 4)
1701 #define I_FREEING               (1 << 5)
1702 #define I_CLEAR                 (1 << 6)
1703 #define __I_SYNC                7
1704 #define I_SYNC                  (1 << __I_SYNC)
1705 #define I_REFERENCED            (1 << 8)
1706 #define __I_DIO_WAKEUP          9
1707 #define I_DIO_WAKEUP            (1 << I_DIO_WAKEUP)
1708 #define I_LINKABLE              (1 << 10)
1709
1710 #define I_DIRTY (I_DIRTY_SYNC | I_DIRTY_DATASYNC | I_DIRTY_PAGES)
1711
1712 extern void __mark_inode_dirty(struct inode *, int);
1713 static inline void mark_inode_dirty(struct inode *inode)
1714 {
1715         __mark_inode_dirty(inode, I_DIRTY);
1716 }
1717
1718 static inline void mark_inode_dirty_sync(struct inode *inode)
1719 {
1720         __mark_inode_dirty(inode, I_DIRTY_SYNC);
1721 }
1722
1723 extern void inc_nlink(struct inode *inode);
1724 extern void drop_nlink(struct inode *inode);
1725 extern void clear_nlink(struct inode *inode);
1726 extern void set_nlink(struct inode *inode, unsigned int nlink);
1727
1728 static inline void inode_inc_link_count(struct inode *inode)
1729 {
1730         inc_nlink(inode);
1731         mark_inode_dirty(inode);
1732 }
1733
1734 static inline void inode_dec_link_count(struct inode *inode)
1735 {
1736         drop_nlink(inode);
1737         mark_inode_dirty(inode);
1738 }
1739
1740 /**
1741  * inode_inc_iversion - increments i_version
1742  * @inode: inode that need to be updated
1743  *
1744  * Every time the inode is modified, the i_version field will be incremented.
1745  * The filesystem has to be mounted with i_version flag
1746  */
1747
1748 static inline void inode_inc_iversion(struct inode *inode)
1749 {
1750        spin_lock(&inode->i_lock);
1751        inode->i_version++;
1752        spin_unlock(&inode->i_lock);
1753 }
1754
1755 enum file_time_flags {
1756         S_ATIME = 1,
1757         S_MTIME = 2,
1758         S_CTIME = 4,
1759         S_VERSION = 8,
1760 };
1761
1762 extern void touch_atime(const struct path *);
1763 static inline void file_accessed(struct file *file)
1764 {
1765         if (!(file->f_flags & O_NOATIME))
1766                 touch_atime(&file->f_path);
1767 }
1768
1769 int sync_inode(struct inode *inode, struct writeback_control *wbc);
1770 int sync_inode_metadata(struct inode *inode, int wait);
1771
1772 struct file_system_type {
1773         const char *name;
1774         int fs_flags;
1775 #define FS_REQUIRES_DEV         1 
1776 #define FS_BINARY_MOUNTDATA     2
1777 #define FS_HAS_SUBTYPE          4
1778 #define FS_USERNS_MOUNT         8       /* Can be mounted by userns root */
1779 #define FS_USERNS_DEV_MOUNT     16 /* A userns mount does not imply MNT_NODEV */
1780 #define FS_RENAME_DOES_D_MOVE   32768   /* FS will handle d_move() during rename() internally. */
1781         struct dentry *(*mount) (struct file_system_type *, int,
1782                        const char *, void *);
1783         void (*kill_sb) (struct super_block *);
1784         struct module *owner;
1785         struct file_system_type * next;
1786         struct hlist_head fs_supers;
1787
1788         struct lock_class_key s_lock_key;
1789         struct lock_class_key s_umount_key;
1790         struct lock_class_key s_vfs_rename_key;
1791         struct lock_class_key s_writers_key[SB_FREEZE_LEVELS];
1792
1793         struct lock_class_key i_lock_key;
1794         struct lock_class_key i_mutex_key;
1795         struct lock_class_key i_mutex_dir_key;
1796 };
1797
1798 #define MODULE_ALIAS_FS(NAME) MODULE_ALIAS("fs-" NAME)
1799
1800 extern struct dentry *mount_ns(struct file_system_type *fs_type, int flags,
1801         void *data, int (*fill_super)(struct super_block *, void *, int));
1802 extern struct dentry *mount_bdev(struct file_system_type *fs_type,
1803         int flags, const char *dev_name, void *data,
1804         int (*fill_super)(struct super_block *, void *, int));
1805 extern struct dentry *mount_single(struct file_system_type *fs_type,
1806         int flags, void *data,
1807         int (*fill_super)(struct super_block *, void *, int));
1808 extern struct dentry *mount_nodev(struct file_system_type *fs_type,
1809         int flags, void *data,
1810         int (*fill_super)(struct super_block *, void *, int));
1811 extern struct dentry *mount_subtree(struct vfsmount *mnt, const char *path);
1812 void generic_shutdown_super(struct super_block *sb);
1813 void kill_block_super(struct super_block *sb);
1814 void kill_anon_super(struct super_block *sb);
1815 void kill_litter_super(struct super_block *sb);
1816 void deactivate_super(struct super_block *sb);
1817 void deactivate_locked_super(struct super_block *sb);
1818 int set_anon_super(struct super_block *s, void *data);
1819 int get_anon_bdev(dev_t *);
1820 void free_anon_bdev(dev_t);
1821 struct super_block *sget(struct file_system_type *type,
1822                         int (*test)(struct super_block *,void *),
1823                         int (*set)(struct super_block *,void *),
1824                         int flags, void *data);
1825 extern struct dentry *mount_pseudo(struct file_system_type *, char *,
1826         const struct super_operations *ops,
1827         const struct dentry_operations *dops,
1828         unsigned long);
1829
1830 /* Alas, no aliases. Too much hassle with bringing module.h everywhere */
1831 #define fops_get(fops) \
1832         (((fops) && try_module_get((fops)->owner) ? (fops) : NULL))
1833 #define fops_put(fops) \
1834         do { if (fops) module_put((fops)->owner); } while(0)
1835 /*
1836  * This one is to be used *ONLY* from ->open() instances.
1837  * fops must be non-NULL, pinned down *and* module dependencies
1838  * should be sufficient to pin the caller down as well.
1839  */
1840 #define replace_fops(f, fops) \
1841         do {    \
1842                 struct file *__file = (f); \
1843                 fops_put(__file->f_op); \
1844                 BUG_ON(!(__file->f_op = (fops))); \
1845         } while(0)
1846
1847 extern int register_filesystem(struct file_system_type *);
1848 extern int unregister_filesystem(struct file_system_type *);
1849 extern struct vfsmount *kern_mount_data(struct file_system_type *, void *data);
1850 #define kern_mount(type) kern_mount_data(type, NULL)
1851 extern void kern_unmount(struct vfsmount *mnt);
1852 extern int may_umount_tree(struct vfsmount *);
1853 extern int may_umount(struct vfsmount *);
1854 extern long do_mount(const char *, const char __user *,
1855                      const char *, unsigned long, void *);
1856 extern struct vfsmount *collect_mounts(struct path *);
1857 extern void drop_collected_mounts(struct vfsmount *);
1858 extern int iterate_mounts(int (*)(struct vfsmount *, void *), void *,
1859                           struct vfsmount *);
1860 extern int vfs_statfs(struct path *, struct kstatfs *);
1861 extern int user_statfs(const char __user *, struct kstatfs *);
1862 extern int fd_statfs(int, struct kstatfs *);
1863 extern int vfs_ustat(dev_t, struct kstatfs *);
1864 extern int freeze_super(struct super_block *super);
1865 extern int thaw_super(struct super_block *super);
1866 extern bool our_mnt(struct vfsmount *mnt);
1867 extern bool fs_fully_visible(struct file_system_type *);
1868
1869 extern int current_umask(void);
1870
1871 extern void ihold(struct inode * inode);
1872 extern void iput(struct inode *);
1873
1874 static inline struct inode *file_inode(const struct file *f)
1875 {
1876         return f->f_inode;
1877 }
1878
1879 /* /sys/fs */
1880 extern struct kobject *fs_kobj;
1881
1882 #define MAX_RW_COUNT (INT_MAX & PAGE_CACHE_MASK)
1883
1884 #define FLOCK_VERIFY_READ  1
1885 #define FLOCK_VERIFY_WRITE 2
1886
1887 #ifdef CONFIG_FILE_LOCKING
1888 extern int locks_mandatory_locked(struct file *);
1889 extern int locks_mandatory_area(int, struct inode *, struct file *, loff_t, size_t);
1890
1891 /*
1892  * Candidates for mandatory locking have the setgid bit set
1893  * but no group execute bit -  an otherwise meaningless combination.
1894  */
1895
1896 static inline int __mandatory_lock(struct inode *ino)
1897 {
1898         return (ino->i_mode & (S_ISGID | S_IXGRP)) == S_ISGID;
1899 }
1900
1901 /*
1902  * ... and these candidates should be on MS_MANDLOCK mounted fs,
1903  * otherwise these will be advisory locks
1904  */
1905
1906 static inline int mandatory_lock(struct inode *ino)
1907 {
1908         return IS_MANDLOCK(ino) && __mandatory_lock(ino);
1909 }
1910
1911 static inline int locks_verify_locked(struct file *file)
1912 {
1913         if (mandatory_lock(file_inode(file)))
1914                 return locks_mandatory_locked(file);
1915         return 0;
1916 }
1917
1918 static inline int locks_verify_truncate(struct inode *inode,
1919                                     struct file *filp,
1920                                     loff_t size)
1921 {
1922         if (inode->i_flock && mandatory_lock(inode))
1923                 return locks_mandatory_area(
1924                         FLOCK_VERIFY_WRITE, inode, filp,
1925                         size < inode->i_size ? size : inode->i_size,
1926                         (size < inode->i_size ? inode->i_size - size
1927                          : size - inode->i_size)
1928                 );
1929         return 0;
1930 }
1931
1932 static inline int break_lease(struct inode *inode, unsigned int mode)
1933 {
1934         /*
1935          * Since this check is lockless, we must ensure that any refcounts
1936          * taken are done before checking inode->i_flock. Otherwise, we could
1937          * end up racing with tasks trying to set a new lease on this file.
1938          */
1939         smp_mb();
1940         if (inode->i_flock)
1941                 return __break_lease(inode, mode, FL_LEASE);
1942         return 0;
1943 }
1944
1945 static inline int break_deleg(struct inode *inode, unsigned int mode)
1946 {
1947         /*
1948          * Since this check is lockless, we must ensure that any refcounts
1949          * taken are done before checking inode->i_flock. Otherwise, we could
1950          * end up racing with tasks trying to set a new lease on this file.
1951          */
1952         smp_mb();
1953         if (inode->i_flock)
1954                 return __break_lease(inode, mode, FL_DELEG);
1955         return 0;
1956 }
1957
1958 static inline int try_break_deleg(struct inode *inode, struct inode **delegated_inode)
1959 {
1960         int ret;
1961
1962         ret = break_deleg(inode, O_WRONLY|O_NONBLOCK);
1963         if (ret == -EWOULDBLOCK && delegated_inode) {
1964                 *delegated_inode = inode;
1965                 ihold(inode);
1966         }
1967         return ret;
1968 }
1969
1970 static inline int break_deleg_wait(struct inode **delegated_inode)
1971 {
1972         int ret;
1973
1974         ret = break_deleg(*delegated_inode, O_WRONLY);
1975         iput(*delegated_inode);
1976         *delegated_inode = NULL;
1977         return ret;
1978 }
1979
1980 #else /* !CONFIG_FILE_LOCKING */
1981 static inline int locks_mandatory_locked(struct file *file)
1982 {
1983         return 0;
1984 }
1985
1986 static inline int locks_mandatory_area(int rw, struct inode *inode,
1987                                        struct file *filp, loff_t offset,
1988                                        size_t count)
1989 {
1990         return 0;
1991 }
1992
1993 static inline int __mandatory_lock(struct inode *inode)
1994 {
1995         return 0;
1996 }
1997
1998 static inline int mandatory_lock(struct inode *inode)
1999 {
2000         return 0;
2001 }
2002
2003 static inline int locks_verify_locked(struct file *file)
2004 {
2005         return 0;
2006 }
2007
2008 static inline int locks_verify_truncate(struct inode *inode, struct file *filp,
2009                                         size_t size)
2010 {
2011         return 0;
2012 }
2013
2014 static inline int break_lease(struct inode *inode, unsigned int mode)
2015 {
2016         return 0;
2017 }
2018
2019 static inline int break_deleg(struct inode *inode, unsigned int mode)
2020 {
2021         return 0;
2022 }
2023
2024 static inline int try_break_deleg(struct inode *inode, struct inode **delegated_inode)
2025 {
2026         return 0;
2027 }
2028
2029 static inline int break_deleg_wait(struct inode **delegated_inode)
2030 {
2031         BUG();
2032         return 0;
2033 }
2034
2035 #endif /* CONFIG_FILE_LOCKING */
2036
2037 /* fs/open.c */
2038 struct audit_names;
2039 struct filename {
2040         const char              *name;  /* pointer to actual string */
2041         const __user char       *uptr;  /* original userland pointer */
2042         struct audit_names      *aname;
2043         bool                    separate; /* should "name" be freed? */
2044 };
2045
2046 extern long vfs_truncate(struct path *, loff_t);
2047 extern int do_truncate(struct dentry *, loff_t start, unsigned int time_attrs,
2048                        struct file *filp);
2049 extern int do_fallocate(struct file *file, int mode, loff_t offset,
2050                         loff_t len);
2051 extern long do_sys_open(int dfd, const char __user *filename, int flags,
2052                         umode_t mode);
2053 extern struct file *file_open_name(struct filename *, int, umode_t);
2054 extern struct file *filp_open(const char *, int, umode_t);
2055 extern struct file *file_open_root(struct dentry *, struct vfsmount *,
2056                                    const char *, int);
2057 extern int vfs_open(const struct path *, struct file *, const struct cred *);
2058 extern struct file * dentry_open(const struct path *, int, const struct cred *);
2059 extern int filp_close(struct file *, fl_owner_t id);
2060
2061 extern struct filename *getname(const char __user *);
2062 extern struct filename *getname_kernel(const char *);
2063
2064 enum {
2065         FILE_CREATED = 1,
2066         FILE_OPENED = 2
2067 };
2068 extern int finish_open(struct file *file, struct dentry *dentry,
2069                         int (*open)(struct inode *, struct file *),
2070                         int *opened);
2071 extern int finish_no_open(struct file *file, struct dentry *dentry);
2072
2073 /* fs/ioctl.c */
2074
2075 extern int ioctl_preallocate(struct file *filp, void __user *argp);
2076
2077 /* fs/dcache.c */
2078 extern void __init vfs_caches_init_early(void);
2079 extern void __init vfs_caches_init(unsigned long);
2080
2081 extern struct kmem_cache *names_cachep;
2082
2083 extern void final_putname(struct filename *name);
2084
2085 #define __getname()             kmem_cache_alloc(names_cachep, GFP_KERNEL)
2086 #define __putname(name)         kmem_cache_free(names_cachep, (void *)(name))
2087 #ifndef CONFIG_AUDITSYSCALL
2088 #define putname(name)           final_putname(name)
2089 #else
2090 extern void putname(struct filename *name);
2091 #endif
2092
2093 #ifdef CONFIG_BLOCK
2094 extern int register_blkdev(unsigned int, const char *);
2095 extern void unregister_blkdev(unsigned int, const char *);
2096 extern struct block_device *bdget(dev_t);
2097 extern struct block_device *bdgrab(struct block_device *bdev);
2098 extern void bd_set_size(struct block_device *, loff_t size);
2099 extern void bd_forget(struct inode *inode);
2100 extern void bdput(struct block_device *);
2101 extern void invalidate_bdev(struct block_device *);
2102 extern void iterate_bdevs(void (*)(struct block_device *, void *), void *);
2103 extern int sync_blockdev(struct block_device *bdev);
2104 extern void kill_bdev(struct block_device *);
2105 extern struct super_block *freeze_bdev(struct block_device *);
2106 extern void emergency_thaw_all(void);
2107 extern int thaw_bdev(struct block_device *bdev, struct super_block *sb);
2108 extern int fsync_bdev(struct block_device *);
2109 extern int sb_is_blkdev_sb(struct super_block *sb);
2110 #else
2111 static inline void bd_forget(struct inode *inode) {}
2112 static inline int sync_blockdev(struct block_device *bdev) { return 0; }
2113 static inline void kill_bdev(struct block_device *bdev) {}
2114 static inline void invalidate_bdev(struct block_device *bdev) {}
2115
2116 static inline struct super_block *freeze_bdev(struct block_device *sb)
2117 {
2118         return NULL;
2119 }
2120
2121 static inline int thaw_bdev(struct block_device *bdev, struct super_block *sb)
2122 {
2123         return 0;
2124 }
2125
2126 static inline void iterate_bdevs(void (*f)(struct block_device *, void *), void *arg)
2127 {
2128 }
2129
2130 static inline int sb_is_blkdev_sb(struct super_block *sb)
2131 {
2132         return 0;
2133 }
2134 #endif
2135 extern int sync_filesystem(struct super_block *);
2136 extern const struct file_operations def_blk_fops;
2137 extern const struct file_operations def_chr_fops;
2138 extern const struct file_operations bad_sock_fops;
2139 #ifdef CONFIG_BLOCK
2140 extern int ioctl_by_bdev(struct block_device *, unsigned, unsigned long);
2141 extern int blkdev_ioctl(struct block_device *, fmode_t, unsigned, unsigned long);
2142 extern long compat_blkdev_ioctl(struct file *, unsigned, unsigned long);
2143 extern int blkdev_get(struct block_device *bdev, fmode_t mode, void *holder);
2144 extern struct block_device *blkdev_get_by_path(const char *path, fmode_t mode,
2145                                                void *holder);
2146 extern struct block_device *blkdev_get_by_dev(dev_t dev, fmode_t mode,
2147                                               void *holder);
2148 extern void blkdev_put(struct block_device *bdev, fmode_t mode);
2149 #ifdef CONFIG_SYSFS
2150 extern int bd_link_disk_holder(struct block_device *bdev, struct gendisk *disk);
2151 extern void bd_unlink_disk_holder(struct block_device *bdev,
2152                                   struct gendisk *disk);
2153 #else
2154 static inline int bd_link_disk_holder(struct block_device *bdev,
2155                                       struct gendisk *disk)
2156 {
2157         return 0;
2158 }
2159 static inline void bd_unlink_disk_holder(struct block_device *bdev,
2160                                          struct gendisk *disk)
2161 {
2162 }
2163 #endif
2164 #endif
2165
2166 /* fs/char_dev.c */
2167 #define CHRDEV_MAJOR_HASH_SIZE  255
2168 extern int alloc_chrdev_region(dev_t *, unsigned, unsigned, const char *);
2169 extern int register_chrdev_region(dev_t, unsigned, const char *);
2170 extern int __register_chrdev(unsigned int major, unsigned int baseminor,
2171                              unsigned int count, const char *name,
2172                              const struct file_operations *fops);
2173 extern void __unregister_chrdev(unsigned int major, unsigned int baseminor,
2174                                 unsigned int count, const char *name);
2175 extern void unregister_chrdev_region(dev_t, unsigned);
2176 extern void chrdev_show(struct seq_file *,off_t);
2177
2178 static inline int register_chrdev(unsigned int major, const char *name,
2179                                   const struct file_operations *fops)
2180 {
2181         return __register_chrdev(major, 0, 256, name, fops);
2182 }
2183
2184 static inline void unregister_chrdev(unsigned int major, const char *name)
2185 {
2186         __unregister_chrdev(major, 0, 256, name);
2187 }
2188
2189 /* fs/block_dev.c */
2190 #define BDEVNAME_SIZE   32      /* Largest string for a blockdev identifier */
2191 #define BDEVT_SIZE      10      /* Largest string for MAJ:MIN for blkdev */
2192
2193 #ifdef CONFIG_BLOCK
2194 #define BLKDEV_MAJOR_HASH_SIZE  255
2195 extern const char *__bdevname(dev_t, char *buffer);
2196 extern const char *bdevname(struct block_device *bdev, char *buffer);
2197 extern struct block_device *lookup_bdev(const char *);
2198 extern void blkdev_show(struct seq_file *,off_t);
2199
2200 #else
2201 #define BLKDEV_MAJOR_HASH_SIZE  0
2202 #endif
2203
2204 extern void init_special_inode(struct inode *, umode_t, dev_t);
2205
2206 /* Invalid inode operations -- fs/bad_inode.c */
2207 extern void make_bad_inode(struct inode *);
2208 extern int is_bad_inode(struct inode *);
2209
2210 #ifdef CONFIG_BLOCK
2211 /*
2212  * return READ, READA, or WRITE
2213  */
2214 #define bio_rw(bio)             ((bio)->bi_rw & (RW_MASK | RWA_MASK))
2215
2216 /*
2217  * return data direction, READ or WRITE
2218  */
2219 #define bio_data_dir(bio)       ((bio)->bi_rw & 1)
2220
2221 extern void check_disk_size_change(struct gendisk *disk,
2222                                    struct block_device *bdev);
2223 extern int revalidate_disk(struct gendisk *);
2224 extern int check_disk_change(struct block_device *);
2225 extern int __invalidate_device(struct block_device *, bool);
2226 extern int invalidate_partition(struct gendisk *, int);
2227 #endif
2228 unsigned long invalidate_mapping_pages(struct address_space *mapping,
2229                                         pgoff_t start, pgoff_t end);
2230
2231 static inline void invalidate_remote_inode(struct inode *inode)
2232 {
2233         if (S_ISREG(inode->i_mode) || S_ISDIR(inode->i_mode) ||
2234             S_ISLNK(inode->i_mode))
2235                 invalidate_mapping_pages(inode->i_mapping, 0, -1);
2236 }
2237 extern int invalidate_inode_pages2(struct address_space *mapping);
2238 extern int invalidate_inode_pages2_range(struct address_space *mapping,
2239                                          pgoff_t start, pgoff_t end);
2240 extern int write_inode_now(struct inode *, int);
2241 extern int filemap_fdatawrite(struct address_space *);
2242 extern int filemap_flush(struct address_space *);
2243 extern int filemap_fdatawait(struct address_space *);
2244 extern int filemap_fdatawait_range(struct address_space *, loff_t lstart,
2245                                    loff_t lend);
2246 extern int filemap_write_and_wait(struct address_space *mapping);
2247 extern int filemap_write_and_wait_range(struct address_space *mapping,
2248                                         loff_t lstart, loff_t lend);
2249 extern int __filemap_fdatawrite_range(struct address_space *mapping,
2250                                 loff_t start, loff_t end, int sync_mode);
2251 extern int filemap_fdatawrite_range(struct address_space *mapping,
2252                                 loff_t start, loff_t end);
2253
2254 extern int vfs_fsync_range(struct file *file, loff_t start, loff_t end,
2255                            int datasync);
2256 extern int vfs_fsync(struct file *file, int datasync);
2257 static inline int generic_write_sync(struct file *file, loff_t pos, loff_t count)
2258 {
2259         if (!(file->f_flags & O_DSYNC) && !IS_SYNC(file->f_mapping->host))
2260                 return 0;
2261         return vfs_fsync_range(file, pos, pos + count - 1,
2262                                (file->f_flags & __O_SYNC) ? 0 : 1);
2263 }
2264 extern void emergency_sync(void);
2265 extern void emergency_remount(void);
2266 #ifdef CONFIG_BLOCK
2267 extern sector_t bmap(struct inode *, sector_t);
2268 #endif
2269 extern int notify_change(struct dentry *, struct iattr *, struct inode **);
2270 extern int inode_permission(struct inode *, int);
2271 extern int __inode_permission(struct inode *, int);
2272 extern int generic_permission(struct inode *, int);
2273 extern int __check_sticky(struct inode *dir, struct inode *inode);
2274
2275 static inline bool execute_ok(struct inode *inode)
2276 {
2277         return (inode->i_mode & S_IXUGO) || S_ISDIR(inode->i_mode);
2278 }
2279
2280 static inline void file_start_write(struct file *file)
2281 {
2282         if (!S_ISREG(file_inode(file)->i_mode))
2283                 return;
2284         __sb_start_write(file_inode(file)->i_sb, SB_FREEZE_WRITE, true);
2285 }
2286
2287 static inline bool file_start_write_trylock(struct file *file)
2288 {
2289         if (!S_ISREG(file_inode(file)->i_mode))
2290                 return true;
2291         return __sb_start_write(file_inode(file)->i_sb, SB_FREEZE_WRITE, false);
2292 }
2293
2294 static inline void file_end_write(struct file *file)
2295 {
2296         if (!S_ISREG(file_inode(file)->i_mode))
2297                 return;
2298         __sb_end_write(file_inode(file)->i_sb, SB_FREEZE_WRITE);
2299 }
2300
2301 /*
2302  * get_write_access() gets write permission for a file.
2303  * put_write_access() releases this write permission.
2304  * This is used for regular files.
2305  * We cannot support write (and maybe mmap read-write shared) accesses and
2306  * MAP_DENYWRITE mmappings simultaneously. The i_writecount field of an inode
2307  * can have the following values:
2308  * 0: no writers, no VM_DENYWRITE mappings
2309  * < 0: (-i_writecount) vm_area_structs with VM_DENYWRITE set exist
2310  * > 0: (i_writecount) users are writing to the file.
2311  *
2312  * Normally we operate on that counter with atomic_{inc,dec} and it's safe
2313  * except for the cases where we don't hold i_writecount yet. Then we need to
2314  * use {get,deny}_write_access() - these functions check the sign and refuse
2315  * to do the change if sign is wrong.
2316  */
2317 static inline int get_write_access(struct inode *inode)
2318 {
2319         return atomic_inc_unless_negative(&inode->i_writecount) ? 0 : -ETXTBSY;
2320 }
2321 static inline int deny_write_access(struct file *file)
2322 {
2323         struct inode *inode = file_inode(file);
2324         return atomic_dec_unless_positive(&inode->i_writecount) ? 0 : -ETXTBSY;
2325 }
2326 static inline void put_write_access(struct inode * inode)
2327 {
2328         atomic_dec(&inode->i_writecount);
2329 }
2330 static inline void allow_write_access(struct file *file)
2331 {
2332         if (file)
2333                 atomic_inc(&file_inode(file)->i_writecount);
2334 }
2335 static inline bool inode_is_open_for_write(const struct inode *inode)
2336 {
2337         return atomic_read(&inode->i_writecount) > 0;
2338 }
2339
2340 #ifdef CONFIG_IMA
2341 static inline void i_readcount_dec(struct inode *inode)
2342 {
2343         BUG_ON(!atomic_read(&inode->i_readcount));
2344         atomic_dec(&inode->i_readcount);
2345 }
2346 static inline void i_readcount_inc(struct inode *inode)
2347 {
2348         atomic_inc(&inode->i_readcount);
2349 }
2350 #else
2351 static inline void i_readcount_dec(struct inode *inode)
2352 {
2353         return;
2354 }
2355 static inline void i_readcount_inc(struct inode *inode)
2356 {
2357         return;
2358 }
2359 #endif
2360 extern int do_pipe_flags(int *, int);
2361
2362 extern int kernel_read(struct file *, loff_t, char *, unsigned long);
2363 extern ssize_t kernel_write(struct file *, const char *, size_t, loff_t);
2364 extern ssize_t __kernel_write(struct file *, const char *, size_t, loff_t *);
2365 extern struct file * open_exec(const char *);
2366  
2367 /* fs/dcache.c -- generic fs support functions */
2368 extern int is_subdir(struct dentry *, struct dentry *);
2369 extern int path_is_under(struct path *, struct path *);
2370
2371 #include <linux/err.h>
2372
2373 /* needed for stackable file system support */
2374 extern loff_t default_llseek(struct file *file, loff_t offset, int whence);
2375
2376 extern loff_t vfs_llseek(struct file *file, loff_t offset, int whence);
2377
2378 extern int inode_init_always(struct super_block *, struct inode *);
2379 extern void inode_init_once(struct inode *);
2380 extern void address_space_init_once(struct address_space *mapping);
2381 extern struct inode * igrab(struct inode *);
2382 extern ino_t iunique(struct super_block *, ino_t);
2383 extern int inode_needs_sync(struct inode *inode);
2384 extern int generic_delete_inode(struct inode *inode);
2385 static inline int generic_drop_inode(struct inode *inode)
2386 {
2387         return !inode->i_nlink || inode_unhashed(inode);
2388 }
2389
2390 extern struct inode *ilookup5_nowait(struct super_block *sb,
2391                 unsigned long hashval, int (*test)(struct inode *, void *),
2392                 void *data);
2393 extern struct inode *ilookup5(struct super_block *sb, unsigned long hashval,
2394                 int (*test)(struct inode *, void *), void *data);
2395 extern struct inode *ilookup(struct super_block *sb, unsigned long ino);
2396
2397 extern struct inode * iget5_locked(struct super_block *, unsigned long, int (*test)(struct inode *, void *), int (*set)(struct inode *, void *), void *);
2398 extern struct inode * iget_locked(struct super_block *, unsigned long);
2399 extern int insert_inode_locked4(struct inode *, unsigned long, int (*test)(struct inode *, void *), void *);
2400 extern int insert_inode_locked(struct inode *);
2401 #ifdef CONFIG_DEBUG_LOCK_ALLOC
2402 extern void lockdep_annotate_inode_mutex_key(struct inode *inode);
2403 #else
2404 static inline void lockdep_annotate_inode_mutex_key(struct inode *inode) { };
2405 #endif
2406 extern void unlock_new_inode(struct inode *);
2407 extern unsigned int get_next_ino(void);
2408
2409 extern void __iget(struct inode * inode);
2410 extern void iget_failed(struct inode *);
2411 extern void clear_inode(struct inode *);
2412 extern void __destroy_inode(struct inode *);
2413 extern struct inode *new_inode_pseudo(struct super_block *sb);
2414 extern struct inode *new_inode(struct super_block *sb);
2415 extern void free_inode_nonrcu(struct inode *inode);
2416 extern int should_remove_suid(struct dentry *);
2417 extern int file_remove_suid(struct file *);
2418
2419 extern void __insert_inode_hash(struct inode *, unsigned long hashval);
2420 static inline void insert_inode_hash(struct inode *inode)
2421 {
2422         __insert_inode_hash(inode, inode->i_ino);
2423 }
2424
2425 extern void __remove_inode_hash(struct inode *);
2426 static inline void remove_inode_hash(struct inode *inode)
2427 {
2428         if (!inode_unhashed(inode))
2429                 __remove_inode_hash(inode);
2430 }
2431
2432 extern void inode_sb_list_add(struct inode *inode);
2433
2434 #ifdef CONFIG_BLOCK
2435 extern void submit_bio(int, struct bio *);
2436 extern int bdev_read_only(struct block_device *);
2437 #endif
2438 extern int set_blocksize(struct block_device *, int);
2439 extern int sb_set_blocksize(struct super_block *, int);
2440 extern int sb_min_blocksize(struct super_block *, int);
2441
2442 extern int generic_file_mmap(struct file *, struct vm_area_struct *);
2443 extern int generic_file_readonly_mmap(struct file *, struct vm_area_struct *);
2444 extern int generic_file_remap_pages(struct vm_area_struct *, unsigned long addr,
2445                 unsigned long size, pgoff_t pgoff);
2446 int generic_write_checks(struct file *file, loff_t *pos, size_t *count, int isblk);
2447 extern ssize_t generic_file_read_iter(struct kiocb *, struct iov_iter *);
2448 extern ssize_t __generic_file_write_iter(struct kiocb *, struct iov_iter *);
2449 extern ssize_t generic_file_write_iter(struct kiocb *, struct iov_iter *);
2450 extern ssize_t generic_file_direct_write(struct kiocb *, struct iov_iter *, loff_t);
2451 extern ssize_t generic_perform_write(struct file *, struct iov_iter *, loff_t);
2452 extern ssize_t do_sync_read(struct file *filp, char __user *buf, size_t len, loff_t *ppos);
2453 extern ssize_t do_sync_write(struct file *filp, const char __user *buf, size_t len, loff_t *ppos);
2454 extern ssize_t new_sync_read(struct file *filp, char __user *buf, size_t len, loff_t *ppos);
2455 extern ssize_t new_sync_write(struct file *filp, const char __user *buf, size_t len, loff_t *ppos);
2456
2457 /* fs/block_dev.c */
2458 extern ssize_t blkdev_write_iter(struct kiocb *iocb, struct iov_iter *from);
2459 extern int blkdev_fsync(struct file *filp, loff_t start, loff_t end,
2460                         int datasync);
2461 extern void block_sync_page(struct page *page);
2462
2463 /* fs/splice.c */
2464 extern ssize_t generic_file_splice_read(struct file *, loff_t *,
2465                 struct pipe_inode_info *, size_t, unsigned int);
2466 extern ssize_t default_file_splice_read(struct file *, loff_t *,
2467                 struct pipe_inode_info *, size_t, unsigned int);
2468 extern ssize_t iter_file_splice_write(struct pipe_inode_info *,
2469                 struct file *, loff_t *, size_t, unsigned int);
2470 extern ssize_t generic_splice_sendpage(struct pipe_inode_info *pipe,
2471                 struct file *out, loff_t *, size_t len, unsigned int flags);
2472 extern long do_splice_direct(struct file *in, loff_t *ppos, struct file *out,
2473                 loff_t *opos, size_t len, unsigned int flags);
2474
2475
2476 extern void
2477 file_ra_state_init(struct file_ra_state *ra, struct address_space *mapping);
2478 extern loff_t noop_llseek(struct file *file, loff_t offset, int whence);
2479 extern loff_t no_llseek(struct file *file, loff_t offset, int whence);
2480 extern loff_t vfs_setpos(struct file *file, loff_t offset, loff_t maxsize);
2481 extern loff_t generic_file_llseek(struct file *file, loff_t offset, int whence);
2482 extern loff_t generic_file_llseek_size(struct file *file, loff_t offset,
2483                 int whence, loff_t maxsize, loff_t eof);
2484 extern loff_t fixed_size_llseek(struct file *file, loff_t offset,
2485                 int whence, loff_t size);
2486 extern int generic_file_open(struct inode * inode, struct file * filp);
2487 extern int nonseekable_open(struct inode * inode, struct file * filp);
2488
2489 #ifdef CONFIG_FS_XIP
2490 extern ssize_t xip_file_read(struct file *filp, char __user *buf, size_t len,
2491                              loff_t *ppos);
2492 extern int xip_file_mmap(struct file * file, struct vm_area_struct * vma);
2493 extern ssize_t xip_file_write(struct file *filp, const char __user *buf,
2494                               size_t len, loff_t *ppos);
2495 extern int xip_truncate_page(struct address_space *mapping, loff_t from);
2496 #else
2497 static inline int xip_truncate_page(struct address_space *mapping, loff_t from)
2498 {
2499         return 0;
2500 }
2501 #endif
2502
2503 #ifdef CONFIG_BLOCK
2504 typedef void (dio_submit_t)(int rw, struct bio *bio, struct inode *inode,
2505                             loff_t file_offset);
2506
2507 enum {
2508         /* need locking between buffered and direct access */
2509         DIO_LOCKING     = 0x01,
2510
2511         /* filesystem does not support filling holes */
2512         DIO_SKIP_HOLES  = 0x02,
2513
2514         /* filesystem can handle aio writes beyond i_size */
2515         DIO_ASYNC_EXTEND = 0x04,
2516 };
2517
2518 void dio_end_io(struct bio *bio, int error);
2519
2520 ssize_t __blockdev_direct_IO(int rw, struct kiocb *iocb, struct inode *inode,
2521         struct block_device *bdev, struct iov_iter *iter, loff_t offset,
2522         get_block_t get_block, dio_iodone_t end_io,
2523         dio_submit_t submit_io, int flags);
2524
2525 static inline ssize_t blockdev_direct_IO(int rw, struct kiocb *iocb,
2526                 struct inode *inode, struct iov_iter *iter, loff_t offset,
2527                 get_block_t get_block)
2528 {
2529         return __blockdev_direct_IO(rw, iocb, inode, inode->i_sb->s_bdev, iter,
2530                                     offset, get_block, NULL, NULL,
2531                                     DIO_LOCKING | DIO_SKIP_HOLES);
2532 }
2533 #endif
2534
2535 void inode_dio_wait(struct inode *inode);
2536 void inode_dio_done(struct inode *inode);
2537
2538 extern void inode_set_flags(struct inode *inode, unsigned int flags,
2539                             unsigned int mask);
2540
2541 extern const struct file_operations generic_ro_fops;
2542
2543 #define special_file(m) (S_ISCHR(m)||S_ISBLK(m)||S_ISFIFO(m)||S_ISSOCK(m))
2544
2545 extern int readlink_copy(char __user *, int, const char *);
2546 extern int page_readlink(struct dentry *, char __user *, int);
2547 extern void *page_follow_link_light(struct dentry *, struct nameidata *);
2548 extern void page_put_link(struct dentry *, struct nameidata *, void *);
2549 extern int __page_symlink(struct inode *inode, const char *symname, int len,
2550                 int nofs);
2551 extern int page_symlink(struct inode *inode, const char *symname, int len);
2552 extern const struct inode_operations page_symlink_inode_operations;
2553 extern void kfree_put_link(struct dentry *, struct nameidata *, void *);
2554 extern int generic_readlink(struct dentry *, char __user *, int);
2555 extern void generic_fillattr(struct inode *, struct kstat *);
2556 int vfs_getattr_nosec(struct path *path, struct kstat *stat);
2557 extern int vfs_getattr(struct path *, struct kstat *);
2558 void __inode_add_bytes(struct inode *inode, loff_t bytes);
2559 void inode_add_bytes(struct inode *inode, loff_t bytes);
2560 void __inode_sub_bytes(struct inode *inode, loff_t bytes);
2561 void inode_sub_bytes(struct inode *inode, loff_t bytes);
2562 loff_t inode_get_bytes(struct inode *inode);
2563 void inode_set_bytes(struct inode *inode, loff_t bytes);
2564
2565 extern int vfs_readdir(struct file *, filldir_t, void *);
2566 extern int iterate_dir(struct file *, struct dir_context *);
2567
2568 extern int vfs_stat(const char __user *, struct kstat *);
2569 extern int vfs_lstat(const char __user *, struct kstat *);
2570 extern int vfs_fstat(unsigned int, struct kstat *);
2571 extern int vfs_fstatat(int , const char __user *, struct kstat *, int);
2572
2573 extern int do_vfs_ioctl(struct file *filp, unsigned int fd, unsigned int cmd,
2574                     unsigned long arg);
2575 extern int __generic_block_fiemap(struct inode *inode,
2576                                   struct fiemap_extent_info *fieinfo,
2577                                   loff_t start, loff_t len,
2578                                   get_block_t *get_block);
2579 extern int generic_block_fiemap(struct inode *inode,
2580                                 struct fiemap_extent_info *fieinfo, u64 start,
2581                                 u64 len, get_block_t *get_block);
2582
2583 extern void get_filesystem(struct file_system_type *fs);
2584 extern void put_filesystem(struct file_system_type *fs);
2585 extern struct file_system_type *get_fs_type(const char *name);
2586 extern struct super_block *get_super(struct block_device *);
2587 extern struct super_block *get_super_thawed(struct block_device *);
2588 extern struct super_block *get_active_super(struct block_device *bdev);
2589 extern void drop_super(struct super_block *sb);
2590 extern void iterate_supers(void (*)(struct super_block *, void *), void *);
2591 extern void iterate_supers_type(struct file_system_type *,
2592                                 void (*)(struct super_block *, void *), void *);
2593
2594 extern int dcache_dir_open(struct inode *, struct file *);
2595 extern int dcache_dir_close(struct inode *, struct file *);
2596 extern loff_t dcache_dir_lseek(struct file *, loff_t, int);
2597 extern int dcache_readdir(struct file *, struct dir_context *);
2598 extern int simple_setattr(struct dentry *, struct iattr *);
2599 extern int simple_getattr(struct vfsmount *, struct dentry *, struct kstat *);
2600 extern int simple_statfs(struct dentry *, struct kstatfs *);
2601 extern int simple_open(struct inode *inode, struct file *file);
2602 extern int simple_link(struct dentry *, struct inode *, struct dentry *);
2603 extern int simple_unlink(struct inode *, struct dentry *);
2604 extern int simple_rmdir(struct inode *, struct dentry *);
2605 extern int simple_rename(struct inode *, struct dentry *, struct inode *, struct dentry *);
2606 extern int noop_fsync(struct file *, loff_t, loff_t, int);
2607 extern int simple_empty(struct dentry *);
2608 extern int simple_readpage(struct file *file, struct page *page);
2609 extern int simple_write_begin(struct file *file, struct address_space *mapping,
2610                         loff_t pos, unsigned len, unsigned flags,
2611                         struct page **pagep, void **fsdata);
2612 extern int simple_write_end(struct file *file, struct address_space *mapping,
2613                         loff_t pos, unsigned len, unsigned copied,
2614                         struct page *page, void *fsdata);
2615 extern int always_delete_dentry(const struct dentry *);
2616 extern struct inode *alloc_anon_inode(struct super_block *);
2617 extern int simple_nosetlease(struct file *, long, struct file_lock **, void **);
2618 extern const struct dentry_operations simple_dentry_operations;
2619
2620 extern struct dentry *simple_lookup(struct inode *, struct dentry *, unsigned int flags);
2621 extern ssize_t generic_read_dir(struct file *, char __user *, size_t, loff_t *);
2622 extern const struct file_operations simple_dir_operations;
2623 extern const struct inode_operations simple_dir_inode_operations;
2624 struct tree_descr { char *name; const struct file_operations *ops; int mode; };
2625 struct dentry *d_alloc_name(struct dentry *, const char *);
2626 extern int simple_fill_super(struct super_block *, unsigned long, struct tree_descr *);
2627 extern int simple_pin_fs(struct file_system_type *, struct vfsmount **mount, int *count);
2628 extern void simple_release_fs(struct vfsmount **mount, int *count);
2629
2630 extern ssize_t simple_read_from_buffer(void __user *to, size_t count,
2631                         loff_t *ppos, const void *from, size_t available);
2632 extern ssize_t simple_write_to_buffer(void *to, size_t available, loff_t *ppos,
2633                 const void __user *from, size_t count);
2634
2635 extern int __generic_file_fsync(struct file *, loff_t, loff_t, int);
2636 extern int generic_file_fsync(struct file *, loff_t, loff_t, int);
2637
2638 extern int generic_check_addressable(unsigned, u64);
2639
2640 #ifdef CONFIG_MIGRATION
2641 extern int buffer_migrate_page(struct address_space *,
2642                                 struct page *, struct page *,
2643                                 enum migrate_mode);
2644 #else
2645 #define buffer_migrate_page NULL
2646 #endif
2647
2648 extern int inode_change_ok(const struct inode *, struct iattr *);
2649 extern int inode_newsize_ok(const struct inode *, loff_t offset);
2650 extern void setattr_copy(struct inode *inode, const struct iattr *attr);
2651
2652 extern int file_update_time(struct file *file);
2653
2654 extern int generic_show_options(struct seq_file *m, struct dentry *root);
2655 extern void save_mount_options(struct super_block *sb, char *options);
2656 extern void replace_mount_options(struct super_block *sb, char *options);
2657
2658 static inline ino_t parent_ino(struct dentry *dentry)
2659 {
2660         ino_t res;
2661
2662         /*
2663          * Don't strictly need d_lock here? If the parent ino could change
2664          * then surely we'd have a deeper race in the caller?
2665          */
2666         spin_lock(&dentry->d_lock);
2667         res = dentry->d_parent->d_inode->i_ino;
2668         spin_unlock(&dentry->d_lock);
2669         return res;
2670 }
2671
2672 /* Transaction based IO helpers */
2673
2674 /*
2675  * An argresp is stored in an allocated page and holds the
2676  * size of the argument or response, along with its content
2677  */
2678 struct simple_transaction_argresp {
2679         ssize_t size;
2680         char data[0];
2681 };
2682
2683 #define SIMPLE_TRANSACTION_LIMIT (PAGE_SIZE - sizeof(struct simple_transaction_argresp))
2684
2685 char *simple_transaction_get(struct file *file, const char __user *buf,
2686                                 size_t size);
2687 ssize_t simple_transaction_read(struct file *file, char __user *buf,
2688                                 size_t size, loff_t *pos);
2689 int simple_transaction_release(struct inode *inode, struct file *file);
2690
2691 void simple_transaction_set(struct file *file, size_t n);
2692
2693 /*
2694  * simple attribute files
2695  *
2696  * These attributes behave similar to those in sysfs:
2697  *
2698  * Writing to an attribute immediately sets a value, an open file can be
2699  * written to multiple times.
2700  *
2701  * Reading from an attribute creates a buffer from the value that might get
2702  * read with multiple read calls. When the attribute has been read
2703  * completely, no further read calls are possible until the file is opened
2704  * again.
2705  *
2706  * All attributes contain a text representation of a numeric value
2707  * that are accessed with the get() and set() functions.
2708  */
2709 #define DEFINE_SIMPLE_ATTRIBUTE(__fops, __get, __set, __fmt)            \
2710 static int __fops ## _open(struct inode *inode, struct file *file)      \
2711 {                                                                       \
2712         __simple_attr_check_format(__fmt, 0ull);                        \
2713         return simple_attr_open(inode, file, __get, __set, __fmt);      \
2714 }                                                                       \
2715 static const struct file_operations __fops = {                          \
2716         .owner   = THIS_MODULE,                                         \
2717         .open    = __fops ## _open,                                     \
2718         .release = simple_attr_release,                                 \
2719         .read    = simple_attr_read,                                    \
2720         .write   = simple_attr_write,                                   \
2721         .llseek  = generic_file_llseek,                                 \
2722 }
2723
2724 static inline __printf(1, 2)
2725 void __simple_attr_check_format(const char *fmt, ...)
2726 {
2727         /* don't do anything, just let the compiler check the arguments; */
2728 }
2729
2730 int simple_attr_open(struct inode *inode, struct file *file,
2731                      int (*get)(void *, u64 *), int (*set)(void *, u64),
2732                      const char *fmt);
2733 int simple_attr_release(struct inode *inode, struct file *file);
2734 ssize_t simple_attr_read(struct file *file, char __user *buf,
2735                          size_t len, loff_t *ppos);
2736 ssize_t simple_attr_write(struct file *file, const char __user *buf,
2737                           size_t len, loff_t *ppos);
2738
2739 struct ctl_table;
2740 int proc_nr_files(struct ctl_table *table, int write,
2741                   void __user *buffer, size_t *lenp, loff_t *ppos);
2742 int proc_nr_dentry(struct ctl_table *table, int write,
2743                   void __user *buffer, size_t *lenp, loff_t *ppos);
2744 int proc_nr_inodes(struct ctl_table *table, int write,
2745                    void __user *buffer, size_t *lenp, loff_t *ppos);
2746 int __init get_filesystem_list(char *buf);
2747
2748 #define __FMODE_EXEC            ((__force int) FMODE_EXEC)
2749 #define __FMODE_NONOTIFY        ((__force int) FMODE_NONOTIFY)
2750
2751 #define ACC_MODE(x) ("\004\002\006\006"[(x)&O_ACCMODE])
2752 #define OPEN_FMODE(flag) ((__force fmode_t)(((flag + 1) & O_ACCMODE) | \
2753                                             (flag & __FMODE_NONOTIFY)))
2754
2755 static inline int is_sxid(umode_t mode)
2756 {
2757         return (mode & S_ISUID) || ((mode & S_ISGID) && (mode & S_IXGRP));
2758 }
2759
2760 static inline int check_sticky(struct inode *dir, struct inode *inode)
2761 {
2762         if (!(dir->i_mode & S_ISVTX))
2763                 return 0;
2764
2765         return __check_sticky(dir, inode);
2766 }
2767
2768 static inline void inode_has_no_xattr(struct inode *inode)
2769 {
2770         if (!is_sxid(inode->i_mode) && (inode->i_sb->s_flags & MS_NOSEC))
2771                 inode->i_flags |= S_NOSEC;
2772 }
2773
2774 static inline bool dir_emit(struct dir_context *ctx,
2775                             const char *name, int namelen,
2776                             u64 ino, unsigned type)
2777 {
2778         return ctx->actor(ctx, name, namelen, ctx->pos, ino, type) == 0;
2779 }
2780 static inline bool dir_emit_dot(struct file *file, struct dir_context *ctx)
2781 {
2782         return ctx->actor(ctx, ".", 1, ctx->pos,
2783                           file->f_path.dentry->d_inode->i_ino, DT_DIR) == 0;
2784 }
2785 static inline bool dir_emit_dotdot(struct file *file, struct dir_context *ctx)
2786 {
2787         return ctx->actor(ctx, "..", 2, ctx->pos,
2788                           parent_ino(file->f_path.dentry), DT_DIR) == 0;
2789 }
2790 static inline bool dir_emit_dots(struct file *file, struct dir_context *ctx)
2791 {
2792         if (ctx->pos == 0) {
2793                 if (!dir_emit_dot(file, ctx))
2794                         return false;
2795                 ctx->pos = 1;
2796         }
2797         if (ctx->pos == 1) {
2798                 if (!dir_emit_dotdot(file, ctx))
2799                         return false;
2800                 ctx->pos = 2;
2801         }
2802         return true;
2803 }
2804 static inline bool dir_relax(struct inode *inode)
2805 {
2806         mutex_unlock(&inode->i_mutex);
2807         mutex_lock(&inode->i_mutex);
2808         return !IS_DEADDIR(inode);
2809 }
2810
2811 #endif /* _LINUX_FS_H */