userns: Remove implicit MNT_NODEV fragility.
[linux-2.6-block.git] / fs / super.c
1 /*
2  *  linux/fs/super.c
3  *
4  *  Copyright (C) 1991, 1992  Linus Torvalds
5  *
6  *  super.c contains code to handle: - mount structures
7  *                                   - super-block tables
8  *                                   - filesystem drivers list
9  *                                   - mount system call
10  *                                   - umount system call
11  *                                   - ustat system call
12  *
13  * GK 2/5/95  -  Changed to support mounting the root fs via NFS
14  *
15  *  Added kerneld support: Jacques Gelinas and Bjorn Ekwall
16  *  Added change_root: Werner Almesberger & Hans Lermen, Feb '96
17  *  Added options to /proc/mounts:
18  *    Torbjörn Lindh (torbjorn.lindh@gopta.se), April 14, 1996.
19  *  Added devfs support: Richard Gooch <rgooch@atnf.csiro.au>, 13-JAN-1998
20  *  Heavily rewritten for 'one fs - one tree' dcache architecture. AV, Mar 2000
21  */
22
23 #include <linux/export.h>
24 #include <linux/slab.h>
25 #include <linux/blkdev.h>
26 #include <linux/mount.h>
27 #include <linux/security.h>
28 #include <linux/writeback.h>            /* for the emergency remount stuff */
29 #include <linux/idr.h>
30 #include <linux/mutex.h>
31 #include <linux/backing-dev.h>
32 #include <linux/rculist_bl.h>
33 #include <linux/cleancache.h>
34 #include <linux/fsnotify.h>
35 #include <linux/lockdep.h>
36 #include <linux/user_namespace.h>
37 #include "internal.h"
38
39
40 static LIST_HEAD(super_blocks);
41 static DEFINE_SPINLOCK(sb_lock);
42
43 static char *sb_writers_name[SB_FREEZE_LEVELS] = {
44         "sb_writers",
45         "sb_pagefaults",
46         "sb_internal",
47 };
48
49 /*
50  * One thing we have to be careful of with a per-sb shrinker is that we don't
51  * drop the last active reference to the superblock from within the shrinker.
52  * If that happens we could trigger unregistering the shrinker from within the
53  * shrinker path and that leads to deadlock on the shrinker_rwsem. Hence we
54  * take a passive reference to the superblock to avoid this from occurring.
55  */
56 static unsigned long super_cache_scan(struct shrinker *shrink,
57                                       struct shrink_control *sc)
58 {
59         struct super_block *sb;
60         long    fs_objects = 0;
61         long    total_objects;
62         long    freed = 0;
63         long    dentries;
64         long    inodes;
65
66         sb = container_of(shrink, struct super_block, s_shrink);
67
68         /*
69          * Deadlock avoidance.  We may hold various FS locks, and we don't want
70          * to recurse into the FS that called us in clear_inode() and friends..
71          */
72         if (!(sc->gfp_mask & __GFP_FS))
73                 return SHRINK_STOP;
74
75         if (!trylock_super(sb))
76                 return SHRINK_STOP;
77
78         if (sb->s_op->nr_cached_objects)
79                 fs_objects = sb->s_op->nr_cached_objects(sb, sc);
80
81         inodes = list_lru_shrink_count(&sb->s_inode_lru, sc);
82         dentries = list_lru_shrink_count(&sb->s_dentry_lru, sc);
83         total_objects = dentries + inodes + fs_objects + 1;
84         if (!total_objects)
85                 total_objects = 1;
86
87         /* proportion the scan between the caches */
88         dentries = mult_frac(sc->nr_to_scan, dentries, total_objects);
89         inodes = mult_frac(sc->nr_to_scan, inodes, total_objects);
90         fs_objects = mult_frac(sc->nr_to_scan, fs_objects, total_objects);
91
92         /*
93          * prune the dcache first as the icache is pinned by it, then
94          * prune the icache, followed by the filesystem specific caches
95          *
96          * Ensure that we always scan at least one object - memcg kmem
97          * accounting uses this to fully empty the caches.
98          */
99         sc->nr_to_scan = dentries + 1;
100         freed = prune_dcache_sb(sb, sc);
101         sc->nr_to_scan = inodes + 1;
102         freed += prune_icache_sb(sb, sc);
103
104         if (fs_objects) {
105                 sc->nr_to_scan = fs_objects + 1;
106                 freed += sb->s_op->free_cached_objects(sb, sc);
107         }
108
109         up_read(&sb->s_umount);
110         return freed;
111 }
112
113 static unsigned long super_cache_count(struct shrinker *shrink,
114                                        struct shrink_control *sc)
115 {
116         struct super_block *sb;
117         long    total_objects = 0;
118
119         sb = container_of(shrink, struct super_block, s_shrink);
120
121         /*
122          * Don't call trylock_super as it is a potential
123          * scalability bottleneck. The counts could get updated
124          * between super_cache_count and super_cache_scan anyway.
125          * Call to super_cache_count with shrinker_rwsem held
126          * ensures the safety of call to list_lru_shrink_count() and
127          * s_op->nr_cached_objects().
128          */
129         if (sb->s_op && sb->s_op->nr_cached_objects)
130                 total_objects = sb->s_op->nr_cached_objects(sb, sc);
131
132         total_objects += list_lru_shrink_count(&sb->s_dentry_lru, sc);
133         total_objects += list_lru_shrink_count(&sb->s_inode_lru, sc);
134
135         total_objects = vfs_pressure_ratio(total_objects);
136         return total_objects;
137 }
138
139 static void destroy_super_work(struct work_struct *work)
140 {
141         struct super_block *s = container_of(work, struct super_block,
142                                                         destroy_work);
143         int i;
144
145         for (i = 0; i < SB_FREEZE_LEVELS; i++)
146                 percpu_free_rwsem(&s->s_writers.rw_sem[i]);
147         kfree(s);
148 }
149
150 static void destroy_super_rcu(struct rcu_head *head)
151 {
152         struct super_block *s = container_of(head, struct super_block, rcu);
153         INIT_WORK(&s->destroy_work, destroy_super_work);
154         schedule_work(&s->destroy_work);
155 }
156
157 /**
158  *      destroy_super   -       frees a superblock
159  *      @s: superblock to free
160  *
161  *      Frees a superblock.
162  */
163 static void destroy_super(struct super_block *s)
164 {
165         list_lru_destroy(&s->s_dentry_lru);
166         list_lru_destroy(&s->s_inode_lru);
167         security_sb_free(s);
168         WARN_ON(!list_empty(&s->s_mounts));
169         put_user_ns(s->s_user_ns);
170         kfree(s->s_subtype);
171         kfree(s->s_options);
172         call_rcu(&s->rcu, destroy_super_rcu);
173 }
174
175 /**
176  *      alloc_super     -       create new superblock
177  *      @type:  filesystem type superblock should belong to
178  *      @flags: the mount flags
179  *      @user_ns: User namespace for the super_block
180  *
181  *      Allocates and initializes a new &struct super_block.  alloc_super()
182  *      returns a pointer new superblock or %NULL if allocation had failed.
183  */
184 static struct super_block *alloc_super(struct file_system_type *type, int flags,
185                                        struct user_namespace *user_ns)
186 {
187         struct super_block *s = kzalloc(sizeof(struct super_block),  GFP_USER);
188         static const struct super_operations default_op;
189         int i;
190
191         if (!s)
192                 return NULL;
193
194         INIT_LIST_HEAD(&s->s_mounts);
195         s->s_user_ns = get_user_ns(user_ns);
196
197         if (security_sb_alloc(s))
198                 goto fail;
199
200         for (i = 0; i < SB_FREEZE_LEVELS; i++) {
201                 if (__percpu_init_rwsem(&s->s_writers.rw_sem[i],
202                                         sb_writers_name[i],
203                                         &type->s_writers_key[i]))
204                         goto fail;
205         }
206         init_waitqueue_head(&s->s_writers.wait_unfrozen);
207         s->s_bdi = &noop_backing_dev_info;
208         s->s_flags = flags;
209         if ((s->s_user_ns != &init_user_ns) &&
210             !(type->fs_flags & FS_USERNS_DEV_MOUNT))
211                 s->s_iflags |= SB_I_NODEV;
212         INIT_HLIST_NODE(&s->s_instances);
213         INIT_HLIST_BL_HEAD(&s->s_anon);
214         mutex_init(&s->s_sync_lock);
215         INIT_LIST_HEAD(&s->s_inodes);
216         spin_lock_init(&s->s_inode_list_lock);
217
218         if (list_lru_init_memcg(&s->s_dentry_lru))
219                 goto fail;
220         if (list_lru_init_memcg(&s->s_inode_lru))
221                 goto fail;
222
223         init_rwsem(&s->s_umount);
224         lockdep_set_class(&s->s_umount, &type->s_umount_key);
225         /*
226          * sget() can have s_umount recursion.
227          *
228          * When it cannot find a suitable sb, it allocates a new
229          * one (this one), and tries again to find a suitable old
230          * one.
231          *
232          * In case that succeeds, it will acquire the s_umount
233          * lock of the old one. Since these are clearly distrinct
234          * locks, and this object isn't exposed yet, there's no
235          * risk of deadlocks.
236          *
237          * Annotate this by putting this lock in a different
238          * subclass.
239          */
240         down_write_nested(&s->s_umount, SINGLE_DEPTH_NESTING);
241         s->s_count = 1;
242         atomic_set(&s->s_active, 1);
243         mutex_init(&s->s_vfs_rename_mutex);
244         lockdep_set_class(&s->s_vfs_rename_mutex, &type->s_vfs_rename_key);
245         mutex_init(&s->s_dquot.dqio_mutex);
246         mutex_init(&s->s_dquot.dqonoff_mutex);
247         s->s_maxbytes = MAX_NON_LFS;
248         s->s_op = &default_op;
249         s->s_time_gran = 1000000000;
250         s->cleancache_poolid = CLEANCACHE_NO_POOL;
251
252         s->s_shrink.seeks = DEFAULT_SEEKS;
253         s->s_shrink.scan_objects = super_cache_scan;
254         s->s_shrink.count_objects = super_cache_count;
255         s->s_shrink.batch = 1024;
256         s->s_shrink.flags = SHRINKER_NUMA_AWARE | SHRINKER_MEMCG_AWARE;
257         return s;
258
259 fail:
260         destroy_super(s);
261         return NULL;
262 }
263
264 /* Superblock refcounting  */
265
266 /*
267  * Drop a superblock's refcount.  The caller must hold sb_lock.
268  */
269 static void __put_super(struct super_block *sb)
270 {
271         if (!--sb->s_count) {
272                 list_del_init(&sb->s_list);
273                 destroy_super(sb);
274         }
275 }
276
277 /**
278  *      put_super       -       drop a temporary reference to superblock
279  *      @sb: superblock in question
280  *
281  *      Drops a temporary reference, frees superblock if there's no
282  *      references left.
283  */
284 static void put_super(struct super_block *sb)
285 {
286         spin_lock(&sb_lock);
287         __put_super(sb);
288         spin_unlock(&sb_lock);
289 }
290
291
292 /**
293  *      deactivate_locked_super -       drop an active reference to superblock
294  *      @s: superblock to deactivate
295  *
296  *      Drops an active reference to superblock, converting it into a temporary
297  *      one if there is no other active references left.  In that case we
298  *      tell fs driver to shut it down and drop the temporary reference we
299  *      had just acquired.
300  *
301  *      Caller holds exclusive lock on superblock; that lock is released.
302  */
303 void deactivate_locked_super(struct super_block *s)
304 {
305         struct file_system_type *fs = s->s_type;
306         if (atomic_dec_and_test(&s->s_active)) {
307                 cleancache_invalidate_fs(s);
308                 unregister_shrinker(&s->s_shrink);
309                 fs->kill_sb(s);
310
311                 /*
312                  * Since list_lru_destroy() may sleep, we cannot call it from
313                  * put_super(), where we hold the sb_lock. Therefore we destroy
314                  * the lru lists right now.
315                  */
316                 list_lru_destroy(&s->s_dentry_lru);
317                 list_lru_destroy(&s->s_inode_lru);
318
319                 put_filesystem(fs);
320                 put_super(s);
321         } else {
322                 up_write(&s->s_umount);
323         }
324 }
325
326 EXPORT_SYMBOL(deactivate_locked_super);
327
328 /**
329  *      deactivate_super        -       drop an active reference to superblock
330  *      @s: superblock to deactivate
331  *
332  *      Variant of deactivate_locked_super(), except that superblock is *not*
333  *      locked by caller.  If we are going to drop the final active reference,
334  *      lock will be acquired prior to that.
335  */
336 void deactivate_super(struct super_block *s)
337 {
338         if (!atomic_add_unless(&s->s_active, -1, 1)) {
339                 down_write(&s->s_umount);
340                 deactivate_locked_super(s);
341         }
342 }
343
344 EXPORT_SYMBOL(deactivate_super);
345
346 /**
347  *      grab_super - acquire an active reference
348  *      @s: reference we are trying to make active
349  *
350  *      Tries to acquire an active reference.  grab_super() is used when we
351  *      had just found a superblock in super_blocks or fs_type->fs_supers
352  *      and want to turn it into a full-blown active reference.  grab_super()
353  *      is called with sb_lock held and drops it.  Returns 1 in case of
354  *      success, 0 if we had failed (superblock contents was already dead or
355  *      dying when grab_super() had been called).  Note that this is only
356  *      called for superblocks not in rundown mode (== ones still on ->fs_supers
357  *      of their type), so increment of ->s_count is OK here.
358  */
359 static int grab_super(struct super_block *s) __releases(sb_lock)
360 {
361         s->s_count++;
362         spin_unlock(&sb_lock);
363         down_write(&s->s_umount);
364         if ((s->s_flags & MS_BORN) && atomic_inc_not_zero(&s->s_active)) {
365                 put_super(s);
366                 return 1;
367         }
368         up_write(&s->s_umount);
369         put_super(s);
370         return 0;
371 }
372
373 /*
374  *      trylock_super - try to grab ->s_umount shared
375  *      @sb: reference we are trying to grab
376  *
377  *      Try to prevent fs shutdown.  This is used in places where we
378  *      cannot take an active reference but we need to ensure that the
379  *      filesystem is not shut down while we are working on it. It returns
380  *      false if we cannot acquire s_umount or if we lose the race and
381  *      filesystem already got into shutdown, and returns true with the s_umount
382  *      lock held in read mode in case of success. On successful return,
383  *      the caller must drop the s_umount lock when done.
384  *
385  *      Note that unlike get_super() et.al. this one does *not* bump ->s_count.
386  *      The reason why it's safe is that we are OK with doing trylock instead
387  *      of down_read().  There's a couple of places that are OK with that, but
388  *      it's very much not a general-purpose interface.
389  */
390 bool trylock_super(struct super_block *sb)
391 {
392         if (down_read_trylock(&sb->s_umount)) {
393                 if (!hlist_unhashed(&sb->s_instances) &&
394                     sb->s_root && (sb->s_flags & MS_BORN))
395                         return true;
396                 up_read(&sb->s_umount);
397         }
398
399         return false;
400 }
401
402 /**
403  *      generic_shutdown_super  -       common helper for ->kill_sb()
404  *      @sb: superblock to kill
405  *
406  *      generic_shutdown_super() does all fs-independent work on superblock
407  *      shutdown.  Typical ->kill_sb() should pick all fs-specific objects
408  *      that need destruction out of superblock, call generic_shutdown_super()
409  *      and release aforementioned objects.  Note: dentries and inodes _are_
410  *      taken care of and do not need specific handling.
411  *
412  *      Upon calling this function, the filesystem may no longer alter or
413  *      rearrange the set of dentries belonging to this super_block, nor may it
414  *      change the attachments of dentries to inodes.
415  */
416 void generic_shutdown_super(struct super_block *sb)
417 {
418         const struct super_operations *sop = sb->s_op;
419
420         if (sb->s_root) {
421                 shrink_dcache_for_umount(sb);
422                 sync_filesystem(sb);
423                 sb->s_flags &= ~MS_ACTIVE;
424
425                 fsnotify_unmount_inodes(sb);
426                 cgroup_writeback_umount();
427
428                 evict_inodes(sb);
429
430                 if (sb->s_dio_done_wq) {
431                         destroy_workqueue(sb->s_dio_done_wq);
432                         sb->s_dio_done_wq = NULL;
433                 }
434
435                 if (sop->put_super)
436                         sop->put_super(sb);
437
438                 if (!list_empty(&sb->s_inodes)) {
439                         printk("VFS: Busy inodes after unmount of %s. "
440                            "Self-destruct in 5 seconds.  Have a nice day...\n",
441                            sb->s_id);
442                 }
443         }
444         spin_lock(&sb_lock);
445         /* should be initialized for __put_super_and_need_restart() */
446         hlist_del_init(&sb->s_instances);
447         spin_unlock(&sb_lock);
448         up_write(&sb->s_umount);
449 }
450
451 EXPORT_SYMBOL(generic_shutdown_super);
452
453 /**
454  *      sget_userns -   find or create a superblock
455  *      @type:  filesystem type superblock should belong to
456  *      @test:  comparison callback
457  *      @set:   setup callback
458  *      @flags: mount flags
459  *      @user_ns: User namespace for the super_block
460  *      @data:  argument to each of them
461  */
462 struct super_block *sget_userns(struct file_system_type *type,
463                         int (*test)(struct super_block *,void *),
464                         int (*set)(struct super_block *,void *),
465                         int flags, struct user_namespace *user_ns,
466                         void *data)
467 {
468         struct super_block *s = NULL;
469         struct super_block *old;
470         int err;
471
472         if (!(flags & MS_KERNMOUNT) &&
473             !(type->fs_flags & FS_USERNS_MOUNT) &&
474             !capable(CAP_SYS_ADMIN))
475                 return ERR_PTR(-EPERM);
476 retry:
477         spin_lock(&sb_lock);
478         if (test) {
479                 hlist_for_each_entry(old, &type->fs_supers, s_instances) {
480                         if (!test(old, data))
481                                 continue;
482                         if (user_ns != old->s_user_ns) {
483                                 spin_unlock(&sb_lock);
484                                 if (s) {
485                                         up_write(&s->s_umount);
486                                         destroy_super(s);
487                                 }
488                                 return ERR_PTR(-EBUSY);
489                         }
490                         if (!grab_super(old))
491                                 goto retry;
492                         if (s) {
493                                 up_write(&s->s_umount);
494                                 destroy_super(s);
495                                 s = NULL;
496                         }
497                         return old;
498                 }
499         }
500         if (!s) {
501                 spin_unlock(&sb_lock);
502                 s = alloc_super(type, flags, user_ns);
503                 if (!s)
504                         return ERR_PTR(-ENOMEM);
505                 goto retry;
506         }
507                 
508         err = set(s, data);
509         if (err) {
510                 spin_unlock(&sb_lock);
511                 up_write(&s->s_umount);
512                 destroy_super(s);
513                 return ERR_PTR(err);
514         }
515         s->s_type = type;
516         strlcpy(s->s_id, type->name, sizeof(s->s_id));
517         list_add_tail(&s->s_list, &super_blocks);
518         hlist_add_head(&s->s_instances, &type->fs_supers);
519         spin_unlock(&sb_lock);
520         get_filesystem(type);
521         register_shrinker(&s->s_shrink);
522         return s;
523 }
524
525 EXPORT_SYMBOL(sget_userns);
526
527 /**
528  *      sget    -       find or create a superblock
529  *      @type:    filesystem type superblock should belong to
530  *      @test:    comparison callback
531  *      @set:     setup callback
532  *      @flags:   mount flags
533  *      @data:    argument to each of them
534  */
535 struct super_block *sget(struct file_system_type *type,
536                         int (*test)(struct super_block *,void *),
537                         int (*set)(struct super_block *,void *),
538                         int flags,
539                         void *data)
540 {
541         struct user_namespace *user_ns = current_user_ns();
542
543         /* Ensure the requestor has permissions over the target filesystem */
544         if (!(flags & MS_KERNMOUNT) && !ns_capable(user_ns, CAP_SYS_ADMIN))
545                 return ERR_PTR(-EPERM);
546
547         return sget_userns(type, test, set, flags, user_ns, data);
548 }
549
550 EXPORT_SYMBOL(sget);
551
552 void drop_super(struct super_block *sb)
553 {
554         up_read(&sb->s_umount);
555         put_super(sb);
556 }
557
558 EXPORT_SYMBOL(drop_super);
559
560 /**
561  *      iterate_supers - call function for all active superblocks
562  *      @f: function to call
563  *      @arg: argument to pass to it
564  *
565  *      Scans the superblock list and calls given function, passing it
566  *      locked superblock and given argument.
567  */
568 void iterate_supers(void (*f)(struct super_block *, void *), void *arg)
569 {
570         struct super_block *sb, *p = NULL;
571
572         spin_lock(&sb_lock);
573         list_for_each_entry(sb, &super_blocks, s_list) {
574                 if (hlist_unhashed(&sb->s_instances))
575                         continue;
576                 sb->s_count++;
577                 spin_unlock(&sb_lock);
578
579                 down_read(&sb->s_umount);
580                 if (sb->s_root && (sb->s_flags & MS_BORN))
581                         f(sb, arg);
582                 up_read(&sb->s_umount);
583
584                 spin_lock(&sb_lock);
585                 if (p)
586                         __put_super(p);
587                 p = sb;
588         }
589         if (p)
590                 __put_super(p);
591         spin_unlock(&sb_lock);
592 }
593
594 /**
595  *      iterate_supers_type - call function for superblocks of given type
596  *      @type: fs type
597  *      @f: function to call
598  *      @arg: argument to pass to it
599  *
600  *      Scans the superblock list and calls given function, passing it
601  *      locked superblock and given argument.
602  */
603 void iterate_supers_type(struct file_system_type *type,
604         void (*f)(struct super_block *, void *), void *arg)
605 {
606         struct super_block *sb, *p = NULL;
607
608         spin_lock(&sb_lock);
609         hlist_for_each_entry(sb, &type->fs_supers, s_instances) {
610                 sb->s_count++;
611                 spin_unlock(&sb_lock);
612
613                 down_read(&sb->s_umount);
614                 if (sb->s_root && (sb->s_flags & MS_BORN))
615                         f(sb, arg);
616                 up_read(&sb->s_umount);
617
618                 spin_lock(&sb_lock);
619                 if (p)
620                         __put_super(p);
621                 p = sb;
622         }
623         if (p)
624                 __put_super(p);
625         spin_unlock(&sb_lock);
626 }
627
628 EXPORT_SYMBOL(iterate_supers_type);
629
630 /**
631  *      get_super - get the superblock of a device
632  *      @bdev: device to get the superblock for
633  *      
634  *      Scans the superblock list and finds the superblock of the file system
635  *      mounted on the device given. %NULL is returned if no match is found.
636  */
637
638 struct super_block *get_super(struct block_device *bdev)
639 {
640         struct super_block *sb;
641
642         if (!bdev)
643                 return NULL;
644
645         spin_lock(&sb_lock);
646 rescan:
647         list_for_each_entry(sb, &super_blocks, s_list) {
648                 if (hlist_unhashed(&sb->s_instances))
649                         continue;
650                 if (sb->s_bdev == bdev) {
651                         sb->s_count++;
652                         spin_unlock(&sb_lock);
653                         down_read(&sb->s_umount);
654                         /* still alive? */
655                         if (sb->s_root && (sb->s_flags & MS_BORN))
656                                 return sb;
657                         up_read(&sb->s_umount);
658                         /* nope, got unmounted */
659                         spin_lock(&sb_lock);
660                         __put_super(sb);
661                         goto rescan;
662                 }
663         }
664         spin_unlock(&sb_lock);
665         return NULL;
666 }
667
668 EXPORT_SYMBOL(get_super);
669
670 /**
671  *      get_super_thawed - get thawed superblock of a device
672  *      @bdev: device to get the superblock for
673  *
674  *      Scans the superblock list and finds the superblock of the file system
675  *      mounted on the device. The superblock is returned once it is thawed
676  *      (or immediately if it was not frozen). %NULL is returned if no match
677  *      is found.
678  */
679 struct super_block *get_super_thawed(struct block_device *bdev)
680 {
681         while (1) {
682                 struct super_block *s = get_super(bdev);
683                 if (!s || s->s_writers.frozen == SB_UNFROZEN)
684                         return s;
685                 up_read(&s->s_umount);
686                 wait_event(s->s_writers.wait_unfrozen,
687                            s->s_writers.frozen == SB_UNFROZEN);
688                 put_super(s);
689         }
690 }
691 EXPORT_SYMBOL(get_super_thawed);
692
693 /**
694  * get_active_super - get an active reference to the superblock of a device
695  * @bdev: device to get the superblock for
696  *
697  * Scans the superblock list and finds the superblock of the file system
698  * mounted on the device given.  Returns the superblock with an active
699  * reference or %NULL if none was found.
700  */
701 struct super_block *get_active_super(struct block_device *bdev)
702 {
703         struct super_block *sb;
704
705         if (!bdev)
706                 return NULL;
707
708 restart:
709         spin_lock(&sb_lock);
710         list_for_each_entry(sb, &super_blocks, s_list) {
711                 if (hlist_unhashed(&sb->s_instances))
712                         continue;
713                 if (sb->s_bdev == bdev) {
714                         if (!grab_super(sb))
715                                 goto restart;
716                         up_write(&sb->s_umount);
717                         return sb;
718                 }
719         }
720         spin_unlock(&sb_lock);
721         return NULL;
722 }
723  
724 struct super_block *user_get_super(dev_t dev)
725 {
726         struct super_block *sb;
727
728         spin_lock(&sb_lock);
729 rescan:
730         list_for_each_entry(sb, &super_blocks, s_list) {
731                 if (hlist_unhashed(&sb->s_instances))
732                         continue;
733                 if (sb->s_dev ==  dev) {
734                         sb->s_count++;
735                         spin_unlock(&sb_lock);
736                         down_read(&sb->s_umount);
737                         /* still alive? */
738                         if (sb->s_root && (sb->s_flags & MS_BORN))
739                                 return sb;
740                         up_read(&sb->s_umount);
741                         /* nope, got unmounted */
742                         spin_lock(&sb_lock);
743                         __put_super(sb);
744                         goto rescan;
745                 }
746         }
747         spin_unlock(&sb_lock);
748         return NULL;
749 }
750
751 /**
752  *      do_remount_sb - asks filesystem to change mount options.
753  *      @sb:    superblock in question
754  *      @flags: numeric part of options
755  *      @data:  the rest of options
756  *      @force: whether or not to force the change
757  *
758  *      Alters the mount options of a mounted file system.
759  */
760 int do_remount_sb(struct super_block *sb, int flags, void *data, int force)
761 {
762         int retval;
763         int remount_ro;
764
765         if (sb->s_writers.frozen != SB_UNFROZEN)
766                 return -EBUSY;
767
768 #ifdef CONFIG_BLOCK
769         if (!(flags & MS_RDONLY) && bdev_read_only(sb->s_bdev))
770                 return -EACCES;
771 #endif
772
773         remount_ro = (flags & MS_RDONLY) && !(sb->s_flags & MS_RDONLY);
774
775         if (remount_ro) {
776                 if (!hlist_empty(&sb->s_pins)) {
777                         up_write(&sb->s_umount);
778                         group_pin_kill(&sb->s_pins);
779                         down_write(&sb->s_umount);
780                         if (!sb->s_root)
781                                 return 0;
782                         if (sb->s_writers.frozen != SB_UNFROZEN)
783                                 return -EBUSY;
784                         remount_ro = (flags & MS_RDONLY) && !(sb->s_flags & MS_RDONLY);
785                 }
786         }
787         shrink_dcache_sb(sb);
788
789         /* If we are remounting RDONLY and current sb is read/write,
790            make sure there are no rw files opened */
791         if (remount_ro) {
792                 if (force) {
793                         sb->s_readonly_remount = 1;
794                         smp_wmb();
795                 } else {
796                         retval = sb_prepare_remount_readonly(sb);
797                         if (retval)
798                                 return retval;
799                 }
800         }
801
802         if (sb->s_op->remount_fs) {
803                 retval = sb->s_op->remount_fs(sb, &flags, data);
804                 if (retval) {
805                         if (!force)
806                                 goto cancel_readonly;
807                         /* If forced remount, go ahead despite any errors */
808                         WARN(1, "forced remount of a %s fs returned %i\n",
809                              sb->s_type->name, retval);
810                 }
811         }
812         sb->s_flags = (sb->s_flags & ~MS_RMT_MASK) | (flags & MS_RMT_MASK);
813         /* Needs to be ordered wrt mnt_is_readonly() */
814         smp_wmb();
815         sb->s_readonly_remount = 0;
816
817         /*
818          * Some filesystems modify their metadata via some other path than the
819          * bdev buffer cache (eg. use a private mapping, or directories in
820          * pagecache, etc). Also file data modifications go via their own
821          * mappings. So If we try to mount readonly then copy the filesystem
822          * from bdev, we could get stale data, so invalidate it to give a best
823          * effort at coherency.
824          */
825         if (remount_ro && sb->s_bdev)
826                 invalidate_bdev(sb->s_bdev);
827         return 0;
828
829 cancel_readonly:
830         sb->s_readonly_remount = 0;
831         return retval;
832 }
833
834 static void do_emergency_remount(struct work_struct *work)
835 {
836         struct super_block *sb, *p = NULL;
837
838         spin_lock(&sb_lock);
839         list_for_each_entry(sb, &super_blocks, s_list) {
840                 if (hlist_unhashed(&sb->s_instances))
841                         continue;
842                 sb->s_count++;
843                 spin_unlock(&sb_lock);
844                 down_write(&sb->s_umount);
845                 if (sb->s_root && sb->s_bdev && (sb->s_flags & MS_BORN) &&
846                     !(sb->s_flags & MS_RDONLY)) {
847                         /*
848                          * What lock protects sb->s_flags??
849                          */
850                         do_remount_sb(sb, MS_RDONLY, NULL, 1);
851                 }
852                 up_write(&sb->s_umount);
853                 spin_lock(&sb_lock);
854                 if (p)
855                         __put_super(p);
856                 p = sb;
857         }
858         if (p)
859                 __put_super(p);
860         spin_unlock(&sb_lock);
861         kfree(work);
862         printk("Emergency Remount complete\n");
863 }
864
865 void emergency_remount(void)
866 {
867         struct work_struct *work;
868
869         work = kmalloc(sizeof(*work), GFP_ATOMIC);
870         if (work) {
871                 INIT_WORK(work, do_emergency_remount);
872                 schedule_work(work);
873         }
874 }
875
876 /*
877  * Unnamed block devices are dummy devices used by virtual
878  * filesystems which don't use real block-devices.  -- jrs
879  */
880
881 static DEFINE_IDA(unnamed_dev_ida);
882 static DEFINE_SPINLOCK(unnamed_dev_lock);/* protects the above */
883 /* Many userspace utilities consider an FSID of 0 invalid.
884  * Always return at least 1 from get_anon_bdev.
885  */
886 static int unnamed_dev_start = 1;
887
888 int get_anon_bdev(dev_t *p)
889 {
890         int dev;
891         int error;
892
893  retry:
894         if (ida_pre_get(&unnamed_dev_ida, GFP_ATOMIC) == 0)
895                 return -ENOMEM;
896         spin_lock(&unnamed_dev_lock);
897         error = ida_get_new_above(&unnamed_dev_ida, unnamed_dev_start, &dev);
898         if (!error)
899                 unnamed_dev_start = dev + 1;
900         spin_unlock(&unnamed_dev_lock);
901         if (error == -EAGAIN)
902                 /* We raced and lost with another CPU. */
903                 goto retry;
904         else if (error)
905                 return -EAGAIN;
906
907         if (dev >= (1 << MINORBITS)) {
908                 spin_lock(&unnamed_dev_lock);
909                 ida_remove(&unnamed_dev_ida, dev);
910                 if (unnamed_dev_start > dev)
911                         unnamed_dev_start = dev;
912                 spin_unlock(&unnamed_dev_lock);
913                 return -EMFILE;
914         }
915         *p = MKDEV(0, dev & MINORMASK);
916         return 0;
917 }
918 EXPORT_SYMBOL(get_anon_bdev);
919
920 void free_anon_bdev(dev_t dev)
921 {
922         int slot = MINOR(dev);
923         spin_lock(&unnamed_dev_lock);
924         ida_remove(&unnamed_dev_ida, slot);
925         if (slot < unnamed_dev_start)
926                 unnamed_dev_start = slot;
927         spin_unlock(&unnamed_dev_lock);
928 }
929 EXPORT_SYMBOL(free_anon_bdev);
930
931 int set_anon_super(struct super_block *s, void *data)
932 {
933         return get_anon_bdev(&s->s_dev);
934 }
935
936 EXPORT_SYMBOL(set_anon_super);
937
938 void kill_anon_super(struct super_block *sb)
939 {
940         dev_t dev = sb->s_dev;
941         generic_shutdown_super(sb);
942         free_anon_bdev(dev);
943 }
944
945 EXPORT_SYMBOL(kill_anon_super);
946
947 void kill_litter_super(struct super_block *sb)
948 {
949         if (sb->s_root)
950                 d_genocide(sb->s_root);
951         kill_anon_super(sb);
952 }
953
954 EXPORT_SYMBOL(kill_litter_super);
955
956 static int ns_test_super(struct super_block *sb, void *data)
957 {
958         return sb->s_fs_info == data;
959 }
960
961 static int ns_set_super(struct super_block *sb, void *data)
962 {
963         sb->s_fs_info = data;
964         return set_anon_super(sb, NULL);
965 }
966
967 struct dentry *mount_ns(struct file_system_type *fs_type,
968         int flags, void *data, void *ns, struct user_namespace *user_ns,
969         int (*fill_super)(struct super_block *, void *, int))
970 {
971         struct super_block *sb;
972
973         /* Don't allow mounting unless the caller has CAP_SYS_ADMIN
974          * over the namespace.
975          */
976         if (!(flags & MS_KERNMOUNT) && !ns_capable(user_ns, CAP_SYS_ADMIN))
977                 return ERR_PTR(-EPERM);
978
979         sb = sget_userns(fs_type, ns_test_super, ns_set_super, flags,
980                          user_ns, ns);
981         if (IS_ERR(sb))
982                 return ERR_CAST(sb);
983
984         if (!sb->s_root) {
985                 int err;
986                 err = fill_super(sb, data, flags & MS_SILENT ? 1 : 0);
987                 if (err) {
988                         deactivate_locked_super(sb);
989                         return ERR_PTR(err);
990                 }
991
992                 sb->s_flags |= MS_ACTIVE;
993         }
994
995         return dget(sb->s_root);
996 }
997
998 EXPORT_SYMBOL(mount_ns);
999
1000 #ifdef CONFIG_BLOCK
1001 static int set_bdev_super(struct super_block *s, void *data)
1002 {
1003         s->s_bdev = data;
1004         s->s_dev = s->s_bdev->bd_dev;
1005
1006         /*
1007          * We set the bdi here to the queue backing, file systems can
1008          * overwrite this in ->fill_super()
1009          */
1010         s->s_bdi = &bdev_get_queue(s->s_bdev)->backing_dev_info;
1011         return 0;
1012 }
1013
1014 static int test_bdev_super(struct super_block *s, void *data)
1015 {
1016         return (void *)s->s_bdev == data;
1017 }
1018
1019 struct dentry *mount_bdev(struct file_system_type *fs_type,
1020         int flags, const char *dev_name, void *data,
1021         int (*fill_super)(struct super_block *, void *, int))
1022 {
1023         struct block_device *bdev;
1024         struct super_block *s;
1025         fmode_t mode = FMODE_READ | FMODE_EXCL;
1026         int error = 0;
1027
1028         if (!(flags & MS_RDONLY))
1029                 mode |= FMODE_WRITE;
1030
1031         bdev = blkdev_get_by_path(dev_name, mode, fs_type);
1032         if (IS_ERR(bdev))
1033                 return ERR_CAST(bdev);
1034
1035         /*
1036          * once the super is inserted into the list by sget, s_umount
1037          * will protect the lockfs code from trying to start a snapshot
1038          * while we are mounting
1039          */
1040         mutex_lock(&bdev->bd_fsfreeze_mutex);
1041         if (bdev->bd_fsfreeze_count > 0) {
1042                 mutex_unlock(&bdev->bd_fsfreeze_mutex);
1043                 error = -EBUSY;
1044                 goto error_bdev;
1045         }
1046         s = sget(fs_type, test_bdev_super, set_bdev_super, flags | MS_NOSEC,
1047                  bdev);
1048         mutex_unlock(&bdev->bd_fsfreeze_mutex);
1049         if (IS_ERR(s))
1050                 goto error_s;
1051
1052         if (s->s_root) {
1053                 if ((flags ^ s->s_flags) & MS_RDONLY) {
1054                         deactivate_locked_super(s);
1055                         error = -EBUSY;
1056                         goto error_bdev;
1057                 }
1058
1059                 /*
1060                  * s_umount nests inside bd_mutex during
1061                  * __invalidate_device().  blkdev_put() acquires
1062                  * bd_mutex and can't be called under s_umount.  Drop
1063                  * s_umount temporarily.  This is safe as we're
1064                  * holding an active reference.
1065                  */
1066                 up_write(&s->s_umount);
1067                 blkdev_put(bdev, mode);
1068                 down_write(&s->s_umount);
1069         } else {
1070                 s->s_mode = mode;
1071                 snprintf(s->s_id, sizeof(s->s_id), "%pg", bdev);
1072                 sb_set_blocksize(s, block_size(bdev));
1073                 error = fill_super(s, data, flags & MS_SILENT ? 1 : 0);
1074                 if (error) {
1075                         deactivate_locked_super(s);
1076                         goto error;
1077                 }
1078
1079                 s->s_flags |= MS_ACTIVE;
1080                 bdev->bd_super = s;
1081         }
1082
1083         return dget(s->s_root);
1084
1085 error_s:
1086         error = PTR_ERR(s);
1087 error_bdev:
1088         blkdev_put(bdev, mode);
1089 error:
1090         return ERR_PTR(error);
1091 }
1092 EXPORT_SYMBOL(mount_bdev);
1093
1094 void kill_block_super(struct super_block *sb)
1095 {
1096         struct block_device *bdev = sb->s_bdev;
1097         fmode_t mode = sb->s_mode;
1098
1099         bdev->bd_super = NULL;
1100         generic_shutdown_super(sb);
1101         sync_blockdev(bdev);
1102         WARN_ON_ONCE(!(mode & FMODE_EXCL));
1103         blkdev_put(bdev, mode | FMODE_EXCL);
1104 }
1105
1106 EXPORT_SYMBOL(kill_block_super);
1107 #endif
1108
1109 struct dentry *mount_nodev(struct file_system_type *fs_type,
1110         int flags, void *data,
1111         int (*fill_super)(struct super_block *, void *, int))
1112 {
1113         int error;
1114         struct super_block *s = sget(fs_type, NULL, set_anon_super, flags, NULL);
1115
1116         if (IS_ERR(s))
1117                 return ERR_CAST(s);
1118
1119         error = fill_super(s, data, flags & MS_SILENT ? 1 : 0);
1120         if (error) {
1121                 deactivate_locked_super(s);
1122                 return ERR_PTR(error);
1123         }
1124         s->s_flags |= MS_ACTIVE;
1125         return dget(s->s_root);
1126 }
1127 EXPORT_SYMBOL(mount_nodev);
1128
1129 static int compare_single(struct super_block *s, void *p)
1130 {
1131         return 1;
1132 }
1133
1134 struct dentry *mount_single(struct file_system_type *fs_type,
1135         int flags, void *data,
1136         int (*fill_super)(struct super_block *, void *, int))
1137 {
1138         struct super_block *s;
1139         int error;
1140
1141         s = sget(fs_type, compare_single, set_anon_super, flags, NULL);
1142         if (IS_ERR(s))
1143                 return ERR_CAST(s);
1144         if (!s->s_root) {
1145                 error = fill_super(s, data, flags & MS_SILENT ? 1 : 0);
1146                 if (error) {
1147                         deactivate_locked_super(s);
1148                         return ERR_PTR(error);
1149                 }
1150                 s->s_flags |= MS_ACTIVE;
1151         } else {
1152                 do_remount_sb(s, flags, data, 0);
1153         }
1154         return dget(s->s_root);
1155 }
1156 EXPORT_SYMBOL(mount_single);
1157
1158 struct dentry *
1159 mount_fs(struct file_system_type *type, int flags, const char *name, void *data)
1160 {
1161         struct dentry *root;
1162         struct super_block *sb;
1163         char *secdata = NULL;
1164         int error = -ENOMEM;
1165
1166         if (data && !(type->fs_flags & FS_BINARY_MOUNTDATA)) {
1167                 secdata = alloc_secdata();
1168                 if (!secdata)
1169                         goto out;
1170
1171                 error = security_sb_copy_data(data, secdata);
1172                 if (error)
1173                         goto out_free_secdata;
1174         }
1175
1176         root = type->mount(type, flags, name, data);
1177         if (IS_ERR(root)) {
1178                 error = PTR_ERR(root);
1179                 goto out_free_secdata;
1180         }
1181         sb = root->d_sb;
1182         BUG_ON(!sb);
1183         WARN_ON(!sb->s_bdi);
1184         sb->s_flags |= MS_BORN;
1185
1186         error = security_sb_kern_mount(sb, flags, secdata);
1187         if (error)
1188                 goto out_sb;
1189
1190         /*
1191          * filesystems should never set s_maxbytes larger than MAX_LFS_FILESIZE
1192          * but s_maxbytes was an unsigned long long for many releases. Throw
1193          * this warning for a little while to try and catch filesystems that
1194          * violate this rule.
1195          */
1196         WARN((sb->s_maxbytes < 0), "%s set sb->s_maxbytes to "
1197                 "negative value (%lld)\n", type->name, sb->s_maxbytes);
1198
1199         up_write(&sb->s_umount);
1200         free_secdata(secdata);
1201         return root;
1202 out_sb:
1203         dput(root);
1204         deactivate_locked_super(sb);
1205 out_free_secdata:
1206         free_secdata(secdata);
1207 out:
1208         return ERR_PTR(error);
1209 }
1210
1211 /*
1212  * This is an internal function, please use sb_end_{write,pagefault,intwrite}
1213  * instead.
1214  */
1215 void __sb_end_write(struct super_block *sb, int level)
1216 {
1217         percpu_up_read(sb->s_writers.rw_sem + level-1);
1218 }
1219 EXPORT_SYMBOL(__sb_end_write);
1220
1221 /*
1222  * This is an internal function, please use sb_start_{write,pagefault,intwrite}
1223  * instead.
1224  */
1225 int __sb_start_write(struct super_block *sb, int level, bool wait)
1226 {
1227         bool force_trylock = false;
1228         int ret = 1;
1229
1230 #ifdef CONFIG_LOCKDEP
1231         /*
1232          * We want lockdep to tell us about possible deadlocks with freezing
1233          * but it's it bit tricky to properly instrument it. Getting a freeze
1234          * protection works as getting a read lock but there are subtle
1235          * problems. XFS for example gets freeze protection on internal level
1236          * twice in some cases, which is OK only because we already hold a
1237          * freeze protection also on higher level. Due to these cases we have
1238          * to use wait == F (trylock mode) which must not fail.
1239          */
1240         if (wait) {
1241                 int i;
1242
1243                 for (i = 0; i < level - 1; i++)
1244                         if (percpu_rwsem_is_held(sb->s_writers.rw_sem + i)) {
1245                                 force_trylock = true;
1246                                 break;
1247                         }
1248         }
1249 #endif
1250         if (wait && !force_trylock)
1251                 percpu_down_read(sb->s_writers.rw_sem + level-1);
1252         else
1253                 ret = percpu_down_read_trylock(sb->s_writers.rw_sem + level-1);
1254
1255         WARN_ON(force_trylock && !ret);
1256         return ret;
1257 }
1258 EXPORT_SYMBOL(__sb_start_write);
1259
1260 /**
1261  * sb_wait_write - wait until all writers to given file system finish
1262  * @sb: the super for which we wait
1263  * @level: type of writers we wait for (normal vs page fault)
1264  *
1265  * This function waits until there are no writers of given type to given file
1266  * system.
1267  */
1268 static void sb_wait_write(struct super_block *sb, int level)
1269 {
1270         percpu_down_write(sb->s_writers.rw_sem + level-1);
1271         /*
1272          * We are going to return to userspace and forget about this lock, the
1273          * ownership goes to the caller of thaw_super() which does unlock.
1274          *
1275          * FIXME: we should do this before return from freeze_super() after we
1276          * called sync_filesystem(sb) and s_op->freeze_fs(sb), and thaw_super()
1277          * should re-acquire these locks before s_op->unfreeze_fs(sb). However
1278          * this leads to lockdep false-positives, so currently we do the early
1279          * release right after acquire.
1280          */
1281         percpu_rwsem_release(sb->s_writers.rw_sem + level-1, 0, _THIS_IP_);
1282 }
1283
1284 static void sb_freeze_unlock(struct super_block *sb)
1285 {
1286         int level;
1287
1288         for (level = 0; level < SB_FREEZE_LEVELS; ++level)
1289                 percpu_rwsem_acquire(sb->s_writers.rw_sem + level, 0, _THIS_IP_);
1290
1291         for (level = SB_FREEZE_LEVELS - 1; level >= 0; level--)
1292                 percpu_up_write(sb->s_writers.rw_sem + level);
1293 }
1294
1295 /**
1296  * freeze_super - lock the filesystem and force it into a consistent state
1297  * @sb: the super to lock
1298  *
1299  * Syncs the super to make sure the filesystem is consistent and calls the fs's
1300  * freeze_fs.  Subsequent calls to this without first thawing the fs will return
1301  * -EBUSY.
1302  *
1303  * During this function, sb->s_writers.frozen goes through these values:
1304  *
1305  * SB_UNFROZEN: File system is normal, all writes progress as usual.
1306  *
1307  * SB_FREEZE_WRITE: The file system is in the process of being frozen.  New
1308  * writes should be blocked, though page faults are still allowed. We wait for
1309  * all writes to complete and then proceed to the next stage.
1310  *
1311  * SB_FREEZE_PAGEFAULT: Freezing continues. Now also page faults are blocked
1312  * but internal fs threads can still modify the filesystem (although they
1313  * should not dirty new pages or inodes), writeback can run etc. After waiting
1314  * for all running page faults we sync the filesystem which will clean all
1315  * dirty pages and inodes (no new dirty pages or inodes can be created when
1316  * sync is running).
1317  *
1318  * SB_FREEZE_FS: The file system is frozen. Now all internal sources of fs
1319  * modification are blocked (e.g. XFS preallocation truncation on inode
1320  * reclaim). This is usually implemented by blocking new transactions for
1321  * filesystems that have them and need this additional guard. After all
1322  * internal writers are finished we call ->freeze_fs() to finish filesystem
1323  * freezing. Then we transition to SB_FREEZE_COMPLETE state. This state is
1324  * mostly auxiliary for filesystems to verify they do not modify frozen fs.
1325  *
1326  * sb->s_writers.frozen is protected by sb->s_umount.
1327  */
1328 int freeze_super(struct super_block *sb)
1329 {
1330         int ret;
1331
1332         atomic_inc(&sb->s_active);
1333         down_write(&sb->s_umount);
1334         if (sb->s_writers.frozen != SB_UNFROZEN) {
1335                 deactivate_locked_super(sb);
1336                 return -EBUSY;
1337         }
1338
1339         if (!(sb->s_flags & MS_BORN)) {
1340                 up_write(&sb->s_umount);
1341                 return 0;       /* sic - it's "nothing to do" */
1342         }
1343
1344         if (sb->s_flags & MS_RDONLY) {
1345                 /* Nothing to do really... */
1346                 sb->s_writers.frozen = SB_FREEZE_COMPLETE;
1347                 up_write(&sb->s_umount);
1348                 return 0;
1349         }
1350
1351         sb->s_writers.frozen = SB_FREEZE_WRITE;
1352         /* Release s_umount to preserve sb_start_write -> s_umount ordering */
1353         up_write(&sb->s_umount);
1354         sb_wait_write(sb, SB_FREEZE_WRITE);
1355         down_write(&sb->s_umount);
1356
1357         /* Now we go and block page faults... */
1358         sb->s_writers.frozen = SB_FREEZE_PAGEFAULT;
1359         sb_wait_write(sb, SB_FREEZE_PAGEFAULT);
1360
1361         /* All writers are done so after syncing there won't be dirty data */
1362         sync_filesystem(sb);
1363
1364         /* Now wait for internal filesystem counter */
1365         sb->s_writers.frozen = SB_FREEZE_FS;
1366         sb_wait_write(sb, SB_FREEZE_FS);
1367
1368         if (sb->s_op->freeze_fs) {
1369                 ret = sb->s_op->freeze_fs(sb);
1370                 if (ret) {
1371                         printk(KERN_ERR
1372                                 "VFS:Filesystem freeze failed\n");
1373                         sb->s_writers.frozen = SB_UNFROZEN;
1374                         sb_freeze_unlock(sb);
1375                         wake_up(&sb->s_writers.wait_unfrozen);
1376                         deactivate_locked_super(sb);
1377                         return ret;
1378                 }
1379         }
1380         /*
1381          * This is just for debugging purposes so that fs can warn if it
1382          * sees write activity when frozen is set to SB_FREEZE_COMPLETE.
1383          */
1384         sb->s_writers.frozen = SB_FREEZE_COMPLETE;
1385         up_write(&sb->s_umount);
1386         return 0;
1387 }
1388 EXPORT_SYMBOL(freeze_super);
1389
1390 /**
1391  * thaw_super -- unlock filesystem
1392  * @sb: the super to thaw
1393  *
1394  * Unlocks the filesystem and marks it writeable again after freeze_super().
1395  */
1396 int thaw_super(struct super_block *sb)
1397 {
1398         int error;
1399
1400         down_write(&sb->s_umount);
1401         if (sb->s_writers.frozen == SB_UNFROZEN) {
1402                 up_write(&sb->s_umount);
1403                 return -EINVAL;
1404         }
1405
1406         if (sb->s_flags & MS_RDONLY) {
1407                 sb->s_writers.frozen = SB_UNFROZEN;
1408                 goto out;
1409         }
1410
1411         if (sb->s_op->unfreeze_fs) {
1412                 error = sb->s_op->unfreeze_fs(sb);
1413                 if (error) {
1414                         printk(KERN_ERR
1415                                 "VFS:Filesystem thaw failed\n");
1416                         up_write(&sb->s_umount);
1417                         return error;
1418                 }
1419         }
1420
1421         sb->s_writers.frozen = SB_UNFROZEN;
1422         sb_freeze_unlock(sb);
1423 out:
1424         wake_up(&sb->s_writers.wait_unfrozen);
1425         deactivate_locked_super(sb);
1426         return 0;
1427 }
1428 EXPORT_SYMBOL(thaw_super);