Make super_blocks and sb_lock static
[linux-2.6-block.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/rwsem.h>
22 #include <linux/capability.h>
23 #include <linux/semaphore.h>
24 #include <linux/fiemap.h>
25 #include <linux/rculist_bl.h>
26 #include <linux/atomic.h>
27 #include <linux/shrinker.h>
28 #include <linux/migrate_mode.h>
29 #include <linux/uidgid.h>
30 #include <linux/lockdep.h>
31 #include <linux/percpu-rwsem.h>
32 #include <linux/blk_types.h>
33
34 #include <asm/byteorder.h>
35 #include <uapi/linux/fs.h>
36
37 struct backing_dev_info;
38 struct export_operations;
39 struct hd_geometry;
40 struct iovec;
41 struct nameidata;
42 struct kiocb;
43 struct kobject;
44 struct pipe_inode_info;
45 struct poll_table_struct;
46 struct kstatfs;
47 struct vm_area_struct;
48 struct vfsmount;
49 struct cred;
50 struct swap_info_struct;
51 struct seq_file;
52 struct workqueue_struct;
53 struct iov_iter;
54
55 extern void __init inode_init(void);
56 extern void __init inode_init_early(void);
57 extern void __init files_init(unsigned long);
58
59 extern struct files_stat_struct files_stat;
60 extern unsigned long get_max_files(void);
61 extern int sysctl_nr_open;
62 extern struct inodes_stat_t inodes_stat;
63 extern int leases_enable, lease_break_time;
64 extern int sysctl_protected_symlinks;
65 extern int sysctl_protected_hardlinks;
66
67 struct buffer_head;
68 typedef int (get_block_t)(struct inode *inode, sector_t iblock,
69                         struct buffer_head *bh_result, int create);
70 typedef void (dio_iodone_t)(struct kiocb *iocb, loff_t offset,
71                         ssize_t bytes, void *private);
72
73 #define MAY_EXEC                0x00000001
74 #define MAY_WRITE               0x00000002
75 #define MAY_READ                0x00000004
76 #define MAY_APPEND              0x00000008
77 #define MAY_ACCESS              0x00000010
78 #define MAY_OPEN                0x00000020
79 #define MAY_CHDIR               0x00000040
80 /* called from RCU mode, don't block */
81 #define MAY_NOT_BLOCK           0x00000080
82
83 /*
84  * flags in file.f_mode.  Note that FMODE_READ and FMODE_WRITE must correspond
85  * to O_WRONLY and O_RDWR via the strange trick in __dentry_open()
86  */
87
88 /* file is open for reading */
89 #define FMODE_READ              ((__force fmode_t)0x1)
90 /* file is open for writing */
91 #define FMODE_WRITE             ((__force fmode_t)0x2)
92 /* file is seekable */
93 #define FMODE_LSEEK             ((__force fmode_t)0x4)
94 /* file can be accessed using pread */
95 #define FMODE_PREAD             ((__force fmode_t)0x8)
96 /* file can be accessed using pwrite */
97 #define FMODE_PWRITE            ((__force fmode_t)0x10)
98 /* File is opened for execution with sys_execve / sys_uselib */
99 #define FMODE_EXEC              ((__force fmode_t)0x20)
100 /* File is opened with O_NDELAY (only set for block devices) */
101 #define FMODE_NDELAY            ((__force fmode_t)0x40)
102 /* File is opened with O_EXCL (only set for block devices) */
103 #define FMODE_EXCL              ((__force fmode_t)0x80)
104 /* File is opened using open(.., 3, ..) and is writeable only for ioctls
105    (specialy hack for floppy.c) */
106 #define FMODE_WRITE_IOCTL       ((__force fmode_t)0x100)
107 /* 32bit hashes as llseek() offset (for directories) */
108 #define FMODE_32BITHASH         ((__force fmode_t)0x200)
109 /* 64bit hashes as llseek() offset (for directories) */
110 #define FMODE_64BITHASH         ((__force fmode_t)0x400)
111
112 /*
113  * Don't update ctime and mtime.
114  *
115  * Currently a special hack for the XFS open_by_handle ioctl, but we'll
116  * hopefully graduate it to a proper O_CMTIME flag supported by open(2) soon.
117  */
118 #define FMODE_NOCMTIME          ((__force fmode_t)0x800)
119
120 /* Expect random access pattern */
121 #define FMODE_RANDOM            ((__force fmode_t)0x1000)
122
123 /* File is huge (eg. /dev/kmem): treat loff_t as unsigned */
124 #define FMODE_UNSIGNED_OFFSET   ((__force fmode_t)0x2000)
125
126 /* File is opened with O_PATH; almost nothing can be done with it */
127 #define FMODE_PATH              ((__force fmode_t)0x4000)
128
129 /* File needs atomic accesses to f_pos */
130 #define FMODE_ATOMIC_POS        ((__force fmode_t)0x8000)
131 /* Write access to underlying fs */
132 #define FMODE_WRITER            ((__force fmode_t)0x10000)
133 /* Has read method(s) */
134 #define FMODE_CAN_READ          ((__force fmode_t)0x20000)
135 /* Has write method(s) */
136 #define FMODE_CAN_WRITE         ((__force fmode_t)0x40000)
137
138 /* File was opened by fanotify and shouldn't generate fanotify events */
139 #define FMODE_NONOTIFY          ((__force fmode_t)0x4000000)
140
141 /*
142  * Flag for rw_copy_check_uvector and compat_rw_copy_check_uvector
143  * that indicates that they should check the contents of the iovec are
144  * valid, but not check the memory that the iovec elements
145  * points too.
146  */
147 #define CHECK_IOVEC_ONLY -1
148
149 /*
150  * The below are the various read and write types that we support. Some of
151  * them include behavioral modifiers that send information down to the
152  * block layer and IO scheduler. Terminology:
153  *
154  *      The block layer uses device plugging to defer IO a little bit, in
155  *      the hope that we will see more IO very shortly. This increases
156  *      coalescing of adjacent IO and thus reduces the number of IOs we
157  *      have to send to the device. It also allows for better queuing,
158  *      if the IO isn't mergeable. If the caller is going to be waiting
159  *      for the IO, then he must ensure that the device is unplugged so
160  *      that the IO is dispatched to the driver.
161  *
162  *      All IO is handled async in Linux. This is fine for background
163  *      writes, but for reads or writes that someone waits for completion
164  *      on, we want to notify the block layer and IO scheduler so that they
165  *      know about it. That allows them to make better scheduling
166  *      decisions. So when the below references 'sync' and 'async', it
167  *      is referencing this priority hint.
168  *
169  * With that in mind, the available types are:
170  *
171  * READ                 A normal read operation. Device will be plugged.
172  * READ_SYNC            A synchronous read. Device is not plugged, caller can
173  *                      immediately wait on this read without caring about
174  *                      unplugging.
175  * READA                Used for read-ahead operations. Lower priority, and the
176  *                      block layer could (in theory) choose to ignore this
177  *                      request if it runs into resource problems.
178  * WRITE                A normal async write. Device will be plugged.
179  * WRITE_SYNC           Synchronous write. Identical to WRITE, but passes down
180  *                      the hint that someone will be waiting on this IO
181  *                      shortly. The write equivalent of READ_SYNC.
182  * WRITE_ODIRECT        Special case write for O_DIRECT only.
183  * WRITE_FLUSH          Like WRITE_SYNC but with preceding cache flush.
184  * WRITE_FUA            Like WRITE_SYNC but data is guaranteed to be on
185  *                      non-volatile media on completion.
186  * WRITE_FLUSH_FUA      Combination of WRITE_FLUSH and FUA. The IO is preceded
187  *                      by a cache flush and data is guaranteed to be on
188  *                      non-volatile media on completion.
189  *
190  */
191 #define RW_MASK                 REQ_WRITE
192 #define RWA_MASK                REQ_RAHEAD
193
194 #define READ                    0
195 #define WRITE                   RW_MASK
196 #define READA                   RWA_MASK
197
198 #define READ_SYNC               (READ | REQ_SYNC)
199 #define WRITE_SYNC              (WRITE | REQ_SYNC | REQ_NOIDLE)
200 #define WRITE_ODIRECT           (WRITE | REQ_SYNC)
201 #define WRITE_FLUSH             (WRITE | REQ_SYNC | REQ_NOIDLE | REQ_FLUSH)
202 #define WRITE_FUA               (WRITE | REQ_SYNC | REQ_NOIDLE | REQ_FUA)
203 #define WRITE_FLUSH_FUA         (WRITE | REQ_SYNC | REQ_NOIDLE | REQ_FLUSH | REQ_FUA)
204
205 /*
206  * Attribute flags.  These should be or-ed together to figure out what
207  * has been changed!
208  */
209 #define ATTR_MODE       (1 << 0)
210 #define ATTR_UID        (1 << 1)
211 #define ATTR_GID        (1 << 2)
212 #define ATTR_SIZE       (1 << 3)
213 #define ATTR_ATIME      (1 << 4)
214 #define ATTR_MTIME      (1 << 5)
215 #define ATTR_CTIME      (1 << 6)
216 #define ATTR_ATIME_SET  (1 << 7)
217 #define ATTR_MTIME_SET  (1 << 8)
218 #define ATTR_FORCE      (1 << 9) /* Not a change, but a change it */
219 #define ATTR_ATTR_FLAG  (1 << 10)
220 #define ATTR_KILL_SUID  (1 << 11)
221 #define ATTR_KILL_SGID  (1 << 12)
222 #define ATTR_FILE       (1 << 13)
223 #define ATTR_KILL_PRIV  (1 << 14)
224 #define ATTR_OPEN       (1 << 15) /* Truncating from open(O_TRUNC) */
225 #define ATTR_TIMES_SET  (1 << 16)
226
227 /*
228  * Whiteout is represented by a char device.  The following constants define the
229  * mode and device number to use.
230  */
231 #define WHITEOUT_MODE 0
232 #define WHITEOUT_DEV 0
233
234 /*
235  * This is the Inode Attributes structure, used for notify_change().  It
236  * uses the above definitions as flags, to know which values have changed.
237  * Also, in this manner, a Filesystem can look at only the values it cares
238  * about.  Basically, these are the attributes that the VFS layer can
239  * request to change from the FS layer.
240  *
241  * Derek Atkins <warlord@MIT.EDU> 94-10-20
242  */
243 struct iattr {
244         unsigned int    ia_valid;
245         umode_t         ia_mode;
246         kuid_t          ia_uid;
247         kgid_t          ia_gid;
248         loff_t          ia_size;
249         struct timespec ia_atime;
250         struct timespec ia_mtime;
251         struct timespec ia_ctime;
252
253         /*
254          * Not an attribute, but an auxiliary info for filesystems wanting to
255          * implement an ftruncate() like method.  NOTE: filesystem should
256          * check for (ia_valid & ATTR_FILE), and not for (ia_file != NULL).
257          */
258         struct file     *ia_file;
259 };
260
261 /*
262  * Includes for diskquotas.
263  */
264 #include <linux/quota.h>
265
266 /*
267  * Maximum number of layers of fs stack.  Needs to be limited to
268  * prevent kernel stack overflow
269  */
270 #define FILESYSTEM_MAX_STACK_DEPTH 2
271
272 /** 
273  * enum positive_aop_returns - aop return codes with specific semantics
274  *
275  * @AOP_WRITEPAGE_ACTIVATE: Informs the caller that page writeback has
276  *                          completed, that the page is still locked, and
277  *                          should be considered active.  The VM uses this hint
278  *                          to return the page to the active list -- it won't
279  *                          be a candidate for writeback again in the near
280  *                          future.  Other callers must be careful to unlock
281  *                          the page if they get this return.  Returned by
282  *                          writepage(); 
283  *
284  * @AOP_TRUNCATED_PAGE: The AOP method that was handed a locked page has
285  *                      unlocked it and the page might have been truncated.
286  *                      The caller should back up to acquiring a new page and
287  *                      trying again.  The aop will be taking reasonable
288  *                      precautions not to livelock.  If the caller held a page
289  *                      reference, it should drop it before retrying.  Returned
290  *                      by readpage().
291  *
292  * address_space_operation functions return these large constants to indicate
293  * special semantics to the caller.  These are much larger than the bytes in a
294  * page to allow for functions that return the number of bytes operated on in a
295  * given page.
296  */
297
298 enum positive_aop_returns {
299         AOP_WRITEPAGE_ACTIVATE  = 0x80000,
300         AOP_TRUNCATED_PAGE      = 0x80001,
301 };
302
303 #define AOP_FLAG_UNINTERRUPTIBLE        0x0001 /* will not do a short write */
304 #define AOP_FLAG_CONT_EXPAND            0x0002 /* called from cont_expand */
305 #define AOP_FLAG_NOFS                   0x0004 /* used by filesystem to direct
306                                                 * helper code (eg buffer layer)
307                                                 * to clear GFP_FS from alloc */
308
309 /*
310  * oh the beauties of C type declarations.
311  */
312 struct page;
313 struct address_space;
314 struct writeback_control;
315
316 /*
317  * "descriptor" for what we're up to with a read.
318  * This allows us to use the same read code yet
319  * have multiple different users of the data that
320  * we read from a file.
321  *
322  * The simplest case just copies the data to user
323  * mode.
324  */
325 typedef struct {
326         size_t written;
327         size_t count;
328         union {
329                 char __user *buf;
330                 void *data;
331         } arg;
332         int error;
333 } read_descriptor_t;
334
335 typedef int (*read_actor_t)(read_descriptor_t *, struct page *,
336                 unsigned long, unsigned long);
337
338 struct address_space_operations {
339         int (*writepage)(struct page *page, struct writeback_control *wbc);
340         int (*readpage)(struct file *, struct page *);
341
342         /* Write back some dirty pages from this mapping. */
343         int (*writepages)(struct address_space *, struct writeback_control *);
344
345         /* Set a page dirty.  Return true if this dirtied it */
346         int (*set_page_dirty)(struct page *page);
347
348         int (*readpages)(struct file *filp, struct address_space *mapping,
349                         struct list_head *pages, unsigned nr_pages);
350
351         int (*write_begin)(struct file *, struct address_space *mapping,
352                                 loff_t pos, unsigned len, unsigned flags,
353                                 struct page **pagep, void **fsdata);
354         int (*write_end)(struct file *, struct address_space *mapping,
355                                 loff_t pos, unsigned len, unsigned copied,
356                                 struct page *page, void *fsdata);
357
358         /* Unfortunately this kludge is needed for FIBMAP. Don't use it */
359         sector_t (*bmap)(struct address_space *, sector_t);
360         void (*invalidatepage) (struct page *, unsigned int, unsigned int);
361         int (*releasepage) (struct page *, gfp_t);
362         void (*freepage)(struct page *);
363         ssize_t (*direct_IO)(int, struct kiocb *, struct iov_iter *iter, loff_t offset);
364         int (*get_xip_mem)(struct address_space *, pgoff_t, int,
365                                                 void **, unsigned long *);
366         /*
367          * migrate the contents of a page to the specified target. If
368          * migrate_mode is MIGRATE_ASYNC, it must not block.
369          */
370         int (*migratepage) (struct address_space *,
371                         struct page *, struct page *, enum migrate_mode);
372         int (*launder_page) (struct page *);
373         int (*is_partially_uptodate) (struct page *, unsigned long,
374                                         unsigned long);
375         void (*is_dirty_writeback) (struct page *, bool *, bool *);
376         int (*error_remove_page)(struct address_space *, struct page *);
377
378         /* swapfile support */
379         int (*swap_activate)(struct swap_info_struct *sis, struct file *file,
380                                 sector_t *span);
381         void (*swap_deactivate)(struct file *file);
382 };
383
384 extern const struct address_space_operations empty_aops;
385
386 /*
387  * pagecache_write_begin/pagecache_write_end must be used by general code
388  * to write into the pagecache.
389  */
390 int pagecache_write_begin(struct file *, struct address_space *mapping,
391                                 loff_t pos, unsigned len, unsigned flags,
392                                 struct page **pagep, void **fsdata);
393
394 int pagecache_write_end(struct file *, struct address_space *mapping,
395                                 loff_t pos, unsigned len, unsigned copied,
396                                 struct page *page, void *fsdata);
397
398 struct address_space {
399         struct inode            *host;          /* owner: inode, block_device */
400         struct radix_tree_root  page_tree;      /* radix tree of all pages */
401         spinlock_t              tree_lock;      /* and lock protecting it */
402         atomic_t                i_mmap_writable;/* count VM_SHARED mappings */
403         struct rb_root          i_mmap;         /* tree of private and shared mappings */
404         struct list_head        i_mmap_nonlinear;/*list VM_NONLINEAR mappings */
405         struct rw_semaphore     i_mmap_rwsem;   /* protect tree, count, list */
406         /* Protected by tree_lock together with the radix tree */
407         unsigned long           nrpages;        /* number of total pages */
408         unsigned long           nrshadows;      /* number of shadow entries */
409         pgoff_t                 writeback_index;/* writeback starts here */
410         const struct address_space_operations *a_ops;   /* methods */
411         unsigned long           flags;          /* error bits/gfp mask */
412         spinlock_t              private_lock;   /* for use by the address_space */
413         struct list_head        private_list;   /* ditto */
414         void                    *private_data;  /* ditto */
415 } __attribute__((aligned(sizeof(long))));
416         /*
417          * On most architectures that alignment is already the case; but
418          * must be enforced here for CRIS, to let the least significant bit
419          * of struct page's "mapping" pointer be used for PAGE_MAPPING_ANON.
420          */
421 struct request_queue;
422
423 struct block_device {
424         dev_t                   bd_dev;  /* not a kdev_t - it's a search key */
425         int                     bd_openers;
426         struct inode *          bd_inode;       /* will die */
427         struct super_block *    bd_super;
428         struct mutex            bd_mutex;       /* open/close mutex */
429         struct list_head        bd_inodes;
430         void *                  bd_claiming;
431         void *                  bd_holder;
432         int                     bd_holders;
433         bool                    bd_write_holder;
434 #ifdef CONFIG_SYSFS
435         struct list_head        bd_holder_disks;
436 #endif
437         struct block_device *   bd_contains;
438         unsigned                bd_block_size;
439         struct hd_struct *      bd_part;
440         /* number of times partitions within this device have been opened. */
441         unsigned                bd_part_count;
442         int                     bd_invalidated;
443         struct gendisk *        bd_disk;
444         struct request_queue *  bd_queue;
445         struct list_head        bd_list;
446         /*
447          * Private data.  You must have bd_claim'ed the block_device
448          * to use this.  NOTE:  bd_claim allows an owner to claim
449          * the same device multiple times, the owner must take special
450          * care to not mess up bd_private for that case.
451          */
452         unsigned long           bd_private;
453
454         /* The counter of freeze processes */
455         int                     bd_fsfreeze_count;
456         /* Mutex for freeze */
457         struct mutex            bd_fsfreeze_mutex;
458 };
459
460 /*
461  * Radix-tree tags, for tagging dirty and writeback pages within the pagecache
462  * radix trees
463  */
464 #define PAGECACHE_TAG_DIRTY     0
465 #define PAGECACHE_TAG_WRITEBACK 1
466 #define PAGECACHE_TAG_TOWRITE   2
467
468 int mapping_tagged(struct address_space *mapping, int tag);
469
470 static inline void i_mmap_lock_write(struct address_space *mapping)
471 {
472         down_write(&mapping->i_mmap_rwsem);
473 }
474
475 static inline void i_mmap_unlock_write(struct address_space *mapping)
476 {
477         up_write(&mapping->i_mmap_rwsem);
478 }
479
480 static inline void i_mmap_lock_read(struct address_space *mapping)
481 {
482         down_read(&mapping->i_mmap_rwsem);
483 }
484
485 static inline void i_mmap_unlock_read(struct address_space *mapping)
486 {
487         up_read(&mapping->i_mmap_rwsem);
488 }
489
490 /*
491  * Might pages of this file be mapped into userspace?
492  */
493 static inline int mapping_mapped(struct address_space *mapping)
494 {
495         return  !RB_EMPTY_ROOT(&mapping->i_mmap) ||
496                 !list_empty(&mapping->i_mmap_nonlinear);
497 }
498
499 /*
500  * Might pages of this file have been modified in userspace?
501  * Note that i_mmap_writable counts all VM_SHARED vmas: do_mmap_pgoff
502  * marks vma as VM_SHARED if it is shared, and the file was opened for
503  * writing i.e. vma may be mprotected writable even if now readonly.
504  *
505  * If i_mmap_writable is negative, no new writable mappings are allowed. You
506  * can only deny writable mappings, if none exists right now.
507  */
508 static inline int mapping_writably_mapped(struct address_space *mapping)
509 {
510         return atomic_read(&mapping->i_mmap_writable) > 0;
511 }
512
513 static inline int mapping_map_writable(struct address_space *mapping)
514 {
515         return atomic_inc_unless_negative(&mapping->i_mmap_writable) ?
516                 0 : -EPERM;
517 }
518
519 static inline void mapping_unmap_writable(struct address_space *mapping)
520 {
521         atomic_dec(&mapping->i_mmap_writable);
522 }
523
524 static inline int mapping_deny_writable(struct address_space *mapping)
525 {
526         return atomic_dec_unless_positive(&mapping->i_mmap_writable) ?
527                 0 : -EBUSY;
528 }
529
530 static inline void mapping_allow_writable(struct address_space *mapping)
531 {
532         atomic_inc(&mapping->i_mmap_writable);
533 }
534
535 /*
536  * Use sequence counter to get consistent i_size on 32-bit processors.
537  */
538 #if BITS_PER_LONG==32 && defined(CONFIG_SMP)
539 #include <linux/seqlock.h>
540 #define __NEED_I_SIZE_ORDERED
541 #define i_size_ordered_init(inode) seqcount_init(&inode->i_size_seqcount)
542 #else
543 #define i_size_ordered_init(inode) do { } while (0)
544 #endif
545
546 struct posix_acl;
547 #define ACL_NOT_CACHED ((void *)(-1))
548
549 #define IOP_FASTPERM    0x0001
550 #define IOP_LOOKUP      0x0002
551 #define IOP_NOFOLLOW    0x0004
552
553 /*
554  * Keep mostly read-only and often accessed (especially for
555  * the RCU path lookup and 'stat' data) fields at the beginning
556  * of the 'struct inode'
557  */
558 struct inode {
559         umode_t                 i_mode;
560         unsigned short          i_opflags;
561         kuid_t                  i_uid;
562         kgid_t                  i_gid;
563         unsigned int            i_flags;
564
565 #ifdef CONFIG_FS_POSIX_ACL
566         struct posix_acl        *i_acl;
567         struct posix_acl        *i_default_acl;
568 #endif
569
570         const struct inode_operations   *i_op;
571         struct super_block      *i_sb;
572         struct address_space    *i_mapping;
573
574 #ifdef CONFIG_SECURITY
575         void                    *i_security;
576 #endif
577
578         /* Stat data, not accessed from path walking */
579         unsigned long           i_ino;
580         /*
581          * Filesystems may only read i_nlink directly.  They shall use the
582          * following functions for modification:
583          *
584          *    (set|clear|inc|drop)_nlink
585          *    inode_(inc|dec)_link_count
586          */
587         union {
588                 const unsigned int i_nlink;
589                 unsigned int __i_nlink;
590         };
591         dev_t                   i_rdev;
592         loff_t                  i_size;
593         struct timespec         i_atime;
594         struct timespec         i_mtime;
595         struct timespec         i_ctime;
596         spinlock_t              i_lock; /* i_blocks, i_bytes, maybe i_size */
597         unsigned short          i_bytes;
598         unsigned int            i_blkbits;
599         blkcnt_t                i_blocks;
600
601 #ifdef __NEED_I_SIZE_ORDERED
602         seqcount_t              i_size_seqcount;
603 #endif
604
605         /* Misc */
606         unsigned long           i_state;
607         struct mutex            i_mutex;
608
609         unsigned long           dirtied_when;   /* jiffies of first dirtying */
610
611         struct hlist_node       i_hash;
612         struct list_head        i_wb_list;      /* backing dev IO list */
613         struct list_head        i_lru;          /* inode LRU list */
614         struct list_head        i_sb_list;
615         union {
616                 struct hlist_head       i_dentry;
617                 struct rcu_head         i_rcu;
618         };
619         u64                     i_version;
620         atomic_t                i_count;
621         atomic_t                i_dio_count;
622         atomic_t                i_writecount;
623 #ifdef CONFIG_IMA
624         atomic_t                i_readcount; /* struct files open RO */
625 #endif
626         const struct file_operations    *i_fop; /* former ->i_op->default_file_ops */
627         struct file_lock        *i_flock;
628         struct address_space    i_data;
629         struct list_head        i_devices;
630         union {
631                 struct pipe_inode_info  *i_pipe;
632                 struct block_device     *i_bdev;
633                 struct cdev             *i_cdev;
634         };
635
636         __u32                   i_generation;
637
638 #ifdef CONFIG_FSNOTIFY
639         __u32                   i_fsnotify_mask; /* all events this inode cares about */
640         struct hlist_head       i_fsnotify_marks;
641 #endif
642
643         void                    *i_private; /* fs or device private pointer */
644 };
645
646 static inline int inode_unhashed(struct inode *inode)
647 {
648         return hlist_unhashed(&inode->i_hash);
649 }
650
651 /*
652  * inode->i_mutex nesting subclasses for the lock validator:
653  *
654  * 0: the object of the current VFS operation
655  * 1: parent
656  * 2: child/target
657  * 3: xattr
658  * 4: second non-directory
659  * 5: second parent (when locking independent directories in rename)
660  *
661  * I_MUTEX_NONDIR2 is for certain operations (such as rename) which lock two
662  * non-directories at once.
663  *
664  * The locking order between these classes is
665  * parent[2] -> child -> grandchild -> normal -> xattr -> second non-directory
666  */
667 enum inode_i_mutex_lock_class
668 {
669         I_MUTEX_NORMAL,
670         I_MUTEX_PARENT,
671         I_MUTEX_CHILD,
672         I_MUTEX_XATTR,
673         I_MUTEX_NONDIR2,
674         I_MUTEX_PARENT2,
675 };
676
677 void lock_two_nondirectories(struct inode *, struct inode*);
678 void unlock_two_nondirectories(struct inode *, struct inode*);
679
680 /*
681  * NOTE: in a 32bit arch with a preemptable kernel and
682  * an UP compile the i_size_read/write must be atomic
683  * with respect to the local cpu (unlike with preempt disabled),
684  * but they don't need to be atomic with respect to other cpus like in
685  * true SMP (so they need either to either locally disable irq around
686  * the read or for example on x86 they can be still implemented as a
687  * cmpxchg8b without the need of the lock prefix). For SMP compiles
688  * and 64bit archs it makes no difference if preempt is enabled or not.
689  */
690 static inline loff_t i_size_read(const struct inode *inode)
691 {
692 #if BITS_PER_LONG==32 && defined(CONFIG_SMP)
693         loff_t i_size;
694         unsigned int seq;
695
696         do {
697                 seq = read_seqcount_begin(&inode->i_size_seqcount);
698                 i_size = inode->i_size;
699         } while (read_seqcount_retry(&inode->i_size_seqcount, seq));
700         return i_size;
701 #elif BITS_PER_LONG==32 && defined(CONFIG_PREEMPT)
702         loff_t i_size;
703
704         preempt_disable();
705         i_size = inode->i_size;
706         preempt_enable();
707         return i_size;
708 #else
709         return inode->i_size;
710 #endif
711 }
712
713 /*
714  * NOTE: unlike i_size_read(), i_size_write() does need locking around it
715  * (normally i_mutex), otherwise on 32bit/SMP an update of i_size_seqcount
716  * can be lost, resulting in subsequent i_size_read() calls spinning forever.
717  */
718 static inline void i_size_write(struct inode *inode, loff_t i_size)
719 {
720 #if BITS_PER_LONG==32 && defined(CONFIG_SMP)
721         preempt_disable();
722         write_seqcount_begin(&inode->i_size_seqcount);
723         inode->i_size = i_size;
724         write_seqcount_end(&inode->i_size_seqcount);
725         preempt_enable();
726 #elif BITS_PER_LONG==32 && defined(CONFIG_PREEMPT)
727         preempt_disable();
728         inode->i_size = i_size;
729         preempt_enable();
730 #else
731         inode->i_size = i_size;
732 #endif
733 }
734
735 /* Helper functions so that in most cases filesystems will
736  * not need to deal directly with kuid_t and kgid_t and can
737  * instead deal with the raw numeric values that are stored
738  * in the filesystem.
739  */
740 static inline uid_t i_uid_read(const struct inode *inode)
741 {
742         return from_kuid(&init_user_ns, inode->i_uid);
743 }
744
745 static inline gid_t i_gid_read(const struct inode *inode)
746 {
747         return from_kgid(&init_user_ns, inode->i_gid);
748 }
749
750 static inline void i_uid_write(struct inode *inode, uid_t uid)
751 {
752         inode->i_uid = make_kuid(&init_user_ns, uid);
753 }
754
755 static inline void i_gid_write(struct inode *inode, gid_t gid)
756 {
757         inode->i_gid = make_kgid(&init_user_ns, gid);
758 }
759
760 static inline unsigned iminor(const struct inode *inode)
761 {
762         return MINOR(inode->i_rdev);
763 }
764
765 static inline unsigned imajor(const struct inode *inode)
766 {
767         return MAJOR(inode->i_rdev);
768 }
769
770 extern struct block_device *I_BDEV(struct inode *inode);
771
772 struct fown_struct {
773         rwlock_t lock;          /* protects pid, uid, euid fields */
774         struct pid *pid;        /* pid or -pgrp where SIGIO should be sent */
775         enum pid_type pid_type; /* Kind of process group SIGIO should be sent to */
776         kuid_t uid, euid;       /* uid/euid of process setting the owner */
777         int signum;             /* posix.1b rt signal to be delivered on IO */
778 };
779
780 /*
781  * Track a single file's readahead state
782  */
783 struct file_ra_state {
784         pgoff_t start;                  /* where readahead started */
785         unsigned int size;              /* # of readahead pages */
786         unsigned int async_size;        /* do asynchronous readahead when
787                                            there are only # of pages ahead */
788
789         unsigned int ra_pages;          /* Maximum readahead window */
790         unsigned int mmap_miss;         /* Cache miss stat for mmap accesses */
791         loff_t prev_pos;                /* Cache last read() position */
792 };
793
794 /*
795  * Check if @index falls in the readahead windows.
796  */
797 static inline int ra_has_index(struct file_ra_state *ra, pgoff_t index)
798 {
799         return (index >= ra->start &&
800                 index <  ra->start + ra->size);
801 }
802
803 struct file {
804         union {
805                 struct llist_node       fu_llist;
806                 struct rcu_head         fu_rcuhead;
807         } f_u;
808         struct path             f_path;
809         struct inode            *f_inode;       /* cached value */
810         const struct file_operations    *f_op;
811
812         /*
813          * Protects f_ep_links, f_flags.
814          * Must not be taken from IRQ context.
815          */
816         spinlock_t              f_lock;
817         atomic_long_t           f_count;
818         unsigned int            f_flags;
819         fmode_t                 f_mode;
820         struct mutex            f_pos_lock;
821         loff_t                  f_pos;
822         struct fown_struct      f_owner;
823         const struct cred       *f_cred;
824         struct file_ra_state    f_ra;
825
826         u64                     f_version;
827 #ifdef CONFIG_SECURITY
828         void                    *f_security;
829 #endif
830         /* needed for tty driver, and maybe others */
831         void                    *private_data;
832
833 #ifdef CONFIG_EPOLL
834         /* Used by fs/eventpoll.c to link all the hooks to this file */
835         struct list_head        f_ep_links;
836         struct list_head        f_tfile_llink;
837 #endif /* #ifdef CONFIG_EPOLL */
838         struct address_space    *f_mapping;
839 } __attribute__((aligned(4)));  /* lest something weird decides that 2 is OK */
840
841 struct file_handle {
842         __u32 handle_bytes;
843         int handle_type;
844         /* file identifier */
845         unsigned char f_handle[0];
846 };
847
848 static inline struct file *get_file(struct file *f)
849 {
850         atomic_long_inc(&f->f_count);
851         return f;
852 }
853 #define fput_atomic(x)  atomic_long_add_unless(&(x)->f_count, -1, 1)
854 #define file_count(x)   atomic_long_read(&(x)->f_count)
855
856 #define MAX_NON_LFS     ((1UL<<31) - 1)
857
858 /* Page cache limit. The filesystems should put that into their s_maxbytes 
859    limits, otherwise bad things can happen in VM. */ 
860 #if BITS_PER_LONG==32
861 #define MAX_LFS_FILESIZE        (((loff_t)PAGE_CACHE_SIZE << (BITS_PER_LONG-1))-1) 
862 #elif BITS_PER_LONG==64
863 #define MAX_LFS_FILESIZE        ((loff_t)0x7fffffffffffffffLL)
864 #endif
865
866 #define FL_POSIX        1
867 #define FL_FLOCK        2
868 #define FL_DELEG        4       /* NFSv4 delegation */
869 #define FL_ACCESS       8       /* not trying to lock, just looking */
870 #define FL_EXISTS       16      /* when unlocking, test for existence */
871 #define FL_LEASE        32      /* lease held on this file */
872 #define FL_CLOSE        64      /* unlock on close */
873 #define FL_SLEEP        128     /* A blocking lock */
874 #define FL_DOWNGRADE_PENDING    256 /* Lease is being downgraded */
875 #define FL_UNLOCK_PENDING       512 /* Lease is being broken */
876 #define FL_OFDLCK       1024    /* lock is "owned" by struct file */
877
878 /*
879  * Special return value from posix_lock_file() and vfs_lock_file() for
880  * asynchronous locking.
881  */
882 #define FILE_LOCK_DEFERRED 1
883
884 /* legacy typedef, should eventually be removed */
885 typedef void *fl_owner_t;
886
887 struct file_lock_operations {
888         void (*fl_copy_lock)(struct file_lock *, struct file_lock *);
889         void (*fl_release_private)(struct file_lock *);
890 };
891
892 struct lock_manager_operations {
893         int (*lm_compare_owner)(struct file_lock *, struct file_lock *);
894         unsigned long (*lm_owner_key)(struct file_lock *);
895         void (*lm_get_owner)(struct file_lock *, struct file_lock *);
896         void (*lm_put_owner)(struct file_lock *);
897         void (*lm_notify)(struct file_lock *);  /* unblock callback */
898         int (*lm_grant)(struct file_lock *, int);
899         bool (*lm_break)(struct file_lock *);
900         int (*lm_change)(struct file_lock **, int, struct list_head *);
901         void (*lm_setup)(struct file_lock *, void **);
902 };
903
904 struct lock_manager {
905         struct list_head list;
906 };
907
908 struct net;
909 void locks_start_grace(struct net *, struct lock_manager *);
910 void locks_end_grace(struct lock_manager *);
911 int locks_in_grace(struct net *);
912
913 /* that will die - we need it for nfs_lock_info */
914 #include <linux/nfs_fs_i.h>
915
916 /*
917  * struct file_lock represents a generic "file lock". It's used to represent
918  * POSIX byte range locks, BSD (flock) locks, and leases. It's important to
919  * note that the same struct is used to represent both a request for a lock and
920  * the lock itself, but the same object is never used for both.
921  *
922  * FIXME: should we create a separate "struct lock_request" to help distinguish
923  * these two uses?
924  *
925  * The i_flock list is ordered by:
926  *
927  * 1) lock type -- FL_LEASEs first, then FL_FLOCK, and finally FL_POSIX
928  * 2) lock owner
929  * 3) lock range start
930  * 4) lock range end
931  *
932  * Obviously, the last two criteria only matter for POSIX locks.
933  */
934 struct file_lock {
935         struct file_lock *fl_next;      /* singly linked list for this inode  */
936         struct hlist_node fl_link;      /* node in global lists */
937         struct list_head fl_block;      /* circular list of blocked processes */
938         fl_owner_t fl_owner;
939         unsigned int fl_flags;
940         unsigned char fl_type;
941         unsigned int fl_pid;
942         int fl_link_cpu;                /* what cpu's list is this on? */
943         struct pid *fl_nspid;
944         wait_queue_head_t fl_wait;
945         struct file *fl_file;
946         loff_t fl_start;
947         loff_t fl_end;
948
949         struct fasync_struct *  fl_fasync; /* for lease break notifications */
950         /* for lease breaks: */
951         unsigned long fl_break_time;
952         unsigned long fl_downgrade_time;
953
954         const struct file_lock_operations *fl_ops;      /* Callbacks for filesystems */
955         const struct lock_manager_operations *fl_lmops; /* Callbacks for lockmanagers */
956         union {
957                 struct nfs_lock_info    nfs_fl;
958                 struct nfs4_lock_info   nfs4_fl;
959                 struct {
960                         struct list_head link;  /* link in AFS vnode's pending_locks list */
961                         int state;              /* state of grant or error if -ve */
962                 } afs;
963         } fl_u;
964 };
965
966 /* The following constant reflects the upper bound of the file/locking space */
967 #ifndef OFFSET_MAX
968 #define INT_LIMIT(x)    (~((x)1 << (sizeof(x)*8 - 1)))
969 #define OFFSET_MAX      INT_LIMIT(loff_t)
970 #define OFFT_OFFSET_MAX INT_LIMIT(off_t)
971 #endif
972
973 #include <linux/fcntl.h>
974
975 extern void send_sigio(struct fown_struct *fown, int fd, int band);
976
977 #ifdef CONFIG_FILE_LOCKING
978 extern int fcntl_getlk(struct file *, unsigned int, struct flock __user *);
979 extern int fcntl_setlk(unsigned int, struct file *, unsigned int,
980                         struct flock __user *);
981
982 #if BITS_PER_LONG == 32
983 extern int fcntl_getlk64(struct file *, unsigned int, struct flock64 __user *);
984 extern int fcntl_setlk64(unsigned int, struct file *, unsigned int,
985                         struct flock64 __user *);
986 #endif
987
988 extern int fcntl_setlease(unsigned int fd, struct file *filp, long arg);
989 extern int fcntl_getlease(struct file *filp);
990
991 /* fs/locks.c */
992 void locks_free_lock(struct file_lock *fl);
993 extern void locks_init_lock(struct file_lock *);
994 extern struct file_lock * locks_alloc_lock(void);
995 extern void locks_copy_lock(struct file_lock *, struct file_lock *);
996 extern void locks_copy_conflock(struct file_lock *, struct file_lock *);
997 extern void locks_remove_posix(struct file *, fl_owner_t);
998 extern void locks_remove_file(struct file *);
999 extern void locks_release_private(struct file_lock *);
1000 extern void posix_test_lock(struct file *, struct file_lock *);
1001 extern int posix_lock_file(struct file *, struct file_lock *, struct file_lock *);
1002 extern int posix_lock_file_wait(struct file *, struct file_lock *);
1003 extern int posix_unblock_lock(struct file_lock *);
1004 extern int vfs_test_lock(struct file *, struct file_lock *);
1005 extern int vfs_lock_file(struct file *, unsigned int, struct file_lock *, struct file_lock *);
1006 extern int vfs_cancel_lock(struct file *filp, struct file_lock *fl);
1007 extern int flock_lock_file_wait(struct file *filp, struct file_lock *fl);
1008 extern int __break_lease(struct inode *inode, unsigned int flags, unsigned int type);
1009 extern void lease_get_mtime(struct inode *, struct timespec *time);
1010 extern int generic_setlease(struct file *, long, struct file_lock **, void **priv);
1011 extern int vfs_setlease(struct file *, long, struct file_lock **, void **);
1012 extern int lease_modify(struct file_lock **, int, struct list_head *);
1013 #else /* !CONFIG_FILE_LOCKING */
1014 static inline int fcntl_getlk(struct file *file, unsigned int cmd,
1015                               struct flock __user *user)
1016 {
1017         return -EINVAL;
1018 }
1019
1020 static inline int fcntl_setlk(unsigned int fd, struct file *file,
1021                               unsigned int cmd, struct flock __user *user)
1022 {
1023         return -EACCES;
1024 }
1025
1026 #if BITS_PER_LONG == 32
1027 static inline int fcntl_getlk64(struct file *file, unsigned int cmd,
1028                                 struct flock64 __user *user)
1029 {
1030         return -EINVAL;
1031 }
1032
1033 static inline int fcntl_setlk64(unsigned int fd, struct file *file,
1034                                 unsigned int cmd, struct flock64 __user *user)
1035 {
1036         return -EACCES;
1037 }
1038 #endif
1039 static inline int fcntl_setlease(unsigned int fd, struct file *filp, long arg)
1040 {
1041         return -EINVAL;
1042 }
1043
1044 static inline int fcntl_getlease(struct file *filp)
1045 {
1046         return F_UNLCK;
1047 }
1048
1049 static inline void locks_init_lock(struct file_lock *fl)
1050 {
1051         return;
1052 }
1053
1054 static inline void locks_copy_conflock(struct file_lock *new, struct file_lock *fl)
1055 {
1056         return;
1057 }
1058
1059 static inline void locks_copy_lock(struct file_lock *new, struct file_lock *fl)
1060 {
1061         return;
1062 }
1063
1064 static inline void locks_remove_posix(struct file *filp, fl_owner_t owner)
1065 {
1066         return;
1067 }
1068
1069 static inline void locks_remove_file(struct file *filp)
1070 {
1071         return;
1072 }
1073
1074 static inline void posix_test_lock(struct file *filp, struct file_lock *fl)
1075 {
1076         return;
1077 }
1078
1079 static inline int posix_lock_file(struct file *filp, struct file_lock *fl,
1080                                   struct file_lock *conflock)
1081 {
1082         return -ENOLCK;
1083 }
1084
1085 static inline int posix_lock_file_wait(struct file *filp, struct file_lock *fl)
1086 {
1087         return -ENOLCK;
1088 }
1089
1090 static inline int posix_unblock_lock(struct file_lock *waiter)
1091 {
1092         return -ENOENT;
1093 }
1094
1095 static inline int vfs_test_lock(struct file *filp, struct file_lock *fl)
1096 {
1097         return 0;
1098 }
1099
1100 static inline int vfs_lock_file(struct file *filp, unsigned int cmd,
1101                                 struct file_lock *fl, struct file_lock *conf)
1102 {
1103         return -ENOLCK;
1104 }
1105
1106 static inline int vfs_cancel_lock(struct file *filp, struct file_lock *fl)
1107 {
1108         return 0;
1109 }
1110
1111 static inline int flock_lock_file_wait(struct file *filp,
1112                                        struct file_lock *request)
1113 {
1114         return -ENOLCK;
1115 }
1116
1117 static inline int __break_lease(struct inode *inode, unsigned int mode, unsigned int type)
1118 {
1119         return 0;
1120 }
1121
1122 static inline void lease_get_mtime(struct inode *inode, struct timespec *time)
1123 {
1124         return;
1125 }
1126
1127 static inline int generic_setlease(struct file *filp, long arg,
1128                                     struct file_lock **flp, void **priv)
1129 {
1130         return -EINVAL;
1131 }
1132
1133 static inline int vfs_setlease(struct file *filp, long arg,
1134                                struct file_lock **lease, void **priv)
1135 {
1136         return -EINVAL;
1137 }
1138
1139 static inline int lease_modify(struct file_lock **before, int arg,
1140                                struct list_head *dispose)
1141 {
1142         return -EINVAL;
1143 }
1144 #endif /* !CONFIG_FILE_LOCKING */
1145
1146
1147 struct fasync_struct {
1148         spinlock_t              fa_lock;
1149         int                     magic;
1150         int                     fa_fd;
1151         struct fasync_struct    *fa_next; /* singly linked list */
1152         struct file             *fa_file;
1153         struct rcu_head         fa_rcu;
1154 };
1155
1156 #define FASYNC_MAGIC 0x4601
1157
1158 /* SMP safe fasync helpers: */
1159 extern int fasync_helper(int, struct file *, int, struct fasync_struct **);
1160 extern struct fasync_struct *fasync_insert_entry(int, struct file *, struct fasync_struct **, struct fasync_struct *);
1161 extern int fasync_remove_entry(struct file *, struct fasync_struct **);
1162 extern struct fasync_struct *fasync_alloc(void);
1163 extern void fasync_free(struct fasync_struct *);
1164
1165 /* can be called from interrupts */
1166 extern void kill_fasync(struct fasync_struct **, int, int);
1167
1168 extern void __f_setown(struct file *filp, struct pid *, enum pid_type, int force);
1169 extern void f_setown(struct file *filp, unsigned long arg, int force);
1170 extern void f_delown(struct file *filp);
1171 extern pid_t f_getown(struct file *filp);
1172 extern int send_sigurg(struct fown_struct *fown);
1173
1174 struct mm_struct;
1175
1176 /*
1177  *      Umount options
1178  */
1179
1180 #define MNT_FORCE       0x00000001      /* Attempt to forcibily umount */
1181 #define MNT_DETACH      0x00000002      /* Just detach from the tree */
1182 #define MNT_EXPIRE      0x00000004      /* Mark for expiry */
1183 #define UMOUNT_NOFOLLOW 0x00000008      /* Don't follow symlink on umount */
1184 #define UMOUNT_UNUSED   0x80000000      /* Flag guaranteed to be unused */
1185
1186
1187 /* Possible states of 'frozen' field */
1188 enum {
1189         SB_UNFROZEN = 0,                /* FS is unfrozen */
1190         SB_FREEZE_WRITE = 1,            /* Writes, dir ops, ioctls frozen */
1191         SB_FREEZE_PAGEFAULT = 2,        /* Page faults stopped as well */
1192         SB_FREEZE_FS = 3,               /* For internal FS use (e.g. to stop
1193                                          * internal threads if needed) */
1194         SB_FREEZE_COMPLETE = 4,         /* ->freeze_fs finished successfully */
1195 };
1196
1197 #define SB_FREEZE_LEVELS (SB_FREEZE_COMPLETE - 1)
1198
1199 struct sb_writers {
1200         /* Counters for counting writers at each level */
1201         struct percpu_counter   counter[SB_FREEZE_LEVELS];
1202         wait_queue_head_t       wait;           /* queue for waiting for
1203                                                    writers / faults to finish */
1204         int                     frozen;         /* Is sb frozen? */
1205         wait_queue_head_t       wait_unfrozen;  /* queue for waiting for
1206                                                    sb to be thawed */
1207 #ifdef CONFIG_DEBUG_LOCK_ALLOC
1208         struct lockdep_map      lock_map[SB_FREEZE_LEVELS];
1209 #endif
1210 };
1211
1212 struct super_block {
1213         struct list_head        s_list;         /* Keep this first */
1214         dev_t                   s_dev;          /* search index; _not_ kdev_t */
1215         unsigned char           s_blocksize_bits;
1216         unsigned long           s_blocksize;
1217         loff_t                  s_maxbytes;     /* Max file size */
1218         struct file_system_type *s_type;
1219         const struct super_operations   *s_op;
1220         const struct dquot_operations   *dq_op;
1221         const struct quotactl_ops       *s_qcop;
1222         const struct export_operations *s_export_op;
1223         unsigned long           s_flags;
1224         unsigned long           s_magic;
1225         struct dentry           *s_root;
1226         struct rw_semaphore     s_umount;
1227         int                     s_count;
1228         atomic_t                s_active;
1229 #ifdef CONFIG_SECURITY
1230         void                    *s_security;
1231 #endif
1232         const struct xattr_handler **s_xattr;
1233
1234         struct list_head        s_inodes;       /* all inodes */
1235         struct hlist_bl_head    s_anon;         /* anonymous dentries for (nfs) exporting */
1236         struct list_head        s_mounts;       /* list of mounts; _not_ for fs use */
1237         struct block_device     *s_bdev;
1238         struct backing_dev_info *s_bdi;
1239         struct mtd_info         *s_mtd;
1240         struct hlist_node       s_instances;
1241         unsigned int            s_quota_types;  /* Bitmask of supported quota types */
1242         struct quota_info       s_dquot;        /* Diskquota specific options */
1243
1244         struct sb_writers       s_writers;
1245
1246         char s_id[32];                          /* Informational name */
1247         u8 s_uuid[16];                          /* UUID */
1248
1249         void                    *s_fs_info;     /* Filesystem private info */
1250         unsigned int            s_max_links;
1251         fmode_t                 s_mode;
1252
1253         /* Granularity of c/m/atime in ns.
1254            Cannot be worse than a second */
1255         u32                s_time_gran;
1256
1257         /*
1258          * The next field is for VFS *only*. No filesystems have any business
1259          * even looking at it. You had been warned.
1260          */
1261         struct mutex s_vfs_rename_mutex;        /* Kludge */
1262
1263         /*
1264          * Filesystem subtype.  If non-empty the filesystem type field
1265          * in /proc/mounts will be "type.subtype"
1266          */
1267         char *s_subtype;
1268
1269         /*
1270          * Saved mount options for lazy filesystems using
1271          * generic_show_options()
1272          */
1273         char __rcu *s_options;
1274         const struct dentry_operations *s_d_op; /* default d_op for dentries */
1275
1276         /*
1277          * Saved pool identifier for cleancache (-1 means none)
1278          */
1279         int cleancache_poolid;
1280
1281         struct shrinker s_shrink;       /* per-sb shrinker handle */
1282
1283         /* Number of inodes with nlink == 0 but still referenced */
1284         atomic_long_t s_remove_count;
1285
1286         /* Being remounted read-only */
1287         int s_readonly_remount;
1288
1289         /* AIO completions deferred from interrupt context */
1290         struct workqueue_struct *s_dio_done_wq;
1291         struct hlist_head s_pins;
1292
1293         /*
1294          * Keep the lru lists last in the structure so they always sit on their
1295          * own individual cachelines.
1296          */
1297         struct list_lru         s_dentry_lru ____cacheline_aligned_in_smp;
1298         struct list_lru         s_inode_lru ____cacheline_aligned_in_smp;
1299         struct rcu_head         rcu;
1300
1301         /*
1302          * Indicates how deep in a filesystem stack this SB is
1303          */
1304         int s_stack_depth;
1305 };
1306
1307 extern struct timespec current_fs_time(struct super_block *sb);
1308
1309 /*
1310  * Snapshotting support.
1311  */
1312
1313 void __sb_end_write(struct super_block *sb, int level);
1314 int __sb_start_write(struct super_block *sb, int level, bool wait);
1315
1316 /**
1317  * sb_end_write - drop write access to a superblock
1318  * @sb: the super we wrote to
1319  *
1320  * Decrement number of writers to the filesystem. Wake up possible waiters
1321  * wanting to freeze the filesystem.
1322  */
1323 static inline void sb_end_write(struct super_block *sb)
1324 {
1325         __sb_end_write(sb, SB_FREEZE_WRITE);
1326 }
1327
1328 /**
1329  * sb_end_pagefault - drop write access to a superblock from a page fault
1330  * @sb: the super we wrote to
1331  *
1332  * Decrement number of processes handling write page fault to the filesystem.
1333  * Wake up possible waiters wanting to freeze the filesystem.
1334  */
1335 static inline void sb_end_pagefault(struct super_block *sb)
1336 {
1337         __sb_end_write(sb, SB_FREEZE_PAGEFAULT);
1338 }
1339
1340 /**
1341  * sb_end_intwrite - drop write access to a superblock for internal fs purposes
1342  * @sb: the super we wrote to
1343  *
1344  * Decrement fs-internal number of writers to the filesystem.  Wake up possible
1345  * waiters wanting to freeze the filesystem.
1346  */
1347 static inline void sb_end_intwrite(struct super_block *sb)
1348 {
1349         __sb_end_write(sb, SB_FREEZE_FS);
1350 }
1351
1352 /**
1353  * sb_start_write - get write access to a superblock
1354  * @sb: the super we write to
1355  *
1356  * When a process wants to write data or metadata to a file system (i.e. dirty
1357  * a page or an inode), it should embed the operation in a sb_start_write() -
1358  * sb_end_write() pair to get exclusion against file system freezing. This
1359  * function increments number of writers preventing freezing. If the file
1360  * system is already frozen, the function waits until the file system is
1361  * thawed.
1362  *
1363  * Since freeze protection behaves as a lock, users have to preserve
1364  * ordering of freeze protection and other filesystem locks. Generally,
1365  * freeze protection should be the outermost lock. In particular, we have:
1366  *
1367  * sb_start_write
1368  *   -> i_mutex                 (write path, truncate, directory ops, ...)
1369  *   -> s_umount                (freeze_super, thaw_super)
1370  */
1371 static inline void sb_start_write(struct super_block *sb)
1372 {
1373         __sb_start_write(sb, SB_FREEZE_WRITE, true);
1374 }
1375
1376 static inline int sb_start_write_trylock(struct super_block *sb)
1377 {
1378         return __sb_start_write(sb, SB_FREEZE_WRITE, false);
1379 }
1380
1381 /**
1382  * sb_start_pagefault - get write access to a superblock from a page fault
1383  * @sb: the super we write to
1384  *
1385  * When a process starts handling write page fault, it should embed the
1386  * operation into sb_start_pagefault() - sb_end_pagefault() pair to get
1387  * exclusion against file system freezing. This is needed since the page fault
1388  * is going to dirty a page. This function increments number of running page
1389  * faults preventing freezing. If the file system is already frozen, the
1390  * function waits until the file system is thawed.
1391  *
1392  * Since page fault freeze protection behaves as a lock, users have to preserve
1393  * ordering of freeze protection and other filesystem locks. It is advised to
1394  * put sb_start_pagefault() close to mmap_sem in lock ordering. Page fault
1395  * handling code implies lock dependency:
1396  *
1397  * mmap_sem
1398  *   -> sb_start_pagefault
1399  */
1400 static inline void sb_start_pagefault(struct super_block *sb)
1401 {
1402         __sb_start_write(sb, SB_FREEZE_PAGEFAULT, true);
1403 }
1404
1405 /*
1406  * sb_start_intwrite - get write access to a superblock for internal fs purposes
1407  * @sb: the super we write to
1408  *
1409  * This is the third level of protection against filesystem freezing. It is
1410  * free for use by a filesystem. The only requirement is that it must rank
1411  * below sb_start_pagefault.
1412  *
1413  * For example filesystem can call sb_start_intwrite() when starting a
1414  * transaction which somewhat eases handling of freezing for internal sources
1415  * of filesystem changes (internal fs threads, discarding preallocation on file
1416  * close, etc.).
1417  */
1418 static inline void sb_start_intwrite(struct super_block *sb)
1419 {
1420         __sb_start_write(sb, SB_FREEZE_FS, true);
1421 }
1422
1423
1424 extern bool inode_owner_or_capable(const struct inode *inode);
1425
1426 /*
1427  * VFS helper functions..
1428  */
1429 extern int vfs_create(struct inode *, struct dentry *, umode_t, bool);
1430 extern int vfs_mkdir(struct inode *, struct dentry *, umode_t);
1431 extern int vfs_mknod(struct inode *, struct dentry *, umode_t, dev_t);
1432 extern int vfs_symlink(struct inode *, struct dentry *, const char *);
1433 extern int vfs_link(struct dentry *, struct inode *, struct dentry *, struct inode **);
1434 extern int vfs_rmdir(struct inode *, struct dentry *);
1435 extern int vfs_unlink(struct inode *, struct dentry *, struct inode **);
1436 extern int vfs_rename(struct inode *, struct dentry *, struct inode *, struct dentry *, struct inode **, unsigned int);
1437 extern int vfs_whiteout(struct inode *, struct dentry *);
1438
1439 /*
1440  * VFS dentry helper functions.
1441  */
1442 extern void dentry_unhash(struct dentry *dentry);
1443
1444 /*
1445  * VFS file helper functions.
1446  */
1447 extern void inode_init_owner(struct inode *inode, const struct inode *dir,
1448                         umode_t mode);
1449 /*
1450  * VFS FS_IOC_FIEMAP helper definitions.
1451  */
1452 struct fiemap_extent_info {
1453         unsigned int fi_flags;          /* Flags as passed from user */
1454         unsigned int fi_extents_mapped; /* Number of mapped extents */
1455         unsigned int fi_extents_max;    /* Size of fiemap_extent array */
1456         struct fiemap_extent __user *fi_extents_start; /* Start of
1457                                                         fiemap_extent array */
1458 };
1459 int fiemap_fill_next_extent(struct fiemap_extent_info *info, u64 logical,
1460                             u64 phys, u64 len, u32 flags);
1461 int fiemap_check_flags(struct fiemap_extent_info *fieinfo, u32 fs_flags);
1462
1463 /*
1464  * File types
1465  *
1466  * NOTE! These match bits 12..15 of stat.st_mode
1467  * (ie "(i_mode >> 12) & 15").
1468  */
1469 #define DT_UNKNOWN      0
1470 #define DT_FIFO         1
1471 #define DT_CHR          2
1472 #define DT_DIR          4
1473 #define DT_BLK          6
1474 #define DT_REG          8
1475 #define DT_LNK          10
1476 #define DT_SOCK         12
1477 #define DT_WHT          14
1478
1479 /*
1480  * This is the "filldir" function type, used by readdir() to let
1481  * the kernel specify what kind of dirent layout it wants to have.
1482  * This allows the kernel to read directories into kernel space or
1483  * to have different dirent layouts depending on the binary type.
1484  */
1485 struct dir_context;
1486 typedef int (*filldir_t)(struct dir_context *, const char *, int, loff_t, u64,
1487                          unsigned);
1488
1489 struct dir_context {
1490         const filldir_t actor;
1491         loff_t pos;
1492 };
1493
1494 struct block_device_operations;
1495
1496 /* These macros are for out of kernel modules to test that
1497  * the kernel supports the unlocked_ioctl and compat_ioctl
1498  * fields in struct file_operations. */
1499 #define HAVE_COMPAT_IOCTL 1
1500 #define HAVE_UNLOCKED_IOCTL 1
1501
1502 /*
1503  * These flags let !MMU mmap() govern direct device mapping vs immediate
1504  * copying more easily for MAP_PRIVATE, especially for ROM filesystems.
1505  *
1506  * NOMMU_MAP_COPY:      Copy can be mapped (MAP_PRIVATE)
1507  * NOMMU_MAP_DIRECT:    Can be mapped directly (MAP_SHARED)
1508  * NOMMU_MAP_READ:      Can be mapped for reading
1509  * NOMMU_MAP_WRITE:     Can be mapped for writing
1510  * NOMMU_MAP_EXEC:      Can be mapped for execution
1511  */
1512 #define NOMMU_MAP_COPY          0x00000001
1513 #define NOMMU_MAP_DIRECT        0x00000008
1514 #define NOMMU_MAP_READ          VM_MAYREAD
1515 #define NOMMU_MAP_WRITE         VM_MAYWRITE
1516 #define NOMMU_MAP_EXEC          VM_MAYEXEC
1517
1518 #define NOMMU_VMFLAGS \
1519         (NOMMU_MAP_READ | NOMMU_MAP_WRITE | NOMMU_MAP_EXEC)
1520
1521
1522 struct iov_iter;
1523
1524 struct file_operations {
1525         struct module *owner;
1526         loff_t (*llseek) (struct file *, loff_t, int);
1527         ssize_t (*read) (struct file *, char __user *, size_t, loff_t *);
1528         ssize_t (*write) (struct file *, const char __user *, size_t, loff_t *);
1529         ssize_t (*aio_read) (struct kiocb *, const struct iovec *, unsigned long, loff_t);
1530         ssize_t (*aio_write) (struct kiocb *, const struct iovec *, unsigned long, loff_t);
1531         ssize_t (*read_iter) (struct kiocb *, struct iov_iter *);
1532         ssize_t (*write_iter) (struct kiocb *, struct iov_iter *);
1533         int (*iterate) (struct file *, struct dir_context *);
1534         unsigned int (*poll) (struct file *, struct poll_table_struct *);
1535         long (*unlocked_ioctl) (struct file *, unsigned int, unsigned long);
1536         long (*compat_ioctl) (struct file *, unsigned int, unsigned long);
1537         int (*mmap) (struct file *, struct vm_area_struct *);
1538         void (*mremap)(struct file *, struct vm_area_struct *);
1539         int (*open) (struct inode *, struct file *);
1540         int (*flush) (struct file *, fl_owner_t id);
1541         int (*release) (struct inode *, struct file *);
1542         int (*fsync) (struct file *, loff_t, loff_t, int datasync);
1543         int (*aio_fsync) (struct kiocb *, int datasync);
1544         int (*fasync) (int, struct file *, int);
1545         int (*lock) (struct file *, int, struct file_lock *);
1546         ssize_t (*sendpage) (struct file *, struct page *, int, size_t, loff_t *, int);
1547         unsigned long (*get_unmapped_area)(struct file *, unsigned long, unsigned long, unsigned long, unsigned long);
1548         int (*check_flags)(int);
1549         int (*flock) (struct file *, int, struct file_lock *);
1550         ssize_t (*splice_write)(struct pipe_inode_info *, struct file *, loff_t *, size_t, unsigned int);
1551         ssize_t (*splice_read)(struct file *, loff_t *, struct pipe_inode_info *, size_t, unsigned int);
1552         int (*setlease)(struct file *, long, struct file_lock **, void **);
1553         long (*fallocate)(struct file *file, int mode, loff_t offset,
1554                           loff_t len);
1555         void (*show_fdinfo)(struct seq_file *m, struct file *f);
1556 #ifndef CONFIG_MMU
1557         unsigned (*mmap_capabilities)(struct file *);
1558 #endif
1559 };
1560
1561 struct inode_operations {
1562         struct dentry * (*lookup) (struct inode *,struct dentry *, unsigned int);
1563         void * (*follow_link) (struct dentry *, struct nameidata *);
1564         int (*permission) (struct inode *, int);
1565         struct posix_acl * (*get_acl)(struct inode *, int);
1566
1567         int (*readlink) (struct dentry *, char __user *,int);
1568         void (*put_link) (struct dentry *, struct nameidata *, void *);
1569
1570         int (*create) (struct inode *,struct dentry *, umode_t, bool);
1571         int (*link) (struct dentry *,struct inode *,struct dentry *);
1572         int (*unlink) (struct inode *,struct dentry *);
1573         int (*symlink) (struct inode *,struct dentry *,const char *);
1574         int (*mkdir) (struct inode *,struct dentry *,umode_t);
1575         int (*rmdir) (struct inode *,struct dentry *);
1576         int (*mknod) (struct inode *,struct dentry *,umode_t,dev_t);
1577         int (*rename) (struct inode *, struct dentry *,
1578                         struct inode *, struct dentry *);
1579         int (*rename2) (struct inode *, struct dentry *,
1580                         struct inode *, struct dentry *, unsigned int);
1581         int (*setattr) (struct dentry *, struct iattr *);
1582         int (*getattr) (struct vfsmount *mnt, struct dentry *, struct kstat *);
1583         int (*setxattr) (struct dentry *, const char *,const void *,size_t,int);
1584         ssize_t (*getxattr) (struct dentry *, const char *, void *, size_t);
1585         ssize_t (*listxattr) (struct dentry *, char *, size_t);
1586         int (*removexattr) (struct dentry *, const char *);
1587         int (*fiemap)(struct inode *, struct fiemap_extent_info *, u64 start,
1588                       u64 len);
1589         int (*update_time)(struct inode *, struct timespec *, int);
1590         int (*atomic_open)(struct inode *, struct dentry *,
1591                            struct file *, unsigned open_flag,
1592                            umode_t create_mode, int *opened);
1593         int (*tmpfile) (struct inode *, struct dentry *, umode_t);
1594         int (*set_acl)(struct inode *, struct posix_acl *, int);
1595
1596         /* WARNING: probably going away soon, do not use! */
1597         int (*dentry_open)(struct dentry *, struct file *, const struct cred *);
1598 } ____cacheline_aligned;
1599
1600 ssize_t rw_copy_check_uvector(int type, const struct iovec __user * uvector,
1601                               unsigned long nr_segs, unsigned long fast_segs,
1602                               struct iovec *fast_pointer,
1603                               struct iovec **ret_pointer);
1604
1605 extern ssize_t __vfs_read(struct file *, char __user *, size_t, loff_t *);
1606 extern ssize_t vfs_read(struct file *, char __user *, size_t, loff_t *);
1607 extern ssize_t vfs_write(struct file *, const char __user *, size_t, loff_t *);
1608 extern ssize_t vfs_readv(struct file *, const struct iovec __user *,
1609                 unsigned long, loff_t *);
1610 extern ssize_t vfs_writev(struct file *, const struct iovec __user *,
1611                 unsigned long, loff_t *);
1612
1613 struct super_operations {
1614         struct inode *(*alloc_inode)(struct super_block *sb);
1615         void (*destroy_inode)(struct inode *);
1616
1617         void (*dirty_inode) (struct inode *, int flags);
1618         int (*write_inode) (struct inode *, struct writeback_control *wbc);
1619         int (*drop_inode) (struct inode *);
1620         void (*evict_inode) (struct inode *);
1621         void (*put_super) (struct super_block *);
1622         int (*sync_fs)(struct super_block *sb, int wait);
1623         int (*freeze_super) (struct super_block *);
1624         int (*freeze_fs) (struct super_block *);
1625         int (*thaw_super) (struct super_block *);
1626         int (*unfreeze_fs) (struct super_block *);
1627         int (*statfs) (struct dentry *, struct kstatfs *);
1628         int (*remount_fs) (struct super_block *, int *, char *);
1629         void (*umount_begin) (struct super_block *);
1630
1631         int (*show_options)(struct seq_file *, struct dentry *);
1632         int (*show_devname)(struct seq_file *, struct dentry *);
1633         int (*show_path)(struct seq_file *, struct dentry *);
1634         int (*show_stats)(struct seq_file *, struct dentry *);
1635 #ifdef CONFIG_QUOTA
1636         ssize_t (*quota_read)(struct super_block *, int, char *, size_t, loff_t);
1637         ssize_t (*quota_write)(struct super_block *, int, const char *, size_t, loff_t);
1638         struct dquot **(*get_dquots)(struct inode *);
1639 #endif
1640         int (*bdev_try_to_free_page)(struct super_block*, struct page*, gfp_t);
1641         long (*nr_cached_objects)(struct super_block *, int);
1642         long (*free_cached_objects)(struct super_block *, long, int);
1643 };
1644
1645 /*
1646  * Inode flags - they have no relation to superblock flags now
1647  */
1648 #define S_SYNC          1       /* Writes are synced at once */
1649 #define S_NOATIME       2       /* Do not update access times */
1650 #define S_APPEND        4       /* Append-only file */
1651 #define S_IMMUTABLE     8       /* Immutable file */
1652 #define S_DEAD          16      /* removed, but still open directory */
1653 #define S_NOQUOTA       32      /* Inode is not counted to quota */
1654 #define S_DIRSYNC       64      /* Directory modifications are synchronous */
1655 #define S_NOCMTIME      128     /* Do not update file c/mtime */
1656 #define S_SWAPFILE      256     /* Do not truncate: swapon got its bmaps */
1657 #define S_PRIVATE       512     /* Inode is fs-internal */
1658 #define S_IMA           1024    /* Inode has an associated IMA struct */
1659 #define S_AUTOMOUNT     2048    /* Automount/referral quasi-directory */
1660 #define S_NOSEC         4096    /* no suid or xattr security attributes */
1661
1662 /*
1663  * Note that nosuid etc flags are inode-specific: setting some file-system
1664  * flags just means all the inodes inherit those flags by default. It might be
1665  * possible to override it selectively if you really wanted to with some
1666  * ioctl() that is not currently implemented.
1667  *
1668  * Exception: MS_RDONLY is always applied to the entire file system.
1669  *
1670  * Unfortunately, it is possible to change a filesystems flags with it mounted
1671  * with files in use.  This means that all of the inodes will not have their
1672  * i_flags updated.  Hence, i_flags no longer inherit the superblock mount
1673  * flags, so these have to be checked separately. -- rmk@arm.uk.linux.org
1674  */
1675 #define __IS_FLG(inode, flg)    ((inode)->i_sb->s_flags & (flg))
1676
1677 #define IS_RDONLY(inode)        ((inode)->i_sb->s_flags & MS_RDONLY)
1678 #define IS_SYNC(inode)          (__IS_FLG(inode, MS_SYNCHRONOUS) || \
1679                                         ((inode)->i_flags & S_SYNC))
1680 #define IS_DIRSYNC(inode)       (__IS_FLG(inode, MS_SYNCHRONOUS|MS_DIRSYNC) || \
1681                                         ((inode)->i_flags & (S_SYNC|S_DIRSYNC)))
1682 #define IS_MANDLOCK(inode)      __IS_FLG(inode, MS_MANDLOCK)
1683 #define IS_NOATIME(inode)       __IS_FLG(inode, MS_RDONLY|MS_NOATIME)
1684 #define IS_I_VERSION(inode)     __IS_FLG(inode, MS_I_VERSION)
1685
1686 #define IS_NOQUOTA(inode)       ((inode)->i_flags & S_NOQUOTA)
1687 #define IS_APPEND(inode)        ((inode)->i_flags & S_APPEND)
1688 #define IS_IMMUTABLE(inode)     ((inode)->i_flags & S_IMMUTABLE)
1689 #define IS_POSIXACL(inode)      __IS_FLG(inode, MS_POSIXACL)
1690
1691 #define IS_DEADDIR(inode)       ((inode)->i_flags & S_DEAD)
1692 #define IS_NOCMTIME(inode)      ((inode)->i_flags & S_NOCMTIME)
1693 #define IS_SWAPFILE(inode)      ((inode)->i_flags & S_SWAPFILE)
1694 #define IS_PRIVATE(inode)       ((inode)->i_flags & S_PRIVATE)
1695 #define IS_IMA(inode)           ((inode)->i_flags & S_IMA)
1696 #define IS_AUTOMOUNT(inode)     ((inode)->i_flags & S_AUTOMOUNT)
1697 #define IS_NOSEC(inode)         ((inode)->i_flags & S_NOSEC)
1698
1699 #define IS_WHITEOUT(inode)      (S_ISCHR(inode->i_mode) && \
1700                                  (inode)->i_rdev == WHITEOUT_DEV)
1701
1702 /*
1703  * Inode state bits.  Protected by inode->i_lock
1704  *
1705  * Three bits determine the dirty state of the inode, I_DIRTY_SYNC,
1706  * I_DIRTY_DATASYNC and I_DIRTY_PAGES.
1707  *
1708  * Four bits define the lifetime of an inode.  Initially, inodes are I_NEW,
1709  * until that flag is cleared.  I_WILL_FREE, I_FREEING and I_CLEAR are set at
1710  * various stages of removing an inode.
1711  *
1712  * Two bits are used for locking and completion notification, I_NEW and I_SYNC.
1713  *
1714  * I_DIRTY_SYNC         Inode is dirty, but doesn't have to be written on
1715  *                      fdatasync().  i_atime is the usual cause.
1716  * I_DIRTY_DATASYNC     Data-related inode changes pending. We keep track of
1717  *                      these changes separately from I_DIRTY_SYNC so that we
1718  *                      don't have to write inode on fdatasync() when only
1719  *                      mtime has changed in it.
1720  * I_DIRTY_PAGES        Inode has dirty pages.  Inode itself may be clean.
1721  * I_NEW                Serves as both a mutex and completion notification.
1722  *                      New inodes set I_NEW.  If two processes both create
1723  *                      the same inode, one of them will release its inode and
1724  *                      wait for I_NEW to be released before returning.
1725  *                      Inodes in I_WILL_FREE, I_FREEING or I_CLEAR state can
1726  *                      also cause waiting on I_NEW, without I_NEW actually
1727  *                      being set.  find_inode() uses this to prevent returning
1728  *                      nearly-dead inodes.
1729  * I_WILL_FREE          Must be set when calling write_inode_now() if i_count
1730  *                      is zero.  I_FREEING must be set when I_WILL_FREE is
1731  *                      cleared.
1732  * I_FREEING            Set when inode is about to be freed but still has dirty
1733  *                      pages or buffers attached or the inode itself is still
1734  *                      dirty.
1735  * I_CLEAR              Added by clear_inode().  In this state the inode is
1736  *                      clean and can be destroyed.  Inode keeps I_FREEING.
1737  *
1738  *                      Inodes that are I_WILL_FREE, I_FREEING or I_CLEAR are
1739  *                      prohibited for many purposes.  iget() must wait for
1740  *                      the inode to be completely released, then create it
1741  *                      anew.  Other functions will just ignore such inodes,
1742  *                      if appropriate.  I_NEW is used for waiting.
1743  *
1744  * I_SYNC               Writeback of inode is running. The bit is set during
1745  *                      data writeback, and cleared with a wakeup on the bit
1746  *                      address once it is done. The bit is also used to pin
1747  *                      the inode in memory for flusher thread.
1748  *
1749  * I_REFERENCED         Marks the inode as recently references on the LRU list.
1750  *
1751  * I_DIO_WAKEUP         Never set.  Only used as a key for wait_on_bit().
1752  *
1753  * Q: What is the difference between I_WILL_FREE and I_FREEING?
1754  */
1755 #define I_DIRTY_SYNC            (1 << 0)
1756 #define I_DIRTY_DATASYNC        (1 << 1)
1757 #define I_DIRTY_PAGES           (1 << 2)
1758 #define __I_NEW                 3
1759 #define I_NEW                   (1 << __I_NEW)
1760 #define I_WILL_FREE             (1 << 4)
1761 #define I_FREEING               (1 << 5)
1762 #define I_CLEAR                 (1 << 6)
1763 #define __I_SYNC                7
1764 #define I_SYNC                  (1 << __I_SYNC)
1765 #define I_REFERENCED            (1 << 8)
1766 #define __I_DIO_WAKEUP          9
1767 #define I_DIO_WAKEUP            (1 << I_DIO_WAKEUP)
1768 #define I_LINKABLE              (1 << 10)
1769
1770 #define I_DIRTY (I_DIRTY_SYNC | I_DIRTY_DATASYNC | I_DIRTY_PAGES)
1771
1772 extern void __mark_inode_dirty(struct inode *, int);
1773 static inline void mark_inode_dirty(struct inode *inode)
1774 {
1775         __mark_inode_dirty(inode, I_DIRTY);
1776 }
1777
1778 static inline void mark_inode_dirty_sync(struct inode *inode)
1779 {
1780         __mark_inode_dirty(inode, I_DIRTY_SYNC);
1781 }
1782
1783 extern void inc_nlink(struct inode *inode);
1784 extern void drop_nlink(struct inode *inode);
1785 extern void clear_nlink(struct inode *inode);
1786 extern void set_nlink(struct inode *inode, unsigned int nlink);
1787
1788 static inline void inode_inc_link_count(struct inode *inode)
1789 {
1790         inc_nlink(inode);
1791         mark_inode_dirty(inode);
1792 }
1793
1794 static inline void inode_dec_link_count(struct inode *inode)
1795 {
1796         drop_nlink(inode);
1797         mark_inode_dirty(inode);
1798 }
1799
1800 /**
1801  * inode_inc_iversion - increments i_version
1802  * @inode: inode that need to be updated
1803  *
1804  * Every time the inode is modified, the i_version field will be incremented.
1805  * The filesystem has to be mounted with i_version flag
1806  */
1807
1808 static inline void inode_inc_iversion(struct inode *inode)
1809 {
1810        spin_lock(&inode->i_lock);
1811        inode->i_version++;
1812        spin_unlock(&inode->i_lock);
1813 }
1814
1815 enum file_time_flags {
1816         S_ATIME = 1,
1817         S_MTIME = 2,
1818         S_CTIME = 4,
1819         S_VERSION = 8,
1820 };
1821
1822 extern void touch_atime(const struct path *);
1823 static inline void file_accessed(struct file *file)
1824 {
1825         if (!(file->f_flags & O_NOATIME))
1826                 touch_atime(&file->f_path);
1827 }
1828
1829 int sync_inode(struct inode *inode, struct writeback_control *wbc);
1830 int sync_inode_metadata(struct inode *inode, int wait);
1831
1832 struct file_system_type {
1833         const char *name;
1834         int fs_flags;
1835 #define FS_REQUIRES_DEV         1 
1836 #define FS_BINARY_MOUNTDATA     2
1837 #define FS_HAS_SUBTYPE          4
1838 #define FS_USERNS_MOUNT         8       /* Can be mounted by userns root */
1839 #define FS_USERNS_DEV_MOUNT     16 /* A userns mount does not imply MNT_NODEV */
1840 #define FS_RENAME_DOES_D_MOVE   32768   /* FS will handle d_move() during rename() internally. */
1841         struct dentry *(*mount) (struct file_system_type *, int,
1842                        const char *, void *);
1843         void (*kill_sb) (struct super_block *);
1844         struct module *owner;
1845         struct file_system_type * next;
1846         struct hlist_head fs_supers;
1847
1848         struct lock_class_key s_lock_key;
1849         struct lock_class_key s_umount_key;
1850         struct lock_class_key s_vfs_rename_key;
1851         struct lock_class_key s_writers_key[SB_FREEZE_LEVELS];
1852
1853         struct lock_class_key i_lock_key;
1854         struct lock_class_key i_mutex_key;
1855         struct lock_class_key i_mutex_dir_key;
1856 };
1857
1858 #define MODULE_ALIAS_FS(NAME) MODULE_ALIAS("fs-" NAME)
1859
1860 extern struct dentry *mount_ns(struct file_system_type *fs_type, int flags,
1861         void *data, int (*fill_super)(struct super_block *, void *, int));
1862 extern struct dentry *mount_bdev(struct file_system_type *fs_type,
1863         int flags, const char *dev_name, void *data,
1864         int (*fill_super)(struct super_block *, void *, int));
1865 extern struct dentry *mount_single(struct file_system_type *fs_type,
1866         int flags, void *data,
1867         int (*fill_super)(struct super_block *, void *, int));
1868 extern struct dentry *mount_nodev(struct file_system_type *fs_type,
1869         int flags, void *data,
1870         int (*fill_super)(struct super_block *, void *, int));
1871 extern struct dentry *mount_subtree(struct vfsmount *mnt, const char *path);
1872 void generic_shutdown_super(struct super_block *sb);
1873 void kill_block_super(struct super_block *sb);
1874 void kill_anon_super(struct super_block *sb);
1875 void kill_litter_super(struct super_block *sb);
1876 void deactivate_super(struct super_block *sb);
1877 void deactivate_locked_super(struct super_block *sb);
1878 int set_anon_super(struct super_block *s, void *data);
1879 int get_anon_bdev(dev_t *);
1880 void free_anon_bdev(dev_t);
1881 struct super_block *sget(struct file_system_type *type,
1882                         int (*test)(struct super_block *,void *),
1883                         int (*set)(struct super_block *,void *),
1884                         int flags, void *data);
1885 extern struct dentry *mount_pseudo(struct file_system_type *, char *,
1886         const struct super_operations *ops,
1887         const struct dentry_operations *dops,
1888         unsigned long);
1889
1890 /* Alas, no aliases. Too much hassle with bringing module.h everywhere */
1891 #define fops_get(fops) \
1892         (((fops) && try_module_get((fops)->owner) ? (fops) : NULL))
1893 #define fops_put(fops) \
1894         do { if (fops) module_put((fops)->owner); } while(0)
1895 /*
1896  * This one is to be used *ONLY* from ->open() instances.
1897  * fops must be non-NULL, pinned down *and* module dependencies
1898  * should be sufficient to pin the caller down as well.
1899  */
1900 #define replace_fops(f, fops) \
1901         do {    \
1902                 struct file *__file = (f); \
1903                 fops_put(__file->f_op); \
1904                 BUG_ON(!(__file->f_op = (fops))); \
1905         } while(0)
1906
1907 extern int register_filesystem(struct file_system_type *);
1908 extern int unregister_filesystem(struct file_system_type *);
1909 extern struct vfsmount *kern_mount_data(struct file_system_type *, void *data);
1910 #define kern_mount(type) kern_mount_data(type, NULL)
1911 extern void kern_unmount(struct vfsmount *mnt);
1912 extern int may_umount_tree(struct vfsmount *);
1913 extern int may_umount(struct vfsmount *);
1914 extern long do_mount(const char *, const char __user *,
1915                      const char *, unsigned long, void *);
1916 extern struct vfsmount *collect_mounts(struct path *);
1917 extern void drop_collected_mounts(struct vfsmount *);
1918 extern int iterate_mounts(int (*)(struct vfsmount *, void *), void *,
1919                           struct vfsmount *);
1920 extern int vfs_statfs(struct path *, struct kstatfs *);
1921 extern int user_statfs(const char __user *, struct kstatfs *);
1922 extern int fd_statfs(int, struct kstatfs *);
1923 extern int vfs_ustat(dev_t, struct kstatfs *);
1924 extern int freeze_super(struct super_block *super);
1925 extern int thaw_super(struct super_block *super);
1926 extern bool our_mnt(struct vfsmount *mnt);
1927 extern bool fs_fully_visible(struct file_system_type *);
1928
1929 extern int current_umask(void);
1930
1931 extern void ihold(struct inode * inode);
1932 extern void iput(struct inode *);
1933
1934 static inline struct inode *file_inode(const struct file *f)
1935 {
1936         return f->f_inode;
1937 }
1938
1939 /* /sys/fs */
1940 extern struct kobject *fs_kobj;
1941
1942 #define MAX_RW_COUNT (INT_MAX & PAGE_CACHE_MASK)
1943
1944 #define FLOCK_VERIFY_READ  1
1945 #define FLOCK_VERIFY_WRITE 2
1946
1947 #ifdef CONFIG_FILE_LOCKING
1948 extern int locks_mandatory_locked(struct file *);
1949 extern int locks_mandatory_area(int, struct inode *, struct file *, loff_t, size_t);
1950
1951 /*
1952  * Candidates for mandatory locking have the setgid bit set
1953  * but no group execute bit -  an otherwise meaningless combination.
1954  */
1955
1956 static inline int __mandatory_lock(struct inode *ino)
1957 {
1958         return (ino->i_mode & (S_ISGID | S_IXGRP)) == S_ISGID;
1959 }
1960
1961 /*
1962  * ... and these candidates should be on MS_MANDLOCK mounted fs,
1963  * otherwise these will be advisory locks
1964  */
1965
1966 static inline int mandatory_lock(struct inode *ino)
1967 {
1968         return IS_MANDLOCK(ino) && __mandatory_lock(ino);
1969 }
1970
1971 static inline int locks_verify_locked(struct file *file)
1972 {
1973         if (mandatory_lock(file_inode(file)))
1974                 return locks_mandatory_locked(file);
1975         return 0;
1976 }
1977
1978 static inline int locks_verify_truncate(struct inode *inode,
1979                                     struct file *filp,
1980                                     loff_t size)
1981 {
1982         if (inode->i_flock && mandatory_lock(inode))
1983                 return locks_mandatory_area(
1984                         FLOCK_VERIFY_WRITE, inode, filp,
1985                         size < inode->i_size ? size : inode->i_size,
1986                         (size < inode->i_size ? inode->i_size - size
1987                          : size - inode->i_size)
1988                 );
1989         return 0;
1990 }
1991
1992 static inline int break_lease(struct inode *inode, unsigned int mode)
1993 {
1994         /*
1995          * Since this check is lockless, we must ensure that any refcounts
1996          * taken are done before checking inode->i_flock. Otherwise, we could
1997          * end up racing with tasks trying to set a new lease on this file.
1998          */
1999         smp_mb();
2000         if (inode->i_flock)
2001                 return __break_lease(inode, mode, FL_LEASE);
2002         return 0;
2003 }
2004
2005 static inline int break_deleg(struct inode *inode, unsigned int mode)
2006 {
2007         /*
2008          * Since this check is lockless, we must ensure that any refcounts
2009          * taken are done before checking inode->i_flock. Otherwise, we could
2010          * end up racing with tasks trying to set a new lease on this file.
2011          */
2012         smp_mb();
2013         if (inode->i_flock)
2014                 return __break_lease(inode, mode, FL_DELEG);
2015         return 0;
2016 }
2017
2018 static inline int try_break_deleg(struct inode *inode, struct inode **delegated_inode)
2019 {
2020         int ret;
2021
2022         ret = break_deleg(inode, O_WRONLY|O_NONBLOCK);
2023         if (ret == -EWOULDBLOCK && delegated_inode) {
2024                 *delegated_inode = inode;
2025                 ihold(inode);
2026         }
2027         return ret;
2028 }
2029
2030 static inline int break_deleg_wait(struct inode **delegated_inode)
2031 {
2032         int ret;
2033
2034         ret = break_deleg(*delegated_inode, O_WRONLY);
2035         iput(*delegated_inode);
2036         *delegated_inode = NULL;
2037         return ret;
2038 }
2039
2040 #else /* !CONFIG_FILE_LOCKING */
2041 static inline int locks_mandatory_locked(struct file *file)
2042 {
2043         return 0;
2044 }
2045
2046 static inline int locks_mandatory_area(int rw, struct inode *inode,
2047                                        struct file *filp, loff_t offset,
2048                                        size_t count)
2049 {
2050         return 0;
2051 }
2052
2053 static inline int __mandatory_lock(struct inode *inode)
2054 {
2055         return 0;
2056 }
2057
2058 static inline int mandatory_lock(struct inode *inode)
2059 {
2060         return 0;
2061 }
2062
2063 static inline int locks_verify_locked(struct file *file)
2064 {
2065         return 0;
2066 }
2067
2068 static inline int locks_verify_truncate(struct inode *inode, struct file *filp,
2069                                         size_t size)
2070 {
2071         return 0;
2072 }
2073
2074 static inline int break_lease(struct inode *inode, unsigned int mode)
2075 {
2076         return 0;
2077 }
2078
2079 static inline int break_deleg(struct inode *inode, unsigned int mode)
2080 {
2081         return 0;
2082 }
2083
2084 static inline int try_break_deleg(struct inode *inode, struct inode **delegated_inode)
2085 {
2086         return 0;
2087 }
2088
2089 static inline int break_deleg_wait(struct inode **delegated_inode)
2090 {
2091         BUG();
2092         return 0;
2093 }
2094
2095 #endif /* CONFIG_FILE_LOCKING */
2096
2097 /* fs/open.c */
2098 struct audit_names;
2099 struct filename {
2100         const char              *name;  /* pointer to actual string */
2101         const __user char       *uptr;  /* original userland pointer */
2102         struct audit_names      *aname;
2103         bool                    separate; /* should "name" be freed? */
2104 };
2105
2106 extern long vfs_truncate(struct path *, loff_t);
2107 extern int do_truncate(struct dentry *, loff_t start, unsigned int time_attrs,
2108                        struct file *filp);
2109 extern int vfs_fallocate(struct file *file, int mode, loff_t offset,
2110                         loff_t len);
2111 extern long do_sys_open(int dfd, const char __user *filename, int flags,
2112                         umode_t mode);
2113 extern struct file *file_open_name(struct filename *, int, umode_t);
2114 extern struct file *filp_open(const char *, int, umode_t);
2115 extern struct file *file_open_root(struct dentry *, struct vfsmount *,
2116                                    const char *, int);
2117 extern int vfs_open(const struct path *, struct file *, const struct cred *);
2118 extern struct file * dentry_open(const struct path *, int, const struct cred *);
2119 extern int filp_close(struct file *, fl_owner_t id);
2120
2121 extern struct filename *getname_flags(const char __user *, int, int *);
2122 extern struct filename *getname(const char __user *);
2123 extern struct filename *getname_kernel(const char *);
2124
2125 enum {
2126         FILE_CREATED = 1,
2127         FILE_OPENED = 2
2128 };
2129 extern int finish_open(struct file *file, struct dentry *dentry,
2130                         int (*open)(struct inode *, struct file *),
2131                         int *opened);
2132 extern int finish_no_open(struct file *file, struct dentry *dentry);
2133
2134 /* fs/ioctl.c */
2135
2136 extern int ioctl_preallocate(struct file *filp, void __user *argp);
2137
2138 /* fs/dcache.c */
2139 extern void __init vfs_caches_init_early(void);
2140 extern void __init vfs_caches_init(unsigned long);
2141
2142 extern struct kmem_cache *names_cachep;
2143
2144 extern void final_putname(struct filename *name);
2145
2146 #define __getname()             kmem_cache_alloc(names_cachep, GFP_KERNEL)
2147 #define __putname(name)         kmem_cache_free(names_cachep, (void *)(name))
2148 #ifndef CONFIG_AUDITSYSCALL
2149 #define putname(name)           final_putname(name)
2150 #else
2151 extern void putname(struct filename *name);
2152 #endif
2153
2154 #ifdef CONFIG_BLOCK
2155 extern int register_blkdev(unsigned int, const char *);
2156 extern void unregister_blkdev(unsigned int, const char *);
2157 extern struct block_device *bdget(dev_t);
2158 extern struct block_device *bdgrab(struct block_device *bdev);
2159 extern void bd_set_size(struct block_device *, loff_t size);
2160 extern void bd_forget(struct inode *inode);
2161 extern void bdput(struct block_device *);
2162 extern void invalidate_bdev(struct block_device *);
2163 extern void iterate_bdevs(void (*)(struct block_device *, void *), void *);
2164 extern int sync_blockdev(struct block_device *bdev);
2165 extern void kill_bdev(struct block_device *);
2166 extern struct super_block *freeze_bdev(struct block_device *);
2167 extern void emergency_thaw_all(void);
2168 extern int thaw_bdev(struct block_device *bdev, struct super_block *sb);
2169 extern int fsync_bdev(struct block_device *);
2170 extern int sb_is_blkdev_sb(struct super_block *sb);
2171 #else
2172 static inline void bd_forget(struct inode *inode) {}
2173 static inline int sync_blockdev(struct block_device *bdev) { return 0; }
2174 static inline void kill_bdev(struct block_device *bdev) {}
2175 static inline void invalidate_bdev(struct block_device *bdev) {}
2176
2177 static inline struct super_block *freeze_bdev(struct block_device *sb)
2178 {
2179         return NULL;
2180 }
2181
2182 static inline int thaw_bdev(struct block_device *bdev, struct super_block *sb)
2183 {
2184         return 0;
2185 }
2186
2187 static inline void iterate_bdevs(void (*f)(struct block_device *, void *), void *arg)
2188 {
2189 }
2190
2191 static inline int sb_is_blkdev_sb(struct super_block *sb)
2192 {
2193         return 0;
2194 }
2195 #endif
2196 extern int sync_filesystem(struct super_block *);
2197 extern const struct file_operations def_blk_fops;
2198 extern const struct file_operations def_chr_fops;
2199 #ifdef CONFIG_BLOCK
2200 extern int ioctl_by_bdev(struct block_device *, unsigned, unsigned long);
2201 extern int blkdev_ioctl(struct block_device *, fmode_t, unsigned, unsigned long);
2202 extern long compat_blkdev_ioctl(struct file *, unsigned, unsigned long);
2203 extern int blkdev_get(struct block_device *bdev, fmode_t mode, void *holder);
2204 extern struct block_device *blkdev_get_by_path(const char *path, fmode_t mode,
2205                                                void *holder);
2206 extern struct block_device *blkdev_get_by_dev(dev_t dev, fmode_t mode,
2207                                               void *holder);
2208 extern void blkdev_put(struct block_device *bdev, fmode_t mode);
2209 #ifdef CONFIG_SYSFS
2210 extern int bd_link_disk_holder(struct block_device *bdev, struct gendisk *disk);
2211 extern void bd_unlink_disk_holder(struct block_device *bdev,
2212                                   struct gendisk *disk);
2213 #else
2214 static inline int bd_link_disk_holder(struct block_device *bdev,
2215                                       struct gendisk *disk)
2216 {
2217         return 0;
2218 }
2219 static inline void bd_unlink_disk_holder(struct block_device *bdev,
2220                                          struct gendisk *disk)
2221 {
2222 }
2223 #endif
2224 #endif
2225
2226 /* fs/char_dev.c */
2227 #define CHRDEV_MAJOR_HASH_SIZE  255
2228 extern int alloc_chrdev_region(dev_t *, unsigned, unsigned, const char *);
2229 extern int register_chrdev_region(dev_t, unsigned, const char *);
2230 extern int __register_chrdev(unsigned int major, unsigned int baseminor,
2231                              unsigned int count, const char *name,
2232                              const struct file_operations *fops);
2233 extern void __unregister_chrdev(unsigned int major, unsigned int baseminor,
2234                                 unsigned int count, const char *name);
2235 extern void unregister_chrdev_region(dev_t, unsigned);
2236 extern void chrdev_show(struct seq_file *,off_t);
2237
2238 static inline int register_chrdev(unsigned int major, const char *name,
2239                                   const struct file_operations *fops)
2240 {
2241         return __register_chrdev(major, 0, 256, name, fops);
2242 }
2243
2244 static inline void unregister_chrdev(unsigned int major, const char *name)
2245 {
2246         __unregister_chrdev(major, 0, 256, name);
2247 }
2248
2249 /* fs/block_dev.c */
2250 #define BDEVNAME_SIZE   32      /* Largest string for a blockdev identifier */
2251 #define BDEVT_SIZE      10      /* Largest string for MAJ:MIN for blkdev */
2252
2253 #ifdef CONFIG_BLOCK
2254 #define BLKDEV_MAJOR_HASH_SIZE  255
2255 extern const char *__bdevname(dev_t, char *buffer);
2256 extern const char *bdevname(struct block_device *bdev, char *buffer);
2257 extern struct block_device *lookup_bdev(const char *);
2258 extern void blkdev_show(struct seq_file *,off_t);
2259
2260 #else
2261 #define BLKDEV_MAJOR_HASH_SIZE  0
2262 #endif
2263
2264 extern void init_special_inode(struct inode *, umode_t, dev_t);
2265
2266 /* Invalid inode operations -- fs/bad_inode.c */
2267 extern void make_bad_inode(struct inode *);
2268 extern int is_bad_inode(struct inode *);
2269
2270 #ifdef CONFIG_BLOCK
2271 /*
2272  * return READ, READA, or WRITE
2273  */
2274 #define bio_rw(bio)             ((bio)->bi_rw & (RW_MASK | RWA_MASK))
2275
2276 /*
2277  * return data direction, READ or WRITE
2278  */
2279 #define bio_data_dir(bio)       ((bio)->bi_rw & 1)
2280
2281 extern void check_disk_size_change(struct gendisk *disk,
2282                                    struct block_device *bdev);
2283 extern int revalidate_disk(struct gendisk *);
2284 extern int check_disk_change(struct block_device *);
2285 extern int __invalidate_device(struct block_device *, bool);
2286 extern int invalidate_partition(struct gendisk *, int);
2287 #endif
2288 unsigned long invalidate_mapping_pages(struct address_space *mapping,
2289                                         pgoff_t start, pgoff_t end);
2290
2291 static inline void invalidate_remote_inode(struct inode *inode)
2292 {
2293         if (S_ISREG(inode->i_mode) || S_ISDIR(inode->i_mode) ||
2294             S_ISLNK(inode->i_mode))
2295                 invalidate_mapping_pages(inode->i_mapping, 0, -1);
2296 }
2297 extern int invalidate_inode_pages2(struct address_space *mapping);
2298 extern int invalidate_inode_pages2_range(struct address_space *mapping,
2299                                          pgoff_t start, pgoff_t end);
2300 extern int write_inode_now(struct inode *, int);
2301 extern int filemap_fdatawrite(struct address_space *);
2302 extern int filemap_flush(struct address_space *);
2303 extern int filemap_fdatawait(struct address_space *);
2304 extern int filemap_fdatawait_range(struct address_space *, loff_t lstart,
2305                                    loff_t lend);
2306 extern int filemap_write_and_wait(struct address_space *mapping);
2307 extern int filemap_write_and_wait_range(struct address_space *mapping,
2308                                         loff_t lstart, loff_t lend);
2309 extern int __filemap_fdatawrite_range(struct address_space *mapping,
2310                                 loff_t start, loff_t end, int sync_mode);
2311 extern int filemap_fdatawrite_range(struct address_space *mapping,
2312                                 loff_t start, loff_t end);
2313
2314 extern int vfs_fsync_range(struct file *file, loff_t start, loff_t end,
2315                            int datasync);
2316 extern int vfs_fsync(struct file *file, int datasync);
2317 static inline int generic_write_sync(struct file *file, loff_t pos, loff_t count)
2318 {
2319         if (!(file->f_flags & O_DSYNC) && !IS_SYNC(file->f_mapping->host))
2320                 return 0;
2321         return vfs_fsync_range(file, pos, pos + count - 1,
2322                                (file->f_flags & __O_SYNC) ? 0 : 1);
2323 }
2324 extern void emergency_sync(void);
2325 extern void emergency_remount(void);
2326 #ifdef CONFIG_BLOCK
2327 extern sector_t bmap(struct inode *, sector_t);
2328 #endif
2329 extern int notify_change(struct dentry *, struct iattr *, struct inode **);
2330 extern int inode_permission(struct inode *, int);
2331 extern int __inode_permission(struct inode *, int);
2332 extern int generic_permission(struct inode *, int);
2333 extern int __check_sticky(struct inode *dir, struct inode *inode);
2334
2335 static inline bool execute_ok(struct inode *inode)
2336 {
2337         return (inode->i_mode & S_IXUGO) || S_ISDIR(inode->i_mode);
2338 }
2339
2340 static inline void file_start_write(struct file *file)
2341 {
2342         if (!S_ISREG(file_inode(file)->i_mode))
2343                 return;
2344         __sb_start_write(file_inode(file)->i_sb, SB_FREEZE_WRITE, true);
2345 }
2346
2347 static inline bool file_start_write_trylock(struct file *file)
2348 {
2349         if (!S_ISREG(file_inode(file)->i_mode))
2350                 return true;
2351         return __sb_start_write(file_inode(file)->i_sb, SB_FREEZE_WRITE, false);
2352 }
2353
2354 static inline void file_end_write(struct file *file)
2355 {
2356         if (!S_ISREG(file_inode(file)->i_mode))
2357                 return;
2358         __sb_end_write(file_inode(file)->i_sb, SB_FREEZE_WRITE);
2359 }
2360
2361 /*
2362  * get_write_access() gets write permission for a file.
2363  * put_write_access() releases this write permission.
2364  * This is used for regular files.
2365  * We cannot support write (and maybe mmap read-write shared) accesses and
2366  * MAP_DENYWRITE mmappings simultaneously. The i_writecount field of an inode
2367  * can have the following values:
2368  * 0: no writers, no VM_DENYWRITE mappings
2369  * < 0: (-i_writecount) vm_area_structs with VM_DENYWRITE set exist
2370  * > 0: (i_writecount) users are writing to the file.
2371  *
2372  * Normally we operate on that counter with atomic_{inc,dec} and it's safe
2373  * except for the cases where we don't hold i_writecount yet. Then we need to
2374  * use {get,deny}_write_access() - these functions check the sign and refuse
2375  * to do the change if sign is wrong.
2376  */
2377 static inline int get_write_access(struct inode *inode)
2378 {
2379         return atomic_inc_unless_negative(&inode->i_writecount) ? 0 : -ETXTBSY;
2380 }
2381 static inline int deny_write_access(struct file *file)
2382 {
2383         struct inode *inode = file_inode(file);
2384         return atomic_dec_unless_positive(&inode->i_writecount) ? 0 : -ETXTBSY;
2385 }
2386 static inline void put_write_access(struct inode * inode)
2387 {
2388         atomic_dec(&inode->i_writecount);
2389 }
2390 static inline void allow_write_access(struct file *file)
2391 {
2392         if (file)
2393                 atomic_inc(&file_inode(file)->i_writecount);
2394 }
2395 static inline bool inode_is_open_for_write(const struct inode *inode)
2396 {
2397         return atomic_read(&inode->i_writecount) > 0;
2398 }
2399
2400 #ifdef CONFIG_IMA
2401 static inline void i_readcount_dec(struct inode *inode)
2402 {
2403         BUG_ON(!atomic_read(&inode->i_readcount));
2404         atomic_dec(&inode->i_readcount);
2405 }
2406 static inline void i_readcount_inc(struct inode *inode)
2407 {
2408         atomic_inc(&inode->i_readcount);
2409 }
2410 #else
2411 static inline void i_readcount_dec(struct inode *inode)
2412 {
2413         return;
2414 }
2415 static inline void i_readcount_inc(struct inode *inode)
2416 {
2417         return;
2418 }
2419 #endif
2420 extern int do_pipe_flags(int *, int);
2421
2422 extern int kernel_read(struct file *, loff_t, char *, unsigned long);
2423 extern ssize_t kernel_write(struct file *, const char *, size_t, loff_t);
2424 extern ssize_t __kernel_write(struct file *, const char *, size_t, loff_t *);
2425 extern struct file * open_exec(const char *);
2426  
2427 /* fs/dcache.c -- generic fs support functions */
2428 extern int is_subdir(struct dentry *, struct dentry *);
2429 extern int path_is_under(struct path *, struct path *);
2430
2431 #include <linux/err.h>
2432
2433 /* needed for stackable file system support */
2434 extern loff_t default_llseek(struct file *file, loff_t offset, int whence);
2435
2436 extern loff_t vfs_llseek(struct file *file, loff_t offset, int whence);
2437
2438 extern int inode_init_always(struct super_block *, struct inode *);
2439 extern void inode_init_once(struct inode *);
2440 extern void address_space_init_once(struct address_space *mapping);
2441 extern struct inode * igrab(struct inode *);
2442 extern ino_t iunique(struct super_block *, ino_t);
2443 extern int inode_needs_sync(struct inode *inode);
2444 extern int generic_delete_inode(struct inode *inode);
2445 static inline int generic_drop_inode(struct inode *inode)
2446 {
2447         return !inode->i_nlink || inode_unhashed(inode);
2448 }
2449
2450 extern struct inode *ilookup5_nowait(struct super_block *sb,
2451                 unsigned long hashval, int (*test)(struct inode *, void *),
2452                 void *data);
2453 extern struct inode *ilookup5(struct super_block *sb, unsigned long hashval,
2454                 int (*test)(struct inode *, void *), void *data);
2455 extern struct inode *ilookup(struct super_block *sb, unsigned long ino);
2456
2457 extern struct inode * iget5_locked(struct super_block *, unsigned long, int (*test)(struct inode *, void *), int (*set)(struct inode *, void *), void *);
2458 extern struct inode * iget_locked(struct super_block *, unsigned long);
2459 extern int insert_inode_locked4(struct inode *, unsigned long, int (*test)(struct inode *, void *), void *);
2460 extern int insert_inode_locked(struct inode *);
2461 #ifdef CONFIG_DEBUG_LOCK_ALLOC
2462 extern void lockdep_annotate_inode_mutex_key(struct inode *inode);
2463 #else
2464 static inline void lockdep_annotate_inode_mutex_key(struct inode *inode) { };
2465 #endif
2466 extern void unlock_new_inode(struct inode *);
2467 extern unsigned int get_next_ino(void);
2468
2469 extern void __iget(struct inode * inode);
2470 extern void iget_failed(struct inode *);
2471 extern void clear_inode(struct inode *);
2472 extern void __destroy_inode(struct inode *);
2473 extern struct inode *new_inode_pseudo(struct super_block *sb);
2474 extern struct inode *new_inode(struct super_block *sb);
2475 extern void free_inode_nonrcu(struct inode *inode);
2476 extern int should_remove_suid(struct dentry *);
2477 extern int file_remove_suid(struct file *);
2478
2479 extern void __insert_inode_hash(struct inode *, unsigned long hashval);
2480 static inline void insert_inode_hash(struct inode *inode)
2481 {
2482         __insert_inode_hash(inode, inode->i_ino);
2483 }
2484
2485 extern void __remove_inode_hash(struct inode *);
2486 static inline void remove_inode_hash(struct inode *inode)
2487 {
2488         if (!inode_unhashed(inode))
2489                 __remove_inode_hash(inode);
2490 }
2491
2492 extern void inode_sb_list_add(struct inode *inode);
2493
2494 #ifdef CONFIG_BLOCK
2495 extern void submit_bio(int, struct bio *);
2496 extern int bdev_read_only(struct block_device *);
2497 #endif
2498 extern int set_blocksize(struct block_device *, int);
2499 extern int sb_set_blocksize(struct super_block *, int);
2500 extern int sb_min_blocksize(struct super_block *, int);
2501
2502 extern int generic_file_mmap(struct file *, struct vm_area_struct *);
2503 extern int generic_file_readonly_mmap(struct file *, struct vm_area_struct *);
2504 extern int generic_file_remap_pages(struct vm_area_struct *, unsigned long addr,
2505                 unsigned long size, pgoff_t pgoff);
2506 int generic_write_checks(struct file *file, loff_t *pos, size_t *count, int isblk);
2507 extern ssize_t generic_file_read_iter(struct kiocb *, struct iov_iter *);
2508 extern ssize_t __generic_file_write_iter(struct kiocb *, struct iov_iter *);
2509 extern ssize_t generic_file_write_iter(struct kiocb *, struct iov_iter *);
2510 extern ssize_t generic_file_direct_write(struct kiocb *, struct iov_iter *, loff_t);
2511 extern ssize_t generic_perform_write(struct file *, struct iov_iter *, loff_t);
2512 extern ssize_t do_sync_read(struct file *filp, char __user *buf, size_t len, loff_t *ppos);
2513 extern ssize_t do_sync_write(struct file *filp, const char __user *buf, size_t len, loff_t *ppos);
2514 extern ssize_t new_sync_read(struct file *filp, char __user *buf, size_t len, loff_t *ppos);
2515 extern ssize_t new_sync_write(struct file *filp, const char __user *buf, size_t len, loff_t *ppos);
2516
2517 /* fs/block_dev.c */
2518 extern ssize_t blkdev_read_iter(struct kiocb *iocb, struct iov_iter *to);
2519 extern ssize_t blkdev_write_iter(struct kiocb *iocb, struct iov_iter *from);
2520 extern int blkdev_fsync(struct file *filp, loff_t start, loff_t end,
2521                         int datasync);
2522 extern void block_sync_page(struct page *page);
2523
2524 /* fs/splice.c */
2525 extern ssize_t generic_file_splice_read(struct file *, loff_t *,
2526                 struct pipe_inode_info *, size_t, unsigned int);
2527 extern ssize_t default_file_splice_read(struct file *, loff_t *,
2528                 struct pipe_inode_info *, size_t, unsigned int);
2529 extern ssize_t iter_file_splice_write(struct pipe_inode_info *,
2530                 struct file *, loff_t *, size_t, unsigned int);
2531 extern ssize_t generic_splice_sendpage(struct pipe_inode_info *pipe,
2532                 struct file *out, loff_t *, size_t len, unsigned int flags);
2533 extern long do_splice_direct(struct file *in, loff_t *ppos, struct file *out,
2534                 loff_t *opos, size_t len, unsigned int flags);
2535
2536
2537 extern void
2538 file_ra_state_init(struct file_ra_state *ra, struct address_space *mapping);
2539 extern loff_t noop_llseek(struct file *file, loff_t offset, int whence);
2540 extern loff_t no_llseek(struct file *file, loff_t offset, int whence);
2541 extern loff_t vfs_setpos(struct file *file, loff_t offset, loff_t maxsize);
2542 extern loff_t generic_file_llseek(struct file *file, loff_t offset, int whence);
2543 extern loff_t generic_file_llseek_size(struct file *file, loff_t offset,
2544                 int whence, loff_t maxsize, loff_t eof);
2545 extern loff_t fixed_size_llseek(struct file *file, loff_t offset,
2546                 int whence, loff_t size);
2547 extern int generic_file_open(struct inode * inode, struct file * filp);
2548 extern int nonseekable_open(struct inode * inode, struct file * filp);
2549
2550 #ifdef CONFIG_FS_XIP
2551 extern ssize_t xip_file_read(struct file *filp, char __user *buf, size_t len,
2552                              loff_t *ppos);
2553 extern int xip_file_mmap(struct file * file, struct vm_area_struct * vma);
2554 extern ssize_t xip_file_write(struct file *filp, const char __user *buf,
2555                               size_t len, loff_t *ppos);
2556 extern int xip_truncate_page(struct address_space *mapping, loff_t from);
2557 #else
2558 static inline int xip_truncate_page(struct address_space *mapping, loff_t from)
2559 {
2560         return 0;
2561 }
2562 #endif
2563
2564 #ifdef CONFIG_BLOCK
2565 typedef void (dio_submit_t)(int rw, struct bio *bio, struct inode *inode,
2566                             loff_t file_offset);
2567
2568 enum {
2569         /* need locking between buffered and direct access */
2570         DIO_LOCKING     = 0x01,
2571
2572         /* filesystem does not support filling holes */
2573         DIO_SKIP_HOLES  = 0x02,
2574
2575         /* filesystem can handle aio writes beyond i_size */
2576         DIO_ASYNC_EXTEND = 0x04,
2577 };
2578
2579 void dio_end_io(struct bio *bio, int error);
2580
2581 ssize_t __blockdev_direct_IO(int rw, struct kiocb *iocb, struct inode *inode,
2582         struct block_device *bdev, struct iov_iter *iter, loff_t offset,
2583         get_block_t get_block, dio_iodone_t end_io,
2584         dio_submit_t submit_io, int flags);
2585
2586 static inline ssize_t blockdev_direct_IO(int rw, struct kiocb *iocb,
2587                 struct inode *inode, struct iov_iter *iter, loff_t offset,
2588                 get_block_t get_block)
2589 {
2590         return __blockdev_direct_IO(rw, iocb, inode, inode->i_sb->s_bdev, iter,
2591                                     offset, get_block, NULL, NULL,
2592                                     DIO_LOCKING | DIO_SKIP_HOLES);
2593 }
2594 #endif
2595
2596 void inode_dio_wait(struct inode *inode);
2597 void inode_dio_done(struct inode *inode);
2598
2599 extern void inode_set_flags(struct inode *inode, unsigned int flags,
2600                             unsigned int mask);
2601
2602 extern const struct file_operations generic_ro_fops;
2603
2604 #define special_file(m) (S_ISCHR(m)||S_ISBLK(m)||S_ISFIFO(m)||S_ISSOCK(m))
2605
2606 extern int readlink_copy(char __user *, int, const char *);
2607 extern int page_readlink(struct dentry *, char __user *, int);
2608 extern void *page_follow_link_light(struct dentry *, struct nameidata *);
2609 extern void page_put_link(struct dentry *, struct nameidata *, void *);
2610 extern int __page_symlink(struct inode *inode, const char *symname, int len,
2611                 int nofs);
2612 extern int page_symlink(struct inode *inode, const char *symname, int len);
2613 extern const struct inode_operations page_symlink_inode_operations;
2614 extern void kfree_put_link(struct dentry *, struct nameidata *, void *);
2615 extern int generic_readlink(struct dentry *, char __user *, int);
2616 extern void generic_fillattr(struct inode *, struct kstat *);
2617 int vfs_getattr_nosec(struct path *path, struct kstat *stat);
2618 extern int vfs_getattr(struct path *, struct kstat *);
2619 void __inode_add_bytes(struct inode *inode, loff_t bytes);
2620 void inode_add_bytes(struct inode *inode, loff_t bytes);
2621 void __inode_sub_bytes(struct inode *inode, loff_t bytes);
2622 void inode_sub_bytes(struct inode *inode, loff_t bytes);
2623 loff_t inode_get_bytes(struct inode *inode);
2624 void inode_set_bytes(struct inode *inode, loff_t bytes);
2625
2626 extern int vfs_readdir(struct file *, filldir_t, void *);
2627 extern int iterate_dir(struct file *, struct dir_context *);
2628
2629 extern int vfs_stat(const char __user *, struct kstat *);
2630 extern int vfs_lstat(const char __user *, struct kstat *);
2631 extern int vfs_fstat(unsigned int, struct kstat *);
2632 extern int vfs_fstatat(int , const char __user *, struct kstat *, int);
2633
2634 extern int do_vfs_ioctl(struct file *filp, unsigned int fd, unsigned int cmd,
2635                     unsigned long arg);
2636 extern int __generic_block_fiemap(struct inode *inode,
2637                                   struct fiemap_extent_info *fieinfo,
2638                                   loff_t start, loff_t len,
2639                                   get_block_t *get_block);
2640 extern int generic_block_fiemap(struct inode *inode,
2641                                 struct fiemap_extent_info *fieinfo, u64 start,
2642                                 u64 len, get_block_t *get_block);
2643
2644 extern void get_filesystem(struct file_system_type *fs);
2645 extern void put_filesystem(struct file_system_type *fs);
2646 extern struct file_system_type *get_fs_type(const char *name);
2647 extern struct super_block *get_super(struct block_device *);
2648 extern struct super_block *get_super_thawed(struct block_device *);
2649 extern struct super_block *get_active_super(struct block_device *bdev);
2650 extern void drop_super(struct super_block *sb);
2651 extern void iterate_supers(void (*)(struct super_block *, void *), void *);
2652 extern void iterate_supers_type(struct file_system_type *,
2653                                 void (*)(struct super_block *, void *), void *);
2654
2655 extern int dcache_dir_open(struct inode *, struct file *);
2656 extern int dcache_dir_close(struct inode *, struct file *);
2657 extern loff_t dcache_dir_lseek(struct file *, loff_t, int);
2658 extern int dcache_readdir(struct file *, struct dir_context *);
2659 extern int simple_setattr(struct dentry *, struct iattr *);
2660 extern int simple_getattr(struct vfsmount *, struct dentry *, struct kstat *);
2661 extern int simple_statfs(struct dentry *, struct kstatfs *);
2662 extern int simple_open(struct inode *inode, struct file *file);
2663 extern int simple_link(struct dentry *, struct inode *, struct dentry *);
2664 extern int simple_unlink(struct inode *, struct dentry *);
2665 extern int simple_rmdir(struct inode *, struct dentry *);
2666 extern int simple_rename(struct inode *, struct dentry *, struct inode *, struct dentry *);
2667 extern int noop_fsync(struct file *, loff_t, loff_t, int);
2668 extern int simple_empty(struct dentry *);
2669 extern int simple_readpage(struct file *file, struct page *page);
2670 extern int simple_write_begin(struct file *file, struct address_space *mapping,
2671                         loff_t pos, unsigned len, unsigned flags,
2672                         struct page **pagep, void **fsdata);
2673 extern int simple_write_end(struct file *file, struct address_space *mapping,
2674                         loff_t pos, unsigned len, unsigned copied,
2675                         struct page *page, void *fsdata);
2676 extern int always_delete_dentry(const struct dentry *);
2677 extern struct inode *alloc_anon_inode(struct super_block *);
2678 extern int simple_nosetlease(struct file *, long, struct file_lock **, void **);
2679 extern const struct dentry_operations simple_dentry_operations;
2680
2681 extern struct dentry *simple_lookup(struct inode *, struct dentry *, unsigned int flags);
2682 extern ssize_t generic_read_dir(struct file *, char __user *, size_t, loff_t *);
2683 extern const struct file_operations simple_dir_operations;
2684 extern const struct inode_operations simple_dir_inode_operations;
2685 struct tree_descr { char *name; const struct file_operations *ops; int mode; };
2686 struct dentry *d_alloc_name(struct dentry *, const char *);
2687 extern int simple_fill_super(struct super_block *, unsigned long, struct tree_descr *);
2688 extern int simple_pin_fs(struct file_system_type *, struct vfsmount **mount, int *count);
2689 extern void simple_release_fs(struct vfsmount **mount, int *count);
2690
2691 extern ssize_t simple_read_from_buffer(void __user *to, size_t count,
2692                         loff_t *ppos, const void *from, size_t available);
2693 extern ssize_t simple_write_to_buffer(void *to, size_t available, loff_t *ppos,
2694                 const void __user *from, size_t count);
2695
2696 extern int __generic_file_fsync(struct file *, loff_t, loff_t, int);
2697 extern int generic_file_fsync(struct file *, loff_t, loff_t, int);
2698
2699 extern int generic_check_addressable(unsigned, u64);
2700
2701 #ifdef CONFIG_MIGRATION
2702 extern int buffer_migrate_page(struct address_space *,
2703                                 struct page *, struct page *,
2704                                 enum migrate_mode);
2705 #else
2706 #define buffer_migrate_page NULL
2707 #endif
2708
2709 extern int inode_change_ok(const struct inode *, struct iattr *);
2710 extern int inode_newsize_ok(const struct inode *, loff_t offset);
2711 extern void setattr_copy(struct inode *inode, const struct iattr *attr);
2712
2713 extern int file_update_time(struct file *file);
2714
2715 extern int generic_show_options(struct seq_file *m, struct dentry *root);
2716 extern void save_mount_options(struct super_block *sb, char *options);
2717 extern void replace_mount_options(struct super_block *sb, char *options);
2718
2719 static inline ino_t parent_ino(struct dentry *dentry)
2720 {
2721         ino_t res;
2722
2723         /*
2724          * Don't strictly need d_lock here? If the parent ino could change
2725          * then surely we'd have a deeper race in the caller?
2726          */
2727         spin_lock(&dentry->d_lock);
2728         res = dentry->d_parent->d_inode->i_ino;
2729         spin_unlock(&dentry->d_lock);
2730         return res;
2731 }
2732
2733 /* Transaction based IO helpers */
2734
2735 /*
2736  * An argresp is stored in an allocated page and holds the
2737  * size of the argument or response, along with its content
2738  */
2739 struct simple_transaction_argresp {
2740         ssize_t size;
2741         char data[0];
2742 };
2743
2744 #define SIMPLE_TRANSACTION_LIMIT (PAGE_SIZE - sizeof(struct simple_transaction_argresp))
2745
2746 char *simple_transaction_get(struct file *file, const char __user *buf,
2747                                 size_t size);
2748 ssize_t simple_transaction_read(struct file *file, char __user *buf,
2749                                 size_t size, loff_t *pos);
2750 int simple_transaction_release(struct inode *inode, struct file *file);
2751
2752 void simple_transaction_set(struct file *file, size_t n);
2753
2754 /*
2755  * simple attribute files
2756  *
2757  * These attributes behave similar to those in sysfs:
2758  *
2759  * Writing to an attribute immediately sets a value, an open file can be
2760  * written to multiple times.
2761  *
2762  * Reading from an attribute creates a buffer from the value that might get
2763  * read with multiple read calls. When the attribute has been read
2764  * completely, no further read calls are possible until the file is opened
2765  * again.
2766  *
2767  * All attributes contain a text representation of a numeric value
2768  * that are accessed with the get() and set() functions.
2769  */
2770 #define DEFINE_SIMPLE_ATTRIBUTE(__fops, __get, __set, __fmt)            \
2771 static int __fops ## _open(struct inode *inode, struct file *file)      \
2772 {                                                                       \
2773         __simple_attr_check_format(__fmt, 0ull);                        \
2774         return simple_attr_open(inode, file, __get, __set, __fmt);      \
2775 }                                                                       \
2776 static const struct file_operations __fops = {                          \
2777         .owner   = THIS_MODULE,                                         \
2778         .open    = __fops ## _open,                                     \
2779         .release = simple_attr_release,                                 \
2780         .read    = simple_attr_read,                                    \
2781         .write   = simple_attr_write,                                   \
2782         .llseek  = generic_file_llseek,                                 \
2783 }
2784
2785 static inline __printf(1, 2)
2786 void __simple_attr_check_format(const char *fmt, ...)
2787 {
2788         /* don't do anything, just let the compiler check the arguments; */
2789 }
2790
2791 int simple_attr_open(struct inode *inode, struct file *file,
2792                      int (*get)(void *, u64 *), int (*set)(void *, u64),
2793                      const char *fmt);
2794 int simple_attr_release(struct inode *inode, struct file *file);
2795 ssize_t simple_attr_read(struct file *file, char __user *buf,
2796                          size_t len, loff_t *ppos);
2797 ssize_t simple_attr_write(struct file *file, const char __user *buf,
2798                           size_t len, loff_t *ppos);
2799
2800 struct ctl_table;
2801 int proc_nr_files(struct ctl_table *table, int write,
2802                   void __user *buffer, size_t *lenp, loff_t *ppos);
2803 int proc_nr_dentry(struct ctl_table *table, int write,
2804                   void __user *buffer, size_t *lenp, loff_t *ppos);
2805 int proc_nr_inodes(struct ctl_table *table, int write,
2806                    void __user *buffer, size_t *lenp, loff_t *ppos);
2807 int __init get_filesystem_list(char *buf);
2808
2809 #define __FMODE_EXEC            ((__force int) FMODE_EXEC)
2810 #define __FMODE_NONOTIFY        ((__force int) FMODE_NONOTIFY)
2811
2812 #define ACC_MODE(x) ("\004\002\006\006"[(x)&O_ACCMODE])
2813 #define OPEN_FMODE(flag) ((__force fmode_t)(((flag + 1) & O_ACCMODE) | \
2814                                             (flag & __FMODE_NONOTIFY)))
2815
2816 static inline int is_sxid(umode_t mode)
2817 {
2818         return (mode & S_ISUID) || ((mode & S_ISGID) && (mode & S_IXGRP));
2819 }
2820
2821 static inline int check_sticky(struct inode *dir, struct inode *inode)
2822 {
2823         if (!(dir->i_mode & S_ISVTX))
2824                 return 0;
2825
2826         return __check_sticky(dir, inode);
2827 }
2828
2829 static inline void inode_has_no_xattr(struct inode *inode)
2830 {
2831         if (!is_sxid(inode->i_mode) && (inode->i_sb->s_flags & MS_NOSEC))
2832                 inode->i_flags |= S_NOSEC;
2833 }
2834
2835 static inline bool is_root_inode(struct inode *inode)
2836 {
2837         return inode == inode->i_sb->s_root->d_inode;
2838 }
2839
2840 static inline bool dir_emit(struct dir_context *ctx,
2841                             const char *name, int namelen,
2842                             u64 ino, unsigned type)
2843 {
2844         return ctx->actor(ctx, name, namelen, ctx->pos, ino, type) == 0;
2845 }
2846 static inline bool dir_emit_dot(struct file *file, struct dir_context *ctx)
2847 {
2848         return ctx->actor(ctx, ".", 1, ctx->pos,
2849                           file->f_path.dentry->d_inode->i_ino, DT_DIR) == 0;
2850 }
2851 static inline bool dir_emit_dotdot(struct file *file, struct dir_context *ctx)
2852 {
2853         return ctx->actor(ctx, "..", 2, ctx->pos,
2854                           parent_ino(file->f_path.dentry), DT_DIR) == 0;
2855 }
2856 static inline bool dir_emit_dots(struct file *file, struct dir_context *ctx)
2857 {
2858         if (ctx->pos == 0) {
2859                 if (!dir_emit_dot(file, ctx))
2860                         return false;
2861                 ctx->pos = 1;
2862         }
2863         if (ctx->pos == 1) {
2864                 if (!dir_emit_dotdot(file, ctx))
2865                         return false;
2866                 ctx->pos = 2;
2867         }
2868         return true;
2869 }
2870 static inline bool dir_relax(struct inode *inode)
2871 {
2872         mutex_unlock(&inode->i_mutex);
2873         mutex_lock(&inode->i_mutex);
2874         return !IS_DEADDIR(inode);
2875 }
2876
2877 #endif /* _LINUX_FS_H */