3b07ce2698deb52f64b49091937d0c414c604d6c
[jlayton/linux.git] / include / linux / fs.h
1 #ifndef _LINUX_FS_H
2 #define _LINUX_FS_H
3
4
5 #include <linux/linkage.h>
6 #include <linux/wait.h>
7 #include <linux/kdev_t.h>
8 #include <linux/dcache.h>
9 #include <linux/path.h>
10 #include <linux/stat.h>
11 #include <linux/cache.h>
12 #include <linux/list.h>
13 #include <linux/list_lru.h>
14 #include <linux/llist.h>
15 #include <linux/radix-tree.h>
16 #include <linux/rbtree.h>
17 #include <linux/init.h>
18 #include <linux/pid.h>
19 #include <linux/bug.h>
20 #include <linux/mutex.h>
21 #include <linux/capability.h>
22 #include <linux/semaphore.h>
23 #include <linux/fiemap.h>
24 #include <linux/rculist_bl.h>
25 #include <linux/atomic.h>
26 #include <linux/shrinker.h>
27 #include <linux/migrate_mode.h>
28 #include <linux/uidgid.h>
29 #include <linux/lockdep.h>
30 #include <linux/percpu-rwsem.h>
31 #include <linux/blk_types.h>
32
33 #include <asm/byteorder.h>
34 #include <uapi/linux/fs.h>
35
36 struct export_operations;
37 struct hd_geometry;
38 struct iovec;
39 struct nameidata;
40 struct kiocb;
41 struct kobject;
42 struct pipe_inode_info;
43 struct poll_table_struct;
44 struct kstatfs;
45 struct vm_area_struct;
46 struct vfsmount;
47 struct cred;
48 struct swap_info_struct;
49 struct seq_file;
50 struct workqueue_struct;
51 struct iov_iter;
52
53 extern void __init inode_init(void);
54 extern void __init inode_init_early(void);
55 extern void __init files_init(unsigned long);
56
57 extern struct files_stat_struct files_stat;
58 extern unsigned long get_max_files(void);
59 extern int sysctl_nr_open;
60 extern struct inodes_stat_t inodes_stat;
61 extern int leases_enable, lease_break_time;
62 extern int sysctl_protected_symlinks;
63 extern int sysctl_protected_hardlinks;
64
65 struct buffer_head;
66 typedef int (get_block_t)(struct inode *inode, sector_t iblock,
67                         struct buffer_head *bh_result, int create);
68 typedef void (dio_iodone_t)(struct kiocb *iocb, loff_t offset,
69                         ssize_t bytes, void *private);
70
71 #define MAY_EXEC                0x00000001
72 #define MAY_WRITE               0x00000002
73 #define MAY_READ                0x00000004
74 #define MAY_APPEND              0x00000008
75 #define MAY_ACCESS              0x00000010
76 #define MAY_OPEN                0x00000020
77 #define MAY_CHDIR               0x00000040
78 /* called from RCU mode, don't block */
79 #define MAY_NOT_BLOCK           0x00000080
80
81 /*
82  * flags in file.f_mode.  Note that FMODE_READ and FMODE_WRITE must correspond
83  * to O_WRONLY and O_RDWR via the strange trick in __dentry_open()
84  */
85
86 /* file is open for reading */
87 #define FMODE_READ              ((__force fmode_t)0x1)
88 /* file is open for writing */
89 #define FMODE_WRITE             ((__force fmode_t)0x2)
90 /* file is seekable */
91 #define FMODE_LSEEK             ((__force fmode_t)0x4)
92 /* file can be accessed using pread */
93 #define FMODE_PREAD             ((__force fmode_t)0x8)
94 /* file can be accessed using pwrite */
95 #define FMODE_PWRITE            ((__force fmode_t)0x10)
96 /* File is opened for execution with sys_execve / sys_uselib */
97 #define FMODE_EXEC              ((__force fmode_t)0x20)
98 /* File is opened with O_NDELAY (only set for block devices) */
99 #define FMODE_NDELAY            ((__force fmode_t)0x40)
100 /* File is opened with O_EXCL (only set for block devices) */
101 #define FMODE_EXCL              ((__force fmode_t)0x80)
102 /* File is opened using open(.., 3, ..) and is writeable only for ioctls
103    (specialy hack for floppy.c) */
104 #define FMODE_WRITE_IOCTL       ((__force fmode_t)0x100)
105 /* 32bit hashes as llseek() offset (for directories) */
106 #define FMODE_32BITHASH         ((__force fmode_t)0x200)
107 /* 64bit hashes as llseek() offset (for directories) */
108 #define FMODE_64BITHASH         ((__force fmode_t)0x400)
109
110 /*
111  * Don't update ctime and mtime.
112  *
113  * Currently a special hack for the XFS open_by_handle ioctl, but we'll
114  * hopefully graduate it to a proper O_CMTIME flag supported by open(2) soon.
115  */
116 #define FMODE_NOCMTIME          ((__force fmode_t)0x800)
117
118 /* Expect random access pattern */
119 #define FMODE_RANDOM            ((__force fmode_t)0x1000)
120
121 /* File is huge (eg. /dev/kmem): treat loff_t as unsigned */
122 #define FMODE_UNSIGNED_OFFSET   ((__force fmode_t)0x2000)
123
124 /* File is opened with O_PATH; almost nothing can be done with it */
125 #define FMODE_PATH              ((__force fmode_t)0x4000)
126
127 /* File needs atomic accesses to f_pos */
128 #define FMODE_ATOMIC_POS        ((__force fmode_t)0x8000)
129 /* Write access to underlying fs */
130 #define FMODE_WRITER            ((__force fmode_t)0x10000)
131 /* Has read method(s) */
132 #define FMODE_CAN_READ          ((__force fmode_t)0x20000)
133 /* Has write method(s) */
134 #define FMODE_CAN_WRITE         ((__force fmode_t)0x40000)
135
136 /* File was opened by fanotify and shouldn't generate fanotify events */
137 #define FMODE_NONOTIFY          ((__force fmode_t)0x1000000)
138
139 /*
140  * Flag for rw_copy_check_uvector and compat_rw_copy_check_uvector
141  * that indicates that they should check the contents of the iovec are
142  * valid, but not check the memory that the iovec elements
143  * points too.
144  */
145 #define CHECK_IOVEC_ONLY -1
146
147 /*
148  * The below are the various read and write types that we support. Some of
149  * them include behavioral modifiers that send information down to the
150  * block layer and IO scheduler. Terminology:
151  *
152  *      The block layer uses device plugging to defer IO a little bit, in
153  *      the hope that we will see more IO very shortly. This increases
154  *      coalescing of adjacent IO and thus reduces the number of IOs we
155  *      have to send to the device. It also allows for better queuing,
156  *      if the IO isn't mergeable. If the caller is going to be waiting
157  *      for the IO, then he must ensure that the device is unplugged so
158  *      that the IO is dispatched to the driver.
159  *
160  *      All IO is handled async in Linux. This is fine for background
161  *      writes, but for reads or writes that someone waits for completion
162  *      on, we want to notify the block layer and IO scheduler so that they
163  *      know about it. That allows them to make better scheduling
164  *      decisions. So when the below references 'sync' and 'async', it
165  *      is referencing this priority hint.
166  *
167  * With that in mind, the available types are:
168  *
169  * READ                 A normal read operation. Device will be plugged.
170  * READ_SYNC            A synchronous read. Device is not plugged, caller can
171  *                      immediately wait on this read without caring about
172  *                      unplugging.
173  * READA                Used for read-ahead operations. Lower priority, and the
174  *                      block layer could (in theory) choose to ignore this
175  *                      request if it runs into resource problems.
176  * WRITE                A normal async write. Device will be plugged.
177  * WRITE_SYNC           Synchronous write. Identical to WRITE, but passes down
178  *                      the hint that someone will be waiting on this IO
179  *                      shortly. The write equivalent of READ_SYNC.
180  * WRITE_ODIRECT        Special case write for O_DIRECT only.
181  * WRITE_FLUSH          Like WRITE_SYNC but with preceding cache flush.
182  * WRITE_FUA            Like WRITE_SYNC but data is guaranteed to be on
183  *                      non-volatile media on completion.
184  * WRITE_FLUSH_FUA      Combination of WRITE_FLUSH and FUA. The IO is preceded
185  *                      by a cache flush and data is guaranteed to be on
186  *                      non-volatile media on completion.
187  *
188  */
189 #define RW_MASK                 REQ_WRITE
190 #define RWA_MASK                REQ_RAHEAD
191
192 #define READ                    0
193 #define WRITE                   RW_MASK
194 #define READA                   RWA_MASK
195 #define KERNEL_READ             (READ|REQ_KERNEL)
196 #define KERNEL_WRITE            (WRITE|REQ_KERNEL)
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  * This is the Inode Attributes structure, used for notify_change().  It
229  * uses the above definitions as flags, to know which values have changed.
230  * Also, in this manner, a Filesystem can look at only the values it cares
231  * about.  Basically, these are the attributes that the VFS layer can
232  * request to change from the FS layer.
233  *
234  * Derek Atkins <warlord@MIT.EDU> 94-10-20
235  */
236 struct iattr {
237         unsigned int    ia_valid;
238         umode_t         ia_mode;
239         kuid_t          ia_uid;
240         kgid_t          ia_gid;
241         loff_t          ia_size;
242         struct timespec ia_atime;
243         struct timespec ia_mtime;
244         struct timespec ia_ctime;
245
246         /*
247          * Not an attribute, but an auxiliary info for filesystems wanting to
248          * implement an ftruncate() like method.  NOTE: filesystem should
249          * check for (ia_valid & ATTR_FILE), and not for (ia_file != NULL).
250          */
251         struct file     *ia_file;
252 };
253
254 /*
255  * Includes for diskquotas.
256  */
257 #include <linux/quota.h>
258
259 /** 
260  * enum positive_aop_returns - aop return codes with specific semantics
261  *
262  * @AOP_WRITEPAGE_ACTIVATE: Informs the caller that page writeback has
263  *                          completed, that the page is still locked, and
264  *                          should be considered active.  The VM uses this hint
265  *                          to return the page to the active list -- it won't
266  *                          be a candidate for writeback again in the near
267  *                          future.  Other callers must be careful to unlock
268  *                          the page if they get this return.  Returned by
269  *                          writepage(); 
270  *
271  * @AOP_TRUNCATED_PAGE: The AOP method that was handed a locked page has
272  *                      unlocked it and the page might have been truncated.
273  *                      The caller should back up to acquiring a new page and
274  *                      trying again.  The aop will be taking reasonable
275  *                      precautions not to livelock.  If the caller held a page
276  *                      reference, it should drop it before retrying.  Returned
277  *                      by readpage().
278  *
279  * address_space_operation functions return these large constants to indicate
280  * special semantics to the caller.  These are much larger than the bytes in a
281  * page to allow for functions that return the number of bytes operated on in a
282  * given page.
283  */
284
285 enum positive_aop_returns {
286         AOP_WRITEPAGE_ACTIVATE  = 0x80000,
287         AOP_TRUNCATED_PAGE      = 0x80001,
288 };
289
290 #define AOP_FLAG_UNINTERRUPTIBLE        0x0001 /* will not do a short write */
291 #define AOP_FLAG_CONT_EXPAND            0x0002 /* called from cont_expand */
292 #define AOP_FLAG_NOFS                   0x0004 /* used by filesystem to direct
293                                                 * helper code (eg buffer layer)
294                                                 * to clear GFP_FS from alloc */
295
296 /*
297  * oh the beauties of C type declarations.
298  */
299 struct page;
300 struct address_space;
301 struct writeback_control;
302
303 /*
304  * "descriptor" for what we're up to with a read.
305  * This allows us to use the same read code yet
306  * have multiple different users of the data that
307  * we read from a file.
308  *
309  * The simplest case just copies the data to user
310  * mode.
311  */
312 typedef struct {
313         size_t written;
314         size_t count;
315         union {
316                 char __user *buf;
317                 void *data;
318         } arg;
319         int error;
320 } read_descriptor_t;
321
322 typedef int (*read_actor_t)(read_descriptor_t *, struct page *,
323                 unsigned long, unsigned long);
324
325 struct address_space_operations {
326         int (*writepage)(struct page *page, struct writeback_control *wbc);
327         int (*readpage)(struct file *, struct page *);
328
329         /* Write back some dirty pages from this mapping. */
330         int (*writepages)(struct address_space *, struct writeback_control *);
331
332         /* Set a page dirty.  Return true if this dirtied it */
333         int (*set_page_dirty)(struct page *page);
334
335         int (*readpages)(struct file *filp, struct address_space *mapping,
336                         struct list_head *pages, unsigned nr_pages);
337
338         int (*write_begin)(struct file *, struct address_space *mapping,
339                                 loff_t pos, unsigned len, unsigned flags,
340                                 struct page **pagep, void **fsdata);
341         int (*write_end)(struct file *, struct address_space *mapping,
342                                 loff_t pos, unsigned len, unsigned copied,
343                                 struct page *page, void *fsdata);
344
345         /* Unfortunately this kludge is needed for FIBMAP. Don't use it */
346         sector_t (*bmap)(struct address_space *, sector_t);
347         void (*invalidatepage) (struct page *, unsigned int, unsigned int);
348         int (*releasepage) (struct page *, gfp_t);
349         void (*freepage)(struct page *);
350         ssize_t (*direct_IO)(int, struct kiocb *, struct iov_iter *iter, loff_t offset);
351         int (*get_xip_mem)(struct address_space *, pgoff_t, int,
352                                                 void **, unsigned long *);
353         /*
354          * migrate the contents of a page to the specified target. If
355          * migrate_mode is MIGRATE_ASYNC, it must not block.
356          */
357         int (*migratepage) (struct address_space *,
358                         struct page *, struct page *, enum migrate_mode);
359         int (*launder_page) (struct page *);
360         int (*is_partially_uptodate) (struct page *, unsigned long,
361                                         unsigned long);
362         void (*is_dirty_writeback) (struct page *, bool *, bool *);
363         int (*error_remove_page)(struct address_space *, struct page *);
364
365         /* swapfile support */
366         int (*swap_activate)(struct swap_info_struct *sis, struct file *file,
367                                 sector_t *span);
368         void (*swap_deactivate)(struct file *file);
369 };
370
371 extern const struct address_space_operations empty_aops;
372
373 /*
374  * pagecache_write_begin/pagecache_write_end must be used by general code
375  * to write into the pagecache.
376  */
377 int pagecache_write_begin(struct file *, struct address_space *mapping,
378                                 loff_t pos, unsigned len, unsigned flags,
379                                 struct page **pagep, void **fsdata);
380
381 int pagecache_write_end(struct file *, struct address_space *mapping,
382                                 loff_t pos, unsigned len, unsigned copied,
383                                 struct page *page, void *fsdata);
384
385 struct backing_dev_info;
386 struct address_space {
387         struct inode            *host;          /* owner: inode, block_device */
388         struct radix_tree_root  page_tree;      /* radix tree of all pages */
389         spinlock_t              tree_lock;      /* and lock protecting it */
390         atomic_t                i_mmap_writable;/* count VM_SHARED mappings */
391         struct rb_root          i_mmap;         /* tree of private and shared mappings */
392         struct list_head        i_mmap_nonlinear;/*list VM_NONLINEAR mappings */
393         struct mutex            i_mmap_mutex;   /* protect tree, count, list */
394         /* Protected by tree_lock together with the radix tree */
395         unsigned long           nrpages;        /* number of total pages */
396         unsigned long           nrshadows;      /* number of shadow entries */
397         pgoff_t                 writeback_index;/* writeback starts here */
398         const struct address_space_operations *a_ops;   /* methods */
399         unsigned long           flags;          /* error bits/gfp mask */
400         struct backing_dev_info *backing_dev_info; /* device readahead, etc */
401         spinlock_t              private_lock;   /* for use by the address_space */
402         struct list_head        private_list;   /* ditto */
403         void                    *private_data;  /* ditto */
404 } __attribute__((aligned(sizeof(long))));
405         /*
406          * On most architectures that alignment is already the case; but
407          * must be enforced here for CRIS, to let the least significant bit
408          * of struct page's "mapping" pointer be used for PAGE_MAPPING_ANON.
409          */
410 struct request_queue;
411
412 struct block_device {
413         dev_t                   bd_dev;  /* not a kdev_t - it's a search key */
414         int                     bd_openers;
415         struct inode *          bd_inode;       /* will die */
416         struct super_block *    bd_super;
417         struct mutex            bd_mutex;       /* open/close mutex */
418         struct list_head        bd_inodes;
419         void *                  bd_claiming;
420         void *                  bd_holder;
421         int                     bd_holders;
422         bool                    bd_write_holder;
423 #ifdef CONFIG_SYSFS
424         struct list_head        bd_holder_disks;
425 #endif
426         struct block_device *   bd_contains;
427         unsigned                bd_block_size;
428         struct hd_struct *      bd_part;
429         /* number of times partitions within this device have been opened. */
430         unsigned                bd_part_count;
431         int                     bd_invalidated;
432         struct gendisk *        bd_disk;
433         struct request_queue *  bd_queue;
434         struct list_head        bd_list;
435         /*
436          * Private data.  You must have bd_claim'ed the block_device
437          * to use this.  NOTE:  bd_claim allows an owner to claim
438          * the same device multiple times, the owner must take special
439          * care to not mess up bd_private for that case.
440          */
441         unsigned long           bd_private;
442
443         /* The counter of freeze processes */
444         int                     bd_fsfreeze_count;
445         /* Mutex for freeze */
446         struct mutex            bd_fsfreeze_mutex;
447 };
448
449 /*
450  * Radix-tree tags, for tagging dirty and writeback pages within the pagecache
451  * radix trees
452  */
453 #define PAGECACHE_TAG_DIRTY     0
454 #define PAGECACHE_TAG_WRITEBACK 1
455 #define PAGECACHE_TAG_TOWRITE   2
456
457 int mapping_tagged(struct address_space *mapping, int tag);
458
459 /*
460  * Might pages of this file be mapped into userspace?
461  */
462 static inline int mapping_mapped(struct address_space *mapping)
463 {
464         return  !RB_EMPTY_ROOT(&mapping->i_mmap) ||
465                 !list_empty(&mapping->i_mmap_nonlinear);
466 }
467
468 /*
469  * Might pages of this file have been modified in userspace?
470  * Note that i_mmap_writable counts all VM_SHARED vmas: do_mmap_pgoff
471  * marks vma as VM_SHARED if it is shared, and the file was opened for
472  * writing i.e. vma may be mprotected writable even if now readonly.
473  *
474  * If i_mmap_writable is negative, no new writable mappings are allowed. You
475  * can only deny writable mappings, if none exists right now.
476  */
477 static inline int mapping_writably_mapped(struct address_space *mapping)
478 {
479         return atomic_read(&mapping->i_mmap_writable) > 0;
480 }
481
482 static inline int mapping_map_writable(struct address_space *mapping)
483 {
484         return atomic_inc_unless_negative(&mapping->i_mmap_writable) ?
485                 0 : -EPERM;
486 }
487
488 static inline void mapping_unmap_writable(struct address_space *mapping)
489 {
490         atomic_dec(&mapping->i_mmap_writable);
491 }
492
493 static inline int mapping_deny_writable(struct address_space *mapping)
494 {
495         return atomic_dec_unless_positive(&mapping->i_mmap_writable) ?
496                 0 : -EBUSY;
497 }
498
499 static inline void mapping_allow_writable(struct address_space *mapping)
500 {
501         atomic_inc(&mapping->i_mmap_writable);
502 }
503
504 /*
505  * Use sequence counter to get consistent i_size on 32-bit processors.
506  */
507 #if BITS_PER_LONG==32 && defined(CONFIG_SMP)
508 #include <linux/seqlock.h>
509 #define __NEED_I_SIZE_ORDERED
510 #define i_size_ordered_init(inode) seqcount_init(&inode->i_size_seqcount)
511 #else
512 #define i_size_ordered_init(inode) do { } while (0)
513 #endif
514
515 struct posix_acl;
516 #define ACL_NOT_CACHED ((void *)(-1))
517
518 #define IOP_FASTPERM    0x0001
519 #define IOP_LOOKUP      0x0002
520 #define IOP_NOFOLLOW    0x0004
521
522 /*
523  * Keep mostly read-only and often accessed (especially for
524  * the RCU path lookup and 'stat' data) fields at the beginning
525  * of the 'struct inode'
526  */
527 struct inode {
528         umode_t                 i_mode;
529         unsigned short          i_opflags;
530         kuid_t                  i_uid;
531         kgid_t                  i_gid;
532         unsigned int            i_flags;
533
534 #ifdef CONFIG_FS_POSIX_ACL
535         struct posix_acl        *i_acl;
536         struct posix_acl        *i_default_acl;
537 #endif
538
539         const struct inode_operations   *i_op;
540         struct super_block      *i_sb;
541         struct address_space    *i_mapping;
542
543 #ifdef CONFIG_SECURITY
544         void                    *i_security;
545 #endif
546
547         /* Stat data, not accessed from path walking */
548         unsigned long           i_ino;
549         /*
550          * Filesystems may only read i_nlink directly.  They shall use the
551          * following functions for modification:
552          *
553          *    (set|clear|inc|drop)_nlink
554          *    inode_(inc|dec)_link_count
555          */
556         union {
557                 const unsigned int i_nlink;
558                 unsigned int __i_nlink;
559         };
560         dev_t                   i_rdev;
561         loff_t                  i_size;
562         struct timespec         i_atime;
563         struct timespec         i_mtime;
564         struct timespec         i_ctime;
565         spinlock_t              i_lock; /* i_blocks, i_bytes, maybe i_size */
566         unsigned short          i_bytes;
567         unsigned int            i_blkbits;
568         blkcnt_t                i_blocks;
569
570 #ifdef __NEED_I_SIZE_ORDERED
571         seqcount_t              i_size_seqcount;
572 #endif
573
574         /* Misc */
575         unsigned long           i_state;
576         struct mutex            i_mutex;
577
578         unsigned long           dirtied_when;   /* jiffies of first dirtying */
579
580         struct hlist_node       i_hash;
581         struct list_head        i_wb_list;      /* backing dev IO list */
582         struct list_head        i_lru;          /* inode LRU list */
583         struct list_head        i_sb_list;
584         union {
585                 struct hlist_head       i_dentry;
586                 struct rcu_head         i_rcu;
587         };
588         u64                     i_version;
589         atomic_t                i_count;
590         atomic_t                i_dio_count;
591         atomic_t                i_writecount;
592 #ifdef CONFIG_IMA
593         atomic_t                i_readcount; /* struct files open RO */
594 #endif
595         const struct file_operations    *i_fop; /* former ->i_op->default_file_ops */
596         struct file_lock        *i_flock;
597         struct address_space    i_data;
598 #ifdef CONFIG_QUOTA
599         struct dquot            *i_dquot[MAXQUOTAS];
600 #endif
601         struct list_head        i_devices;
602         union {
603                 struct pipe_inode_info  *i_pipe;
604                 struct block_device     *i_bdev;
605                 struct cdev             *i_cdev;
606         };
607
608         __u32                   i_generation;
609
610 #ifdef CONFIG_FSNOTIFY
611         __u32                   i_fsnotify_mask; /* all events this inode cares about */
612         struct hlist_head       i_fsnotify_marks;
613 #endif
614
615         void                    *i_private; /* fs or device private pointer */
616 };
617
618 static inline int inode_unhashed(struct inode *inode)
619 {
620         return hlist_unhashed(&inode->i_hash);
621 }
622
623 /*
624  * inode->i_mutex nesting subclasses for the lock validator:
625  *
626  * 0: the object of the current VFS operation
627  * 1: parent
628  * 2: child/target
629  * 3: xattr
630  * 4: second non-directory
631  * The last is for certain operations (such as rename) which lock two
632  * non-directories at once.
633  *
634  * The locking order between these classes is
635  * parent -> child -> normal -> xattr -> second non-directory
636  */
637 enum inode_i_mutex_lock_class
638 {
639         I_MUTEX_NORMAL,
640         I_MUTEX_PARENT,
641         I_MUTEX_CHILD,
642         I_MUTEX_XATTR,
643         I_MUTEX_NONDIR2
644 };
645
646 void lock_two_nondirectories(struct inode *, struct inode*);
647 void unlock_two_nondirectories(struct inode *, struct inode*);
648
649 /*
650  * NOTE: in a 32bit arch with a preemptable kernel and
651  * an UP compile the i_size_read/write must be atomic
652  * with respect to the local cpu (unlike with preempt disabled),
653  * but they don't need to be atomic with respect to other cpus like in
654  * true SMP (so they need either to either locally disable irq around
655  * the read or for example on x86 they can be still implemented as a
656  * cmpxchg8b without the need of the lock prefix). For SMP compiles
657  * and 64bit archs it makes no difference if preempt is enabled or not.
658  */
659 static inline loff_t i_size_read(const struct inode *inode)
660 {
661 #if BITS_PER_LONG==32 && defined(CONFIG_SMP)
662         loff_t i_size;
663         unsigned int seq;
664
665         do {
666                 seq = read_seqcount_begin(&inode->i_size_seqcount);
667                 i_size = inode->i_size;
668         } while (read_seqcount_retry(&inode->i_size_seqcount, seq));
669         return i_size;
670 #elif BITS_PER_LONG==32 && defined(CONFIG_PREEMPT)
671         loff_t i_size;
672
673         preempt_disable();
674         i_size = inode->i_size;
675         preempt_enable();
676         return i_size;
677 #else
678         return inode->i_size;
679 #endif
680 }
681
682 /*
683  * NOTE: unlike i_size_read(), i_size_write() does need locking around it
684  * (normally i_mutex), otherwise on 32bit/SMP an update of i_size_seqcount
685  * can be lost, resulting in subsequent i_size_read() calls spinning forever.
686  */
687 static inline void i_size_write(struct inode *inode, loff_t i_size)
688 {
689 #if BITS_PER_LONG==32 && defined(CONFIG_SMP)
690         preempt_disable();
691         write_seqcount_begin(&inode->i_size_seqcount);
692         inode->i_size = i_size;
693         write_seqcount_end(&inode->i_size_seqcount);
694         preempt_enable();
695 #elif BITS_PER_LONG==32 && defined(CONFIG_PREEMPT)
696         preempt_disable();
697         inode->i_size = i_size;
698         preempt_enable();
699 #else
700         inode->i_size = i_size;
701 #endif
702 }
703
704 /* Helper functions so that in most cases filesystems will
705  * not need to deal directly with kuid_t and kgid_t and can
706  * instead deal with the raw numeric values that are stored
707  * in the filesystem.
708  */
709 static inline uid_t i_uid_read(const struct inode *inode)
710 {
711         return from_kuid(&init_user_ns, inode->i_uid);
712 }
713
714 static inline gid_t i_gid_read(const struct inode *inode)
715 {
716         return from_kgid(&init_user_ns, inode->i_gid);
717 }
718
719 static inline void i_uid_write(struct inode *inode, uid_t uid)
720 {
721         inode->i_uid = make_kuid(&init_user_ns, uid);
722 }
723
724 static inline void i_gid_write(struct inode *inode, gid_t gid)
725 {
726         inode->i_gid = make_kgid(&init_user_ns, gid);
727 }
728
729 static inline unsigned iminor(const struct inode *inode)
730 {
731         return MINOR(inode->i_rdev);
732 }
733
734 static inline unsigned imajor(const struct inode *inode)
735 {
736         return MAJOR(inode->i_rdev);
737 }
738
739 extern struct block_device *I_BDEV(struct inode *inode);
740
741 struct fown_struct {
742         rwlock_t lock;          /* protects pid, uid, euid fields */
743         struct pid *pid;        /* pid or -pgrp where SIGIO should be sent */
744         enum pid_type pid_type; /* Kind of process group SIGIO should be sent to */
745         kuid_t uid, euid;       /* uid/euid of process setting the owner */
746         int signum;             /* posix.1b rt signal to be delivered on IO */
747 };
748
749 /*
750  * Track a single file's readahead state
751  */
752 struct file_ra_state {
753         pgoff_t start;                  /* where readahead started */
754         unsigned int size;              /* # of readahead pages */
755         unsigned int async_size;        /* do asynchronous readahead when
756                                            there are only # of pages ahead */
757
758         unsigned int ra_pages;          /* Maximum readahead window */
759         unsigned int mmap_miss;         /* Cache miss stat for mmap accesses */
760         loff_t prev_pos;                /* Cache last read() position */
761 };
762
763 /*
764  * Check if @index falls in the readahead windows.
765  */
766 static inline int ra_has_index(struct file_ra_state *ra, pgoff_t index)
767 {
768         return (index >= ra->start &&
769                 index <  ra->start + ra->size);
770 }
771
772 struct file {
773         union {
774                 struct llist_node       fu_llist;
775                 struct rcu_head         fu_rcuhead;
776         } f_u;
777         struct path             f_path;
778 #define f_dentry        f_path.dentry
779         struct inode            *f_inode;       /* cached value */
780         const struct file_operations    *f_op;
781
782         /*
783          * Protects f_ep_links, f_flags.
784          * Must not be taken from IRQ context.
785          */
786         spinlock_t              f_lock;
787         atomic_long_t           f_count;
788         unsigned int            f_flags;
789         fmode_t                 f_mode;
790         struct mutex            f_pos_lock;
791         loff_t                  f_pos;
792         struct fown_struct      f_owner;
793         const struct cred       *f_cred;
794         struct file_ra_state    f_ra;
795
796         u64                     f_version;
797 #ifdef CONFIG_SECURITY
798         void                    *f_security;
799 #endif
800         /* needed for tty driver, and maybe others */
801         void                    *private_data;
802
803 #ifdef CONFIG_EPOLL
804         /* Used by fs/eventpoll.c to link all the hooks to this file */
805         struct list_head        f_ep_links;
806         struct list_head        f_tfile_llink;
807 #endif /* #ifdef CONFIG_EPOLL */
808         struct address_space    *f_mapping;
809 } __attribute__((aligned(4)));  /* lest something weird decides that 2 is OK */
810
811 struct file_handle {
812         __u32 handle_bytes;
813         int handle_type;
814         /* file identifier */
815         unsigned char f_handle[0];
816 };
817
818 static inline struct file *get_file(struct file *f)
819 {
820         atomic_long_inc(&f->f_count);
821         return f;
822 }
823 #define fput_atomic(x)  atomic_long_add_unless(&(x)->f_count, -1, 1)
824 #define file_count(x)   atomic_long_read(&(x)->f_count)
825
826 #define MAX_NON_LFS     ((1UL<<31) - 1)
827
828 /* Page cache limit. The filesystems should put that into their s_maxbytes 
829    limits, otherwise bad things can happen in VM. */ 
830 #if BITS_PER_LONG==32
831 #define MAX_LFS_FILESIZE        (((loff_t)PAGE_CACHE_SIZE << (BITS_PER_LONG-1))-1) 
832 #elif BITS_PER_LONG==64
833 #define MAX_LFS_FILESIZE        ((loff_t)0x7fffffffffffffffLL)
834 #endif
835
836 #define FL_POSIX        1
837 #define FL_FLOCK        2
838 #define FL_DELEG        4       /* NFSv4 delegation */
839 #define FL_ACCESS       8       /* not trying to lock, just looking */
840 #define FL_EXISTS       16      /* when unlocking, test for existence */
841 #define FL_LEASE        32      /* lease held on this file */
842 #define FL_CLOSE        64      /* unlock on close */
843 #define FL_SLEEP        128     /* A blocking lock */
844 #define FL_DOWNGRADE_PENDING    256 /* Lease is being downgraded */
845 #define FL_UNLOCK_PENDING       512 /* Lease is being broken */
846 #define FL_OFDLCK       1024    /* lock is "owned" by struct file */
847
848 /*
849  * Special return value from posix_lock_file() and vfs_lock_file() for
850  * asynchronous locking.
851  */
852 #define FILE_LOCK_DEFERRED 1
853
854 /*
855  * The POSIX file lock owner is determined by
856  * the "struct files_struct" in the thread group
857  * (or NULL for no owner - BSD locks).
858  *
859  * Lockd stuffs a "host" pointer into this.
860  */
861 typedef void *fl_owner_t;
862
863 struct file_lock_operations {
864         void (*fl_copy_lock)(struct file_lock *, struct file_lock *);
865         void (*fl_release_private)(struct file_lock *);
866 };
867
868 struct lock_manager_operations {
869         int (*lm_compare_owner)(struct file_lock *, struct file_lock *);
870         unsigned long (*lm_owner_key)(struct file_lock *);
871         void (*lm_get_owner)(struct file_lock *, struct file_lock *);
872         void (*lm_put_owner)(struct file_lock *);
873         void (*lm_notify)(struct file_lock *);  /* unblock callback */
874         int (*lm_grant)(struct file_lock *, int);
875         void (*lm_break)(struct file_lock *);
876         int (*lm_change)(struct file_lock **, int);
877 };
878
879 struct lock_manager {
880         struct list_head list;
881 };
882
883 struct net;
884 void locks_start_grace(struct net *, struct lock_manager *);
885 void locks_end_grace(struct lock_manager *);
886 int locks_in_grace(struct net *);
887
888 /* that will die - we need it for nfs_lock_info */
889 #include <linux/nfs_fs_i.h>
890
891 /*
892  * struct file_lock represents a generic "file lock". It's used to represent
893  * POSIX byte range locks, BSD (flock) locks, and leases. It's important to
894  * note that the same struct is used to represent both a request for a lock and
895  * the lock itself, but the same object is never used for both.
896  *
897  * FIXME: should we create a separate "struct lock_request" to help distinguish
898  * these two uses?
899  *
900  * The i_flock list is ordered by:
901  *
902  * 1) lock type -- FL_LEASEs first, then FL_FLOCK, and finally FL_POSIX
903  * 2) lock owner
904  * 3) lock range start
905  * 4) lock range end
906  *
907  * Obviously, the last two criteria only matter for POSIX locks.
908  */
909 struct file_lock {
910         struct file_lock *fl_next;      /* singly linked list for this inode  */
911         struct hlist_node fl_link;      /* node in global lists */
912         struct list_head fl_block;      /* circular list of blocked processes */
913         fl_owner_t fl_owner;
914         unsigned int fl_flags;
915         unsigned char fl_type;
916         unsigned int fl_pid;
917         int fl_link_cpu;                /* what cpu's list is this on? */
918         struct pid *fl_nspid;
919         wait_queue_head_t fl_wait;
920         struct file *fl_file;
921         loff_t fl_start;
922         loff_t fl_end;
923
924         struct fasync_struct *  fl_fasync; /* for lease break notifications */
925         /* for lease breaks: */
926         unsigned long fl_break_time;
927         unsigned long fl_downgrade_time;
928
929         const struct file_lock_operations *fl_ops;      /* Callbacks for filesystems */
930         const struct lock_manager_operations *fl_lmops; /* Callbacks for lockmanagers */
931         union {
932                 struct nfs_lock_info    nfs_fl;
933                 struct nfs4_lock_info   nfs4_fl;
934                 struct {
935                         struct list_head link;  /* link in AFS vnode's pending_locks list */
936                         int state;              /* state of grant or error if -ve */
937                 } afs;
938         } fl_u;
939 };
940
941 /* The following constant reflects the upper bound of the file/locking space */
942 #ifndef OFFSET_MAX
943 #define INT_LIMIT(x)    (~((x)1 << (sizeof(x)*8 - 1)))
944 #define OFFSET_MAX      INT_LIMIT(loff_t)
945 #define OFFT_OFFSET_MAX INT_LIMIT(off_t)
946 #endif
947
948 #include <linux/fcntl.h>
949
950 extern void send_sigio(struct fown_struct *fown, int fd, int band);
951
952 #ifdef CONFIG_FILE_LOCKING
953 extern int fcntl_getlk(struct file *, unsigned int, struct flock __user *);
954 extern int fcntl_setlk(unsigned int, struct file *, unsigned int,
955                         struct flock __user *);
956
957 #if BITS_PER_LONG == 32
958 extern int fcntl_getlk64(struct file *, unsigned int, struct flock64 __user *);
959 extern int fcntl_setlk64(unsigned int, struct file *, unsigned int,
960                         struct flock64 __user *);
961 #endif
962
963 extern int fcntl_setlease(unsigned int fd, struct file *filp, long arg);
964 extern int fcntl_getlease(struct file *filp);
965
966 /* fs/locks.c */
967 void locks_free_lock(struct file_lock *fl);
968 extern void locks_init_lock(struct file_lock *);
969 extern struct file_lock * locks_alloc_lock(void);
970 extern void locks_copy_lock(struct file_lock *, struct file_lock *);
971 extern void locks_copy_conflock(struct file_lock *, struct file_lock *);
972 extern void locks_remove_posix(struct file *, fl_owner_t);
973 extern void locks_remove_file(struct file *);
974 extern void locks_release_private(struct file_lock *);
975 extern void posix_test_lock(struct file *, struct file_lock *);
976 extern int posix_lock_file(struct file *, struct file_lock *, struct file_lock *);
977 extern int posix_lock_file_wait(struct file *, struct file_lock *);
978 extern int posix_unblock_lock(struct file_lock *);
979 extern int vfs_test_lock(struct file *, struct file_lock *);
980 extern int vfs_lock_file(struct file *, unsigned int, struct file_lock *, struct file_lock *);
981 extern int vfs_cancel_lock(struct file *filp, struct file_lock *fl);
982 extern int flock_lock_file_wait(struct file *filp, struct file_lock *fl);
983 extern int __break_lease(struct inode *inode, unsigned int flags, unsigned int type);
984 extern void lease_get_mtime(struct inode *, struct timespec *time);
985 extern int generic_setlease(struct file *, long, struct file_lock **);
986 extern int vfs_setlease(struct file *, long, struct file_lock **);
987 extern int lease_modify(struct file_lock **, int);
988 extern int lock_may_read(struct inode *, loff_t start, unsigned long count);
989 extern int lock_may_write(struct inode *, loff_t start, unsigned long count);
990 #else /* !CONFIG_FILE_LOCKING */
991 static inline int fcntl_getlk(struct file *file, unsigned int cmd,
992                               struct flock __user *user)
993 {
994         return -EINVAL;
995 }
996
997 static inline int fcntl_setlk(unsigned int fd, struct file *file,
998                               unsigned int cmd, struct flock __user *user)
999 {
1000         return -EACCES;
1001 }
1002
1003 #if BITS_PER_LONG == 32
1004 static inline int fcntl_getlk64(struct file *file, unsigned int cmd,
1005                                 struct flock64 __user *user)
1006 {
1007         return -EINVAL;
1008 }
1009
1010 static inline int fcntl_setlk64(unsigned int fd, struct file *file,
1011                                 unsigned int cmd, struct flock64 __user *user)
1012 {
1013         return -EACCES;
1014 }
1015 #endif
1016 static inline int fcntl_setlease(unsigned int fd, struct file *filp, long arg)
1017 {
1018         return 0;
1019 }
1020
1021 static inline int fcntl_getlease(struct file *filp)
1022 {
1023         return 0;
1024 }
1025
1026 static inline void locks_init_lock(struct file_lock *fl)
1027 {
1028         return;
1029 }
1030
1031 static inline void locks_copy_conflock(struct file_lock *new, struct file_lock *fl)
1032 {
1033         return;
1034 }
1035
1036 static inline void locks_copy_lock(struct file_lock *new, struct file_lock *fl)
1037 {
1038         return;
1039 }
1040
1041 static inline void locks_remove_posix(struct file *filp, fl_owner_t owner)
1042 {
1043         return;
1044 }
1045
1046 static inline void locks_remove_file(struct file *filp)
1047 {
1048         return;
1049 }
1050
1051 static inline void posix_test_lock(struct file *filp, struct file_lock *fl)
1052 {
1053         return;
1054 }
1055
1056 static inline int posix_lock_file(struct file *filp, struct file_lock *fl,
1057                                   struct file_lock *conflock)
1058 {
1059         return -ENOLCK;
1060 }
1061
1062 static inline int posix_lock_file_wait(struct file *filp, struct file_lock *fl)
1063 {
1064         return -ENOLCK;
1065 }
1066
1067 static inline int posix_unblock_lock(struct file_lock *waiter)
1068 {
1069         return -ENOENT;
1070 }
1071
1072 static inline int vfs_test_lock(struct file *filp, struct file_lock *fl)
1073 {
1074         return 0;
1075 }
1076
1077 static inline int vfs_lock_file(struct file *filp, unsigned int cmd,
1078                                 struct file_lock *fl, struct file_lock *conf)
1079 {
1080         return -ENOLCK;
1081 }
1082
1083 static inline int vfs_cancel_lock(struct file *filp, struct file_lock *fl)
1084 {
1085         return 0;
1086 }
1087
1088 static inline int flock_lock_file_wait(struct file *filp,
1089                                        struct file_lock *request)
1090 {
1091         return -ENOLCK;
1092 }
1093
1094 static inline int __break_lease(struct inode *inode, unsigned int mode, unsigned int type)
1095 {
1096         return 0;
1097 }
1098
1099 static inline void lease_get_mtime(struct inode *inode, struct timespec *time)
1100 {
1101         return;
1102 }
1103
1104 static inline int generic_setlease(struct file *filp, long arg,
1105                                     struct file_lock **flp)
1106 {
1107         return -EINVAL;
1108 }
1109
1110 static inline int vfs_setlease(struct file *filp, long arg,
1111                                struct file_lock **lease)
1112 {
1113         return -EINVAL;
1114 }
1115
1116 static inline int lease_modify(struct file_lock **before, int arg)
1117 {
1118         return -EINVAL;
1119 }
1120
1121 static inline int lock_may_read(struct inode *inode, loff_t start,
1122                                 unsigned long len)
1123 {
1124         return 1;
1125 }
1126
1127 static inline int lock_may_write(struct inode *inode, loff_t start,
1128                                  unsigned long len)
1129 {
1130         return 1;
1131 }
1132 #endif /* !CONFIG_FILE_LOCKING */
1133
1134
1135 struct fasync_struct {
1136         spinlock_t              fa_lock;
1137         int                     magic;
1138         int                     fa_fd;
1139         struct fasync_struct    *fa_next; /* singly linked list */
1140         struct file             *fa_file;
1141         struct rcu_head         fa_rcu;
1142 };
1143
1144 #define FASYNC_MAGIC 0x4601
1145
1146 /* SMP safe fasync helpers: */
1147 extern int fasync_helper(int, struct file *, int, struct fasync_struct **);
1148 extern struct fasync_struct *fasync_insert_entry(int, struct file *, struct fasync_struct **, struct fasync_struct *);
1149 extern int fasync_remove_entry(struct file *, struct fasync_struct **);
1150 extern struct fasync_struct *fasync_alloc(void);
1151 extern void fasync_free(struct fasync_struct *);
1152
1153 /* can be called from interrupts */
1154 extern void kill_fasync(struct fasync_struct **, int, int);
1155
1156 extern int __f_setown(struct file *filp, struct pid *, enum pid_type, int force);
1157 extern int f_setown(struct file *filp, unsigned long arg, int force);
1158 extern void f_delown(struct file *filp);
1159 extern pid_t f_getown(struct file *filp);
1160 extern int send_sigurg(struct fown_struct *fown);
1161
1162 struct mm_struct;
1163
1164 /*
1165  *      Umount options
1166  */
1167
1168 #define MNT_FORCE       0x00000001      /* Attempt to forcibily umount */
1169 #define MNT_DETACH      0x00000002      /* Just detach from the tree */
1170 #define MNT_EXPIRE      0x00000004      /* Mark for expiry */
1171 #define UMOUNT_NOFOLLOW 0x00000008      /* Don't follow symlink on umount */
1172 #define UMOUNT_UNUSED   0x80000000      /* Flag guaranteed to be unused */
1173
1174 extern struct list_head super_blocks;
1175 extern spinlock_t sb_lock;
1176
1177 /* Possible states of 'frozen' field */
1178 enum {
1179         SB_UNFROZEN = 0,                /* FS is unfrozen */
1180         SB_FREEZE_WRITE = 1,            /* Writes, dir ops, ioctls frozen */
1181         SB_FREEZE_PAGEFAULT = 2,        /* Page faults stopped as well */
1182         SB_FREEZE_FS = 3,               /* For internal FS use (e.g. to stop
1183                                          * internal threads if needed) */
1184         SB_FREEZE_COMPLETE = 4,         /* ->freeze_fs finished successfully */
1185 };
1186
1187 #define SB_FREEZE_LEVELS (SB_FREEZE_COMPLETE - 1)
1188
1189 struct sb_writers {
1190         /* Counters for counting writers at each level */
1191         struct percpu_counter   counter[SB_FREEZE_LEVELS];
1192         wait_queue_head_t       wait;           /* queue for waiting for
1193                                                    writers / faults to finish */
1194         int                     frozen;         /* Is sb frozen? */
1195         wait_queue_head_t       wait_unfrozen;  /* queue for waiting for
1196                                                    sb to be thawed */
1197 #ifdef CONFIG_DEBUG_LOCK_ALLOC
1198         struct lockdep_map      lock_map[SB_FREEZE_LEVELS];
1199 #endif
1200 };
1201
1202 struct super_block {
1203         struct list_head        s_list;         /* Keep this first */
1204         dev_t                   s_dev;          /* search index; _not_ kdev_t */
1205         unsigned char           s_blocksize_bits;
1206         unsigned long           s_blocksize;
1207         loff_t                  s_maxbytes;     /* Max file size */
1208         struct file_system_type *s_type;
1209         const struct super_operations   *s_op;
1210         const struct dquot_operations   *dq_op;
1211         const struct quotactl_ops       *s_qcop;
1212         const struct export_operations *s_export_op;
1213         unsigned long           s_flags;
1214         unsigned long           s_magic;
1215         struct dentry           *s_root;
1216         struct rw_semaphore     s_umount;
1217         int                     s_count;
1218         atomic_t                s_active;
1219 #ifdef CONFIG_SECURITY
1220         void                    *s_security;
1221 #endif
1222         const struct xattr_handler **s_xattr;
1223
1224         struct list_head        s_inodes;       /* all inodes */
1225         struct hlist_bl_head    s_anon;         /* anonymous dentries for (nfs) exporting */
1226         struct list_head        s_mounts;       /* list of mounts; _not_ for fs use */
1227         struct block_device     *s_bdev;
1228         struct backing_dev_info *s_bdi;
1229         struct mtd_info         *s_mtd;
1230         struct hlist_node       s_instances;
1231         struct quota_info       s_dquot;        /* Diskquota specific options */
1232
1233         struct sb_writers       s_writers;
1234
1235         char s_id[32];                          /* Informational name */
1236         u8 s_uuid[16];                          /* UUID */
1237
1238         void                    *s_fs_info;     /* Filesystem private info */
1239         unsigned int            s_max_links;
1240         fmode_t                 s_mode;
1241
1242         /* Granularity of c/m/atime in ns.
1243            Cannot be worse than a second */
1244         u32                s_time_gran;
1245
1246         /*
1247          * The next field is for VFS *only*. No filesystems have any business
1248          * even looking at it. You had been warned.
1249          */
1250         struct mutex s_vfs_rename_mutex;        /* Kludge */
1251
1252         /*
1253          * Filesystem subtype.  If non-empty the filesystem type field
1254          * in /proc/mounts will be "type.subtype"
1255          */
1256         char *s_subtype;
1257
1258         /*
1259          * Saved mount options for lazy filesystems using
1260          * generic_show_options()
1261          */
1262         char __rcu *s_options;
1263         const struct dentry_operations *s_d_op; /* default d_op for dentries */
1264
1265         /*
1266          * Saved pool identifier for cleancache (-1 means none)
1267          */
1268         int cleancache_poolid;
1269
1270         struct shrinker s_shrink;       /* per-sb shrinker handle */
1271
1272         /* Number of inodes with nlink == 0 but still referenced */
1273         atomic_long_t s_remove_count;
1274
1275         /* Being remounted read-only */
1276         int s_readonly_remount;
1277
1278         /* AIO completions deferred from interrupt context */
1279         struct workqueue_struct *s_dio_done_wq;
1280         struct hlist_head s_pins;
1281
1282         /*
1283          * Keep the lru lists last in the structure so they always sit on their
1284          * own individual cachelines.
1285          */
1286         struct list_lru         s_dentry_lru ____cacheline_aligned_in_smp;
1287         struct list_lru         s_inode_lru ____cacheline_aligned_in_smp;
1288         struct rcu_head         rcu;
1289 };
1290
1291 extern struct timespec current_fs_time(struct super_block *sb);
1292
1293 /*
1294  * Snapshotting support.
1295  */
1296
1297 void __sb_end_write(struct super_block *sb, int level);
1298 int __sb_start_write(struct super_block *sb, int level, bool wait);
1299
1300 /**
1301  * sb_end_write - drop write access to a superblock
1302  * @sb: the super we wrote to
1303  *
1304  * Decrement number of writers to the filesystem. Wake up possible waiters
1305  * wanting to freeze the filesystem.
1306  */
1307 static inline void sb_end_write(struct super_block *sb)
1308 {
1309         __sb_end_write(sb, SB_FREEZE_WRITE);
1310 }
1311
1312 /**
1313  * sb_end_pagefault - drop write access to a superblock from a page fault
1314  * @sb: the super we wrote to
1315  *
1316  * Decrement number of processes handling write page fault to the filesystem.
1317  * Wake up possible waiters wanting to freeze the filesystem.
1318  */
1319 static inline void sb_end_pagefault(struct super_block *sb)
1320 {
1321         __sb_end_write(sb, SB_FREEZE_PAGEFAULT);
1322 }
1323
1324 /**
1325  * sb_end_intwrite - drop write access to a superblock for internal fs purposes
1326  * @sb: the super we wrote to
1327  *
1328  * Decrement fs-internal number of writers to the filesystem.  Wake up possible
1329  * waiters wanting to freeze the filesystem.
1330  */
1331 static inline void sb_end_intwrite(struct super_block *sb)
1332 {
1333         __sb_end_write(sb, SB_FREEZE_FS);
1334 }
1335
1336 /**
1337  * sb_start_write - get write access to a superblock
1338  * @sb: the super we write to
1339  *
1340  * When a process wants to write data or metadata to a file system (i.e. dirty
1341  * a page or an inode), it should embed the operation in a sb_start_write() -
1342  * sb_end_write() pair to get exclusion against file system freezing. This
1343  * function increments number of writers preventing freezing. If the file
1344  * system is already frozen, the function waits until the file system is
1345  * thawed.
1346  *
1347  * Since freeze protection behaves as a lock, users have to preserve
1348  * ordering of freeze protection and other filesystem locks. Generally,
1349  * freeze protection should be the outermost lock. In particular, we have:
1350  *
1351  * sb_start_write
1352  *   -> i_mutex                 (write path, truncate, directory ops, ...)
1353  *   -> s_umount                (freeze_super, thaw_super)
1354  */
1355 static inline void sb_start_write(struct super_block *sb)
1356 {
1357         __sb_start_write(sb, SB_FREEZE_WRITE, true);
1358 }
1359
1360 static inline int sb_start_write_trylock(struct super_block *sb)
1361 {
1362         return __sb_start_write(sb, SB_FREEZE_WRITE, false);
1363 }
1364
1365 /**
1366  * sb_start_pagefault - get write access to a superblock from a page fault
1367  * @sb: the super we write to
1368  *
1369  * When a process starts handling write page fault, it should embed the
1370  * operation into sb_start_pagefault() - sb_end_pagefault() pair to get
1371  * exclusion against file system freezing. This is needed since the page fault
1372  * is going to dirty a page. This function increments number of running page
1373  * faults preventing freezing. If the file system is already frozen, the
1374  * function waits until the file system is thawed.
1375  *
1376  * Since page fault freeze protection behaves as a lock, users have to preserve
1377  * ordering of freeze protection and other filesystem locks. It is advised to
1378  * put sb_start_pagefault() close to mmap_sem in lock ordering. Page fault
1379  * handling code implies lock dependency:
1380  *
1381  * mmap_sem
1382  *   -> sb_start_pagefault
1383  */
1384 static inline void sb_start_pagefault(struct super_block *sb)
1385 {
1386         __sb_start_write(sb, SB_FREEZE_PAGEFAULT, true);
1387 }
1388
1389 /*
1390  * sb_start_intwrite - get write access to a superblock for internal fs purposes
1391  * @sb: the super we write to
1392  *
1393  * This is the third level of protection against filesystem freezing. It is
1394  * free for use by a filesystem. The only requirement is that it must rank
1395  * below sb_start_pagefault.
1396  *
1397  * For example filesystem can call sb_start_intwrite() when starting a
1398  * transaction which somewhat eases handling of freezing for internal sources
1399  * of filesystem changes (internal fs threads, discarding preallocation on file
1400  * close, etc.).
1401  */
1402 static inline void sb_start_intwrite(struct super_block *sb)
1403 {
1404         __sb_start_write(sb, SB_FREEZE_FS, true);
1405 }
1406
1407
1408 extern bool inode_owner_or_capable(const struct inode *inode);
1409
1410 /*
1411  * VFS helper functions..
1412  */
1413 extern int vfs_create(struct inode *, struct dentry *, umode_t, bool);
1414 extern int vfs_mkdir(struct inode *, struct dentry *, umode_t);
1415 extern int vfs_mknod(struct inode *, struct dentry *, umode_t, dev_t);
1416 extern int vfs_symlink(struct inode *, struct dentry *, const char *);
1417 extern int vfs_link(struct dentry *, struct inode *, struct dentry *, struct inode **);
1418 extern int vfs_rmdir(struct inode *, struct dentry *);
1419 extern int vfs_unlink(struct inode *, struct dentry *, struct inode **);
1420 extern int vfs_rename(struct inode *, struct dentry *, struct inode *, struct dentry *, struct inode **, unsigned int);
1421
1422 /*
1423  * VFS dentry helper functions.
1424  */
1425 extern void dentry_unhash(struct dentry *dentry);
1426
1427 /*
1428  * VFS file helper functions.
1429  */
1430 extern void inode_init_owner(struct inode *inode, const struct inode *dir,
1431                         umode_t mode);
1432 /*
1433  * VFS FS_IOC_FIEMAP helper definitions.
1434  */
1435 struct fiemap_extent_info {
1436         unsigned int fi_flags;          /* Flags as passed from user */
1437         unsigned int fi_extents_mapped; /* Number of mapped extents */
1438         unsigned int fi_extents_max;    /* Size of fiemap_extent array */
1439         struct fiemap_extent __user *fi_extents_start; /* Start of
1440                                                         fiemap_extent array */
1441 };
1442 int fiemap_fill_next_extent(struct fiemap_extent_info *info, u64 logical,
1443                             u64 phys, u64 len, u32 flags);
1444 int fiemap_check_flags(struct fiemap_extent_info *fieinfo, u32 fs_flags);
1445
1446 /*
1447  * File types
1448  *
1449  * NOTE! These match bits 12..15 of stat.st_mode
1450  * (ie "(i_mode >> 12) & 15").
1451  */
1452 #define DT_UNKNOWN      0
1453 #define DT_FIFO         1
1454 #define DT_CHR          2
1455 #define DT_DIR          4
1456 #define DT_BLK          6
1457 #define DT_REG          8
1458 #define DT_LNK          10
1459 #define DT_SOCK         12
1460 #define DT_WHT          14
1461
1462 /*
1463  * This is the "filldir" function type, used by readdir() to let
1464  * the kernel specify what kind of dirent layout it wants to have.
1465  * This allows the kernel to read directories into kernel space or
1466  * to have different dirent layouts depending on the binary type.
1467  */
1468 typedef int (*filldir_t)(void *, const char *, int, loff_t, u64, unsigned);
1469 struct dir_context {
1470         const filldir_t actor;
1471         loff_t pos;
1472 };
1473
1474 struct block_device_operations;
1475
1476 /* These macros are for out of kernel modules to test that
1477  * the kernel supports the unlocked_ioctl and compat_ioctl
1478  * fields in struct file_operations. */
1479 #define HAVE_COMPAT_IOCTL 1
1480 #define HAVE_UNLOCKED_IOCTL 1
1481
1482 struct iov_iter;
1483
1484 struct file_operations {
1485         struct module *owner;
1486         loff_t (*llseek) (struct file *, loff_t, int);
1487         ssize_t (*read) (struct file *, char __user *, size_t, loff_t *);
1488         ssize_t (*write) (struct file *, const char __user *, size_t, loff_t *);
1489         ssize_t (*aio_read) (struct kiocb *, const struct iovec *, unsigned long, loff_t);
1490         ssize_t (*aio_write) (struct kiocb *, const struct iovec *, unsigned long, loff_t);
1491         ssize_t (*read_iter) (struct kiocb *, struct iov_iter *);
1492         ssize_t (*write_iter) (struct kiocb *, struct iov_iter *);
1493         int (*iterate) (struct file *, struct dir_context *);
1494         unsigned int (*poll) (struct file *, struct poll_table_struct *);
1495         long (*unlocked_ioctl) (struct file *, unsigned int, unsigned long);
1496         long (*compat_ioctl) (struct file *, unsigned int, unsigned long);
1497         int (*mmap) (struct file *, struct vm_area_struct *);
1498         int (*open) (struct inode *, struct file *);
1499         int (*flush) (struct file *, fl_owner_t id);
1500         int (*release) (struct inode *, struct file *);
1501         int (*fsync) (struct file *, loff_t, loff_t, int datasync);
1502         int (*aio_fsync) (struct kiocb *, int datasync);
1503         int (*fasync) (int, struct file *, int);
1504         int (*lock) (struct file *, int, struct file_lock *);
1505         ssize_t (*sendpage) (struct file *, struct page *, int, size_t, loff_t *, int);
1506         unsigned long (*get_unmapped_area)(struct file *, unsigned long, unsigned long, unsigned long, unsigned long);
1507         int (*check_flags)(int);
1508         int (*flock) (struct file *, int, struct file_lock *);
1509         ssize_t (*splice_write)(struct pipe_inode_info *, struct file *, loff_t *, size_t, unsigned int);
1510         ssize_t (*splice_read)(struct file *, loff_t *, struct pipe_inode_info *, size_t, unsigned int);
1511         int (*setlease)(struct file *, long, struct file_lock **);
1512         long (*fallocate)(struct file *file, int mode, loff_t offset,
1513                           loff_t len);
1514         int (*show_fdinfo)(struct seq_file *m, struct file *f);
1515 };
1516
1517 struct inode_operations {
1518         struct dentry * (*lookup) (struct inode *,struct dentry *, unsigned int);
1519         void * (*follow_link) (struct dentry *, struct nameidata *);
1520         int (*permission) (struct inode *, int);
1521         struct posix_acl * (*get_acl)(struct inode *, int);
1522
1523         int (*readlink) (struct dentry *, char __user *,int);
1524         void (*put_link) (struct dentry *, struct nameidata *, void *);
1525
1526         int (*create) (struct inode *,struct dentry *, umode_t, bool);
1527         int (*link) (struct dentry *,struct inode *,struct dentry *);
1528         int (*unlink) (struct inode *,struct dentry *);
1529         int (*symlink) (struct inode *,struct dentry *,const char *);
1530         int (*mkdir) (struct inode *,struct dentry *,umode_t);
1531         int (*rmdir) (struct inode *,struct dentry *);
1532         int (*mknod) (struct inode *,struct dentry *,umode_t,dev_t);
1533         int (*rename) (struct inode *, struct dentry *,
1534                         struct inode *, struct dentry *);
1535         int (*rename2) (struct inode *, struct dentry *,
1536                         struct inode *, struct dentry *, unsigned int);
1537         int (*setattr) (struct dentry *, struct iattr *);
1538         int (*getattr) (struct vfsmount *mnt, struct dentry *, struct kstat *);
1539         int (*setxattr) (struct dentry *, const char *,const void *,size_t,int);
1540         ssize_t (*getxattr) (struct dentry *, const char *, void *, size_t);
1541         ssize_t (*listxattr) (struct dentry *, char *, size_t);
1542         int (*removexattr) (struct dentry *, const char *);
1543         int (*fiemap)(struct inode *, struct fiemap_extent_info *, u64 start,
1544                       u64 len);
1545         int (*update_time)(struct inode *, struct timespec *, int);
1546         int (*atomic_open)(struct inode *, struct dentry *,
1547                            struct file *, unsigned open_flag,
1548                            umode_t create_mode, int *opened);
1549         int (*tmpfile) (struct inode *, struct dentry *, umode_t);
1550         int (*set_acl)(struct inode *, struct posix_acl *, int);
1551 } ____cacheline_aligned;
1552
1553 ssize_t rw_copy_check_uvector(int type, const struct iovec __user * uvector,
1554                               unsigned long nr_segs, unsigned long fast_segs,
1555                               struct iovec *fast_pointer,
1556                               struct iovec **ret_pointer);
1557
1558 extern ssize_t vfs_read(struct file *, char __user *, size_t, loff_t *);
1559 extern ssize_t vfs_write(struct file *, const char __user *, size_t, loff_t *);
1560 extern ssize_t vfs_readv(struct file *, const struct iovec __user *,
1561                 unsigned long, loff_t *);
1562 extern ssize_t vfs_writev(struct file *, const struct iovec __user *,
1563                 unsigned long, loff_t *);
1564
1565 struct super_operations {
1566         struct inode *(*alloc_inode)(struct super_block *sb);
1567         void (*destroy_inode)(struct inode *);
1568
1569         void (*dirty_inode) (struct inode *, int flags);
1570         int (*write_inode) (struct inode *, struct writeback_control *wbc);
1571         int (*drop_inode) (struct inode *);
1572         void (*evict_inode) (struct inode *);
1573         void (*put_super) (struct super_block *);
1574         int (*sync_fs)(struct super_block *sb, int wait);
1575         int (*freeze_fs) (struct super_block *);
1576         int (*unfreeze_fs) (struct super_block *);
1577         int (*statfs) (struct dentry *, struct kstatfs *);
1578         int (*remount_fs) (struct super_block *, int *, char *);
1579         void (*umount_begin) (struct super_block *);
1580
1581         int (*show_options)(struct seq_file *, struct dentry *);
1582         int (*show_devname)(struct seq_file *, struct dentry *);
1583         int (*show_path)(struct seq_file *, struct dentry *);
1584         int (*show_stats)(struct seq_file *, struct dentry *);
1585 #ifdef CONFIG_QUOTA
1586         ssize_t (*quota_read)(struct super_block *, int, char *, size_t, loff_t);
1587         ssize_t (*quota_write)(struct super_block *, int, const char *, size_t, loff_t);
1588 #endif
1589         int (*bdev_try_to_free_page)(struct super_block*, struct page*, gfp_t);
1590         long (*nr_cached_objects)(struct super_block *, int);
1591         long (*free_cached_objects)(struct super_block *, long, int);
1592 };
1593
1594 /*
1595  * Inode flags - they have no relation to superblock flags now
1596  */
1597 #define S_SYNC          1       /* Writes are synced at once */
1598 #define S_NOATIME       2       /* Do not update access times */
1599 #define S_APPEND        4       /* Append-only file */
1600 #define S_IMMUTABLE     8       /* Immutable file */
1601 #define S_DEAD          16      /* removed, but still open directory */
1602 #define S_NOQUOTA       32      /* Inode is not counted to quota */
1603 #define S_DIRSYNC       64      /* Directory modifications are synchronous */
1604 #define S_NOCMTIME      128     /* Do not update file c/mtime */
1605 #define S_SWAPFILE      256     /* Do not truncate: swapon got its bmaps */
1606 #define S_PRIVATE       512     /* Inode is fs-internal */
1607 #define S_IMA           1024    /* Inode has an associated IMA struct */
1608 #define S_AUTOMOUNT     2048    /* Automount/referral quasi-directory */
1609 #define S_NOSEC         4096    /* no suid or xattr security attributes */
1610
1611 /*
1612  * Note that nosuid etc flags are inode-specific: setting some file-system
1613  * flags just means all the inodes inherit those flags by default. It might be
1614  * possible to override it selectively if you really wanted to with some
1615  * ioctl() that is not currently implemented.
1616  *
1617  * Exception: MS_RDONLY is always applied to the entire file system.
1618  *
1619  * Unfortunately, it is possible to change a filesystems flags with it mounted
1620  * with files in use.  This means that all of the inodes will not have their
1621  * i_flags updated.  Hence, i_flags no longer inherit the superblock mount
1622  * flags, so these have to be checked separately. -- rmk@arm.uk.linux.org
1623  */
1624 #define __IS_FLG(inode, flg)    ((inode)->i_sb->s_flags & (flg))
1625
1626 #define IS_RDONLY(inode)        ((inode)->i_sb->s_flags & MS_RDONLY)
1627 #define IS_SYNC(inode)          (__IS_FLG(inode, MS_SYNCHRONOUS) || \
1628                                         ((inode)->i_flags & S_SYNC))
1629 #define IS_DIRSYNC(inode)       (__IS_FLG(inode, MS_SYNCHRONOUS|MS_DIRSYNC) || \
1630                                         ((inode)->i_flags & (S_SYNC|S_DIRSYNC)))
1631 #define IS_MANDLOCK(inode)      __IS_FLG(inode, MS_MANDLOCK)
1632 #define IS_NOATIME(inode)       __IS_FLG(inode, MS_RDONLY|MS_NOATIME)
1633 #define IS_I_VERSION(inode)     __IS_FLG(inode, MS_I_VERSION)
1634
1635 #define IS_NOQUOTA(inode)       ((inode)->i_flags & S_NOQUOTA)
1636 #define IS_APPEND(inode)        ((inode)->i_flags & S_APPEND)
1637 #define IS_IMMUTABLE(inode)     ((inode)->i_flags & S_IMMUTABLE)
1638 #define IS_POSIXACL(inode)      __IS_FLG(inode, MS_POSIXACL)
1639
1640 #define IS_DEADDIR(inode)       ((inode)->i_flags & S_DEAD)
1641 #define IS_NOCMTIME(inode)      ((inode)->i_flags & S_NOCMTIME)
1642 #define IS_SWAPFILE(inode)      ((inode)->i_flags & S_SWAPFILE)
1643 #define IS_PRIVATE(inode)       ((inode)->i_flags & S_PRIVATE)
1644 #define IS_IMA(inode)           ((inode)->i_flags & S_IMA)
1645 #define IS_AUTOMOUNT(inode)     ((inode)->i_flags & S_AUTOMOUNT)
1646 #define IS_NOSEC(inode)         ((inode)->i_flags & S_NOSEC)
1647
1648 /*
1649  * Inode state bits.  Protected by inode->i_lock
1650  *
1651  * Three bits determine the dirty state of the inode, I_DIRTY_SYNC,
1652  * I_DIRTY_DATASYNC and I_DIRTY_PAGES.
1653  *
1654  * Four bits define the lifetime of an inode.  Initially, inodes are I_NEW,
1655  * until that flag is cleared.  I_WILL_FREE, I_FREEING and I_CLEAR are set at
1656  * various stages of removing an inode.
1657  *
1658  * Two bits are used for locking and completion notification, I_NEW and I_SYNC.
1659  *
1660  * I_DIRTY_SYNC         Inode is dirty, but doesn't have to be written on
1661  *                      fdatasync().  i_atime is the usual cause.
1662  * I_DIRTY_DATASYNC     Data-related inode changes pending. We keep track of
1663  *                      these changes separately from I_DIRTY_SYNC so that we
1664  *                      don't have to write inode on fdatasync() when only
1665  *                      mtime has changed in it.
1666  * I_DIRTY_PAGES        Inode has dirty pages.  Inode itself may be clean.
1667  * I_NEW                Serves as both a mutex and completion notification.
1668  *                      New inodes set I_NEW.  If two processes both create
1669  *                      the same inode, one of them will release its inode and
1670  *                      wait for I_NEW to be released before returning.
1671  *                      Inodes in I_WILL_FREE, I_FREEING or I_CLEAR state can
1672  *                      also cause waiting on I_NEW, without I_NEW actually
1673  *                      being set.  find_inode() uses this to prevent returning
1674  *                      nearly-dead inodes.
1675  * I_WILL_FREE          Must be set when calling write_inode_now() if i_count
1676  *                      is zero.  I_FREEING must be set when I_WILL_FREE is
1677  *                      cleared.
1678  * I_FREEING            Set when inode is about to be freed but still has dirty
1679  *                      pages or buffers attached or the inode itself is still
1680  *                      dirty.
1681  * I_CLEAR              Added by clear_inode().  In this state the inode is
1682  *                      clean and can be destroyed.  Inode keeps I_FREEING.
1683  *
1684  *                      Inodes that are I_WILL_FREE, I_FREEING or I_CLEAR are
1685  *                      prohibited for many purposes.  iget() must wait for
1686  *                      the inode to be completely released, then create it
1687  *                      anew.  Other functions will just ignore such inodes,
1688  *                      if appropriate.  I_NEW is used for waiting.
1689  *
1690  * I_SYNC               Writeback of inode is running. The bit is set during
1691  *                      data writeback, and cleared with a wakeup on the bit
1692  *                      address once it is done. The bit is also used to pin
1693  *                      the inode in memory for flusher thread.
1694  *
1695  * I_REFERENCED         Marks the inode as recently references on the LRU list.
1696  *
1697  * I_DIO_WAKEUP         Never set.  Only used as a key for wait_on_bit().
1698  *
1699  * Q: What is the difference between I_WILL_FREE and I_FREEING?
1700  */
1701 #define I_DIRTY_SYNC            (1 << 0)
1702 #define I_DIRTY_DATASYNC        (1 << 1)
1703 #define I_DIRTY_PAGES           (1 << 2)
1704 #define __I_NEW                 3
1705 #define I_NEW                   (1 << __I_NEW)
1706 #define I_WILL_FREE             (1 << 4)
1707 #define I_FREEING               (1 << 5)
1708 #define I_CLEAR                 (1 << 6)
1709 #define __I_SYNC                7
1710 #define I_SYNC                  (1 << __I_SYNC)
1711 #define I_REFERENCED            (1 << 8)
1712 #define __I_DIO_WAKEUP          9
1713 #define I_DIO_WAKEUP            (1 << I_DIO_WAKEUP)
1714 #define I_LINKABLE              (1 << 10)
1715
1716 #define I_DIRTY (I_DIRTY_SYNC | I_DIRTY_DATASYNC | I_DIRTY_PAGES)
1717
1718 extern void __mark_inode_dirty(struct inode *, int);
1719 static inline void mark_inode_dirty(struct inode *inode)
1720 {
1721         __mark_inode_dirty(inode, I_DIRTY);
1722 }
1723
1724 static inline void mark_inode_dirty_sync(struct inode *inode)
1725 {
1726         __mark_inode_dirty(inode, I_DIRTY_SYNC);
1727 }
1728
1729 extern void inc_nlink(struct inode *inode);
1730 extern void drop_nlink(struct inode *inode);
1731 extern void clear_nlink(struct inode *inode);
1732 extern void set_nlink(struct inode *inode, unsigned int nlink);
1733
1734 static inline void inode_inc_link_count(struct inode *inode)
1735 {
1736         inc_nlink(inode);
1737         mark_inode_dirty(inode);
1738 }
1739
1740 static inline void inode_dec_link_count(struct inode *inode)
1741 {
1742         drop_nlink(inode);
1743         mark_inode_dirty(inode);
1744 }
1745
1746 /**
1747  * inode_inc_iversion - increments i_version
1748  * @inode: inode that need to be updated
1749  *
1750  * Every time the inode is modified, the i_version field will be incremented.
1751  * The filesystem has to be mounted with i_version flag
1752  */
1753
1754 static inline void inode_inc_iversion(struct inode *inode)
1755 {
1756        spin_lock(&inode->i_lock);
1757        inode->i_version++;
1758        spin_unlock(&inode->i_lock);
1759 }
1760
1761 enum file_time_flags {
1762         S_ATIME = 1,
1763         S_MTIME = 2,
1764         S_CTIME = 4,
1765         S_VERSION = 8,
1766 };
1767
1768 extern void touch_atime(const struct path *);
1769 static inline void file_accessed(struct file *file)
1770 {
1771         if (!(file->f_flags & O_NOATIME))
1772                 touch_atime(&file->f_path);
1773 }
1774
1775 int sync_inode(struct inode *inode, struct writeback_control *wbc);
1776 int sync_inode_metadata(struct inode *inode, int wait);
1777
1778 struct file_system_type {
1779         const char *name;
1780         int fs_flags;
1781 #define FS_REQUIRES_DEV         1 
1782 #define FS_BINARY_MOUNTDATA     2
1783 #define FS_HAS_SUBTYPE          4
1784 #define FS_USERNS_MOUNT         8       /* Can be mounted by userns root */
1785 #define FS_USERNS_DEV_MOUNT     16 /* A userns mount does not imply MNT_NODEV */
1786 #define FS_RENAME_DOES_D_MOVE   32768   /* FS will handle d_move() during rename() internally. */
1787         struct dentry *(*mount) (struct file_system_type *, int,
1788                        const char *, void *);
1789         void (*kill_sb) (struct super_block *);
1790         struct module *owner;
1791         struct file_system_type * next;
1792         struct hlist_head fs_supers;
1793
1794         struct lock_class_key s_lock_key;
1795         struct lock_class_key s_umount_key;
1796         struct lock_class_key s_vfs_rename_key;
1797         struct lock_class_key s_writers_key[SB_FREEZE_LEVELS];
1798
1799         struct lock_class_key i_lock_key;
1800         struct lock_class_key i_mutex_key;
1801         struct lock_class_key i_mutex_dir_key;
1802 };
1803
1804 #define MODULE_ALIAS_FS(NAME) MODULE_ALIAS("fs-" NAME)
1805
1806 extern struct dentry *mount_ns(struct file_system_type *fs_type, int flags,
1807         void *data, int (*fill_super)(struct super_block *, void *, int));
1808 extern struct dentry *mount_bdev(struct file_system_type *fs_type,
1809         int flags, const char *dev_name, void *data,
1810         int (*fill_super)(struct super_block *, void *, int));
1811 extern struct dentry *mount_single(struct file_system_type *fs_type,
1812         int flags, void *data,
1813         int (*fill_super)(struct super_block *, void *, int));
1814 extern struct dentry *mount_nodev(struct file_system_type *fs_type,
1815         int flags, void *data,
1816         int (*fill_super)(struct super_block *, void *, int));
1817 extern struct dentry *mount_subtree(struct vfsmount *mnt, const char *path);
1818 void generic_shutdown_super(struct super_block *sb);
1819 void kill_block_super(struct super_block *sb);
1820 void kill_anon_super(struct super_block *sb);
1821 void kill_litter_super(struct super_block *sb);
1822 void deactivate_super(struct super_block *sb);
1823 void deactivate_locked_super(struct super_block *sb);
1824 int set_anon_super(struct super_block *s, void *data);
1825 int get_anon_bdev(dev_t *);
1826 void free_anon_bdev(dev_t);
1827 struct super_block *sget(struct file_system_type *type,
1828                         int (*test)(struct super_block *,void *),
1829                         int (*set)(struct super_block *,void *),
1830                         int flags, void *data);
1831 extern struct dentry *mount_pseudo(struct file_system_type *, char *,
1832         const struct super_operations *ops,
1833         const struct dentry_operations *dops,
1834         unsigned long);
1835
1836 /* Alas, no aliases. Too much hassle with bringing module.h everywhere */
1837 #define fops_get(fops) \
1838         (((fops) && try_module_get((fops)->owner) ? (fops) : NULL))
1839 #define fops_put(fops) \
1840         do { if (fops) module_put((fops)->owner); } while(0)
1841 /*
1842  * This one is to be used *ONLY* from ->open() instances.
1843  * fops must be non-NULL, pinned down *and* module dependencies
1844  * should be sufficient to pin the caller down as well.
1845  */
1846 #define replace_fops(f, fops) \
1847         do {    \
1848                 struct file *__file = (f); \
1849                 fops_put(__file->f_op); \
1850                 BUG_ON(!(__file->f_op = (fops))); \
1851         } while(0)
1852
1853 extern int register_filesystem(struct file_system_type *);
1854 extern int unregister_filesystem(struct file_system_type *);
1855 extern struct vfsmount *kern_mount_data(struct file_system_type *, void *data);
1856 #define kern_mount(type) kern_mount_data(type, NULL)
1857 extern void kern_unmount(struct vfsmount *mnt);
1858 extern int may_umount_tree(struct vfsmount *);
1859 extern int may_umount(struct vfsmount *);
1860 extern long do_mount(const char *, const char *, const char *, unsigned long, void *);
1861 extern struct vfsmount *collect_mounts(struct path *);
1862 extern void drop_collected_mounts(struct vfsmount *);
1863 extern int iterate_mounts(int (*)(struct vfsmount *, void *), void *,
1864                           struct vfsmount *);
1865 extern int vfs_statfs(struct path *, struct kstatfs *);
1866 extern int user_statfs(const char __user *, struct kstatfs *);
1867 extern int fd_statfs(int, struct kstatfs *);
1868 extern int vfs_ustat(dev_t, struct kstatfs *);
1869 extern int freeze_super(struct super_block *super);
1870 extern int thaw_super(struct super_block *super);
1871 extern bool our_mnt(struct vfsmount *mnt);
1872 extern bool fs_fully_visible(struct file_system_type *);
1873
1874 extern int current_umask(void);
1875
1876 extern void ihold(struct inode * inode);
1877 extern void iput(struct inode *);
1878
1879 static inline struct inode *file_inode(struct file *f)
1880 {
1881         return f->f_inode;
1882 }
1883
1884 /* /sys/fs */
1885 extern struct kobject *fs_kobj;
1886
1887 #define MAX_RW_COUNT (INT_MAX & PAGE_CACHE_MASK)
1888
1889 #define FLOCK_VERIFY_READ  1
1890 #define FLOCK_VERIFY_WRITE 2
1891
1892 #ifdef CONFIG_FILE_LOCKING
1893 extern int locks_mandatory_locked(struct file *);
1894 extern int locks_mandatory_area(int, struct inode *, struct file *, loff_t, size_t);
1895
1896 /*
1897  * Candidates for mandatory locking have the setgid bit set
1898  * but no group execute bit -  an otherwise meaningless combination.
1899  */
1900
1901 static inline int __mandatory_lock(struct inode *ino)
1902 {
1903         return (ino->i_mode & (S_ISGID | S_IXGRP)) == S_ISGID;
1904 }
1905
1906 /*
1907  * ... and these candidates should be on MS_MANDLOCK mounted fs,
1908  * otherwise these will be advisory locks
1909  */
1910
1911 static inline int mandatory_lock(struct inode *ino)
1912 {
1913         return IS_MANDLOCK(ino) && __mandatory_lock(ino);
1914 }
1915
1916 static inline int locks_verify_locked(struct file *file)
1917 {
1918         if (mandatory_lock(file_inode(file)))
1919                 return locks_mandatory_locked(file);
1920         return 0;
1921 }
1922
1923 static inline int locks_verify_truncate(struct inode *inode,
1924                                     struct file *filp,
1925                                     loff_t size)
1926 {
1927         if (inode->i_flock && mandatory_lock(inode))
1928                 return locks_mandatory_area(
1929                         FLOCK_VERIFY_WRITE, inode, filp,
1930                         size < inode->i_size ? size : inode->i_size,
1931                         (size < inode->i_size ? inode->i_size - size
1932                          : size - inode->i_size)
1933                 );
1934         return 0;
1935 }
1936
1937 static inline int break_lease(struct inode *inode, unsigned int mode)
1938 {
1939         /*
1940          * Since this check is lockless, we must ensure that any refcounts
1941          * taken are done before checking inode->i_flock. Otherwise, we could
1942          * end up racing with tasks trying to set a new lease on this file.
1943          */
1944         smp_mb();
1945         if (inode->i_flock)
1946                 return __break_lease(inode, mode, FL_LEASE);
1947         return 0;
1948 }
1949
1950 static inline int break_deleg(struct inode *inode, unsigned int mode)
1951 {
1952         /*
1953          * Since this check is lockless, we must ensure that any refcounts
1954          * taken are done before checking inode->i_flock. Otherwise, we could
1955          * end up racing with tasks trying to set a new lease on this file.
1956          */
1957         smp_mb();
1958         if (inode->i_flock)
1959                 return __break_lease(inode, mode, FL_DELEG);
1960         return 0;
1961 }
1962
1963 static inline int try_break_deleg(struct inode *inode, struct inode **delegated_inode)
1964 {
1965         int ret;
1966
1967         ret = break_deleg(inode, O_WRONLY|O_NONBLOCK);
1968         if (ret == -EWOULDBLOCK && delegated_inode) {
1969                 *delegated_inode = inode;
1970                 ihold(inode);
1971         }
1972         return ret;
1973 }
1974
1975 static inline int break_deleg_wait(struct inode **delegated_inode)
1976 {
1977         int ret;
1978
1979         ret = break_deleg(*delegated_inode, O_WRONLY);
1980         iput(*delegated_inode);
1981         *delegated_inode = NULL;
1982         return ret;
1983 }
1984
1985 #else /* !CONFIG_FILE_LOCKING */
1986 static inline int locks_mandatory_locked(struct file *file)
1987 {
1988         return 0;
1989 }
1990
1991 static inline int locks_mandatory_area(int rw, struct inode *inode,
1992                                        struct file *filp, loff_t offset,
1993                                        size_t count)
1994 {
1995         return 0;
1996 }
1997
1998 static inline int __mandatory_lock(struct inode *inode)
1999 {
2000         return 0;
2001 }
2002
2003 static inline int mandatory_lock(struct inode *inode)
2004 {
2005         return 0;
2006 }
2007
2008 static inline int locks_verify_locked(struct file *file)
2009 {
2010         return 0;
2011 }
2012
2013 static inline int locks_verify_truncate(struct inode *inode, struct file *filp,
2014                                         size_t size)
2015 {
2016         return 0;
2017 }
2018
2019 static inline int break_lease(struct inode *inode, unsigned int mode)
2020 {
2021         return 0;
2022 }
2023
2024 static inline int break_deleg(struct inode *inode, unsigned int mode)
2025 {
2026         return 0;
2027 }
2028
2029 static inline int try_break_deleg(struct inode *inode, struct inode **delegated_inode)
2030 {
2031         return 0;
2032 }
2033
2034 static inline int break_deleg_wait(struct inode **delegated_inode)
2035 {
2036         BUG();
2037         return 0;
2038 }
2039
2040 #endif /* CONFIG_FILE_LOCKING */
2041
2042 /* fs/open.c */
2043 struct audit_names;
2044 struct filename {
2045         const char              *name;  /* pointer to actual string */
2046         const __user char       *uptr;  /* original userland pointer */
2047         struct audit_names      *aname;
2048         bool                    separate; /* should "name" be freed? */
2049 };
2050
2051 extern long vfs_truncate(struct path *, loff_t);
2052 extern int do_truncate(struct dentry *, loff_t start, unsigned int time_attrs,
2053                        struct file *filp);
2054 extern int do_fallocate(struct file *file, int mode, loff_t offset,
2055                         loff_t len);
2056 extern long do_sys_open(int dfd, const char __user *filename, int flags,
2057                         umode_t mode);
2058 extern struct file *file_open_name(struct filename *, int, umode_t);
2059 extern struct file *filp_open(const char *, int, umode_t);
2060 extern struct file *file_open_root(struct dentry *, struct vfsmount *,
2061                                    const char *, int);
2062 extern struct file * dentry_open(const struct path *, int, const struct cred *);
2063 extern int filp_close(struct file *, fl_owner_t id);
2064
2065 extern struct filename *getname(const char __user *);
2066 extern struct filename *getname_kernel(const char *);
2067
2068 enum {
2069         FILE_CREATED = 1,
2070         FILE_OPENED = 2
2071 };
2072 extern int finish_open(struct file *file, struct dentry *dentry,
2073                         int (*open)(struct inode *, struct file *),
2074                         int *opened);
2075 extern int finish_no_open(struct file *file, struct dentry *dentry);
2076
2077 /* fs/ioctl.c */
2078
2079 extern int ioctl_preallocate(struct file *filp, void __user *argp);
2080
2081 /* fs/dcache.c */
2082 extern void __init vfs_caches_init_early(void);
2083 extern void __init vfs_caches_init(unsigned long);
2084
2085 extern struct kmem_cache *names_cachep;
2086
2087 extern void final_putname(struct filename *name);
2088
2089 #define __getname()             kmem_cache_alloc(names_cachep, GFP_KERNEL)
2090 #define __putname(name)         kmem_cache_free(names_cachep, (void *)(name))
2091 #ifndef CONFIG_AUDITSYSCALL
2092 #define putname(name)           final_putname(name)
2093 #else
2094 extern void putname(struct filename *name);
2095 #endif
2096
2097 #ifdef CONFIG_BLOCK
2098 extern int register_blkdev(unsigned int, const char *);
2099 extern void unregister_blkdev(unsigned int, const char *);
2100 extern struct block_device *bdget(dev_t);
2101 extern struct block_device *bdgrab(struct block_device *bdev);
2102 extern void bd_set_size(struct block_device *, loff_t size);
2103 extern void bd_forget(struct inode *inode);
2104 extern void bdput(struct block_device *);
2105 extern void invalidate_bdev(struct block_device *);
2106 extern void iterate_bdevs(void (*)(struct block_device *, void *), void *);
2107 extern int sync_blockdev(struct block_device *bdev);
2108 extern void kill_bdev(struct block_device *);
2109 extern struct super_block *freeze_bdev(struct block_device *);
2110 extern void emergency_thaw_all(void);
2111 extern int thaw_bdev(struct block_device *bdev, struct super_block *sb);
2112 extern int fsync_bdev(struct block_device *);
2113 extern int sb_is_blkdev_sb(struct super_block *sb);
2114 #else
2115 static inline void bd_forget(struct inode *inode) {}
2116 static inline int sync_blockdev(struct block_device *bdev) { return 0; }
2117 static inline void kill_bdev(struct block_device *bdev) {}
2118 static inline void invalidate_bdev(struct block_device *bdev) {}
2119
2120 static inline struct super_block *freeze_bdev(struct block_device *sb)
2121 {
2122         return NULL;
2123 }
2124
2125 static inline int thaw_bdev(struct block_device *bdev, struct super_block *sb)
2126 {
2127         return 0;
2128 }
2129
2130 static inline void iterate_bdevs(void (*f)(struct block_device *, void *), void *arg)
2131 {
2132 }
2133
2134 static inline int sb_is_blkdev_sb(struct super_block *sb)
2135 {
2136         return 0;
2137 }
2138 #endif
2139 extern int sync_filesystem(struct super_block *);
2140 extern const struct file_operations def_blk_fops;
2141 extern const struct file_operations def_chr_fops;
2142 extern const struct file_operations bad_sock_fops;
2143 #ifdef CONFIG_BLOCK
2144 extern int ioctl_by_bdev(struct block_device *, unsigned, unsigned long);
2145 extern int blkdev_ioctl(struct block_device *, fmode_t, unsigned, unsigned long);
2146 extern long compat_blkdev_ioctl(struct file *, unsigned, unsigned long);
2147 extern int blkdev_get(struct block_device *bdev, fmode_t mode, void *holder);
2148 extern struct block_device *blkdev_get_by_path(const char *path, fmode_t mode,
2149                                                void *holder);
2150 extern struct block_device *blkdev_get_by_dev(dev_t dev, fmode_t mode,
2151                                               void *holder);
2152 extern void blkdev_put(struct block_device *bdev, fmode_t mode);
2153 #ifdef CONFIG_SYSFS
2154 extern int bd_link_disk_holder(struct block_device *bdev, struct gendisk *disk);
2155 extern void bd_unlink_disk_holder(struct block_device *bdev,
2156                                   struct gendisk *disk);
2157 #else
2158 static inline int bd_link_disk_holder(struct block_device *bdev,
2159                                       struct gendisk *disk)
2160 {
2161         return 0;
2162 }
2163 static inline void bd_unlink_disk_holder(struct block_device *bdev,
2164                                          struct gendisk *disk)
2165 {
2166 }
2167 #endif
2168 #endif
2169
2170 /* fs/char_dev.c */
2171 #define CHRDEV_MAJOR_HASH_SIZE  255
2172 extern int alloc_chrdev_region(dev_t *, unsigned, unsigned, const char *);
2173 extern int register_chrdev_region(dev_t, unsigned, const char *);
2174 extern int __register_chrdev(unsigned int major, unsigned int baseminor,
2175                              unsigned int count, const char *name,
2176                              const struct file_operations *fops);
2177 extern void __unregister_chrdev(unsigned int major, unsigned int baseminor,
2178                                 unsigned int count, const char *name);
2179 extern void unregister_chrdev_region(dev_t, unsigned);
2180 extern void chrdev_show(struct seq_file *,off_t);
2181
2182 static inline int register_chrdev(unsigned int major, const char *name,
2183                                   const struct file_operations *fops)
2184 {
2185         return __register_chrdev(major, 0, 256, name, fops);
2186 }
2187
2188 static inline void unregister_chrdev(unsigned int major, const char *name)
2189 {
2190         __unregister_chrdev(major, 0, 256, name);
2191 }
2192
2193 /* fs/block_dev.c */
2194 #define BDEVNAME_SIZE   32      /* Largest string for a blockdev identifier */
2195 #define BDEVT_SIZE      10      /* Largest string for MAJ:MIN for blkdev */
2196
2197 #ifdef CONFIG_BLOCK
2198 #define BLKDEV_MAJOR_HASH_SIZE  255
2199 extern const char *__bdevname(dev_t, char *buffer);
2200 extern const char *bdevname(struct block_device *bdev, char *buffer);
2201 extern struct block_device *lookup_bdev(const char *);
2202 extern void blkdev_show(struct seq_file *,off_t);
2203
2204 #else
2205 #define BLKDEV_MAJOR_HASH_SIZE  0
2206 #endif
2207
2208 extern void init_special_inode(struct inode *, umode_t, dev_t);
2209
2210 /* Invalid inode operations -- fs/bad_inode.c */
2211 extern void make_bad_inode(struct inode *);
2212 extern int is_bad_inode(struct inode *);
2213
2214 #ifdef CONFIG_BLOCK
2215 /*
2216  * return READ, READA, or WRITE
2217  */
2218 #define bio_rw(bio)             ((bio)->bi_rw & (RW_MASK | RWA_MASK))
2219
2220 /*
2221  * return data direction, READ or WRITE
2222  */
2223 #define bio_data_dir(bio)       ((bio)->bi_rw & 1)
2224
2225 extern void check_disk_size_change(struct gendisk *disk,
2226                                    struct block_device *bdev);
2227 extern int revalidate_disk(struct gendisk *);
2228 extern int check_disk_change(struct block_device *);
2229 extern int __invalidate_device(struct block_device *, bool);
2230 extern int invalidate_partition(struct gendisk *, int);
2231 #endif
2232 unsigned long invalidate_mapping_pages(struct address_space *mapping,
2233                                         pgoff_t start, pgoff_t end);
2234
2235 static inline void invalidate_remote_inode(struct inode *inode)
2236 {
2237         if (S_ISREG(inode->i_mode) || S_ISDIR(inode->i_mode) ||
2238             S_ISLNK(inode->i_mode))
2239                 invalidate_mapping_pages(inode->i_mapping, 0, -1);
2240 }
2241 extern int invalidate_inode_pages2(struct address_space *mapping);
2242 extern int invalidate_inode_pages2_range(struct address_space *mapping,
2243                                          pgoff_t start, pgoff_t end);
2244 extern int write_inode_now(struct inode *, int);
2245 extern int filemap_fdatawrite(struct address_space *);
2246 extern int filemap_flush(struct address_space *);
2247 extern int filemap_fdatawait(struct address_space *);
2248 extern int filemap_fdatawait_range(struct address_space *, loff_t lstart,
2249                                    loff_t lend);
2250 extern int filemap_write_and_wait(struct address_space *mapping);
2251 extern int filemap_write_and_wait_range(struct address_space *mapping,
2252                                         loff_t lstart, loff_t lend);
2253 extern int __filemap_fdatawrite_range(struct address_space *mapping,
2254                                 loff_t start, loff_t end, int sync_mode);
2255 extern int filemap_fdatawrite_range(struct address_space *mapping,
2256                                 loff_t start, loff_t end);
2257
2258 extern int vfs_fsync_range(struct file *file, loff_t start, loff_t end,
2259                            int datasync);
2260 extern int vfs_fsync(struct file *file, int datasync);
2261 static inline int generic_write_sync(struct file *file, loff_t pos, loff_t count)
2262 {
2263         if (!(file->f_flags & O_DSYNC) && !IS_SYNC(file->f_mapping->host))
2264                 return 0;
2265         return vfs_fsync_range(file, pos, pos + count - 1,
2266                                (file->f_flags & __O_SYNC) ? 0 : 1);
2267 }
2268 extern void emergency_sync(void);
2269 extern void emergency_remount(void);
2270 #ifdef CONFIG_BLOCK
2271 extern sector_t bmap(struct inode *, sector_t);
2272 #endif
2273 extern int notify_change(struct dentry *, struct iattr *, struct inode **);
2274 extern int inode_permission(struct inode *, int);
2275 extern int generic_permission(struct inode *, int);
2276
2277 static inline bool execute_ok(struct inode *inode)
2278 {
2279         return (inode->i_mode & S_IXUGO) || S_ISDIR(inode->i_mode);
2280 }
2281
2282 static inline void file_start_write(struct file *file)
2283 {
2284         if (!S_ISREG(file_inode(file)->i_mode))
2285                 return;
2286         __sb_start_write(file_inode(file)->i_sb, SB_FREEZE_WRITE, true);
2287 }
2288
2289 static inline bool file_start_write_trylock(struct file *file)
2290 {
2291         if (!S_ISREG(file_inode(file)->i_mode))
2292                 return true;
2293         return __sb_start_write(file_inode(file)->i_sb, SB_FREEZE_WRITE, false);
2294 }
2295
2296 static inline void file_end_write(struct file *file)
2297 {
2298         if (!S_ISREG(file_inode(file)->i_mode))
2299                 return;
2300         __sb_end_write(file_inode(file)->i_sb, SB_FREEZE_WRITE);
2301 }
2302
2303 /*
2304  * get_write_access() gets write permission for a file.
2305  * put_write_access() releases this write permission.
2306  * This is used for regular files.
2307  * We cannot support write (and maybe mmap read-write shared) accesses and
2308  * MAP_DENYWRITE mmappings simultaneously. The i_writecount field of an inode
2309  * can have the following values:
2310  * 0: no writers, no VM_DENYWRITE mappings
2311  * < 0: (-i_writecount) vm_area_structs with VM_DENYWRITE set exist
2312  * > 0: (i_writecount) users are writing to the file.
2313  *
2314  * Normally we operate on that counter with atomic_{inc,dec} and it's safe
2315  * except for the cases where we don't hold i_writecount yet. Then we need to
2316  * use {get,deny}_write_access() - these functions check the sign and refuse
2317  * to do the change if sign is wrong.
2318  */
2319 static inline int get_write_access(struct inode *inode)
2320 {
2321         return atomic_inc_unless_negative(&inode->i_writecount) ? 0 : -ETXTBSY;
2322 }
2323 static inline int deny_write_access(struct file *file)
2324 {
2325         struct inode *inode = file_inode(file);
2326         return atomic_dec_unless_positive(&inode->i_writecount) ? 0 : -ETXTBSY;
2327 }
2328 static inline void put_write_access(struct inode * inode)
2329 {
2330         atomic_dec(&inode->i_writecount);
2331 }
2332 static inline void allow_write_access(struct file *file)
2333 {
2334         if (file)
2335                 atomic_inc(&file_inode(file)->i_writecount);
2336 }
2337 static inline bool inode_is_open_for_write(const struct inode *inode)
2338 {
2339         return atomic_read(&inode->i_writecount) > 0;
2340 }
2341
2342 #ifdef CONFIG_IMA
2343 static inline void i_readcount_dec(struct inode *inode)
2344 {
2345         BUG_ON(!atomic_read(&inode->i_readcount));
2346         atomic_dec(&inode->i_readcount);
2347 }
2348 static inline void i_readcount_inc(struct inode *inode)
2349 {
2350         atomic_inc(&inode->i_readcount);
2351 }
2352 #else
2353 static inline void i_readcount_dec(struct inode *inode)
2354 {
2355         return;
2356 }
2357 static inline void i_readcount_inc(struct inode *inode)
2358 {
2359         return;
2360 }
2361 #endif
2362 extern int do_pipe_flags(int *, int);
2363
2364 extern int kernel_read(struct file *, loff_t, char *, unsigned long);
2365 extern ssize_t kernel_write(struct file *, const char *, size_t, loff_t);
2366 extern ssize_t __kernel_write(struct file *, const char *, size_t, loff_t *);
2367 extern struct file * open_exec(const char *);
2368  
2369 /* fs/dcache.c -- generic fs support functions */
2370 extern int is_subdir(struct dentry *, struct dentry *);
2371 extern int path_is_under(struct path *, struct path *);
2372
2373 #include <linux/err.h>
2374
2375 /* needed for stackable file system support */
2376 extern loff_t default_llseek(struct file *file, loff_t offset, int whence);
2377
2378 extern loff_t vfs_llseek(struct file *file, loff_t offset, int whence);
2379
2380 extern int inode_init_always(struct super_block *, struct inode *);
2381 extern void inode_init_once(struct inode *);
2382 extern void address_space_init_once(struct address_space *mapping);
2383 extern struct inode * igrab(struct inode *);
2384 extern ino_t iunique(struct super_block *, ino_t);
2385 extern int inode_needs_sync(struct inode *inode);
2386 extern int generic_delete_inode(struct inode *inode);
2387 static inline int generic_drop_inode(struct inode *inode)
2388 {
2389         return !inode->i_nlink || inode_unhashed(inode);
2390 }
2391
2392 extern struct inode *ilookup5_nowait(struct super_block *sb,
2393                 unsigned long hashval, int (*test)(struct inode *, void *),
2394                 void *data);
2395 extern struct inode *ilookup5(struct super_block *sb, unsigned long hashval,
2396                 int (*test)(struct inode *, void *), void *data);
2397 extern struct inode *ilookup(struct super_block *sb, unsigned long ino);
2398
2399 extern struct inode * iget5_locked(struct super_block *, unsigned long, int (*test)(struct inode *, void *), int (*set)(struct inode *, void *), void *);
2400 extern struct inode * iget_locked(struct super_block *, unsigned long);
2401 extern int insert_inode_locked4(struct inode *, unsigned long, int (*test)(struct inode *, void *), void *);
2402 extern int insert_inode_locked(struct inode *);
2403 #ifdef CONFIG_DEBUG_LOCK_ALLOC
2404 extern void lockdep_annotate_inode_mutex_key(struct inode *inode);
2405 #else
2406 static inline void lockdep_annotate_inode_mutex_key(struct inode *inode) { };
2407 #endif
2408 extern void unlock_new_inode(struct inode *);
2409 extern unsigned int get_next_ino(void);
2410
2411 extern void __iget(struct inode * inode);
2412 extern void iget_failed(struct inode *);
2413 extern void clear_inode(struct inode *);
2414 extern void __destroy_inode(struct inode *);
2415 extern struct inode *new_inode_pseudo(struct super_block *sb);
2416 extern struct inode *new_inode(struct super_block *sb);
2417 extern void free_inode_nonrcu(struct inode *inode);
2418 extern int should_remove_suid(struct dentry *);
2419 extern int file_remove_suid(struct file *);
2420
2421 extern void __insert_inode_hash(struct inode *, unsigned long hashval);
2422 static inline void insert_inode_hash(struct inode *inode)
2423 {
2424         __insert_inode_hash(inode, inode->i_ino);
2425 }
2426
2427 extern void __remove_inode_hash(struct inode *);
2428 static inline void remove_inode_hash(struct inode *inode)
2429 {
2430         if (!inode_unhashed(inode))
2431                 __remove_inode_hash(inode);
2432 }
2433
2434 extern void inode_sb_list_add(struct inode *inode);
2435
2436 #ifdef CONFIG_BLOCK
2437 extern void submit_bio(int, struct bio *);
2438 extern int bdev_read_only(struct block_device *);
2439 #endif
2440 extern int set_blocksize(struct block_device *, int);
2441 extern int sb_set_blocksize(struct super_block *, int);
2442 extern int sb_min_blocksize(struct super_block *, int);
2443
2444 extern int generic_file_mmap(struct file *, struct vm_area_struct *);
2445 extern int generic_file_readonly_mmap(struct file *, struct vm_area_struct *);
2446 extern int generic_file_remap_pages(struct vm_area_struct *, unsigned long addr,
2447                 unsigned long size, pgoff_t pgoff);
2448 int generic_write_checks(struct file *file, loff_t *pos, size_t *count, int isblk);
2449 extern ssize_t generic_file_read_iter(struct kiocb *, struct iov_iter *);
2450 extern ssize_t __generic_file_write_iter(struct kiocb *, struct iov_iter *);
2451 extern ssize_t generic_file_write_iter(struct kiocb *, struct iov_iter *);
2452 extern ssize_t generic_file_direct_write(struct kiocb *, struct iov_iter *, loff_t);
2453 extern ssize_t generic_perform_write(struct file *, struct iov_iter *, loff_t);
2454 extern ssize_t do_sync_read(struct file *filp, char __user *buf, size_t len, loff_t *ppos);
2455 extern ssize_t do_sync_write(struct file *filp, const char __user *buf, size_t len, loff_t *ppos);
2456 extern ssize_t new_sync_read(struct file *filp, char __user *buf, size_t len, loff_t *ppos);
2457 extern ssize_t new_sync_write(struct file *filp, const char __user *buf, size_t len, loff_t *ppos);
2458
2459 /* fs/block_dev.c */
2460 extern ssize_t blkdev_write_iter(struct kiocb *iocb, struct iov_iter *from);
2461 extern int blkdev_fsync(struct file *filp, loff_t start, loff_t end,
2462                         int datasync);
2463 extern void block_sync_page(struct page *page);
2464
2465 /* fs/splice.c */
2466 extern ssize_t generic_file_splice_read(struct file *, loff_t *,
2467                 struct pipe_inode_info *, size_t, unsigned int);
2468 extern ssize_t default_file_splice_read(struct file *, loff_t *,
2469                 struct pipe_inode_info *, size_t, unsigned int);
2470 extern ssize_t iter_file_splice_write(struct pipe_inode_info *,
2471                 struct file *, loff_t *, size_t, unsigned int);
2472 extern ssize_t generic_splice_sendpage(struct pipe_inode_info *pipe,
2473                 struct file *out, loff_t *, size_t len, unsigned int flags);
2474
2475 extern void
2476 file_ra_state_init(struct file_ra_state *ra, struct address_space *mapping);
2477 extern loff_t noop_llseek(struct file *file, loff_t offset, int whence);
2478 extern loff_t no_llseek(struct file *file, loff_t offset, int whence);
2479 extern loff_t vfs_setpos(struct file *file, loff_t offset, loff_t maxsize);
2480 extern loff_t generic_file_llseek(struct file *file, loff_t offset, int whence);
2481 extern loff_t generic_file_llseek_size(struct file *file, loff_t offset,
2482                 int whence, loff_t maxsize, loff_t eof);
2483 extern loff_t fixed_size_llseek(struct file *file, loff_t offset,
2484                 int whence, loff_t size);
2485 extern int generic_file_open(struct inode * inode, struct file * filp);
2486 extern int nonseekable_open(struct inode * inode, struct file * filp);
2487
2488 #ifdef CONFIG_FS_XIP
2489 extern ssize_t xip_file_read(struct file *filp, char __user *buf, size_t len,
2490                              loff_t *ppos);
2491 extern int xip_file_mmap(struct file * file, struct vm_area_struct * vma);
2492 extern ssize_t xip_file_write(struct file *filp, const char __user *buf,
2493                               size_t len, loff_t *ppos);
2494 extern int xip_truncate_page(struct address_space *mapping, loff_t from);
2495 #else
2496 static inline int xip_truncate_page(struct address_space *mapping, loff_t from)
2497 {
2498         return 0;
2499 }
2500 #endif
2501
2502 #ifdef CONFIG_BLOCK
2503 typedef void (dio_submit_t)(int rw, struct bio *bio, struct inode *inode,
2504                             loff_t file_offset);
2505
2506 enum {
2507         /* need locking between buffered and direct access */
2508         DIO_LOCKING     = 0x01,
2509
2510         /* filesystem does not support filling holes */
2511         DIO_SKIP_HOLES  = 0x02,
2512
2513         /* filesystem can handle aio writes beyond i_size */
2514         DIO_ASYNC_EXTEND = 0x04,
2515 };
2516
2517 void dio_end_io(struct bio *bio, int error);
2518
2519 ssize_t __blockdev_direct_IO(int rw, struct kiocb *iocb, struct inode *inode,
2520         struct block_device *bdev, struct iov_iter *iter, loff_t offset,
2521         get_block_t get_block, dio_iodone_t end_io,
2522         dio_submit_t submit_io, int flags);
2523
2524 static inline ssize_t blockdev_direct_IO(int rw, struct kiocb *iocb,
2525                 struct inode *inode, struct iov_iter *iter, loff_t offset,
2526                 get_block_t get_block)
2527 {
2528         return __blockdev_direct_IO(rw, iocb, inode, inode->i_sb->s_bdev, iter,
2529                                     offset, get_block, NULL, NULL,
2530                                     DIO_LOCKING | DIO_SKIP_HOLES);
2531 }
2532 #endif
2533
2534 void inode_dio_wait(struct inode *inode);
2535 void inode_dio_done(struct inode *inode);
2536
2537 extern void inode_set_flags(struct inode *inode, unsigned int flags,
2538                             unsigned int mask);
2539
2540 extern const struct file_operations generic_ro_fops;
2541
2542 #define special_file(m) (S_ISCHR(m)||S_ISBLK(m)||S_ISFIFO(m)||S_ISSOCK(m))
2543
2544 extern int readlink_copy(char __user *, int, const char *);
2545 extern int page_readlink(struct dentry *, char __user *, int);
2546 extern void *page_follow_link_light(struct dentry *, struct nameidata *);
2547 extern void page_put_link(struct dentry *, struct nameidata *, void *);
2548 extern int __page_symlink(struct inode *inode, const char *symname, int len,
2549                 int nofs);
2550 extern int page_symlink(struct inode *inode, const char *symname, int len);
2551 extern const struct inode_operations page_symlink_inode_operations;
2552 extern void kfree_put_link(struct dentry *, struct nameidata *, void *);
2553 extern int generic_readlink(struct dentry *, char __user *, int);
2554 extern void generic_fillattr(struct inode *, struct kstat *);
2555 int vfs_getattr_nosec(struct path *path, struct kstat *stat);
2556 extern int vfs_getattr(struct path *, struct kstat *);
2557 void __inode_add_bytes(struct inode *inode, loff_t bytes);
2558 void inode_add_bytes(struct inode *inode, loff_t bytes);
2559 void __inode_sub_bytes(struct inode *inode, loff_t bytes);
2560 void inode_sub_bytes(struct inode *inode, loff_t bytes);
2561 loff_t inode_get_bytes(struct inode *inode);
2562 void inode_set_bytes(struct inode *inode, loff_t bytes);
2563
2564 extern int vfs_readdir(struct file *, filldir_t, void *);
2565 extern int iterate_dir(struct file *, struct dir_context *);
2566
2567 extern int vfs_stat(const char __user *, struct kstat *);
2568 extern int vfs_lstat(const char __user *, struct kstat *);
2569 extern int vfs_fstat(unsigned int, struct kstat *);
2570 extern int vfs_fstatat(int , const char __user *, struct kstat *, int);
2571
2572 extern int do_vfs_ioctl(struct file *filp, unsigned int fd, unsigned int cmd,
2573                     unsigned long arg);
2574 extern int __generic_block_fiemap(struct inode *inode,
2575                                   struct fiemap_extent_info *fieinfo,
2576                                   loff_t start, loff_t len,
2577                                   get_block_t *get_block);
2578 extern int generic_block_fiemap(struct inode *inode,
2579                                 struct fiemap_extent_info *fieinfo, u64 start,
2580                                 u64 len, get_block_t *get_block);
2581
2582 extern void get_filesystem(struct file_system_type *fs);
2583 extern void put_filesystem(struct file_system_type *fs);
2584 extern struct file_system_type *get_fs_type(const char *name);
2585 extern struct super_block *get_super(struct block_device *);
2586 extern struct super_block *get_super_thawed(struct block_device *);
2587 extern struct super_block *get_active_super(struct block_device *bdev);
2588 extern void drop_super(struct super_block *sb);
2589 extern void iterate_supers(void (*)(struct super_block *, void *), void *);
2590 extern void iterate_supers_type(struct file_system_type *,
2591                                 void (*)(struct super_block *, void *), void *);
2592
2593 extern int dcache_dir_open(struct inode *, struct file *);
2594 extern int dcache_dir_close(struct inode *, struct file *);
2595 extern loff_t dcache_dir_lseek(struct file *, loff_t, int);
2596 extern int dcache_readdir(struct file *, struct dir_context *);
2597 extern int simple_setattr(struct dentry *, struct iattr *);
2598 extern int simple_getattr(struct vfsmount *, struct dentry *, struct kstat *);
2599 extern int simple_statfs(struct dentry *, struct kstatfs *);
2600 extern int simple_open(struct inode *inode, struct file *file);
2601 extern int simple_link(struct dentry *, struct inode *, struct dentry *);
2602 extern int simple_unlink(struct inode *, struct dentry *);
2603 extern int simple_rmdir(struct inode *, struct dentry *);
2604 extern int simple_rename(struct inode *, struct dentry *, struct inode *, struct dentry *);
2605 extern int noop_fsync(struct file *, loff_t, loff_t, int);
2606 extern int simple_empty(struct dentry *);
2607 extern int simple_readpage(struct file *file, struct page *page);
2608 extern int simple_write_begin(struct file *file, struct address_space *mapping,
2609                         loff_t pos, unsigned len, unsigned flags,
2610                         struct page **pagep, void **fsdata);
2611 extern int simple_write_end(struct file *file, struct address_space *mapping,
2612                         loff_t pos, unsigned len, unsigned copied,
2613                         struct page *page, void *fsdata);
2614 extern int always_delete_dentry(const struct dentry *);
2615 extern struct inode *alloc_anon_inode(struct super_block *);
2616 extern const struct dentry_operations simple_dentry_operations;
2617
2618 extern struct dentry *simple_lookup(struct inode *, struct dentry *, unsigned int flags);
2619 extern ssize_t generic_read_dir(struct file *, char __user *, size_t, loff_t *);
2620 extern const struct file_operations simple_dir_operations;
2621 extern const struct inode_operations simple_dir_inode_operations;
2622 struct tree_descr { char *name; const struct file_operations *ops; int mode; };
2623 struct dentry *d_alloc_name(struct dentry *, const char *);
2624 extern int simple_fill_super(struct super_block *, unsigned long, struct tree_descr *);
2625 extern int simple_pin_fs(struct file_system_type *, struct vfsmount **mount, int *count);
2626 extern void simple_release_fs(struct vfsmount **mount, int *count);
2627
2628 extern ssize_t simple_read_from_buffer(void __user *to, size_t count,
2629                         loff_t *ppos, const void *from, size_t available);
2630 extern ssize_t simple_write_to_buffer(void *to, size_t available, loff_t *ppos,
2631                 const void __user *from, size_t count);
2632
2633 extern int __generic_file_fsync(struct file *, loff_t, loff_t, int);
2634 extern int generic_file_fsync(struct file *, loff_t, loff_t, int);
2635
2636 extern int generic_check_addressable(unsigned, u64);
2637
2638 #ifdef CONFIG_MIGRATION
2639 extern int buffer_migrate_page(struct address_space *,
2640                                 struct page *, struct page *,
2641                                 enum migrate_mode);
2642 #else
2643 #define buffer_migrate_page NULL
2644 #endif
2645
2646 extern int inode_change_ok(const struct inode *, struct iattr *);
2647 extern int inode_newsize_ok(const struct inode *, loff_t offset);
2648 extern void setattr_copy(struct inode *inode, const struct iattr *attr);
2649
2650 extern int file_update_time(struct file *file);
2651
2652 extern int generic_show_options(struct seq_file *m, struct dentry *root);
2653 extern void save_mount_options(struct super_block *sb, char *options);
2654 extern void replace_mount_options(struct super_block *sb, char *options);
2655
2656 static inline ino_t parent_ino(struct dentry *dentry)
2657 {
2658         ino_t res;
2659
2660         /*
2661          * Don't strictly need d_lock here? If the parent ino could change
2662          * then surely we'd have a deeper race in the caller?
2663          */
2664         spin_lock(&dentry->d_lock);
2665         res = dentry->d_parent->d_inode->i_ino;
2666         spin_unlock(&dentry->d_lock);
2667         return res;
2668 }
2669
2670 /* Transaction based IO helpers */
2671
2672 /*
2673  * An argresp is stored in an allocated page and holds the
2674  * size of the argument or response, along with its content
2675  */
2676 struct simple_transaction_argresp {
2677         ssize_t size;
2678         char data[0];
2679 };
2680
2681 #define SIMPLE_TRANSACTION_LIMIT (PAGE_SIZE - sizeof(struct simple_transaction_argresp))
2682
2683 char *simple_transaction_get(struct file *file, const char __user *buf,
2684                                 size_t size);
2685 ssize_t simple_transaction_read(struct file *file, char __user *buf,
2686                                 size_t size, loff_t *pos);
2687 int simple_transaction_release(struct inode *inode, struct file *file);
2688
2689 void simple_transaction_set(struct file *file, size_t n);
2690
2691 /*
2692  * simple attribute files
2693  *
2694  * These attributes behave similar to those in sysfs:
2695  *
2696  * Writing to an attribute immediately sets a value, an open file can be
2697  * written to multiple times.
2698  *
2699  * Reading from an attribute creates a buffer from the value that might get
2700  * read with multiple read calls. When the attribute has been read
2701  * completely, no further read calls are possible until the file is opened
2702  * again.
2703  *
2704  * All attributes contain a text representation of a numeric value
2705  * that are accessed with the get() and set() functions.
2706  */
2707 #define DEFINE_SIMPLE_ATTRIBUTE(__fops, __get, __set, __fmt)            \
2708 static int __fops ## _open(struct inode *inode, struct file *file)      \
2709 {                                                                       \
2710         __simple_attr_check_format(__fmt, 0ull);                        \
2711         return simple_attr_open(inode, file, __get, __set, __fmt);      \
2712 }                                                                       \
2713 static const struct file_operations __fops = {                          \
2714         .owner   = THIS_MODULE,                                         \
2715         .open    = __fops ## _open,                                     \
2716         .release = simple_attr_release,                                 \
2717         .read    = simple_attr_read,                                    \
2718         .write   = simple_attr_write,                                   \
2719         .llseek  = generic_file_llseek,                                 \
2720 }
2721
2722 static inline __printf(1, 2)
2723 void __simple_attr_check_format(const char *fmt, ...)
2724 {
2725         /* don't do anything, just let the compiler check the arguments; */
2726 }
2727
2728 int simple_attr_open(struct inode *inode, struct file *file,
2729                      int (*get)(void *, u64 *), int (*set)(void *, u64),
2730                      const char *fmt);
2731 int simple_attr_release(struct inode *inode, struct file *file);
2732 ssize_t simple_attr_read(struct file *file, char __user *buf,
2733                          size_t len, loff_t *ppos);
2734 ssize_t simple_attr_write(struct file *file, const char __user *buf,
2735                           size_t len, loff_t *ppos);
2736
2737 struct ctl_table;
2738 int proc_nr_files(struct ctl_table *table, int write,
2739                   void __user *buffer, size_t *lenp, loff_t *ppos);
2740 int proc_nr_dentry(struct ctl_table *table, int write,
2741                   void __user *buffer, size_t *lenp, loff_t *ppos);
2742 int proc_nr_inodes(struct ctl_table *table, int write,
2743                    void __user *buffer, size_t *lenp, loff_t *ppos);
2744 int __init get_filesystem_list(char *buf);
2745
2746 #define __FMODE_EXEC            ((__force int) FMODE_EXEC)
2747 #define __FMODE_NONOTIFY        ((__force int) FMODE_NONOTIFY)
2748
2749 #define ACC_MODE(x) ("\004\002\006\006"[(x)&O_ACCMODE])
2750 #define OPEN_FMODE(flag) ((__force fmode_t)(((flag + 1) & O_ACCMODE) | \
2751                                             (flag & __FMODE_NONOTIFY)))
2752
2753 static inline int is_sxid(umode_t mode)
2754 {
2755         return (mode & S_ISUID) || ((mode & S_ISGID) && (mode & S_IXGRP));
2756 }
2757
2758 static inline void inode_has_no_xattr(struct inode *inode)
2759 {
2760         if (!is_sxid(inode->i_mode) && (inode->i_sb->s_flags & MS_NOSEC))
2761                 inode->i_flags |= S_NOSEC;
2762 }
2763
2764 static inline bool dir_emit(struct dir_context *ctx,
2765                             const char *name, int namelen,
2766                             u64 ino, unsigned type)
2767 {
2768         return ctx->actor(ctx, name, namelen, ctx->pos, ino, type) == 0;
2769 }
2770 static inline bool dir_emit_dot(struct file *file, struct dir_context *ctx)
2771 {
2772         return ctx->actor(ctx, ".", 1, ctx->pos,
2773                           file->f_path.dentry->d_inode->i_ino, DT_DIR) == 0;
2774 }
2775 static inline bool dir_emit_dotdot(struct file *file, struct dir_context *ctx)
2776 {
2777         return ctx->actor(ctx, "..", 2, ctx->pos,
2778                           parent_ino(file->f_path.dentry), DT_DIR) == 0;
2779 }
2780 static inline bool dir_emit_dots(struct file *file, struct dir_context *ctx)
2781 {
2782         if (ctx->pos == 0) {
2783                 if (!dir_emit_dot(file, ctx))
2784                         return false;
2785                 ctx->pos = 1;
2786         }
2787         if (ctx->pos == 1) {
2788                 if (!dir_emit_dotdot(file, ctx))
2789                         return false;
2790                 ctx->pos = 2;
2791         }
2792         return true;
2793 }
2794 static inline bool dir_relax(struct inode *inode)
2795 {
2796         mutex_unlock(&inode->i_mutex);
2797         mutex_lock(&inode->i_mutex);
2798         return !IS_DEADDIR(inode);
2799 }
2800
2801 #endif /* _LINUX_FS_H */