Merge branch 'next' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/jmorris/linux...
[sfrench/cifs-2.6.git] / drivers / block / loop.c
1 /*
2  *  linux/drivers/block/loop.c
3  *
4  *  Written by Theodore Ts'o, 3/29/93
5  *
6  * Copyright 1993 by Theodore Ts'o.  Redistribution of this file is
7  * permitted under the GNU General Public License.
8  *
9  * DES encryption plus some minor changes by Werner Almesberger, 30-MAY-1993
10  * more DES encryption plus IDEA encryption by Nicholas J. Leon, June 20, 1996
11  *
12  * Modularized and updated for 1.1.16 kernel - Mitch Dsouza 28th May 1994
13  * Adapted for 1.3.59 kernel - Andries Brouwer, 1 Feb 1996
14  *
15  * Fixed do_loop_request() re-entrancy - Vincent.Renardias@waw.com Mar 20, 1997
16  *
17  * Added devfs support - Richard Gooch <rgooch@atnf.csiro.au> 16-Jan-1998
18  *
19  * Handle sparse backing files correctly - Kenn Humborg, Jun 28, 1998
20  *
21  * Loadable modules and other fixes by AK, 1998
22  *
23  * Make real block number available to downstream transfer functions, enables
24  * CBC (and relatives) mode encryption requiring unique IVs per data block.
25  * Reed H. Petty, rhp@draper.net
26  *
27  * Maximum number of loop devices now dynamic via max_loop module parameter.
28  * Russell Kroll <rkroll@exploits.org> 19990701
29  *
30  * Maximum number of loop devices when compiled-in now selectable by passing
31  * max_loop=<1-255> to the kernel on boot.
32  * Erik I. Bolsø, <eriki@himolde.no>, Oct 31, 1999
33  *
34  * Completely rewrite request handling to be make_request_fn style and
35  * non blocking, pushing work to a helper thread. Lots of fixes from
36  * Al Viro too.
37  * Jens Axboe <axboe@suse.de>, Nov 2000
38  *
39  * Support up to 256 loop devices
40  * Heinz Mauelshagen <mge@sistina.com>, Feb 2002
41  *
42  * Support for falling back on the write file operation when the address space
43  * operations write_begin is not available on the backing filesystem.
44  * Anton Altaparmakov, 16 Feb 2005
45  *
46  * Still To Fix:
47  * - Advisory locking is ignored here.
48  * - Should use an own CAP_* category instead of CAP_SYS_ADMIN
49  *
50  */
51
52 #include <linux/module.h>
53 #include <linux/moduleparam.h>
54 #include <linux/sched.h>
55 #include <linux/fs.h>
56 #include <linux/file.h>
57 #include <linux/stat.h>
58 #include <linux/errno.h>
59 #include <linux/major.h>
60 #include <linux/wait.h>
61 #include <linux/blkdev.h>
62 #include <linux/blkpg.h>
63 #include <linux/init.h>
64 #include <linux/swap.h>
65 #include <linux/slab.h>
66 #include <linux/compat.h>
67 #include <linux/suspend.h>
68 #include <linux/freezer.h>
69 #include <linux/mutex.h>
70 #include <linux/writeback.h>
71 #include <linux/completion.h>
72 #include <linux/highmem.h>
73 #include <linux/kthread.h>
74 #include <linux/splice.h>
75 #include <linux/sysfs.h>
76 #include <linux/miscdevice.h>
77 #include <linux/falloc.h>
78 #include <linux/uio.h>
79 #include "loop.h"
80
81 #include <linux/uaccess.h>
82
83 static DEFINE_IDR(loop_index_idr);
84 static DEFINE_MUTEX(loop_index_mutex);
85
86 static int max_part;
87 static int part_shift;
88
89 static int transfer_xor(struct loop_device *lo, int cmd,
90                         struct page *raw_page, unsigned raw_off,
91                         struct page *loop_page, unsigned loop_off,
92                         int size, sector_t real_block)
93 {
94         char *raw_buf = kmap_atomic(raw_page) + raw_off;
95         char *loop_buf = kmap_atomic(loop_page) + loop_off;
96         char *in, *out, *key;
97         int i, keysize;
98
99         if (cmd == READ) {
100                 in = raw_buf;
101                 out = loop_buf;
102         } else {
103                 in = loop_buf;
104                 out = raw_buf;
105         }
106
107         key = lo->lo_encrypt_key;
108         keysize = lo->lo_encrypt_key_size;
109         for (i = 0; i < size; i++)
110                 *out++ = *in++ ^ key[(i & 511) % keysize];
111
112         kunmap_atomic(loop_buf);
113         kunmap_atomic(raw_buf);
114         cond_resched();
115         return 0;
116 }
117
118 static int xor_init(struct loop_device *lo, const struct loop_info64 *info)
119 {
120         if (unlikely(info->lo_encrypt_key_size <= 0))
121                 return -EINVAL;
122         return 0;
123 }
124
125 static struct loop_func_table none_funcs = {
126         .number = LO_CRYPT_NONE,
127 }; 
128
129 static struct loop_func_table xor_funcs = {
130         .number = LO_CRYPT_XOR,
131         .transfer = transfer_xor,
132         .init = xor_init
133 }; 
134
135 /* xfer_funcs[0] is special - its release function is never called */
136 static struct loop_func_table *xfer_funcs[MAX_LO_CRYPT] = {
137         &none_funcs,
138         &xor_funcs
139 };
140
141 static loff_t get_size(loff_t offset, loff_t sizelimit, struct file *file)
142 {
143         loff_t loopsize;
144
145         /* Compute loopsize in bytes */
146         loopsize = i_size_read(file->f_mapping->host);
147         if (offset > 0)
148                 loopsize -= offset;
149         /* offset is beyond i_size, weird but possible */
150         if (loopsize < 0)
151                 return 0;
152
153         if (sizelimit > 0 && sizelimit < loopsize)
154                 loopsize = sizelimit;
155         /*
156          * Unfortunately, if we want to do I/O on the device,
157          * the number of 512-byte sectors has to fit into a sector_t.
158          */
159         return loopsize >> 9;
160 }
161
162 static loff_t get_loop_size(struct loop_device *lo, struct file *file)
163 {
164         return get_size(lo->lo_offset, lo->lo_sizelimit, file);
165 }
166
167 static void __loop_update_dio(struct loop_device *lo, bool dio)
168 {
169         struct file *file = lo->lo_backing_file;
170         struct address_space *mapping = file->f_mapping;
171         struct inode *inode = mapping->host;
172         unsigned short sb_bsize = 0;
173         unsigned dio_align = 0;
174         bool use_dio;
175
176         if (inode->i_sb->s_bdev) {
177                 sb_bsize = bdev_logical_block_size(inode->i_sb->s_bdev);
178                 dio_align = sb_bsize - 1;
179         }
180
181         /*
182          * We support direct I/O only if lo_offset is aligned with the
183          * logical I/O size of backing device, and the logical block
184          * size of loop is bigger than the backing device's and the loop
185          * needn't transform transfer.
186          *
187          * TODO: the above condition may be loosed in the future, and
188          * direct I/O may be switched runtime at that time because most
189          * of requests in sane appplications should be PAGE_SIZE algined
190          */
191         if (dio) {
192                 if (queue_logical_block_size(lo->lo_queue) >= sb_bsize &&
193                                 !(lo->lo_offset & dio_align) &&
194                                 mapping->a_ops->direct_IO &&
195                                 !lo->transfer)
196                         use_dio = true;
197                 else
198                         use_dio = false;
199         } else {
200                 use_dio = false;
201         }
202
203         if (lo->use_dio == use_dio)
204                 return;
205
206         /* flush dirty pages before changing direct IO */
207         vfs_fsync(file, 0);
208
209         /*
210          * The flag of LO_FLAGS_DIRECT_IO is handled similarly with
211          * LO_FLAGS_READ_ONLY, both are set from kernel, and losetup
212          * will get updated by ioctl(LOOP_GET_STATUS)
213          */
214         blk_mq_freeze_queue(lo->lo_queue);
215         lo->use_dio = use_dio;
216         if (use_dio)
217                 lo->lo_flags |= LO_FLAGS_DIRECT_IO;
218         else
219                 lo->lo_flags &= ~LO_FLAGS_DIRECT_IO;
220         blk_mq_unfreeze_queue(lo->lo_queue);
221 }
222
223 static int
224 figure_loop_size(struct loop_device *lo, loff_t offset, loff_t sizelimit)
225 {
226         loff_t size = get_size(offset, sizelimit, lo->lo_backing_file);
227         sector_t x = (sector_t)size;
228         struct block_device *bdev = lo->lo_device;
229
230         if (unlikely((loff_t)x != size))
231                 return -EFBIG;
232         if (lo->lo_offset != offset)
233                 lo->lo_offset = offset;
234         if (lo->lo_sizelimit != sizelimit)
235                 lo->lo_sizelimit = sizelimit;
236         set_capacity(lo->lo_disk, x);
237         bd_set_size(bdev, (loff_t)get_capacity(bdev->bd_disk) << 9);
238         /* let user-space know about the new size */
239         kobject_uevent(&disk_to_dev(bdev->bd_disk)->kobj, KOBJ_CHANGE);
240         return 0;
241 }
242
243 static inline int
244 lo_do_transfer(struct loop_device *lo, int cmd,
245                struct page *rpage, unsigned roffs,
246                struct page *lpage, unsigned loffs,
247                int size, sector_t rblock)
248 {
249         int ret;
250
251         ret = lo->transfer(lo, cmd, rpage, roffs, lpage, loffs, size, rblock);
252         if (likely(!ret))
253                 return 0;
254
255         printk_ratelimited(KERN_ERR
256                 "loop: Transfer error at byte offset %llu, length %i.\n",
257                 (unsigned long long)rblock << 9, size);
258         return ret;
259 }
260
261 static int lo_write_bvec(struct file *file, struct bio_vec *bvec, loff_t *ppos)
262 {
263         struct iov_iter i;
264         ssize_t bw;
265
266         iov_iter_bvec(&i, ITER_BVEC, bvec, 1, bvec->bv_len);
267
268         file_start_write(file);
269         bw = vfs_iter_write(file, &i, ppos);
270         file_end_write(file);
271
272         if (likely(bw ==  bvec->bv_len))
273                 return 0;
274
275         printk_ratelimited(KERN_ERR
276                 "loop: Write error at byte offset %llu, length %i.\n",
277                 (unsigned long long)*ppos, bvec->bv_len);
278         if (bw >= 0)
279                 bw = -EIO;
280         return bw;
281 }
282
283 static int lo_write_simple(struct loop_device *lo, struct request *rq,
284                 loff_t pos)
285 {
286         struct bio_vec bvec;
287         struct req_iterator iter;
288         int ret = 0;
289
290         rq_for_each_segment(bvec, rq, iter) {
291                 ret = lo_write_bvec(lo->lo_backing_file, &bvec, &pos);
292                 if (ret < 0)
293                         break;
294                 cond_resched();
295         }
296
297         return ret;
298 }
299
300 /*
301  * This is the slow, transforming version that needs to double buffer the
302  * data as it cannot do the transformations in place without having direct
303  * access to the destination pages of the backing file.
304  */
305 static int lo_write_transfer(struct loop_device *lo, struct request *rq,
306                 loff_t pos)
307 {
308         struct bio_vec bvec, b;
309         struct req_iterator iter;
310         struct page *page;
311         int ret = 0;
312
313         page = alloc_page(GFP_NOIO);
314         if (unlikely(!page))
315                 return -ENOMEM;
316
317         rq_for_each_segment(bvec, rq, iter) {
318                 ret = lo_do_transfer(lo, WRITE, page, 0, bvec.bv_page,
319                         bvec.bv_offset, bvec.bv_len, pos >> 9);
320                 if (unlikely(ret))
321                         break;
322
323                 b.bv_page = page;
324                 b.bv_offset = 0;
325                 b.bv_len = bvec.bv_len;
326                 ret = lo_write_bvec(lo->lo_backing_file, &b, &pos);
327                 if (ret < 0)
328                         break;
329         }
330
331         __free_page(page);
332         return ret;
333 }
334
335 static int lo_read_simple(struct loop_device *lo, struct request *rq,
336                 loff_t pos)
337 {
338         struct bio_vec bvec;
339         struct req_iterator iter;
340         struct iov_iter i;
341         ssize_t len;
342
343         rq_for_each_segment(bvec, rq, iter) {
344                 iov_iter_bvec(&i, ITER_BVEC, &bvec, 1, bvec.bv_len);
345                 len = vfs_iter_read(lo->lo_backing_file, &i, &pos);
346                 if (len < 0)
347                         return len;
348
349                 flush_dcache_page(bvec.bv_page);
350
351                 if (len != bvec.bv_len) {
352                         struct bio *bio;
353
354                         __rq_for_each_bio(bio, rq)
355                                 zero_fill_bio(bio);
356                         break;
357                 }
358                 cond_resched();
359         }
360
361         return 0;
362 }
363
364 static int lo_read_transfer(struct loop_device *lo, struct request *rq,
365                 loff_t pos)
366 {
367         struct bio_vec bvec, b;
368         struct req_iterator iter;
369         struct iov_iter i;
370         struct page *page;
371         ssize_t len;
372         int ret = 0;
373
374         page = alloc_page(GFP_NOIO);
375         if (unlikely(!page))
376                 return -ENOMEM;
377
378         rq_for_each_segment(bvec, rq, iter) {
379                 loff_t offset = pos;
380
381                 b.bv_page = page;
382                 b.bv_offset = 0;
383                 b.bv_len = bvec.bv_len;
384
385                 iov_iter_bvec(&i, ITER_BVEC, &b, 1, b.bv_len);
386                 len = vfs_iter_read(lo->lo_backing_file, &i, &pos);
387                 if (len < 0) {
388                         ret = len;
389                         goto out_free_page;
390                 }
391
392                 ret = lo_do_transfer(lo, READ, page, 0, bvec.bv_page,
393                         bvec.bv_offset, len, offset >> 9);
394                 if (ret)
395                         goto out_free_page;
396
397                 flush_dcache_page(bvec.bv_page);
398
399                 if (len != bvec.bv_len) {
400                         struct bio *bio;
401
402                         __rq_for_each_bio(bio, rq)
403                                 zero_fill_bio(bio);
404                         break;
405                 }
406         }
407
408         ret = 0;
409 out_free_page:
410         __free_page(page);
411         return ret;
412 }
413
414 static int lo_discard(struct loop_device *lo, struct request *rq, loff_t pos)
415 {
416         /*
417          * We use punch hole to reclaim the free space used by the
418          * image a.k.a. discard. However we do not support discard if
419          * encryption is enabled, because it may give an attacker
420          * useful information.
421          */
422         struct file *file = lo->lo_backing_file;
423         int mode = FALLOC_FL_PUNCH_HOLE | FALLOC_FL_KEEP_SIZE;
424         int ret;
425
426         if ((!file->f_op->fallocate) || lo->lo_encrypt_key_size) {
427                 ret = -EOPNOTSUPP;
428                 goto out;
429         }
430
431         ret = file->f_op->fallocate(file, mode, pos, blk_rq_bytes(rq));
432         if (unlikely(ret && ret != -EINVAL && ret != -EOPNOTSUPP))
433                 ret = -EIO;
434  out:
435         return ret;
436 }
437
438 static int lo_req_flush(struct loop_device *lo, struct request *rq)
439 {
440         struct file *file = lo->lo_backing_file;
441         int ret = vfs_fsync(file, 0);
442         if (unlikely(ret && ret != -EINVAL))
443                 ret = -EIO;
444
445         return ret;
446 }
447
448 static inline void handle_partial_read(struct loop_cmd *cmd, long bytes)
449 {
450         if (bytes < 0 || op_is_write(req_op(cmd->rq)))
451                 return;
452
453         if (unlikely(bytes < blk_rq_bytes(cmd->rq))) {
454                 struct bio *bio = cmd->rq->bio;
455
456                 bio_advance(bio, bytes);
457                 zero_fill_bio(bio);
458         }
459 }
460
461 static void lo_rw_aio_complete(struct kiocb *iocb, long ret, long ret2)
462 {
463         struct loop_cmd *cmd = container_of(iocb, struct loop_cmd, iocb);
464         struct request *rq = cmd->rq;
465
466         handle_partial_read(cmd, ret);
467
468         if (ret > 0)
469                 ret = 0;
470         else if (ret < 0)
471                 ret = -EIO;
472
473         blk_mq_complete_request(rq, ret);
474 }
475
476 static int lo_rw_aio(struct loop_device *lo, struct loop_cmd *cmd,
477                      loff_t pos, bool rw)
478 {
479         struct iov_iter iter;
480         struct bio_vec *bvec;
481         struct bio *bio = cmd->rq->bio;
482         struct file *file = lo->lo_backing_file;
483         int ret;
484
485         /* nomerge for loop request queue */
486         WARN_ON(cmd->rq->bio != cmd->rq->biotail);
487
488         bvec = __bvec_iter_bvec(bio->bi_io_vec, bio->bi_iter);
489         iov_iter_bvec(&iter, ITER_BVEC | rw, bvec,
490                       bio_segments(bio), blk_rq_bytes(cmd->rq));
491         /*
492          * This bio may be started from the middle of the 'bvec'
493          * because of bio splitting, so offset from the bvec must
494          * be passed to iov iterator
495          */
496         iter.iov_offset = bio->bi_iter.bi_bvec_done;
497
498         cmd->iocb.ki_pos = pos;
499         cmd->iocb.ki_filp = file;
500         cmd->iocb.ki_complete = lo_rw_aio_complete;
501         cmd->iocb.ki_flags = IOCB_DIRECT;
502
503         if (rw == WRITE)
504                 ret = file->f_op->write_iter(&cmd->iocb, &iter);
505         else
506                 ret = file->f_op->read_iter(&cmd->iocb, &iter);
507
508         if (ret != -EIOCBQUEUED)
509                 cmd->iocb.ki_complete(&cmd->iocb, ret, 0);
510         return 0;
511 }
512
513 static int do_req_filebacked(struct loop_device *lo, struct request *rq)
514 {
515         struct loop_cmd *cmd = blk_mq_rq_to_pdu(rq);
516         loff_t pos = ((loff_t) blk_rq_pos(rq) << 9) + lo->lo_offset;
517
518         /*
519          * lo_write_simple and lo_read_simple should have been covered
520          * by io submit style function like lo_rw_aio(), one blocker
521          * is that lo_read_simple() need to call flush_dcache_page after
522          * the page is written from kernel, and it isn't easy to handle
523          * this in io submit style function which submits all segments
524          * of the req at one time. And direct read IO doesn't need to
525          * run flush_dcache_page().
526          */
527         switch (req_op(rq)) {
528         case REQ_OP_FLUSH:
529                 return lo_req_flush(lo, rq);
530         case REQ_OP_DISCARD:
531                 return lo_discard(lo, rq, pos);
532         case REQ_OP_WRITE:
533                 if (lo->transfer)
534                         return lo_write_transfer(lo, rq, pos);
535                 else if (cmd->use_aio)
536                         return lo_rw_aio(lo, cmd, pos, WRITE);
537                 else
538                         return lo_write_simple(lo, rq, pos);
539         case REQ_OP_READ:
540                 if (lo->transfer)
541                         return lo_read_transfer(lo, rq, pos);
542                 else if (cmd->use_aio)
543                         return lo_rw_aio(lo, cmd, pos, READ);
544                 else
545                         return lo_read_simple(lo, rq, pos);
546         default:
547                 WARN_ON_ONCE(1);
548                 return -EIO;
549                 break;
550         }
551 }
552
553 struct switch_request {
554         struct file *file;
555         struct completion wait;
556 };
557
558 static inline void loop_update_dio(struct loop_device *lo)
559 {
560         __loop_update_dio(lo, io_is_direct(lo->lo_backing_file) |
561                         lo->use_dio);
562 }
563
564 /*
565  * Do the actual switch; called from the BIO completion routine
566  */
567 static void do_loop_switch(struct loop_device *lo, struct switch_request *p)
568 {
569         struct file *file = p->file;
570         struct file *old_file = lo->lo_backing_file;
571         struct address_space *mapping;
572
573         /* if no new file, only flush of queued bios requested */
574         if (!file)
575                 return;
576
577         mapping = file->f_mapping;
578         mapping_set_gfp_mask(old_file->f_mapping, lo->old_gfp_mask);
579         lo->lo_backing_file = file;
580         lo->lo_blocksize = S_ISBLK(mapping->host->i_mode) ?
581                 mapping->host->i_bdev->bd_block_size : PAGE_SIZE;
582         lo->old_gfp_mask = mapping_gfp_mask(mapping);
583         mapping_set_gfp_mask(mapping, lo->old_gfp_mask & ~(__GFP_IO|__GFP_FS));
584         loop_update_dio(lo);
585 }
586
587 /*
588  * loop_switch performs the hard work of switching a backing store.
589  * First it needs to flush existing IO, it does this by sending a magic
590  * BIO down the pipe. The completion of this BIO does the actual switch.
591  */
592 static int loop_switch(struct loop_device *lo, struct file *file)
593 {
594         struct switch_request w;
595
596         w.file = file;
597
598         /* freeze queue and wait for completion of scheduled requests */
599         blk_mq_freeze_queue(lo->lo_queue);
600
601         /* do the switch action */
602         do_loop_switch(lo, &w);
603
604         /* unfreeze */
605         blk_mq_unfreeze_queue(lo->lo_queue);
606
607         return 0;
608 }
609
610 /*
611  * Helper to flush the IOs in loop, but keeping loop thread running
612  */
613 static int loop_flush(struct loop_device *lo)
614 {
615         return loop_switch(lo, NULL);
616 }
617
618 static void loop_reread_partitions(struct loop_device *lo,
619                                    struct block_device *bdev)
620 {
621         int rc;
622
623         /*
624          * bd_mutex has been held already in release path, so don't
625          * acquire it if this function is called in such case.
626          *
627          * If the reread partition isn't from release path, lo_refcnt
628          * must be at least one and it can only become zero when the
629          * current holder is released.
630          */
631         if (!atomic_read(&lo->lo_refcnt))
632                 rc = __blkdev_reread_part(bdev);
633         else
634                 rc = blkdev_reread_part(bdev);
635         if (rc)
636                 pr_warn("%s: partition scan of loop%d (%s) failed (rc=%d)\n",
637                         __func__, lo->lo_number, lo->lo_file_name, rc);
638 }
639
640 /*
641  * loop_change_fd switched the backing store of a loopback device to
642  * a new file. This is useful for operating system installers to free up
643  * the original file and in High Availability environments to switch to
644  * an alternative location for the content in case of server meltdown.
645  * This can only work if the loop device is used read-only, and if the
646  * new backing store is the same size and type as the old backing store.
647  */
648 static int loop_change_fd(struct loop_device *lo, struct block_device *bdev,
649                           unsigned int arg)
650 {
651         struct file     *file, *old_file;
652         struct inode    *inode;
653         int             error;
654
655         error = -ENXIO;
656         if (lo->lo_state != Lo_bound)
657                 goto out;
658
659         /* the loop device has to be read-only */
660         error = -EINVAL;
661         if (!(lo->lo_flags & LO_FLAGS_READ_ONLY))
662                 goto out;
663
664         error = -EBADF;
665         file = fget(arg);
666         if (!file)
667                 goto out;
668
669         inode = file->f_mapping->host;
670         old_file = lo->lo_backing_file;
671
672         error = -EINVAL;
673
674         if (!S_ISREG(inode->i_mode) && !S_ISBLK(inode->i_mode))
675                 goto out_putf;
676
677         /* size of the new backing store needs to be the same */
678         if (get_loop_size(lo, file) != get_loop_size(lo, old_file))
679                 goto out_putf;
680
681         /* and ... switch */
682         error = loop_switch(lo, file);
683         if (error)
684                 goto out_putf;
685
686         fput(old_file);
687         if (lo->lo_flags & LO_FLAGS_PARTSCAN)
688                 loop_reread_partitions(lo, bdev);
689         return 0;
690
691  out_putf:
692         fput(file);
693  out:
694         return error;
695 }
696
697 static inline int is_loop_device(struct file *file)
698 {
699         struct inode *i = file->f_mapping->host;
700
701         return i && S_ISBLK(i->i_mode) && MAJOR(i->i_rdev) == LOOP_MAJOR;
702 }
703
704 /* loop sysfs attributes */
705
706 static ssize_t loop_attr_show(struct device *dev, char *page,
707                               ssize_t (*callback)(struct loop_device *, char *))
708 {
709         struct gendisk *disk = dev_to_disk(dev);
710         struct loop_device *lo = disk->private_data;
711
712         return callback(lo, page);
713 }
714
715 #define LOOP_ATTR_RO(_name)                                             \
716 static ssize_t loop_attr_##_name##_show(struct loop_device *, char *);  \
717 static ssize_t loop_attr_do_show_##_name(struct device *d,              \
718                                 struct device_attribute *attr, char *b) \
719 {                                                                       \
720         return loop_attr_show(d, b, loop_attr_##_name##_show);          \
721 }                                                                       \
722 static struct device_attribute loop_attr_##_name =                      \
723         __ATTR(_name, S_IRUGO, loop_attr_do_show_##_name, NULL);
724
725 static ssize_t loop_attr_backing_file_show(struct loop_device *lo, char *buf)
726 {
727         ssize_t ret;
728         char *p = NULL;
729
730         spin_lock_irq(&lo->lo_lock);
731         if (lo->lo_backing_file)
732                 p = file_path(lo->lo_backing_file, buf, PAGE_SIZE - 1);
733         spin_unlock_irq(&lo->lo_lock);
734
735         if (IS_ERR_OR_NULL(p))
736                 ret = PTR_ERR(p);
737         else {
738                 ret = strlen(p);
739                 memmove(buf, p, ret);
740                 buf[ret++] = '\n';
741                 buf[ret] = 0;
742         }
743
744         return ret;
745 }
746
747 static ssize_t loop_attr_offset_show(struct loop_device *lo, char *buf)
748 {
749         return sprintf(buf, "%llu\n", (unsigned long long)lo->lo_offset);
750 }
751
752 static ssize_t loop_attr_sizelimit_show(struct loop_device *lo, char *buf)
753 {
754         return sprintf(buf, "%llu\n", (unsigned long long)lo->lo_sizelimit);
755 }
756
757 static ssize_t loop_attr_autoclear_show(struct loop_device *lo, char *buf)
758 {
759         int autoclear = (lo->lo_flags & LO_FLAGS_AUTOCLEAR);
760
761         return sprintf(buf, "%s\n", autoclear ? "1" : "0");
762 }
763
764 static ssize_t loop_attr_partscan_show(struct loop_device *lo, char *buf)
765 {
766         int partscan = (lo->lo_flags & LO_FLAGS_PARTSCAN);
767
768         return sprintf(buf, "%s\n", partscan ? "1" : "0");
769 }
770
771 static ssize_t loop_attr_dio_show(struct loop_device *lo, char *buf)
772 {
773         int dio = (lo->lo_flags & LO_FLAGS_DIRECT_IO);
774
775         return sprintf(buf, "%s\n", dio ? "1" : "0");
776 }
777
778 LOOP_ATTR_RO(backing_file);
779 LOOP_ATTR_RO(offset);
780 LOOP_ATTR_RO(sizelimit);
781 LOOP_ATTR_RO(autoclear);
782 LOOP_ATTR_RO(partscan);
783 LOOP_ATTR_RO(dio);
784
785 static struct attribute *loop_attrs[] = {
786         &loop_attr_backing_file.attr,
787         &loop_attr_offset.attr,
788         &loop_attr_sizelimit.attr,
789         &loop_attr_autoclear.attr,
790         &loop_attr_partscan.attr,
791         &loop_attr_dio.attr,
792         NULL,
793 };
794
795 static struct attribute_group loop_attribute_group = {
796         .name = "loop",
797         .attrs= loop_attrs,
798 };
799
800 static int loop_sysfs_init(struct loop_device *lo)
801 {
802         return sysfs_create_group(&disk_to_dev(lo->lo_disk)->kobj,
803                                   &loop_attribute_group);
804 }
805
806 static void loop_sysfs_exit(struct loop_device *lo)
807 {
808         sysfs_remove_group(&disk_to_dev(lo->lo_disk)->kobj,
809                            &loop_attribute_group);
810 }
811
812 static void loop_config_discard(struct loop_device *lo)
813 {
814         struct file *file = lo->lo_backing_file;
815         struct inode *inode = file->f_mapping->host;
816         struct request_queue *q = lo->lo_queue;
817
818         /*
819          * We use punch hole to reclaim the free space used by the
820          * image a.k.a. discard. However we do not support discard if
821          * encryption is enabled, because it may give an attacker
822          * useful information.
823          */
824         if ((!file->f_op->fallocate) ||
825             lo->lo_encrypt_key_size) {
826                 q->limits.discard_granularity = 0;
827                 q->limits.discard_alignment = 0;
828                 blk_queue_max_discard_sectors(q, 0);
829                 q->limits.discard_zeroes_data = 0;
830                 queue_flag_clear_unlocked(QUEUE_FLAG_DISCARD, q);
831                 return;
832         }
833
834         q->limits.discard_granularity = inode->i_sb->s_blocksize;
835         q->limits.discard_alignment = 0;
836         blk_queue_max_discard_sectors(q, UINT_MAX >> 9);
837         q->limits.discard_zeroes_data = 1;
838         queue_flag_set_unlocked(QUEUE_FLAG_DISCARD, q);
839 }
840
841 static void loop_unprepare_queue(struct loop_device *lo)
842 {
843         kthread_flush_worker(&lo->worker);
844         kthread_stop(lo->worker_task);
845 }
846
847 static int loop_prepare_queue(struct loop_device *lo)
848 {
849         kthread_init_worker(&lo->worker);
850         lo->worker_task = kthread_run(kthread_worker_fn,
851                         &lo->worker, "loop%d", lo->lo_number);
852         if (IS_ERR(lo->worker_task))
853                 return -ENOMEM;
854         set_user_nice(lo->worker_task, MIN_NICE);
855         return 0;
856 }
857
858 static int loop_set_fd(struct loop_device *lo, fmode_t mode,
859                        struct block_device *bdev, unsigned int arg)
860 {
861         struct file     *file, *f;
862         struct inode    *inode;
863         struct address_space *mapping;
864         unsigned lo_blocksize;
865         int             lo_flags = 0;
866         int             error;
867         loff_t          size;
868
869         /* This is safe, since we have a reference from open(). */
870         __module_get(THIS_MODULE);
871
872         error = -EBADF;
873         file = fget(arg);
874         if (!file)
875                 goto out;
876
877         error = -EBUSY;
878         if (lo->lo_state != Lo_unbound)
879                 goto out_putf;
880
881         /* Avoid recursion */
882         f = file;
883         while (is_loop_device(f)) {
884                 struct loop_device *l;
885
886                 if (f->f_mapping->host->i_bdev == bdev)
887                         goto out_putf;
888
889                 l = f->f_mapping->host->i_bdev->bd_disk->private_data;
890                 if (l->lo_state == Lo_unbound) {
891                         error = -EINVAL;
892                         goto out_putf;
893                 }
894                 f = l->lo_backing_file;
895         }
896
897         mapping = file->f_mapping;
898         inode = mapping->host;
899
900         error = -EINVAL;
901         if (!S_ISREG(inode->i_mode) && !S_ISBLK(inode->i_mode))
902                 goto out_putf;
903
904         if (!(file->f_mode & FMODE_WRITE) || !(mode & FMODE_WRITE) ||
905             !file->f_op->write_iter)
906                 lo_flags |= LO_FLAGS_READ_ONLY;
907
908         lo_blocksize = S_ISBLK(inode->i_mode) ?
909                 inode->i_bdev->bd_block_size : PAGE_SIZE;
910
911         error = -EFBIG;
912         size = get_loop_size(lo, file);
913         if ((loff_t)(sector_t)size != size)
914                 goto out_putf;
915         error = loop_prepare_queue(lo);
916         if (error)
917                 goto out_putf;
918
919         error = 0;
920
921         set_device_ro(bdev, (lo_flags & LO_FLAGS_READ_ONLY) != 0);
922
923         lo->use_dio = false;
924         lo->lo_blocksize = lo_blocksize;
925         lo->lo_device = bdev;
926         lo->lo_flags = lo_flags;
927         lo->lo_backing_file = file;
928         lo->transfer = NULL;
929         lo->ioctl = NULL;
930         lo->lo_sizelimit = 0;
931         lo->old_gfp_mask = mapping_gfp_mask(mapping);
932         mapping_set_gfp_mask(mapping, lo->old_gfp_mask & ~(__GFP_IO|__GFP_FS));
933
934         if (!(lo_flags & LO_FLAGS_READ_ONLY) && file->f_op->fsync)
935                 blk_queue_write_cache(lo->lo_queue, true, false);
936
937         loop_update_dio(lo);
938         set_capacity(lo->lo_disk, size);
939         bd_set_size(bdev, size << 9);
940         loop_sysfs_init(lo);
941         /* let user-space know about the new size */
942         kobject_uevent(&disk_to_dev(bdev->bd_disk)->kobj, KOBJ_CHANGE);
943
944         set_blocksize(bdev, lo_blocksize);
945
946         lo->lo_state = Lo_bound;
947         if (part_shift)
948                 lo->lo_flags |= LO_FLAGS_PARTSCAN;
949         if (lo->lo_flags & LO_FLAGS_PARTSCAN)
950                 loop_reread_partitions(lo, bdev);
951
952         /* Grab the block_device to prevent its destruction after we
953          * put /dev/loopXX inode. Later in loop_clr_fd() we bdput(bdev).
954          */
955         bdgrab(bdev);
956         return 0;
957
958  out_putf:
959         fput(file);
960  out:
961         /* This is safe: open() is still holding a reference. */
962         module_put(THIS_MODULE);
963         return error;
964 }
965
966 static int
967 loop_release_xfer(struct loop_device *lo)
968 {
969         int err = 0;
970         struct loop_func_table *xfer = lo->lo_encryption;
971
972         if (xfer) {
973                 if (xfer->release)
974                         err = xfer->release(lo);
975                 lo->transfer = NULL;
976                 lo->lo_encryption = NULL;
977                 module_put(xfer->owner);
978         }
979         return err;
980 }
981
982 static int
983 loop_init_xfer(struct loop_device *lo, struct loop_func_table *xfer,
984                const struct loop_info64 *i)
985 {
986         int err = 0;
987
988         if (xfer) {
989                 struct module *owner = xfer->owner;
990
991                 if (!try_module_get(owner))
992                         return -EINVAL;
993                 if (xfer->init)
994                         err = xfer->init(lo, i);
995                 if (err)
996                         module_put(owner);
997                 else
998                         lo->lo_encryption = xfer;
999         }
1000         return err;
1001 }
1002
1003 static int loop_clr_fd(struct loop_device *lo)
1004 {
1005         struct file *filp = lo->lo_backing_file;
1006         gfp_t gfp = lo->old_gfp_mask;
1007         struct block_device *bdev = lo->lo_device;
1008
1009         if (lo->lo_state != Lo_bound)
1010                 return -ENXIO;
1011
1012         /*
1013          * If we've explicitly asked to tear down the loop device,
1014          * and it has an elevated reference count, set it for auto-teardown when
1015          * the last reference goes away. This stops $!~#$@ udev from
1016          * preventing teardown because it decided that it needs to run blkid on
1017          * the loopback device whenever they appear. xfstests is notorious for
1018          * failing tests because blkid via udev races with a losetup
1019          * <dev>/do something like mkfs/losetup -d <dev> causing the losetup -d
1020          * command to fail with EBUSY.
1021          */
1022         if (atomic_read(&lo->lo_refcnt) > 1) {
1023                 lo->lo_flags |= LO_FLAGS_AUTOCLEAR;
1024                 mutex_unlock(&lo->lo_ctl_mutex);
1025                 return 0;
1026         }
1027
1028         if (filp == NULL)
1029                 return -EINVAL;
1030
1031         /* freeze request queue during the transition */
1032         blk_mq_freeze_queue(lo->lo_queue);
1033
1034         spin_lock_irq(&lo->lo_lock);
1035         lo->lo_state = Lo_rundown;
1036         lo->lo_backing_file = NULL;
1037         spin_unlock_irq(&lo->lo_lock);
1038
1039         loop_release_xfer(lo);
1040         lo->transfer = NULL;
1041         lo->ioctl = NULL;
1042         lo->lo_device = NULL;
1043         lo->lo_encryption = NULL;
1044         lo->lo_offset = 0;
1045         lo->lo_sizelimit = 0;
1046         lo->lo_encrypt_key_size = 0;
1047         memset(lo->lo_encrypt_key, 0, LO_KEY_SIZE);
1048         memset(lo->lo_crypt_name, 0, LO_NAME_SIZE);
1049         memset(lo->lo_file_name, 0, LO_NAME_SIZE);
1050         if (bdev) {
1051                 bdput(bdev);
1052                 invalidate_bdev(bdev);
1053         }
1054         set_capacity(lo->lo_disk, 0);
1055         loop_sysfs_exit(lo);
1056         if (bdev) {
1057                 bd_set_size(bdev, 0);
1058                 /* let user-space know about this change */
1059                 kobject_uevent(&disk_to_dev(bdev->bd_disk)->kobj, KOBJ_CHANGE);
1060         }
1061         mapping_set_gfp_mask(filp->f_mapping, gfp);
1062         lo->lo_state = Lo_unbound;
1063         /* This is safe: open() is still holding a reference. */
1064         module_put(THIS_MODULE);
1065         blk_mq_unfreeze_queue(lo->lo_queue);
1066
1067         if (lo->lo_flags & LO_FLAGS_PARTSCAN && bdev)
1068                 loop_reread_partitions(lo, bdev);
1069         lo->lo_flags = 0;
1070         if (!part_shift)
1071                 lo->lo_disk->flags |= GENHD_FL_NO_PART_SCAN;
1072         loop_unprepare_queue(lo);
1073         mutex_unlock(&lo->lo_ctl_mutex);
1074         /*
1075          * Need not hold lo_ctl_mutex to fput backing file.
1076          * Calling fput holding lo_ctl_mutex triggers a circular
1077          * lock dependency possibility warning as fput can take
1078          * bd_mutex which is usually taken before lo_ctl_mutex.
1079          */
1080         fput(filp);
1081         return 0;
1082 }
1083
1084 static int
1085 loop_set_status(struct loop_device *lo, const struct loop_info64 *info)
1086 {
1087         int err;
1088         struct loop_func_table *xfer;
1089         kuid_t uid = current_uid();
1090
1091         if (lo->lo_encrypt_key_size &&
1092             !uid_eq(lo->lo_key_owner, uid) &&
1093             !capable(CAP_SYS_ADMIN))
1094                 return -EPERM;
1095         if (lo->lo_state != Lo_bound)
1096                 return -ENXIO;
1097         if ((unsigned int) info->lo_encrypt_key_size > LO_KEY_SIZE)
1098                 return -EINVAL;
1099
1100         /* I/O need to be drained during transfer transition */
1101         blk_mq_freeze_queue(lo->lo_queue);
1102
1103         err = loop_release_xfer(lo);
1104         if (err)
1105                 goto exit;
1106
1107         if (info->lo_encrypt_type) {
1108                 unsigned int type = info->lo_encrypt_type;
1109
1110                 if (type >= MAX_LO_CRYPT)
1111                         return -EINVAL;
1112                 xfer = xfer_funcs[type];
1113                 if (xfer == NULL)
1114                         return -EINVAL;
1115         } else
1116                 xfer = NULL;
1117
1118         err = loop_init_xfer(lo, xfer, info);
1119         if (err)
1120                 goto exit;
1121
1122         if (lo->lo_offset != info->lo_offset ||
1123             lo->lo_sizelimit != info->lo_sizelimit)
1124                 if (figure_loop_size(lo, info->lo_offset, info->lo_sizelimit)) {
1125                         err = -EFBIG;
1126                         goto exit;
1127                 }
1128
1129         loop_config_discard(lo);
1130
1131         memcpy(lo->lo_file_name, info->lo_file_name, LO_NAME_SIZE);
1132         memcpy(lo->lo_crypt_name, info->lo_crypt_name, LO_NAME_SIZE);
1133         lo->lo_file_name[LO_NAME_SIZE-1] = 0;
1134         lo->lo_crypt_name[LO_NAME_SIZE-1] = 0;
1135
1136         if (!xfer)
1137                 xfer = &none_funcs;
1138         lo->transfer = xfer->transfer;
1139         lo->ioctl = xfer->ioctl;
1140
1141         if ((lo->lo_flags & LO_FLAGS_AUTOCLEAR) !=
1142              (info->lo_flags & LO_FLAGS_AUTOCLEAR))
1143                 lo->lo_flags ^= LO_FLAGS_AUTOCLEAR;
1144
1145         if ((info->lo_flags & LO_FLAGS_PARTSCAN) &&
1146              !(lo->lo_flags & LO_FLAGS_PARTSCAN)) {
1147                 lo->lo_flags |= LO_FLAGS_PARTSCAN;
1148                 lo->lo_disk->flags &= ~GENHD_FL_NO_PART_SCAN;
1149                 loop_reread_partitions(lo, lo->lo_device);
1150         }
1151
1152         lo->lo_encrypt_key_size = info->lo_encrypt_key_size;
1153         lo->lo_init[0] = info->lo_init[0];
1154         lo->lo_init[1] = info->lo_init[1];
1155         if (info->lo_encrypt_key_size) {
1156                 memcpy(lo->lo_encrypt_key, info->lo_encrypt_key,
1157                        info->lo_encrypt_key_size);
1158                 lo->lo_key_owner = uid;
1159         }
1160
1161         /* update dio if lo_offset or transfer is changed */
1162         __loop_update_dio(lo, lo->use_dio);
1163
1164  exit:
1165         blk_mq_unfreeze_queue(lo->lo_queue);
1166         return err;
1167 }
1168
1169 static int
1170 loop_get_status(struct loop_device *lo, struct loop_info64 *info)
1171 {
1172         struct file *file = lo->lo_backing_file;
1173         struct kstat stat;
1174         int error;
1175
1176         if (lo->lo_state != Lo_bound)
1177                 return -ENXIO;
1178         error = vfs_getattr(&file->f_path, &stat);
1179         if (error)
1180                 return error;
1181         memset(info, 0, sizeof(*info));
1182         info->lo_number = lo->lo_number;
1183         info->lo_device = huge_encode_dev(stat.dev);
1184         info->lo_inode = stat.ino;
1185         info->lo_rdevice = huge_encode_dev(lo->lo_device ? stat.rdev : stat.dev);
1186         info->lo_offset = lo->lo_offset;
1187         info->lo_sizelimit = lo->lo_sizelimit;
1188         info->lo_flags = lo->lo_flags;
1189         memcpy(info->lo_file_name, lo->lo_file_name, LO_NAME_SIZE);
1190         memcpy(info->lo_crypt_name, lo->lo_crypt_name, LO_NAME_SIZE);
1191         info->lo_encrypt_type =
1192                 lo->lo_encryption ? lo->lo_encryption->number : 0;
1193         if (lo->lo_encrypt_key_size && capable(CAP_SYS_ADMIN)) {
1194                 info->lo_encrypt_key_size = lo->lo_encrypt_key_size;
1195                 memcpy(info->lo_encrypt_key, lo->lo_encrypt_key,
1196                        lo->lo_encrypt_key_size);
1197         }
1198         return 0;
1199 }
1200
1201 static void
1202 loop_info64_from_old(const struct loop_info *info, struct loop_info64 *info64)
1203 {
1204         memset(info64, 0, sizeof(*info64));
1205         info64->lo_number = info->lo_number;
1206         info64->lo_device = info->lo_device;
1207         info64->lo_inode = info->lo_inode;
1208         info64->lo_rdevice = info->lo_rdevice;
1209         info64->lo_offset = info->lo_offset;
1210         info64->lo_sizelimit = 0;
1211         info64->lo_encrypt_type = info->lo_encrypt_type;
1212         info64->lo_encrypt_key_size = info->lo_encrypt_key_size;
1213         info64->lo_flags = info->lo_flags;
1214         info64->lo_init[0] = info->lo_init[0];
1215         info64->lo_init[1] = info->lo_init[1];
1216         if (info->lo_encrypt_type == LO_CRYPT_CRYPTOAPI)
1217                 memcpy(info64->lo_crypt_name, info->lo_name, LO_NAME_SIZE);
1218         else
1219                 memcpy(info64->lo_file_name, info->lo_name, LO_NAME_SIZE);
1220         memcpy(info64->lo_encrypt_key, info->lo_encrypt_key, LO_KEY_SIZE);
1221 }
1222
1223 static int
1224 loop_info64_to_old(const struct loop_info64 *info64, struct loop_info *info)
1225 {
1226         memset(info, 0, sizeof(*info));
1227         info->lo_number = info64->lo_number;
1228         info->lo_device = info64->lo_device;
1229         info->lo_inode = info64->lo_inode;
1230         info->lo_rdevice = info64->lo_rdevice;
1231         info->lo_offset = info64->lo_offset;
1232         info->lo_encrypt_type = info64->lo_encrypt_type;
1233         info->lo_encrypt_key_size = info64->lo_encrypt_key_size;
1234         info->lo_flags = info64->lo_flags;
1235         info->lo_init[0] = info64->lo_init[0];
1236         info->lo_init[1] = info64->lo_init[1];
1237         if (info->lo_encrypt_type == LO_CRYPT_CRYPTOAPI)
1238                 memcpy(info->lo_name, info64->lo_crypt_name, LO_NAME_SIZE);
1239         else
1240                 memcpy(info->lo_name, info64->lo_file_name, LO_NAME_SIZE);
1241         memcpy(info->lo_encrypt_key, info64->lo_encrypt_key, LO_KEY_SIZE);
1242
1243         /* error in case values were truncated */
1244         if (info->lo_device != info64->lo_device ||
1245             info->lo_rdevice != info64->lo_rdevice ||
1246             info->lo_inode != info64->lo_inode ||
1247             info->lo_offset != info64->lo_offset)
1248                 return -EOVERFLOW;
1249
1250         return 0;
1251 }
1252
1253 static int
1254 loop_set_status_old(struct loop_device *lo, const struct loop_info __user *arg)
1255 {
1256         struct loop_info info;
1257         struct loop_info64 info64;
1258
1259         if (copy_from_user(&info, arg, sizeof (struct loop_info)))
1260                 return -EFAULT;
1261         loop_info64_from_old(&info, &info64);
1262         return loop_set_status(lo, &info64);
1263 }
1264
1265 static int
1266 loop_set_status64(struct loop_device *lo, const struct loop_info64 __user *arg)
1267 {
1268         struct loop_info64 info64;
1269
1270         if (copy_from_user(&info64, arg, sizeof (struct loop_info64)))
1271                 return -EFAULT;
1272         return loop_set_status(lo, &info64);
1273 }
1274
1275 static int
1276 loop_get_status_old(struct loop_device *lo, struct loop_info __user *arg) {
1277         struct loop_info info;
1278         struct loop_info64 info64;
1279         int err = 0;
1280
1281         if (!arg)
1282                 err = -EINVAL;
1283         if (!err)
1284                 err = loop_get_status(lo, &info64);
1285         if (!err)
1286                 err = loop_info64_to_old(&info64, &info);
1287         if (!err && copy_to_user(arg, &info, sizeof(info)))
1288                 err = -EFAULT;
1289
1290         return err;
1291 }
1292
1293 static int
1294 loop_get_status64(struct loop_device *lo, struct loop_info64 __user *arg) {
1295         struct loop_info64 info64;
1296         int err = 0;
1297
1298         if (!arg)
1299                 err = -EINVAL;
1300         if (!err)
1301                 err = loop_get_status(lo, &info64);
1302         if (!err && copy_to_user(arg, &info64, sizeof(info64)))
1303                 err = -EFAULT;
1304
1305         return err;
1306 }
1307
1308 static int loop_set_capacity(struct loop_device *lo, struct block_device *bdev)
1309 {
1310         if (unlikely(lo->lo_state != Lo_bound))
1311                 return -ENXIO;
1312
1313         return figure_loop_size(lo, lo->lo_offset, lo->lo_sizelimit);
1314 }
1315
1316 static int loop_set_dio(struct loop_device *lo, unsigned long arg)
1317 {
1318         int error = -ENXIO;
1319         if (lo->lo_state != Lo_bound)
1320                 goto out;
1321
1322         __loop_update_dio(lo, !!arg);
1323         if (lo->use_dio == !!arg)
1324                 return 0;
1325         error = -EINVAL;
1326  out:
1327         return error;
1328 }
1329
1330 static int lo_ioctl(struct block_device *bdev, fmode_t mode,
1331         unsigned int cmd, unsigned long arg)
1332 {
1333         struct loop_device *lo = bdev->bd_disk->private_data;
1334         int err;
1335
1336         mutex_lock_nested(&lo->lo_ctl_mutex, 1);
1337         switch (cmd) {
1338         case LOOP_SET_FD:
1339                 err = loop_set_fd(lo, mode, bdev, arg);
1340                 break;
1341         case LOOP_CHANGE_FD:
1342                 err = loop_change_fd(lo, bdev, arg);
1343                 break;
1344         case LOOP_CLR_FD:
1345                 /* loop_clr_fd would have unlocked lo_ctl_mutex on success */
1346                 err = loop_clr_fd(lo);
1347                 if (!err)
1348                         goto out_unlocked;
1349                 break;
1350         case LOOP_SET_STATUS:
1351                 err = -EPERM;
1352                 if ((mode & FMODE_WRITE) || capable(CAP_SYS_ADMIN))
1353                         err = loop_set_status_old(lo,
1354                                         (struct loop_info __user *)arg);
1355                 break;
1356         case LOOP_GET_STATUS:
1357                 err = loop_get_status_old(lo, (struct loop_info __user *) arg);
1358                 break;
1359         case LOOP_SET_STATUS64:
1360                 err = -EPERM;
1361                 if ((mode & FMODE_WRITE) || capable(CAP_SYS_ADMIN))
1362                         err = loop_set_status64(lo,
1363                                         (struct loop_info64 __user *) arg);
1364                 break;
1365         case LOOP_GET_STATUS64:
1366                 err = loop_get_status64(lo, (struct loop_info64 __user *) arg);
1367                 break;
1368         case LOOP_SET_CAPACITY:
1369                 err = -EPERM;
1370                 if ((mode & FMODE_WRITE) || capable(CAP_SYS_ADMIN))
1371                         err = loop_set_capacity(lo, bdev);
1372                 break;
1373         case LOOP_SET_DIRECT_IO:
1374                 err = -EPERM;
1375                 if ((mode & FMODE_WRITE) || capable(CAP_SYS_ADMIN))
1376                         err = loop_set_dio(lo, arg);
1377                 break;
1378         default:
1379                 err = lo->ioctl ? lo->ioctl(lo, cmd, arg) : -EINVAL;
1380         }
1381         mutex_unlock(&lo->lo_ctl_mutex);
1382
1383 out_unlocked:
1384         return err;
1385 }
1386
1387 #ifdef CONFIG_COMPAT
1388 struct compat_loop_info {
1389         compat_int_t    lo_number;      /* ioctl r/o */
1390         compat_dev_t    lo_device;      /* ioctl r/o */
1391         compat_ulong_t  lo_inode;       /* ioctl r/o */
1392         compat_dev_t    lo_rdevice;     /* ioctl r/o */
1393         compat_int_t    lo_offset;
1394         compat_int_t    lo_encrypt_type;
1395         compat_int_t    lo_encrypt_key_size;    /* ioctl w/o */
1396         compat_int_t    lo_flags;       /* ioctl r/o */
1397         char            lo_name[LO_NAME_SIZE];
1398         unsigned char   lo_encrypt_key[LO_KEY_SIZE]; /* ioctl w/o */
1399         compat_ulong_t  lo_init[2];
1400         char            reserved[4];
1401 };
1402
1403 /*
1404  * Transfer 32-bit compatibility structure in userspace to 64-bit loop info
1405  * - noinlined to reduce stack space usage in main part of driver
1406  */
1407 static noinline int
1408 loop_info64_from_compat(const struct compat_loop_info __user *arg,
1409                         struct loop_info64 *info64)
1410 {
1411         struct compat_loop_info info;
1412
1413         if (copy_from_user(&info, arg, sizeof(info)))
1414                 return -EFAULT;
1415
1416         memset(info64, 0, sizeof(*info64));
1417         info64->lo_number = info.lo_number;
1418         info64->lo_device = info.lo_device;
1419         info64->lo_inode = info.lo_inode;
1420         info64->lo_rdevice = info.lo_rdevice;
1421         info64->lo_offset = info.lo_offset;
1422         info64->lo_sizelimit = 0;
1423         info64->lo_encrypt_type = info.lo_encrypt_type;
1424         info64->lo_encrypt_key_size = info.lo_encrypt_key_size;
1425         info64->lo_flags = info.lo_flags;
1426         info64->lo_init[0] = info.lo_init[0];
1427         info64->lo_init[1] = info.lo_init[1];
1428         if (info.lo_encrypt_type == LO_CRYPT_CRYPTOAPI)
1429                 memcpy(info64->lo_crypt_name, info.lo_name, LO_NAME_SIZE);
1430         else
1431                 memcpy(info64->lo_file_name, info.lo_name, LO_NAME_SIZE);
1432         memcpy(info64->lo_encrypt_key, info.lo_encrypt_key, LO_KEY_SIZE);
1433         return 0;
1434 }
1435
1436 /*
1437  * Transfer 64-bit loop info to 32-bit compatibility structure in userspace
1438  * - noinlined to reduce stack space usage in main part of driver
1439  */
1440 static noinline int
1441 loop_info64_to_compat(const struct loop_info64 *info64,
1442                       struct compat_loop_info __user *arg)
1443 {
1444         struct compat_loop_info info;
1445
1446         memset(&info, 0, sizeof(info));
1447         info.lo_number = info64->lo_number;
1448         info.lo_device = info64->lo_device;
1449         info.lo_inode = info64->lo_inode;
1450         info.lo_rdevice = info64->lo_rdevice;
1451         info.lo_offset = info64->lo_offset;
1452         info.lo_encrypt_type = info64->lo_encrypt_type;
1453         info.lo_encrypt_key_size = info64->lo_encrypt_key_size;
1454         info.lo_flags = info64->lo_flags;
1455         info.lo_init[0] = info64->lo_init[0];
1456         info.lo_init[1] = info64->lo_init[1];
1457         if (info.lo_encrypt_type == LO_CRYPT_CRYPTOAPI)
1458                 memcpy(info.lo_name, info64->lo_crypt_name, LO_NAME_SIZE);
1459         else
1460                 memcpy(info.lo_name, info64->lo_file_name, LO_NAME_SIZE);
1461         memcpy(info.lo_encrypt_key, info64->lo_encrypt_key, LO_KEY_SIZE);
1462
1463         /* error in case values were truncated */
1464         if (info.lo_device != info64->lo_device ||
1465             info.lo_rdevice != info64->lo_rdevice ||
1466             info.lo_inode != info64->lo_inode ||
1467             info.lo_offset != info64->lo_offset ||
1468             info.lo_init[0] != info64->lo_init[0] ||
1469             info.lo_init[1] != info64->lo_init[1])
1470                 return -EOVERFLOW;
1471
1472         if (copy_to_user(arg, &info, sizeof(info)))
1473                 return -EFAULT;
1474         return 0;
1475 }
1476
1477 static int
1478 loop_set_status_compat(struct loop_device *lo,
1479                        const struct compat_loop_info __user *arg)
1480 {
1481         struct loop_info64 info64;
1482         int ret;
1483
1484         ret = loop_info64_from_compat(arg, &info64);
1485         if (ret < 0)
1486                 return ret;
1487         return loop_set_status(lo, &info64);
1488 }
1489
1490 static int
1491 loop_get_status_compat(struct loop_device *lo,
1492                        struct compat_loop_info __user *arg)
1493 {
1494         struct loop_info64 info64;
1495         int err = 0;
1496
1497         if (!arg)
1498                 err = -EINVAL;
1499         if (!err)
1500                 err = loop_get_status(lo, &info64);
1501         if (!err)
1502                 err = loop_info64_to_compat(&info64, arg);
1503         return err;
1504 }
1505
1506 static int lo_compat_ioctl(struct block_device *bdev, fmode_t mode,
1507                            unsigned int cmd, unsigned long arg)
1508 {
1509         struct loop_device *lo = bdev->bd_disk->private_data;
1510         int err;
1511
1512         switch(cmd) {
1513         case LOOP_SET_STATUS:
1514                 mutex_lock(&lo->lo_ctl_mutex);
1515                 err = loop_set_status_compat(
1516                         lo, (const struct compat_loop_info __user *) arg);
1517                 mutex_unlock(&lo->lo_ctl_mutex);
1518                 break;
1519         case LOOP_GET_STATUS:
1520                 mutex_lock(&lo->lo_ctl_mutex);
1521                 err = loop_get_status_compat(
1522                         lo, (struct compat_loop_info __user *) arg);
1523                 mutex_unlock(&lo->lo_ctl_mutex);
1524                 break;
1525         case LOOP_SET_CAPACITY:
1526         case LOOP_CLR_FD:
1527         case LOOP_GET_STATUS64:
1528         case LOOP_SET_STATUS64:
1529                 arg = (unsigned long) compat_ptr(arg);
1530         case LOOP_SET_FD:
1531         case LOOP_CHANGE_FD:
1532                 err = lo_ioctl(bdev, mode, cmd, arg);
1533                 break;
1534         default:
1535                 err = -ENOIOCTLCMD;
1536                 break;
1537         }
1538         return err;
1539 }
1540 #endif
1541
1542 static int lo_open(struct block_device *bdev, fmode_t mode)
1543 {
1544         struct loop_device *lo;
1545         int err = 0;
1546
1547         mutex_lock(&loop_index_mutex);
1548         lo = bdev->bd_disk->private_data;
1549         if (!lo) {
1550                 err = -ENXIO;
1551                 goto out;
1552         }
1553
1554         atomic_inc(&lo->lo_refcnt);
1555 out:
1556         mutex_unlock(&loop_index_mutex);
1557         return err;
1558 }
1559
1560 static void lo_release(struct gendisk *disk, fmode_t mode)
1561 {
1562         struct loop_device *lo = disk->private_data;
1563         int err;
1564
1565         if (atomic_dec_return(&lo->lo_refcnt))
1566                 return;
1567
1568         mutex_lock(&lo->lo_ctl_mutex);
1569         if (lo->lo_flags & LO_FLAGS_AUTOCLEAR) {
1570                 /*
1571                  * In autoclear mode, stop the loop thread
1572                  * and remove configuration after last close.
1573                  */
1574                 err = loop_clr_fd(lo);
1575                 if (!err)
1576                         return;
1577         } else {
1578                 /*
1579                  * Otherwise keep thread (if running) and config,
1580                  * but flush possible ongoing bios in thread.
1581                  */
1582                 loop_flush(lo);
1583         }
1584
1585         mutex_unlock(&lo->lo_ctl_mutex);
1586 }
1587
1588 static const struct block_device_operations lo_fops = {
1589         .owner =        THIS_MODULE,
1590         .open =         lo_open,
1591         .release =      lo_release,
1592         .ioctl =        lo_ioctl,
1593 #ifdef CONFIG_COMPAT
1594         .compat_ioctl = lo_compat_ioctl,
1595 #endif
1596 };
1597
1598 /*
1599  * And now the modules code and kernel interface.
1600  */
1601 static int max_loop;
1602 module_param(max_loop, int, S_IRUGO);
1603 MODULE_PARM_DESC(max_loop, "Maximum number of loop devices");
1604 module_param(max_part, int, S_IRUGO);
1605 MODULE_PARM_DESC(max_part, "Maximum number of partitions per loop device");
1606 MODULE_LICENSE("GPL");
1607 MODULE_ALIAS_BLOCKDEV_MAJOR(LOOP_MAJOR);
1608
1609 int loop_register_transfer(struct loop_func_table *funcs)
1610 {
1611         unsigned int n = funcs->number;
1612
1613         if (n >= MAX_LO_CRYPT || xfer_funcs[n])
1614                 return -EINVAL;
1615         xfer_funcs[n] = funcs;
1616         return 0;
1617 }
1618
1619 static int unregister_transfer_cb(int id, void *ptr, void *data)
1620 {
1621         struct loop_device *lo = ptr;
1622         struct loop_func_table *xfer = data;
1623
1624         mutex_lock(&lo->lo_ctl_mutex);
1625         if (lo->lo_encryption == xfer)
1626                 loop_release_xfer(lo);
1627         mutex_unlock(&lo->lo_ctl_mutex);
1628         return 0;
1629 }
1630
1631 int loop_unregister_transfer(int number)
1632 {
1633         unsigned int n = number;
1634         struct loop_func_table *xfer;
1635
1636         if (n == 0 || n >= MAX_LO_CRYPT || (xfer = xfer_funcs[n]) == NULL)
1637                 return -EINVAL;
1638
1639         xfer_funcs[n] = NULL;
1640         idr_for_each(&loop_index_idr, &unregister_transfer_cb, xfer);
1641         return 0;
1642 }
1643
1644 EXPORT_SYMBOL(loop_register_transfer);
1645 EXPORT_SYMBOL(loop_unregister_transfer);
1646
1647 static int loop_queue_rq(struct blk_mq_hw_ctx *hctx,
1648                 const struct blk_mq_queue_data *bd)
1649 {
1650         struct loop_cmd *cmd = blk_mq_rq_to_pdu(bd->rq);
1651         struct loop_device *lo = cmd->rq->q->queuedata;
1652
1653         blk_mq_start_request(bd->rq);
1654
1655         if (lo->lo_state != Lo_bound)
1656                 return BLK_MQ_RQ_QUEUE_ERROR;
1657
1658         switch (req_op(cmd->rq)) {
1659         case REQ_OP_FLUSH:
1660         case REQ_OP_DISCARD:
1661                 cmd->use_aio = false;
1662                 break;
1663         default:
1664                 cmd->use_aio = lo->use_dio;
1665                 break;
1666         }
1667
1668         kthread_queue_work(&lo->worker, &cmd->work);
1669
1670         return BLK_MQ_RQ_QUEUE_OK;
1671 }
1672
1673 static void loop_handle_cmd(struct loop_cmd *cmd)
1674 {
1675         const bool write = op_is_write(req_op(cmd->rq));
1676         struct loop_device *lo = cmd->rq->q->queuedata;
1677         int ret = 0;
1678
1679         if (write && (lo->lo_flags & LO_FLAGS_READ_ONLY)) {
1680                 ret = -EIO;
1681                 goto failed;
1682         }
1683
1684         ret = do_req_filebacked(lo, cmd->rq);
1685  failed:
1686         /* complete non-aio request */
1687         if (!cmd->use_aio || ret)
1688                 blk_mq_complete_request(cmd->rq, ret ? -EIO : 0);
1689 }
1690
1691 static void loop_queue_work(struct kthread_work *work)
1692 {
1693         struct loop_cmd *cmd =
1694                 container_of(work, struct loop_cmd, work);
1695
1696         loop_handle_cmd(cmd);
1697 }
1698
1699 static int loop_init_request(void *data, struct request *rq,
1700                 unsigned int hctx_idx, unsigned int request_idx,
1701                 unsigned int numa_node)
1702 {
1703         struct loop_cmd *cmd = blk_mq_rq_to_pdu(rq);
1704
1705         cmd->rq = rq;
1706         kthread_init_work(&cmd->work, loop_queue_work);
1707
1708         return 0;
1709 }
1710
1711 static struct blk_mq_ops loop_mq_ops = {
1712         .queue_rq       = loop_queue_rq,
1713         .init_request   = loop_init_request,
1714 };
1715
1716 static int loop_add(struct loop_device **l, int i)
1717 {
1718         struct loop_device *lo;
1719         struct gendisk *disk;
1720         int err;
1721
1722         err = -ENOMEM;
1723         lo = kzalloc(sizeof(*lo), GFP_KERNEL);
1724         if (!lo)
1725                 goto out;
1726
1727         lo->lo_state = Lo_unbound;
1728
1729         /* allocate id, if @id >= 0, we're requesting that specific id */
1730         if (i >= 0) {
1731                 err = idr_alloc(&loop_index_idr, lo, i, i + 1, GFP_KERNEL);
1732                 if (err == -ENOSPC)
1733                         err = -EEXIST;
1734         } else {
1735                 err = idr_alloc(&loop_index_idr, lo, 0, 0, GFP_KERNEL);
1736         }
1737         if (err < 0)
1738                 goto out_free_dev;
1739         i = err;
1740
1741         err = -ENOMEM;
1742         lo->tag_set.ops = &loop_mq_ops;
1743         lo->tag_set.nr_hw_queues = 1;
1744         lo->tag_set.queue_depth = 128;
1745         lo->tag_set.numa_node = NUMA_NO_NODE;
1746         lo->tag_set.cmd_size = sizeof(struct loop_cmd);
1747         lo->tag_set.flags = BLK_MQ_F_SHOULD_MERGE | BLK_MQ_F_SG_MERGE;
1748         lo->tag_set.driver_data = lo;
1749
1750         err = blk_mq_alloc_tag_set(&lo->tag_set);
1751         if (err)
1752                 goto out_free_idr;
1753
1754         lo->lo_queue = blk_mq_init_queue(&lo->tag_set);
1755         if (IS_ERR_OR_NULL(lo->lo_queue)) {
1756                 err = PTR_ERR(lo->lo_queue);
1757                 goto out_cleanup_tags;
1758         }
1759         lo->lo_queue->queuedata = lo;
1760
1761         /*
1762          * It doesn't make sense to enable merge because the I/O
1763          * submitted to backing file is handled page by page.
1764          */
1765         queue_flag_set_unlocked(QUEUE_FLAG_NOMERGES, lo->lo_queue);
1766
1767         err = -ENOMEM;
1768         disk = lo->lo_disk = alloc_disk(1 << part_shift);
1769         if (!disk)
1770                 goto out_free_queue;
1771
1772         /*
1773          * Disable partition scanning by default. The in-kernel partition
1774          * scanning can be requested individually per-device during its
1775          * setup. Userspace can always add and remove partitions from all
1776          * devices. The needed partition minors are allocated from the
1777          * extended minor space, the main loop device numbers will continue
1778          * to match the loop minors, regardless of the number of partitions
1779          * used.
1780          *
1781          * If max_part is given, partition scanning is globally enabled for
1782          * all loop devices. The minors for the main loop devices will be
1783          * multiples of max_part.
1784          *
1785          * Note: Global-for-all-devices, set-only-at-init, read-only module
1786          * parameteters like 'max_loop' and 'max_part' make things needlessly
1787          * complicated, are too static, inflexible and may surprise
1788          * userspace tools. Parameters like this in general should be avoided.
1789          */
1790         if (!part_shift)
1791                 disk->flags |= GENHD_FL_NO_PART_SCAN;
1792         disk->flags |= GENHD_FL_EXT_DEVT;
1793         mutex_init(&lo->lo_ctl_mutex);
1794         atomic_set(&lo->lo_refcnt, 0);
1795         lo->lo_number           = i;
1796         spin_lock_init(&lo->lo_lock);
1797         disk->major             = LOOP_MAJOR;
1798         disk->first_minor       = i << part_shift;
1799         disk->fops              = &lo_fops;
1800         disk->private_data      = lo;
1801         disk->queue             = lo->lo_queue;
1802         sprintf(disk->disk_name, "loop%d", i);
1803         add_disk(disk);
1804         *l = lo;
1805         return lo->lo_number;
1806
1807 out_free_queue:
1808         blk_cleanup_queue(lo->lo_queue);
1809 out_cleanup_tags:
1810         blk_mq_free_tag_set(&lo->tag_set);
1811 out_free_idr:
1812         idr_remove(&loop_index_idr, i);
1813 out_free_dev:
1814         kfree(lo);
1815 out:
1816         return err;
1817 }
1818
1819 static void loop_remove(struct loop_device *lo)
1820 {
1821         blk_cleanup_queue(lo->lo_queue);
1822         del_gendisk(lo->lo_disk);
1823         blk_mq_free_tag_set(&lo->tag_set);
1824         put_disk(lo->lo_disk);
1825         kfree(lo);
1826 }
1827
1828 static int find_free_cb(int id, void *ptr, void *data)
1829 {
1830         struct loop_device *lo = ptr;
1831         struct loop_device **l = data;
1832
1833         if (lo->lo_state == Lo_unbound) {
1834                 *l = lo;
1835                 return 1;
1836         }
1837         return 0;
1838 }
1839
1840 static int loop_lookup(struct loop_device **l, int i)
1841 {
1842         struct loop_device *lo;
1843         int ret = -ENODEV;
1844
1845         if (i < 0) {
1846                 int err;
1847
1848                 err = idr_for_each(&loop_index_idr, &find_free_cb, &lo);
1849                 if (err == 1) {
1850                         *l = lo;
1851                         ret = lo->lo_number;
1852                 }
1853                 goto out;
1854         }
1855
1856         /* lookup and return a specific i */
1857         lo = idr_find(&loop_index_idr, i);
1858         if (lo) {
1859                 *l = lo;
1860                 ret = lo->lo_number;
1861         }
1862 out:
1863         return ret;
1864 }
1865
1866 static struct kobject *loop_probe(dev_t dev, int *part, void *data)
1867 {
1868         struct loop_device *lo;
1869         struct kobject *kobj;
1870         int err;
1871
1872         mutex_lock(&loop_index_mutex);
1873         err = loop_lookup(&lo, MINOR(dev) >> part_shift);
1874         if (err < 0)
1875                 err = loop_add(&lo, MINOR(dev) >> part_shift);
1876         if (err < 0)
1877                 kobj = NULL;
1878         else
1879                 kobj = get_disk(lo->lo_disk);
1880         mutex_unlock(&loop_index_mutex);
1881
1882         *part = 0;
1883         return kobj;
1884 }
1885
1886 static long loop_control_ioctl(struct file *file, unsigned int cmd,
1887                                unsigned long parm)
1888 {
1889         struct loop_device *lo;
1890         int ret = -ENOSYS;
1891
1892         mutex_lock(&loop_index_mutex);
1893         switch (cmd) {
1894         case LOOP_CTL_ADD:
1895                 ret = loop_lookup(&lo, parm);
1896                 if (ret >= 0) {
1897                         ret = -EEXIST;
1898                         break;
1899                 }
1900                 ret = loop_add(&lo, parm);
1901                 break;
1902         case LOOP_CTL_REMOVE:
1903                 ret = loop_lookup(&lo, parm);
1904                 if (ret < 0)
1905                         break;
1906                 mutex_lock(&lo->lo_ctl_mutex);
1907                 if (lo->lo_state != Lo_unbound) {
1908                         ret = -EBUSY;
1909                         mutex_unlock(&lo->lo_ctl_mutex);
1910                         break;
1911                 }
1912                 if (atomic_read(&lo->lo_refcnt) > 0) {
1913                         ret = -EBUSY;
1914                         mutex_unlock(&lo->lo_ctl_mutex);
1915                         break;
1916                 }
1917                 lo->lo_disk->private_data = NULL;
1918                 mutex_unlock(&lo->lo_ctl_mutex);
1919                 idr_remove(&loop_index_idr, lo->lo_number);
1920                 loop_remove(lo);
1921                 break;
1922         case LOOP_CTL_GET_FREE:
1923                 ret = loop_lookup(&lo, -1);
1924                 if (ret >= 0)
1925                         break;
1926                 ret = loop_add(&lo, -1);
1927         }
1928         mutex_unlock(&loop_index_mutex);
1929
1930         return ret;
1931 }
1932
1933 static const struct file_operations loop_ctl_fops = {
1934         .open           = nonseekable_open,
1935         .unlocked_ioctl = loop_control_ioctl,
1936         .compat_ioctl   = loop_control_ioctl,
1937         .owner          = THIS_MODULE,
1938         .llseek         = noop_llseek,
1939 };
1940
1941 static struct miscdevice loop_misc = {
1942         .minor          = LOOP_CTRL_MINOR,
1943         .name           = "loop-control",
1944         .fops           = &loop_ctl_fops,
1945 };
1946
1947 MODULE_ALIAS_MISCDEV(LOOP_CTRL_MINOR);
1948 MODULE_ALIAS("devname:loop-control");
1949
1950 static int __init loop_init(void)
1951 {
1952         int i, nr;
1953         unsigned long range;
1954         struct loop_device *lo;
1955         int err;
1956
1957         err = misc_register(&loop_misc);
1958         if (err < 0)
1959                 return err;
1960
1961         part_shift = 0;
1962         if (max_part > 0) {
1963                 part_shift = fls(max_part);
1964
1965                 /*
1966                  * Adjust max_part according to part_shift as it is exported
1967                  * to user space so that user can decide correct minor number
1968                  * if [s]he want to create more devices.
1969                  *
1970                  * Note that -1 is required because partition 0 is reserved
1971                  * for the whole disk.
1972                  */
1973                 max_part = (1UL << part_shift) - 1;
1974         }
1975
1976         if ((1UL << part_shift) > DISK_MAX_PARTS) {
1977                 err = -EINVAL;
1978                 goto misc_out;
1979         }
1980
1981         if (max_loop > 1UL << (MINORBITS - part_shift)) {
1982                 err = -EINVAL;
1983                 goto misc_out;
1984         }
1985
1986         /*
1987          * If max_loop is specified, create that many devices upfront.
1988          * This also becomes a hard limit. If max_loop is not specified,
1989          * create CONFIG_BLK_DEV_LOOP_MIN_COUNT loop devices at module
1990          * init time. Loop devices can be requested on-demand with the
1991          * /dev/loop-control interface, or be instantiated by accessing
1992          * a 'dead' device node.
1993          */
1994         if (max_loop) {
1995                 nr = max_loop;
1996                 range = max_loop << part_shift;
1997         } else {
1998                 nr = CONFIG_BLK_DEV_LOOP_MIN_COUNT;
1999                 range = 1UL << MINORBITS;
2000         }
2001
2002         if (register_blkdev(LOOP_MAJOR, "loop")) {
2003                 err = -EIO;
2004                 goto misc_out;
2005         }
2006
2007         blk_register_region(MKDEV(LOOP_MAJOR, 0), range,
2008                                   THIS_MODULE, loop_probe, NULL, NULL);
2009
2010         /* pre-create number of devices given by config or max_loop */
2011         mutex_lock(&loop_index_mutex);
2012         for (i = 0; i < nr; i++)
2013                 loop_add(&lo, i);
2014         mutex_unlock(&loop_index_mutex);
2015
2016         printk(KERN_INFO "loop: module loaded\n");
2017         return 0;
2018
2019 misc_out:
2020         misc_deregister(&loop_misc);
2021         return err;
2022 }
2023
2024 static int loop_exit_cb(int id, void *ptr, void *data)
2025 {
2026         struct loop_device *lo = ptr;
2027
2028         loop_remove(lo);
2029         return 0;
2030 }
2031
2032 static void __exit loop_exit(void)
2033 {
2034         unsigned long range;
2035
2036         range = max_loop ? max_loop << part_shift : 1UL << MINORBITS;
2037
2038         idr_for_each(&loop_index_idr, &loop_exit_cb, NULL);
2039         idr_destroy(&loop_index_idr);
2040
2041         blk_unregister_region(MKDEV(LOOP_MAJOR, 0), range);
2042         unregister_blkdev(LOOP_MAJOR, "loop");
2043
2044         misc_deregister(&loop_misc);
2045 }
2046
2047 module_init(loop_init);
2048 module_exit(loop_exit);
2049
2050 #ifndef MODULE
2051 static int __init max_loop_setup(char *str)
2052 {
2053         max_loop = simple_strtol(str, NULL, 0);
2054         return 1;
2055 }
2056
2057 __setup("max_loop=", max_loop_setup);
2058 #endif