Merge tag 'upstream-3.18-rc1-v2' of git://git.infradead.org/linux-ubifs
[sfrench/cifs-2.6.git] / fs / ubifs / journal.c
1 /*
2  * This file is part of UBIFS.
3  *
4  * Copyright (C) 2006-2008 Nokia Corporation.
5  *
6  * This program is free software; you can redistribute it and/or modify it
7  * under the terms of the GNU General Public License version 2 as published by
8  * the Free Software Foundation.
9  *
10  * This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT
11  * ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
12  * FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License for
13  * more details.
14  *
15  * You should have received a copy of the GNU General Public License along with
16  * this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51
17  * Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
18  *
19  * Authors: Artem Bityutskiy (Битюцкий Артём)
20  *          Adrian Hunter
21  */
22
23 /*
24  * This file implements UBIFS journal.
25  *
26  * The journal consists of 2 parts - the log and bud LEBs. The log has fixed
27  * length and position, while a bud logical eraseblock is any LEB in the main
28  * area. Buds contain file system data - data nodes, inode nodes, etc. The log
29  * contains only references to buds and some other stuff like commit
30  * start node. The idea is that when we commit the journal, we do
31  * not copy the data, the buds just become indexed. Since after the commit the
32  * nodes in bud eraseblocks become leaf nodes of the file system index tree, we
33  * use term "bud". Analogy is obvious, bud eraseblocks contain nodes which will
34  * become leafs in the future.
35  *
36  * The journal is multi-headed because we want to write data to the journal as
37  * optimally as possible. It is nice to have nodes belonging to the same inode
38  * in one LEB, so we may write data owned by different inodes to different
39  * journal heads, although at present only one data head is used.
40  *
41  * For recovery reasons, the base head contains all inode nodes, all directory
42  * entry nodes and all truncate nodes. This means that the other heads contain
43  * only data nodes.
44  *
45  * Bud LEBs may be half-indexed. For example, if the bud was not full at the
46  * time of commit, the bud is retained to continue to be used in the journal,
47  * even though the "front" of the LEB is now indexed. In that case, the log
48  * reference contains the offset where the bud starts for the purposes of the
49  * journal.
50  *
51  * The journal size has to be limited, because the larger is the journal, the
52  * longer it takes to mount UBIFS (scanning the journal) and the more memory it
53  * takes (indexing in the TNC).
54  *
55  * All the journal write operations like 'ubifs_jnl_update()' here, which write
56  * multiple UBIFS nodes to the journal at one go, are atomic with respect to
57  * unclean reboots. Should the unclean reboot happen, the recovery code drops
58  * all the nodes.
59  */
60
61 #include "ubifs.h"
62
63 /**
64  * zero_ino_node_unused - zero out unused fields of an on-flash inode node.
65  * @ino: the inode to zero out
66  */
67 static inline void zero_ino_node_unused(struct ubifs_ino_node *ino)
68 {
69         memset(ino->padding1, 0, 4);
70         memset(ino->padding2, 0, 26);
71 }
72
73 /**
74  * zero_dent_node_unused - zero out unused fields of an on-flash directory
75  *                         entry node.
76  * @dent: the directory entry to zero out
77  */
78 static inline void zero_dent_node_unused(struct ubifs_dent_node *dent)
79 {
80         dent->padding1 = 0;
81         memset(dent->padding2, 0, 4);
82 }
83
84 /**
85  * zero_data_node_unused - zero out unused fields of an on-flash data node.
86  * @data: the data node to zero out
87  */
88 static inline void zero_data_node_unused(struct ubifs_data_node *data)
89 {
90         memset(data->padding, 0, 2);
91 }
92
93 /**
94  * zero_trun_node_unused - zero out unused fields of an on-flash truncation
95  *                         node.
96  * @trun: the truncation node to zero out
97  */
98 static inline void zero_trun_node_unused(struct ubifs_trun_node *trun)
99 {
100         memset(trun->padding, 0, 12);
101 }
102
103 /**
104  * reserve_space - reserve space in the journal.
105  * @c: UBIFS file-system description object
106  * @jhead: journal head number
107  * @len: node length
108  *
109  * This function reserves space in journal head @head. If the reservation
110  * succeeded, the journal head stays locked and later has to be unlocked using
111  * 'release_head()'. 'write_node()' and 'write_head()' functions also unlock
112  * it. Returns zero in case of success, %-EAGAIN if commit has to be done, and
113  * other negative error codes in case of other failures.
114  */
115 static int reserve_space(struct ubifs_info *c, int jhead, int len)
116 {
117         int err = 0, err1, retries = 0, avail, lnum, offs, squeeze;
118         struct ubifs_wbuf *wbuf = &c->jheads[jhead].wbuf;
119
120         /*
121          * Typically, the base head has smaller nodes written to it, so it is
122          * better to try to allocate space at the ends of eraseblocks. This is
123          * what the squeeze parameter does.
124          */
125         ubifs_assert(!c->ro_media && !c->ro_mount);
126         squeeze = (jhead == BASEHD);
127 again:
128         mutex_lock_nested(&wbuf->io_mutex, wbuf->jhead);
129
130         if (c->ro_error) {
131                 err = -EROFS;
132                 goto out_unlock;
133         }
134
135         avail = c->leb_size - wbuf->offs - wbuf->used;
136         if (wbuf->lnum != -1 && avail >= len)
137                 return 0;
138
139         /*
140          * Write buffer wasn't seek'ed or there is no enough space - look for an
141          * LEB with some empty space.
142          */
143         lnum = ubifs_find_free_space(c, len, &offs, squeeze);
144         if (lnum >= 0)
145                 goto out;
146
147         err = lnum;
148         if (err != -ENOSPC)
149                 goto out_unlock;
150
151         /*
152          * No free space, we have to run garbage collector to make
153          * some. But the write-buffer mutex has to be unlocked because
154          * GC also takes it.
155          */
156         dbg_jnl("no free space in jhead %s, run GC", dbg_jhead(jhead));
157         mutex_unlock(&wbuf->io_mutex);
158
159         lnum = ubifs_garbage_collect(c, 0);
160         if (lnum < 0) {
161                 err = lnum;
162                 if (err != -ENOSPC)
163                         return err;
164
165                 /*
166                  * GC could not make a free LEB. But someone else may
167                  * have allocated new bud for this journal head,
168                  * because we dropped @wbuf->io_mutex, so try once
169                  * again.
170                  */
171                 dbg_jnl("GC couldn't make a free LEB for jhead %s",
172                         dbg_jhead(jhead));
173                 if (retries++ < 2) {
174                         dbg_jnl("retry (%d)", retries);
175                         goto again;
176                 }
177
178                 dbg_jnl("return -ENOSPC");
179                 return err;
180         }
181
182         mutex_lock_nested(&wbuf->io_mutex, wbuf->jhead);
183         dbg_jnl("got LEB %d for jhead %s", lnum, dbg_jhead(jhead));
184         avail = c->leb_size - wbuf->offs - wbuf->used;
185
186         if (wbuf->lnum != -1 && avail >= len) {
187                 /*
188                  * Someone else has switched the journal head and we have
189                  * enough space now. This happens when more than one process is
190                  * trying to write to the same journal head at the same time.
191                  */
192                 dbg_jnl("return LEB %d back, already have LEB %d:%d",
193                         lnum, wbuf->lnum, wbuf->offs + wbuf->used);
194                 err = ubifs_return_leb(c, lnum);
195                 if (err)
196                         goto out_unlock;
197                 return 0;
198         }
199
200         offs = 0;
201
202 out:
203         /*
204          * Make sure we synchronize the write-buffer before we add the new bud
205          * to the log. Otherwise we may have a power cut after the log
206          * reference node for the last bud (@lnum) is written but before the
207          * write-buffer data are written to the next-to-last bud
208          * (@wbuf->lnum). And the effect would be that the recovery would see
209          * that there is corruption in the next-to-last bud.
210          */
211         err = ubifs_wbuf_sync_nolock(wbuf);
212         if (err)
213                 goto out_return;
214         err = ubifs_add_bud_to_log(c, jhead, lnum, offs);
215         if (err)
216                 goto out_return;
217         err = ubifs_wbuf_seek_nolock(wbuf, lnum, offs);
218         if (err)
219                 goto out_unlock;
220
221         return 0;
222
223 out_unlock:
224         mutex_unlock(&wbuf->io_mutex);
225         return err;
226
227 out_return:
228         /* An error occurred and the LEB has to be returned to lprops */
229         ubifs_assert(err < 0);
230         err1 = ubifs_return_leb(c, lnum);
231         if (err1 && err == -EAGAIN)
232                 /*
233                  * Return original error code only if it is not %-EAGAIN,
234                  * which is not really an error. Otherwise, return the error
235                  * code of 'ubifs_return_leb()'.
236                  */
237                 err = err1;
238         mutex_unlock(&wbuf->io_mutex);
239         return err;
240 }
241
242 /**
243  * write_node - write node to a journal head.
244  * @c: UBIFS file-system description object
245  * @jhead: journal head
246  * @node: node to write
247  * @len: node length
248  * @lnum: LEB number written is returned here
249  * @offs: offset written is returned here
250  *
251  * This function writes a node to reserved space of journal head @jhead.
252  * Returns zero in case of success and a negative error code in case of
253  * failure.
254  */
255 static int write_node(struct ubifs_info *c, int jhead, void *node, int len,
256                       int *lnum, int *offs)
257 {
258         struct ubifs_wbuf *wbuf = &c->jheads[jhead].wbuf;
259
260         ubifs_assert(jhead != GCHD);
261
262         *lnum = c->jheads[jhead].wbuf.lnum;
263         *offs = c->jheads[jhead].wbuf.offs + c->jheads[jhead].wbuf.used;
264
265         dbg_jnl("jhead %s, LEB %d:%d, len %d",
266                 dbg_jhead(jhead), *lnum, *offs, len);
267         ubifs_prepare_node(c, node, len, 0);
268
269         return ubifs_wbuf_write_nolock(wbuf, node, len);
270 }
271
272 /**
273  * write_head - write data to a journal head.
274  * @c: UBIFS file-system description object
275  * @jhead: journal head
276  * @buf: buffer to write
277  * @len: length to write
278  * @lnum: LEB number written is returned here
279  * @offs: offset written is returned here
280  * @sync: non-zero if the write-buffer has to by synchronized
281  *
282  * This function is the same as 'write_node()' but it does not assume the
283  * buffer it is writing is a node, so it does not prepare it (which means
284  * initializing common header and calculating CRC).
285  */
286 static int write_head(struct ubifs_info *c, int jhead, void *buf, int len,
287                       int *lnum, int *offs, int sync)
288 {
289         int err;
290         struct ubifs_wbuf *wbuf = &c->jheads[jhead].wbuf;
291
292         ubifs_assert(jhead != GCHD);
293
294         *lnum = c->jheads[jhead].wbuf.lnum;
295         *offs = c->jheads[jhead].wbuf.offs + c->jheads[jhead].wbuf.used;
296         dbg_jnl("jhead %s, LEB %d:%d, len %d",
297                 dbg_jhead(jhead), *lnum, *offs, len);
298
299         err = ubifs_wbuf_write_nolock(wbuf, buf, len);
300         if (err)
301                 return err;
302         if (sync)
303                 err = ubifs_wbuf_sync_nolock(wbuf);
304         return err;
305 }
306
307 /**
308  * make_reservation - reserve journal space.
309  * @c: UBIFS file-system description object
310  * @jhead: journal head
311  * @len: how many bytes to reserve
312  *
313  * This function makes space reservation in journal head @jhead. The function
314  * takes the commit lock and locks the journal head, and the caller has to
315  * unlock the head and finish the reservation with 'finish_reservation()'.
316  * Returns zero in case of success and a negative error code in case of
317  * failure.
318  *
319  * Note, the journal head may be unlocked as soon as the data is written, while
320  * the commit lock has to be released after the data has been added to the
321  * TNC.
322  */
323 static int make_reservation(struct ubifs_info *c, int jhead, int len)
324 {
325         int err, cmt_retries = 0, nospc_retries = 0;
326
327 again:
328         down_read(&c->commit_sem);
329         err = reserve_space(c, jhead, len);
330         if (!err)
331                 return 0;
332         up_read(&c->commit_sem);
333
334         if (err == -ENOSPC) {
335                 /*
336                  * GC could not make any progress. We should try to commit
337                  * once because it could make some dirty space and GC would
338                  * make progress, so make the error -EAGAIN so that the below
339                  * will commit and re-try.
340                  */
341                 if (nospc_retries++ < 2) {
342                         dbg_jnl("no space, retry");
343                         err = -EAGAIN;
344                 }
345
346                 /*
347                  * This means that the budgeting is incorrect. We always have
348                  * to be able to write to the media, because all operations are
349                  * budgeted. Deletions are not budgeted, though, but we reserve
350                  * an extra LEB for them.
351                  */
352         }
353
354         if (err != -EAGAIN)
355                 goto out;
356
357         /*
358          * -EAGAIN means that the journal is full or too large, or the above
359          * code wants to do one commit. Do this and re-try.
360          */
361         if (cmt_retries > 128) {
362                 /*
363                  * This should not happen unless the journal size limitations
364                  * are too tough.
365                  */
366                 ubifs_err("stuck in space allocation");
367                 err = -ENOSPC;
368                 goto out;
369         } else if (cmt_retries > 32)
370                 ubifs_warn("too many space allocation re-tries (%d)",
371                            cmt_retries);
372
373         dbg_jnl("-EAGAIN, commit and retry (retried %d times)",
374                 cmt_retries);
375         cmt_retries += 1;
376
377         err = ubifs_run_commit(c);
378         if (err)
379                 return err;
380         goto again;
381
382 out:
383         ubifs_err("cannot reserve %d bytes in jhead %d, error %d",
384                   len, jhead, err);
385         if (err == -ENOSPC) {
386                 /* This are some budgeting problems, print useful information */
387                 down_write(&c->commit_sem);
388                 dump_stack();
389                 ubifs_dump_budg(c, &c->bi);
390                 ubifs_dump_lprops(c);
391                 cmt_retries = dbg_check_lprops(c);
392                 up_write(&c->commit_sem);
393         }
394         return err;
395 }
396
397 /**
398  * release_head - release a journal head.
399  * @c: UBIFS file-system description object
400  * @jhead: journal head
401  *
402  * This function releases journal head @jhead which was locked by
403  * the 'make_reservation()' function. It has to be called after each successful
404  * 'make_reservation()' invocation.
405  */
406 static inline void release_head(struct ubifs_info *c, int jhead)
407 {
408         mutex_unlock(&c->jheads[jhead].wbuf.io_mutex);
409 }
410
411 /**
412  * finish_reservation - finish a reservation.
413  * @c: UBIFS file-system description object
414  *
415  * This function finishes journal space reservation. It must be called after
416  * 'make_reservation()'.
417  */
418 static void finish_reservation(struct ubifs_info *c)
419 {
420         up_read(&c->commit_sem);
421 }
422
423 /**
424  * get_dent_type - translate VFS inode mode to UBIFS directory entry type.
425  * @mode: inode mode
426  */
427 static int get_dent_type(int mode)
428 {
429         switch (mode & S_IFMT) {
430         case S_IFREG:
431                 return UBIFS_ITYPE_REG;
432         case S_IFDIR:
433                 return UBIFS_ITYPE_DIR;
434         case S_IFLNK:
435                 return UBIFS_ITYPE_LNK;
436         case S_IFBLK:
437                 return UBIFS_ITYPE_BLK;
438         case S_IFCHR:
439                 return UBIFS_ITYPE_CHR;
440         case S_IFIFO:
441                 return UBIFS_ITYPE_FIFO;
442         case S_IFSOCK:
443                 return UBIFS_ITYPE_SOCK;
444         default:
445                 BUG();
446         }
447         return 0;
448 }
449
450 /**
451  * pack_inode - pack an inode node.
452  * @c: UBIFS file-system description object
453  * @ino: buffer in which to pack inode node
454  * @inode: inode to pack
455  * @last: indicates the last node of the group
456  */
457 static void pack_inode(struct ubifs_info *c, struct ubifs_ino_node *ino,
458                        const struct inode *inode, int last)
459 {
460         int data_len = 0, last_reference = !inode->i_nlink;
461         struct ubifs_inode *ui = ubifs_inode(inode);
462
463         ino->ch.node_type = UBIFS_INO_NODE;
464         ino_key_init_flash(c, &ino->key, inode->i_ino);
465         ino->creat_sqnum = cpu_to_le64(ui->creat_sqnum);
466         ino->atime_sec  = cpu_to_le64(inode->i_atime.tv_sec);
467         ino->atime_nsec = cpu_to_le32(inode->i_atime.tv_nsec);
468         ino->ctime_sec  = cpu_to_le64(inode->i_ctime.tv_sec);
469         ino->ctime_nsec = cpu_to_le32(inode->i_ctime.tv_nsec);
470         ino->mtime_sec  = cpu_to_le64(inode->i_mtime.tv_sec);
471         ino->mtime_nsec = cpu_to_le32(inode->i_mtime.tv_nsec);
472         ino->uid   = cpu_to_le32(i_uid_read(inode));
473         ino->gid   = cpu_to_le32(i_gid_read(inode));
474         ino->mode  = cpu_to_le32(inode->i_mode);
475         ino->flags = cpu_to_le32(ui->flags);
476         ino->size  = cpu_to_le64(ui->ui_size);
477         ino->nlink = cpu_to_le32(inode->i_nlink);
478         ino->compr_type  = cpu_to_le16(ui->compr_type);
479         ino->data_len    = cpu_to_le32(ui->data_len);
480         ino->xattr_cnt   = cpu_to_le32(ui->xattr_cnt);
481         ino->xattr_size  = cpu_to_le32(ui->xattr_size);
482         ino->xattr_names = cpu_to_le32(ui->xattr_names);
483         zero_ino_node_unused(ino);
484
485         /*
486          * Drop the attached data if this is a deletion inode, the data is not
487          * needed anymore.
488          */
489         if (!last_reference) {
490                 memcpy(ino->data, ui->data, ui->data_len);
491                 data_len = ui->data_len;
492         }
493
494         ubifs_prep_grp_node(c, ino, UBIFS_INO_NODE_SZ + data_len, last);
495 }
496
497 /**
498  * mark_inode_clean - mark UBIFS inode as clean.
499  * @c: UBIFS file-system description object
500  * @ui: UBIFS inode to mark as clean
501  *
502  * This helper function marks UBIFS inode @ui as clean by cleaning the
503  * @ui->dirty flag and releasing its budget. Note, VFS may still treat the
504  * inode as dirty and try to write it back, but 'ubifs_write_inode()' would
505  * just do nothing.
506  */
507 static void mark_inode_clean(struct ubifs_info *c, struct ubifs_inode *ui)
508 {
509         if (ui->dirty)
510                 ubifs_release_dirty_inode_budget(c, ui);
511         ui->dirty = 0;
512 }
513
514 /**
515  * ubifs_jnl_update - update inode.
516  * @c: UBIFS file-system description object
517  * @dir: parent inode or host inode in case of extended attributes
518  * @nm: directory entry name
519  * @inode: inode to update
520  * @deletion: indicates a directory entry deletion i.e unlink or rmdir
521  * @xent: non-zero if the directory entry is an extended attribute entry
522  *
523  * This function updates an inode by writing a directory entry (or extended
524  * attribute entry), the inode itself, and the parent directory inode (or the
525  * host inode) to the journal.
526  *
527  * The function writes the host inode @dir last, which is important in case of
528  * extended attributes. Indeed, then we guarantee that if the host inode gets
529  * synchronized (with 'fsync()'), and the write-buffer it sits in gets flushed,
530  * the extended attribute inode gets flushed too. And this is exactly what the
531  * user expects - synchronizing the host inode synchronizes its extended
532  * attributes. Similarly, this guarantees that if @dir is synchronized, its
533  * directory entry corresponding to @nm gets synchronized too.
534  *
535  * If the inode (@inode) or the parent directory (@dir) are synchronous, this
536  * function synchronizes the write-buffer.
537  *
538  * This function marks the @dir and @inode inodes as clean and returns zero on
539  * success. In case of failure, a negative error code is returned.
540  */
541 int ubifs_jnl_update(struct ubifs_info *c, const struct inode *dir,
542                      const struct qstr *nm, const struct inode *inode,
543                      int deletion, int xent)
544 {
545         int err, dlen, ilen, len, lnum, ino_offs, dent_offs;
546         int aligned_dlen, aligned_ilen, sync = IS_DIRSYNC(dir);
547         int last_reference = !!(deletion && inode->i_nlink == 0);
548         struct ubifs_inode *ui = ubifs_inode(inode);
549         struct ubifs_inode *host_ui = ubifs_inode(dir);
550         struct ubifs_dent_node *dent;
551         struct ubifs_ino_node *ino;
552         union ubifs_key dent_key, ino_key;
553
554         dbg_jnl("ino %lu, dent '%.*s', data len %d in dir ino %lu",
555                 inode->i_ino, nm->len, nm->name, ui->data_len, dir->i_ino);
556         ubifs_assert(mutex_is_locked(&host_ui->ui_mutex));
557
558         dlen = UBIFS_DENT_NODE_SZ + nm->len + 1;
559         ilen = UBIFS_INO_NODE_SZ;
560
561         /*
562          * If the last reference to the inode is being deleted, then there is
563          * no need to attach and write inode data, it is being deleted anyway.
564          * And if the inode is being deleted, no need to synchronize
565          * write-buffer even if the inode is synchronous.
566          */
567         if (!last_reference) {
568                 ilen += ui->data_len;
569                 sync |= IS_SYNC(inode);
570         }
571
572         aligned_dlen = ALIGN(dlen, 8);
573         aligned_ilen = ALIGN(ilen, 8);
574         len = aligned_dlen + aligned_ilen + UBIFS_INO_NODE_SZ;
575         dent = kmalloc(len, GFP_NOFS);
576         if (!dent)
577                 return -ENOMEM;
578
579         /* Make reservation before allocating sequence numbers */
580         err = make_reservation(c, BASEHD, len);
581         if (err)
582                 goto out_free;
583
584         if (!xent) {
585                 dent->ch.node_type = UBIFS_DENT_NODE;
586                 dent_key_init(c, &dent_key, dir->i_ino, nm);
587         } else {
588                 dent->ch.node_type = UBIFS_XENT_NODE;
589                 xent_key_init(c, &dent_key, dir->i_ino, nm);
590         }
591
592         key_write(c, &dent_key, dent->key);
593         dent->inum = deletion ? 0 : cpu_to_le64(inode->i_ino);
594         dent->type = get_dent_type(inode->i_mode);
595         dent->nlen = cpu_to_le16(nm->len);
596         memcpy(dent->name, nm->name, nm->len);
597         dent->name[nm->len] = '\0';
598         zero_dent_node_unused(dent);
599         ubifs_prep_grp_node(c, dent, dlen, 0);
600
601         ino = (void *)dent + aligned_dlen;
602         pack_inode(c, ino, inode, 0);
603         ino = (void *)ino + aligned_ilen;
604         pack_inode(c, ino, dir, 1);
605
606         if (last_reference) {
607                 err = ubifs_add_orphan(c, inode->i_ino);
608                 if (err) {
609                         release_head(c, BASEHD);
610                         goto out_finish;
611                 }
612                 ui->del_cmtno = c->cmt_no;
613         }
614
615         err = write_head(c, BASEHD, dent, len, &lnum, &dent_offs, sync);
616         if (err)
617                 goto out_release;
618         if (!sync) {
619                 struct ubifs_wbuf *wbuf = &c->jheads[BASEHD].wbuf;
620
621                 ubifs_wbuf_add_ino_nolock(wbuf, inode->i_ino);
622                 ubifs_wbuf_add_ino_nolock(wbuf, dir->i_ino);
623         }
624         release_head(c, BASEHD);
625         kfree(dent);
626
627         if (deletion) {
628                 err = ubifs_tnc_remove_nm(c, &dent_key, nm);
629                 if (err)
630                         goto out_ro;
631                 err = ubifs_add_dirt(c, lnum, dlen);
632         } else
633                 err = ubifs_tnc_add_nm(c, &dent_key, lnum, dent_offs, dlen, nm);
634         if (err)
635                 goto out_ro;
636
637         /*
638          * Note, we do not remove the inode from TNC even if the last reference
639          * to it has just been deleted, because the inode may still be opened.
640          * Instead, the inode has been added to orphan lists and the orphan
641          * subsystem will take further care about it.
642          */
643         ino_key_init(c, &ino_key, inode->i_ino);
644         ino_offs = dent_offs + aligned_dlen;
645         err = ubifs_tnc_add(c, &ino_key, lnum, ino_offs, ilen);
646         if (err)
647                 goto out_ro;
648
649         ino_key_init(c, &ino_key, dir->i_ino);
650         ino_offs += aligned_ilen;
651         err = ubifs_tnc_add(c, &ino_key, lnum, ino_offs, UBIFS_INO_NODE_SZ);
652         if (err)
653                 goto out_ro;
654
655         finish_reservation(c);
656         spin_lock(&ui->ui_lock);
657         ui->synced_i_size = ui->ui_size;
658         spin_unlock(&ui->ui_lock);
659         mark_inode_clean(c, ui);
660         mark_inode_clean(c, host_ui);
661         return 0;
662
663 out_finish:
664         finish_reservation(c);
665 out_free:
666         kfree(dent);
667         return err;
668
669 out_release:
670         release_head(c, BASEHD);
671         kfree(dent);
672 out_ro:
673         ubifs_ro_mode(c, err);
674         if (last_reference)
675                 ubifs_delete_orphan(c, inode->i_ino);
676         finish_reservation(c);
677         return err;
678 }
679
680 /**
681  * ubifs_jnl_write_data - write a data node to the journal.
682  * @c: UBIFS file-system description object
683  * @inode: inode the data node belongs to
684  * @key: node key
685  * @buf: buffer to write
686  * @len: data length (must not exceed %UBIFS_BLOCK_SIZE)
687  *
688  * This function writes a data node to the journal. Returns %0 if the data node
689  * was successfully written, and a negative error code in case of failure.
690  */
691 int ubifs_jnl_write_data(struct ubifs_info *c, const struct inode *inode,
692                          const union ubifs_key *key, const void *buf, int len)
693 {
694         struct ubifs_data_node *data;
695         int err, lnum, offs, compr_type, out_len;
696         int dlen = COMPRESSED_DATA_NODE_BUF_SZ, allocated = 1;
697         struct ubifs_inode *ui = ubifs_inode(inode);
698
699         dbg_jnlk(key, "ino %lu, blk %u, len %d, key ",
700                 (unsigned long)key_inum(c, key), key_block(c, key), len);
701         ubifs_assert(len <= UBIFS_BLOCK_SIZE);
702
703         data = kmalloc(dlen, GFP_NOFS | __GFP_NOWARN);
704         if (!data) {
705                 /*
706                  * Fall-back to the write reserve buffer. Note, we might be
707                  * currently on the memory reclaim path, when the kernel is
708                  * trying to free some memory by writing out dirty pages. The
709                  * write reserve buffer helps us to guarantee that we are
710                  * always able to write the data.
711                  */
712                 allocated = 0;
713                 mutex_lock(&c->write_reserve_mutex);
714                 data = c->write_reserve_buf;
715         }
716
717         data->ch.node_type = UBIFS_DATA_NODE;
718         key_write(c, key, &data->key);
719         data->size = cpu_to_le32(len);
720         zero_data_node_unused(data);
721
722         if (!(ui->flags & UBIFS_COMPR_FL))
723                 /* Compression is disabled for this inode */
724                 compr_type = UBIFS_COMPR_NONE;
725         else
726                 compr_type = ui->compr_type;
727
728         out_len = dlen - UBIFS_DATA_NODE_SZ;
729         ubifs_compress(buf, len, &data->data, &out_len, &compr_type);
730         ubifs_assert(out_len <= UBIFS_BLOCK_SIZE);
731
732         dlen = UBIFS_DATA_NODE_SZ + out_len;
733         data->compr_type = cpu_to_le16(compr_type);
734
735         /* Make reservation before allocating sequence numbers */
736         err = make_reservation(c, DATAHD, dlen);
737         if (err)
738                 goto out_free;
739
740         err = write_node(c, DATAHD, data, dlen, &lnum, &offs);
741         if (err)
742                 goto out_release;
743         ubifs_wbuf_add_ino_nolock(&c->jheads[DATAHD].wbuf, key_inum(c, key));
744         release_head(c, DATAHD);
745
746         err = ubifs_tnc_add(c, key, lnum, offs, dlen);
747         if (err)
748                 goto out_ro;
749
750         finish_reservation(c);
751         if (!allocated)
752                 mutex_unlock(&c->write_reserve_mutex);
753         else
754                 kfree(data);
755         return 0;
756
757 out_release:
758         release_head(c, DATAHD);
759 out_ro:
760         ubifs_ro_mode(c, err);
761         finish_reservation(c);
762 out_free:
763         if (!allocated)
764                 mutex_unlock(&c->write_reserve_mutex);
765         else
766                 kfree(data);
767         return err;
768 }
769
770 /**
771  * ubifs_jnl_write_inode - flush inode to the journal.
772  * @c: UBIFS file-system description object
773  * @inode: inode to flush
774  *
775  * This function writes inode @inode to the journal. If the inode is
776  * synchronous, it also synchronizes the write-buffer. Returns zero in case of
777  * success and a negative error code in case of failure.
778  */
779 int ubifs_jnl_write_inode(struct ubifs_info *c, const struct inode *inode)
780 {
781         int err, lnum, offs;
782         struct ubifs_ino_node *ino;
783         struct ubifs_inode *ui = ubifs_inode(inode);
784         int sync = 0, len = UBIFS_INO_NODE_SZ, last_reference = !inode->i_nlink;
785
786         dbg_jnl("ino %lu, nlink %u", inode->i_ino, inode->i_nlink);
787
788         /*
789          * If the inode is being deleted, do not write the attached data. No
790          * need to synchronize the write-buffer either.
791          */
792         if (!last_reference) {
793                 len += ui->data_len;
794                 sync = IS_SYNC(inode);
795         }
796         ino = kmalloc(len, GFP_NOFS);
797         if (!ino)
798                 return -ENOMEM;
799
800         /* Make reservation before allocating sequence numbers */
801         err = make_reservation(c, BASEHD, len);
802         if (err)
803                 goto out_free;
804
805         pack_inode(c, ino, inode, 1);
806         err = write_head(c, BASEHD, ino, len, &lnum, &offs, sync);
807         if (err)
808                 goto out_release;
809         if (!sync)
810                 ubifs_wbuf_add_ino_nolock(&c->jheads[BASEHD].wbuf,
811                                           inode->i_ino);
812         release_head(c, BASEHD);
813
814         if (last_reference) {
815                 err = ubifs_tnc_remove_ino(c, inode->i_ino);
816                 if (err)
817                         goto out_ro;
818                 ubifs_delete_orphan(c, inode->i_ino);
819                 err = ubifs_add_dirt(c, lnum, len);
820         } else {
821                 union ubifs_key key;
822
823                 ino_key_init(c, &key, inode->i_ino);
824                 err = ubifs_tnc_add(c, &key, lnum, offs, len);
825         }
826         if (err)
827                 goto out_ro;
828
829         finish_reservation(c);
830         spin_lock(&ui->ui_lock);
831         ui->synced_i_size = ui->ui_size;
832         spin_unlock(&ui->ui_lock);
833         kfree(ino);
834         return 0;
835
836 out_release:
837         release_head(c, BASEHD);
838 out_ro:
839         ubifs_ro_mode(c, err);
840         finish_reservation(c);
841 out_free:
842         kfree(ino);
843         return err;
844 }
845
846 /**
847  * ubifs_jnl_delete_inode - delete an inode.
848  * @c: UBIFS file-system description object
849  * @inode: inode to delete
850  *
851  * This function deletes inode @inode which includes removing it from orphans,
852  * deleting it from TNC and, in some cases, writing a deletion inode to the
853  * journal.
854  *
855  * When regular file inodes are unlinked or a directory inode is removed, the
856  * 'ubifs_jnl_update()' function writes a corresponding deletion inode and
857  * direntry to the media, and adds the inode to orphans. After this, when the
858  * last reference to this inode has been dropped, this function is called. In
859  * general, it has to write one more deletion inode to the media, because if
860  * a commit happened between 'ubifs_jnl_update()' and
861  * 'ubifs_jnl_delete_inode()', the deletion inode is not in the journal
862  * anymore, and in fact it might not be on the flash anymore, because it might
863  * have been garbage-collected already. And for optimization reasons UBIFS does
864  * not read the orphan area if it has been unmounted cleanly, so it would have
865  * no indication in the journal that there is a deleted inode which has to be
866  * removed from TNC.
867  *
868  * However, if there was no commit between 'ubifs_jnl_update()' and
869  * 'ubifs_jnl_delete_inode()', then there is no need to write the deletion
870  * inode to the media for the second time. And this is quite a typical case.
871  *
872  * This function returns zero in case of success and a negative error code in
873  * case of failure.
874  */
875 int ubifs_jnl_delete_inode(struct ubifs_info *c, const struct inode *inode)
876 {
877         int err;
878         struct ubifs_inode *ui = ubifs_inode(inode);
879
880         ubifs_assert(inode->i_nlink == 0);
881
882         if (ui->del_cmtno != c->cmt_no)
883                 /* A commit happened for sure */
884                 return ubifs_jnl_write_inode(c, inode);
885
886         down_read(&c->commit_sem);
887         /*
888          * Check commit number again, because the first test has been done
889          * without @c->commit_sem, so a commit might have happened.
890          */
891         if (ui->del_cmtno != c->cmt_no) {
892                 up_read(&c->commit_sem);
893                 return ubifs_jnl_write_inode(c, inode);
894         }
895
896         err = ubifs_tnc_remove_ino(c, inode->i_ino);
897         if (err)
898                 ubifs_ro_mode(c, err);
899         else
900                 ubifs_delete_orphan(c, inode->i_ino);
901         up_read(&c->commit_sem);
902         return err;
903 }
904
905 /**
906  * ubifs_jnl_rename - rename a directory entry.
907  * @c: UBIFS file-system description object
908  * @old_dir: parent inode of directory entry to rename
909  * @old_dentry: directory entry to rename
910  * @new_dir: parent inode of directory entry to rename
911  * @new_dentry: new directory entry (or directory entry to replace)
912  * @sync: non-zero if the write-buffer has to be synchronized
913  *
914  * This function implements the re-name operation which may involve writing up
915  * to 3 inodes and 2 directory entries. It marks the written inodes as clean
916  * and returns zero on success. In case of failure, a negative error code is
917  * returned.
918  */
919 int ubifs_jnl_rename(struct ubifs_info *c, const struct inode *old_dir,
920                      const struct dentry *old_dentry,
921                      const struct inode *new_dir,
922                      const struct dentry *new_dentry, int sync)
923 {
924         void *p;
925         union ubifs_key key;
926         struct ubifs_dent_node *dent, *dent2;
927         int err, dlen1, dlen2, ilen, lnum, offs, len;
928         const struct inode *old_inode = old_dentry->d_inode;
929         const struct inode *new_inode = new_dentry->d_inode;
930         int aligned_dlen1, aligned_dlen2, plen = UBIFS_INO_NODE_SZ;
931         int last_reference = !!(new_inode && new_inode->i_nlink == 0);
932         int move = (old_dir != new_dir);
933         struct ubifs_inode *uninitialized_var(new_ui);
934
935         dbg_jnl("dent '%pd' in dir ino %lu to dent '%pd' in dir ino %lu",
936                 old_dentry, old_dir->i_ino, new_dentry, new_dir->i_ino);
937         ubifs_assert(ubifs_inode(old_dir)->data_len == 0);
938         ubifs_assert(ubifs_inode(new_dir)->data_len == 0);
939         ubifs_assert(mutex_is_locked(&ubifs_inode(old_dir)->ui_mutex));
940         ubifs_assert(mutex_is_locked(&ubifs_inode(new_dir)->ui_mutex));
941
942         dlen1 = UBIFS_DENT_NODE_SZ + new_dentry->d_name.len + 1;
943         dlen2 = UBIFS_DENT_NODE_SZ + old_dentry->d_name.len + 1;
944         if (new_inode) {
945                 new_ui = ubifs_inode(new_inode);
946                 ubifs_assert(mutex_is_locked(&new_ui->ui_mutex));
947                 ilen = UBIFS_INO_NODE_SZ;
948                 if (!last_reference)
949                         ilen += new_ui->data_len;
950         } else
951                 ilen = 0;
952
953         aligned_dlen1 = ALIGN(dlen1, 8);
954         aligned_dlen2 = ALIGN(dlen2, 8);
955         len = aligned_dlen1 + aligned_dlen2 + ALIGN(ilen, 8) + ALIGN(plen, 8);
956         if (old_dir != new_dir)
957                 len += plen;
958         dent = kmalloc(len, GFP_NOFS);
959         if (!dent)
960                 return -ENOMEM;
961
962         /* Make reservation before allocating sequence numbers */
963         err = make_reservation(c, BASEHD, len);
964         if (err)
965                 goto out_free;
966
967         /* Make new dent */
968         dent->ch.node_type = UBIFS_DENT_NODE;
969         dent_key_init_flash(c, &dent->key, new_dir->i_ino, &new_dentry->d_name);
970         dent->inum = cpu_to_le64(old_inode->i_ino);
971         dent->type = get_dent_type(old_inode->i_mode);
972         dent->nlen = cpu_to_le16(new_dentry->d_name.len);
973         memcpy(dent->name, new_dentry->d_name.name, new_dentry->d_name.len);
974         dent->name[new_dentry->d_name.len] = '\0';
975         zero_dent_node_unused(dent);
976         ubifs_prep_grp_node(c, dent, dlen1, 0);
977
978         /* Make deletion dent */
979         dent2 = (void *)dent + aligned_dlen1;
980         dent2->ch.node_type = UBIFS_DENT_NODE;
981         dent_key_init_flash(c, &dent2->key, old_dir->i_ino,
982                             &old_dentry->d_name);
983         dent2->inum = 0;
984         dent2->type = DT_UNKNOWN;
985         dent2->nlen = cpu_to_le16(old_dentry->d_name.len);
986         memcpy(dent2->name, old_dentry->d_name.name, old_dentry->d_name.len);
987         dent2->name[old_dentry->d_name.len] = '\0';
988         zero_dent_node_unused(dent2);
989         ubifs_prep_grp_node(c, dent2, dlen2, 0);
990
991         p = (void *)dent2 + aligned_dlen2;
992         if (new_inode) {
993                 pack_inode(c, p, new_inode, 0);
994                 p += ALIGN(ilen, 8);
995         }
996
997         if (!move)
998                 pack_inode(c, p, old_dir, 1);
999         else {
1000                 pack_inode(c, p, old_dir, 0);
1001                 p += ALIGN(plen, 8);
1002                 pack_inode(c, p, new_dir, 1);
1003         }
1004
1005         if (last_reference) {
1006                 err = ubifs_add_orphan(c, new_inode->i_ino);
1007                 if (err) {
1008                         release_head(c, BASEHD);
1009                         goto out_finish;
1010                 }
1011                 new_ui->del_cmtno = c->cmt_no;
1012         }
1013
1014         err = write_head(c, BASEHD, dent, len, &lnum, &offs, sync);
1015         if (err)
1016                 goto out_release;
1017         if (!sync) {
1018                 struct ubifs_wbuf *wbuf = &c->jheads[BASEHD].wbuf;
1019
1020                 ubifs_wbuf_add_ino_nolock(wbuf, new_dir->i_ino);
1021                 ubifs_wbuf_add_ino_nolock(wbuf, old_dir->i_ino);
1022                 if (new_inode)
1023                         ubifs_wbuf_add_ino_nolock(&c->jheads[BASEHD].wbuf,
1024                                                   new_inode->i_ino);
1025         }
1026         release_head(c, BASEHD);
1027
1028         dent_key_init(c, &key, new_dir->i_ino, &new_dentry->d_name);
1029         err = ubifs_tnc_add_nm(c, &key, lnum, offs, dlen1, &new_dentry->d_name);
1030         if (err)
1031                 goto out_ro;
1032
1033         err = ubifs_add_dirt(c, lnum, dlen2);
1034         if (err)
1035                 goto out_ro;
1036
1037         dent_key_init(c, &key, old_dir->i_ino, &old_dentry->d_name);
1038         err = ubifs_tnc_remove_nm(c, &key, &old_dentry->d_name);
1039         if (err)
1040                 goto out_ro;
1041
1042         offs += aligned_dlen1 + aligned_dlen2;
1043         if (new_inode) {
1044                 ino_key_init(c, &key, new_inode->i_ino);
1045                 err = ubifs_tnc_add(c, &key, lnum, offs, ilen);
1046                 if (err)
1047                         goto out_ro;
1048                 offs += ALIGN(ilen, 8);
1049         }
1050
1051         ino_key_init(c, &key, old_dir->i_ino);
1052         err = ubifs_tnc_add(c, &key, lnum, offs, plen);
1053         if (err)
1054                 goto out_ro;
1055
1056         if (old_dir != new_dir) {
1057                 offs += ALIGN(plen, 8);
1058                 ino_key_init(c, &key, new_dir->i_ino);
1059                 err = ubifs_tnc_add(c, &key, lnum, offs, plen);
1060                 if (err)
1061                         goto out_ro;
1062         }
1063
1064         finish_reservation(c);
1065         if (new_inode) {
1066                 mark_inode_clean(c, new_ui);
1067                 spin_lock(&new_ui->ui_lock);
1068                 new_ui->synced_i_size = new_ui->ui_size;
1069                 spin_unlock(&new_ui->ui_lock);
1070         }
1071         mark_inode_clean(c, ubifs_inode(old_dir));
1072         if (move)
1073                 mark_inode_clean(c, ubifs_inode(new_dir));
1074         kfree(dent);
1075         return 0;
1076
1077 out_release:
1078         release_head(c, BASEHD);
1079 out_ro:
1080         ubifs_ro_mode(c, err);
1081         if (last_reference)
1082                 ubifs_delete_orphan(c, new_inode->i_ino);
1083 out_finish:
1084         finish_reservation(c);
1085 out_free:
1086         kfree(dent);
1087         return err;
1088 }
1089
1090 /**
1091  * recomp_data_node - re-compress a truncated data node.
1092  * @dn: data node to re-compress
1093  * @new_len: new length
1094  *
1095  * This function is used when an inode is truncated and the last data node of
1096  * the inode has to be re-compressed and re-written.
1097  */
1098 static int recomp_data_node(struct ubifs_data_node *dn, int *new_len)
1099 {
1100         void *buf;
1101         int err, len, compr_type, out_len;
1102
1103         out_len = le32_to_cpu(dn->size);
1104         buf = kmalloc(out_len * WORST_COMPR_FACTOR, GFP_NOFS);
1105         if (!buf)
1106                 return -ENOMEM;
1107
1108         len = le32_to_cpu(dn->ch.len) - UBIFS_DATA_NODE_SZ;
1109         compr_type = le16_to_cpu(dn->compr_type);
1110         err = ubifs_decompress(&dn->data, len, buf, &out_len, compr_type);
1111         if (err)
1112                 goto out;
1113
1114         ubifs_compress(buf, *new_len, &dn->data, &out_len, &compr_type);
1115         ubifs_assert(out_len <= UBIFS_BLOCK_SIZE);
1116         dn->compr_type = cpu_to_le16(compr_type);
1117         dn->size = cpu_to_le32(*new_len);
1118         *new_len = UBIFS_DATA_NODE_SZ + out_len;
1119 out:
1120         kfree(buf);
1121         return err;
1122 }
1123
1124 /**
1125  * ubifs_jnl_truncate - update the journal for a truncation.
1126  * @c: UBIFS file-system description object
1127  * @inode: inode to truncate
1128  * @old_size: old size
1129  * @new_size: new size
1130  *
1131  * When the size of a file decreases due to truncation, a truncation node is
1132  * written, the journal tree is updated, and the last data block is re-written
1133  * if it has been affected. The inode is also updated in order to synchronize
1134  * the new inode size.
1135  *
1136  * This function marks the inode as clean and returns zero on success. In case
1137  * of failure, a negative error code is returned.
1138  */
1139 int ubifs_jnl_truncate(struct ubifs_info *c, const struct inode *inode,
1140                        loff_t old_size, loff_t new_size)
1141 {
1142         union ubifs_key key, to_key;
1143         struct ubifs_ino_node *ino;
1144         struct ubifs_trun_node *trun;
1145         struct ubifs_data_node *uninitialized_var(dn);
1146         int err, dlen, len, lnum, offs, bit, sz, sync = IS_SYNC(inode);
1147         struct ubifs_inode *ui = ubifs_inode(inode);
1148         ino_t inum = inode->i_ino;
1149         unsigned int blk;
1150
1151         dbg_jnl("ino %lu, size %lld -> %lld",
1152                 (unsigned long)inum, old_size, new_size);
1153         ubifs_assert(!ui->data_len);
1154         ubifs_assert(S_ISREG(inode->i_mode));
1155         ubifs_assert(mutex_is_locked(&ui->ui_mutex));
1156
1157         sz = UBIFS_TRUN_NODE_SZ + UBIFS_INO_NODE_SZ +
1158              UBIFS_MAX_DATA_NODE_SZ * WORST_COMPR_FACTOR;
1159         ino = kmalloc(sz, GFP_NOFS);
1160         if (!ino)
1161                 return -ENOMEM;
1162
1163         trun = (void *)ino + UBIFS_INO_NODE_SZ;
1164         trun->ch.node_type = UBIFS_TRUN_NODE;
1165         trun->inum = cpu_to_le32(inum);
1166         trun->old_size = cpu_to_le64(old_size);
1167         trun->new_size = cpu_to_le64(new_size);
1168         zero_trun_node_unused(trun);
1169
1170         dlen = new_size & (UBIFS_BLOCK_SIZE - 1);
1171         if (dlen) {
1172                 /* Get last data block so it can be truncated */
1173                 dn = (void *)trun + UBIFS_TRUN_NODE_SZ;
1174                 blk = new_size >> UBIFS_BLOCK_SHIFT;
1175                 data_key_init(c, &key, inum, blk);
1176                 dbg_jnlk(&key, "last block key ");
1177                 err = ubifs_tnc_lookup(c, &key, dn);
1178                 if (err == -ENOENT)
1179                         dlen = 0; /* Not found (so it is a hole) */
1180                 else if (err)
1181                         goto out_free;
1182                 else {
1183                         if (le32_to_cpu(dn->size) <= dlen)
1184                                 dlen = 0; /* Nothing to do */
1185                         else {
1186                                 int compr_type = le16_to_cpu(dn->compr_type);
1187
1188                                 if (compr_type != UBIFS_COMPR_NONE) {
1189                                         err = recomp_data_node(dn, &dlen);
1190                                         if (err)
1191                                                 goto out_free;
1192                                 } else {
1193                                         dn->size = cpu_to_le32(dlen);
1194                                         dlen += UBIFS_DATA_NODE_SZ;
1195                                 }
1196                                 zero_data_node_unused(dn);
1197                         }
1198                 }
1199         }
1200
1201         /* Must make reservation before allocating sequence numbers */
1202         len = UBIFS_TRUN_NODE_SZ + UBIFS_INO_NODE_SZ;
1203         if (dlen)
1204                 len += dlen;
1205         err = make_reservation(c, BASEHD, len);
1206         if (err)
1207                 goto out_free;
1208
1209         pack_inode(c, ino, inode, 0);
1210         ubifs_prep_grp_node(c, trun, UBIFS_TRUN_NODE_SZ, dlen ? 0 : 1);
1211         if (dlen)
1212                 ubifs_prep_grp_node(c, dn, dlen, 1);
1213
1214         err = write_head(c, BASEHD, ino, len, &lnum, &offs, sync);
1215         if (err)
1216                 goto out_release;
1217         if (!sync)
1218                 ubifs_wbuf_add_ino_nolock(&c->jheads[BASEHD].wbuf, inum);
1219         release_head(c, BASEHD);
1220
1221         if (dlen) {
1222                 sz = offs + UBIFS_INO_NODE_SZ + UBIFS_TRUN_NODE_SZ;
1223                 err = ubifs_tnc_add(c, &key, lnum, sz, dlen);
1224                 if (err)
1225                         goto out_ro;
1226         }
1227
1228         ino_key_init(c, &key, inum);
1229         err = ubifs_tnc_add(c, &key, lnum, offs, UBIFS_INO_NODE_SZ);
1230         if (err)
1231                 goto out_ro;
1232
1233         err = ubifs_add_dirt(c, lnum, UBIFS_TRUN_NODE_SZ);
1234         if (err)
1235                 goto out_ro;
1236
1237         bit = new_size & (UBIFS_BLOCK_SIZE - 1);
1238         blk = (new_size >> UBIFS_BLOCK_SHIFT) + (bit ? 1 : 0);
1239         data_key_init(c, &key, inum, blk);
1240
1241         bit = old_size & (UBIFS_BLOCK_SIZE - 1);
1242         blk = (old_size >> UBIFS_BLOCK_SHIFT) - (bit ? 0 : 1);
1243         data_key_init(c, &to_key, inum, blk);
1244
1245         err = ubifs_tnc_remove_range(c, &key, &to_key);
1246         if (err)
1247                 goto out_ro;
1248
1249         finish_reservation(c);
1250         spin_lock(&ui->ui_lock);
1251         ui->synced_i_size = ui->ui_size;
1252         spin_unlock(&ui->ui_lock);
1253         mark_inode_clean(c, ui);
1254         kfree(ino);
1255         return 0;
1256
1257 out_release:
1258         release_head(c, BASEHD);
1259 out_ro:
1260         ubifs_ro_mode(c, err);
1261         finish_reservation(c);
1262 out_free:
1263         kfree(ino);
1264         return err;
1265 }
1266
1267
1268 /**
1269  * ubifs_jnl_delete_xattr - delete an extended attribute.
1270  * @c: UBIFS file-system description object
1271  * @host: host inode
1272  * @inode: extended attribute inode
1273  * @nm: extended attribute entry name
1274  *
1275  * This function delete an extended attribute which is very similar to
1276  * un-linking regular files - it writes a deletion xentry, a deletion inode and
1277  * updates the target inode. Returns zero in case of success and a negative
1278  * error code in case of failure.
1279  */
1280 int ubifs_jnl_delete_xattr(struct ubifs_info *c, const struct inode *host,
1281                            const struct inode *inode, const struct qstr *nm)
1282 {
1283         int err, xlen, hlen, len, lnum, xent_offs, aligned_xlen;
1284         struct ubifs_dent_node *xent;
1285         struct ubifs_ino_node *ino;
1286         union ubifs_key xent_key, key1, key2;
1287         int sync = IS_DIRSYNC(host);
1288         struct ubifs_inode *host_ui = ubifs_inode(host);
1289
1290         dbg_jnl("host %lu, xattr ino %lu, name '%s', data len %d",
1291                 host->i_ino, inode->i_ino, nm->name,
1292                 ubifs_inode(inode)->data_len);
1293         ubifs_assert(inode->i_nlink == 0);
1294         ubifs_assert(mutex_is_locked(&host_ui->ui_mutex));
1295
1296         /*
1297          * Since we are deleting the inode, we do not bother to attach any data
1298          * to it and assume its length is %UBIFS_INO_NODE_SZ.
1299          */
1300         xlen = UBIFS_DENT_NODE_SZ + nm->len + 1;
1301         aligned_xlen = ALIGN(xlen, 8);
1302         hlen = host_ui->data_len + UBIFS_INO_NODE_SZ;
1303         len = aligned_xlen + UBIFS_INO_NODE_SZ + ALIGN(hlen, 8);
1304
1305         xent = kmalloc(len, GFP_NOFS);
1306         if (!xent)
1307                 return -ENOMEM;
1308
1309         /* Make reservation before allocating sequence numbers */
1310         err = make_reservation(c, BASEHD, len);
1311         if (err) {
1312                 kfree(xent);
1313                 return err;
1314         }
1315
1316         xent->ch.node_type = UBIFS_XENT_NODE;
1317         xent_key_init(c, &xent_key, host->i_ino, nm);
1318         key_write(c, &xent_key, xent->key);
1319         xent->inum = 0;
1320         xent->type = get_dent_type(inode->i_mode);
1321         xent->nlen = cpu_to_le16(nm->len);
1322         memcpy(xent->name, nm->name, nm->len);
1323         xent->name[nm->len] = '\0';
1324         zero_dent_node_unused(xent);
1325         ubifs_prep_grp_node(c, xent, xlen, 0);
1326
1327         ino = (void *)xent + aligned_xlen;
1328         pack_inode(c, ino, inode, 0);
1329         ino = (void *)ino + UBIFS_INO_NODE_SZ;
1330         pack_inode(c, ino, host, 1);
1331
1332         err = write_head(c, BASEHD, xent, len, &lnum, &xent_offs, sync);
1333         if (!sync && !err)
1334                 ubifs_wbuf_add_ino_nolock(&c->jheads[BASEHD].wbuf, host->i_ino);
1335         release_head(c, BASEHD);
1336         kfree(xent);
1337         if (err)
1338                 goto out_ro;
1339
1340         /* Remove the extended attribute entry from TNC */
1341         err = ubifs_tnc_remove_nm(c, &xent_key, nm);
1342         if (err)
1343                 goto out_ro;
1344         err = ubifs_add_dirt(c, lnum, xlen);
1345         if (err)
1346                 goto out_ro;
1347
1348         /*
1349          * Remove all nodes belonging to the extended attribute inode from TNC.
1350          * Well, there actually must be only one node - the inode itself.
1351          */
1352         lowest_ino_key(c, &key1, inode->i_ino);
1353         highest_ino_key(c, &key2, inode->i_ino);
1354         err = ubifs_tnc_remove_range(c, &key1, &key2);
1355         if (err)
1356                 goto out_ro;
1357         err = ubifs_add_dirt(c, lnum, UBIFS_INO_NODE_SZ);
1358         if (err)
1359                 goto out_ro;
1360
1361         /* And update TNC with the new host inode position */
1362         ino_key_init(c, &key1, host->i_ino);
1363         err = ubifs_tnc_add(c, &key1, lnum, xent_offs + len - hlen, hlen);
1364         if (err)
1365                 goto out_ro;
1366
1367         finish_reservation(c);
1368         spin_lock(&host_ui->ui_lock);
1369         host_ui->synced_i_size = host_ui->ui_size;
1370         spin_unlock(&host_ui->ui_lock);
1371         mark_inode_clean(c, host_ui);
1372         return 0;
1373
1374 out_ro:
1375         ubifs_ro_mode(c, err);
1376         finish_reservation(c);
1377         return err;
1378 }
1379
1380 /**
1381  * ubifs_jnl_change_xattr - change an extended attribute.
1382  * @c: UBIFS file-system description object
1383  * @inode: extended attribute inode
1384  * @host: host inode
1385  *
1386  * This function writes the updated version of an extended attribute inode and
1387  * the host inode to the journal (to the base head). The host inode is written
1388  * after the extended attribute inode in order to guarantee that the extended
1389  * attribute will be flushed when the inode is synchronized by 'fsync()' and
1390  * consequently, the write-buffer is synchronized. This function returns zero
1391  * in case of success and a negative error code in case of failure.
1392  */
1393 int ubifs_jnl_change_xattr(struct ubifs_info *c, const struct inode *inode,
1394                            const struct inode *host)
1395 {
1396         int err, len1, len2, aligned_len, aligned_len1, lnum, offs;
1397         struct ubifs_inode *host_ui = ubifs_inode(host);
1398         struct ubifs_ino_node *ino;
1399         union ubifs_key key;
1400         int sync = IS_DIRSYNC(host);
1401
1402         dbg_jnl("ino %lu, ino %lu", host->i_ino, inode->i_ino);
1403         ubifs_assert(host->i_nlink > 0);
1404         ubifs_assert(inode->i_nlink > 0);
1405         ubifs_assert(mutex_is_locked(&host_ui->ui_mutex));
1406
1407         len1 = UBIFS_INO_NODE_SZ + host_ui->data_len;
1408         len2 = UBIFS_INO_NODE_SZ + ubifs_inode(inode)->data_len;
1409         aligned_len1 = ALIGN(len1, 8);
1410         aligned_len = aligned_len1 + ALIGN(len2, 8);
1411
1412         ino = kmalloc(aligned_len, GFP_NOFS);
1413         if (!ino)
1414                 return -ENOMEM;
1415
1416         /* Make reservation before allocating sequence numbers */
1417         err = make_reservation(c, BASEHD, aligned_len);
1418         if (err)
1419                 goto out_free;
1420
1421         pack_inode(c, ino, host, 0);
1422         pack_inode(c, (void *)ino + aligned_len1, inode, 1);
1423
1424         err = write_head(c, BASEHD, ino, aligned_len, &lnum, &offs, 0);
1425         if (!sync && !err) {
1426                 struct ubifs_wbuf *wbuf = &c->jheads[BASEHD].wbuf;
1427
1428                 ubifs_wbuf_add_ino_nolock(wbuf, host->i_ino);
1429                 ubifs_wbuf_add_ino_nolock(wbuf, inode->i_ino);
1430         }
1431         release_head(c, BASEHD);
1432         if (err)
1433                 goto out_ro;
1434
1435         ino_key_init(c, &key, host->i_ino);
1436         err = ubifs_tnc_add(c, &key, lnum, offs, len1);
1437         if (err)
1438                 goto out_ro;
1439
1440         ino_key_init(c, &key, inode->i_ino);
1441         err = ubifs_tnc_add(c, &key, lnum, offs + aligned_len1, len2);
1442         if (err)
1443                 goto out_ro;
1444
1445         finish_reservation(c);
1446         spin_lock(&host_ui->ui_lock);
1447         host_ui->synced_i_size = host_ui->ui_size;
1448         spin_unlock(&host_ui->ui_lock);
1449         mark_inode_clean(c, host_ui);
1450         kfree(ino);
1451         return 0;
1452
1453 out_ro:
1454         ubifs_ro_mode(c, err);
1455         finish_reservation(c);
1456 out_free:
1457         kfree(ino);
1458         return err;
1459 }
1460