Merge tag 'sound-4.10-rc1' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/tiwai...
[sfrench/cifs-2.6.git] / include / linux / fs.h
1 #ifndef _LINUX_FS_H
2 #define _LINUX_FS_H
3
4 #include <linux/linkage.h>
5 #include <linux/wait.h>
6 #include <linux/kdev_t.h>
7 #include <linux/dcache.h>
8 #include <linux/path.h>
9 #include <linux/stat.h>
10 #include <linux/cache.h>
11 #include <linux/list.h>
12 #include <linux/list_lru.h>
13 #include <linux/llist.h>
14 #include <linux/radix-tree.h>
15 #include <linux/rbtree.h>
16 #include <linux/init.h>
17 #include <linux/pid.h>
18 #include <linux/bug.h>
19 #include <linux/mutex.h>
20 #include <linux/rwsem.h>
21 #include <linux/capability.h>
22 #include <linux/semaphore.h>
23 #include <linux/fiemap.h>
24 #include <linux/rculist_bl.h>
25 #include <linux/atomic.h>
26 #include <linux/shrinker.h>
27 #include <linux/migrate_mode.h>
28 #include <linux/uidgid.h>
29 #include <linux/lockdep.h>
30 #include <linux/percpu-rwsem.h>
31 #include <linux/workqueue.h>
32 #include <linux/percpu-rwsem.h>
33 #include <linux/delayed_call.h>
34
35 #include <asm/byteorder.h>
36 #include <uapi/linux/fs.h>
37
38 struct backing_dev_info;
39 struct bdi_writeback;
40 struct bio;
41 struct export_operations;
42 struct hd_geometry;
43 struct iovec;
44 struct kiocb;
45 struct kobject;
46 struct pipe_inode_info;
47 struct poll_table_struct;
48 struct kstatfs;
49 struct vm_area_struct;
50 struct vfsmount;
51 struct cred;
52 struct swap_info_struct;
53 struct seq_file;
54 struct workqueue_struct;
55 struct iov_iter;
56 struct fscrypt_info;
57 struct fscrypt_operations;
58
59 extern void __init inode_init(void);
60 extern void __init inode_init_early(void);
61 extern void __init files_init(void);
62 extern void __init files_maxfiles_init(void);
63
64 extern struct files_stat_struct files_stat;
65 extern unsigned long get_max_files(void);
66 extern unsigned int sysctl_nr_open;
67 extern struct inodes_stat_t inodes_stat;
68 extern int leases_enable, lease_break_time;
69 extern int sysctl_protected_symlinks;
70 extern int sysctl_protected_hardlinks;
71
72 struct buffer_head;
73 typedef int (get_block_t)(struct inode *inode, sector_t iblock,
74                         struct buffer_head *bh_result, int create);
75 typedef int (dio_iodone_t)(struct kiocb *iocb, loff_t offset,
76                         ssize_t bytes, void *private);
77
78 #define MAY_EXEC                0x00000001
79 #define MAY_WRITE               0x00000002
80 #define MAY_READ                0x00000004
81 #define MAY_APPEND              0x00000008
82 #define MAY_ACCESS              0x00000010
83 #define MAY_OPEN                0x00000020
84 #define MAY_CHDIR               0x00000040
85 /* called from RCU mode, don't block */
86 #define MAY_NOT_BLOCK           0x00000080
87
88 /*
89  * flags in file.f_mode.  Note that FMODE_READ and FMODE_WRITE must correspond
90  * to O_WRONLY and O_RDWR via the strange trick in __dentry_open()
91  */
92
93 /* file is open for reading */
94 #define FMODE_READ              ((__force fmode_t)0x1)
95 /* file is open for writing */
96 #define FMODE_WRITE             ((__force fmode_t)0x2)
97 /* file is seekable */
98 #define FMODE_LSEEK             ((__force fmode_t)0x4)
99 /* file can be accessed using pread */
100 #define FMODE_PREAD             ((__force fmode_t)0x8)
101 /* file can be accessed using pwrite */
102 #define FMODE_PWRITE            ((__force fmode_t)0x10)
103 /* File is opened for execution with sys_execve / sys_uselib */
104 #define FMODE_EXEC              ((__force fmode_t)0x20)
105 /* File is opened with O_NDELAY (only set for block devices) */
106 #define FMODE_NDELAY            ((__force fmode_t)0x40)
107 /* File is opened with O_EXCL (only set for block devices) */
108 #define FMODE_EXCL              ((__force fmode_t)0x80)
109 /* File is opened using open(.., 3, ..) and is writeable only for ioctls
110    (specialy hack for floppy.c) */
111 #define FMODE_WRITE_IOCTL       ((__force fmode_t)0x100)
112 /* 32bit hashes as llseek() offset (for directories) */
113 #define FMODE_32BITHASH         ((__force fmode_t)0x200)
114 /* 64bit hashes as llseek() offset (for directories) */
115 #define FMODE_64BITHASH         ((__force fmode_t)0x400)
116
117 /*
118  * Don't update ctime and mtime.
119  *
120  * Currently a special hack for the XFS open_by_handle ioctl, but we'll
121  * hopefully graduate it to a proper O_CMTIME flag supported by open(2) soon.
122  */
123 #define FMODE_NOCMTIME          ((__force fmode_t)0x800)
124
125 /* Expect random access pattern */
126 #define FMODE_RANDOM            ((__force fmode_t)0x1000)
127
128 /* File is huge (eg. /dev/kmem): treat loff_t as unsigned */
129 #define FMODE_UNSIGNED_OFFSET   ((__force fmode_t)0x2000)
130
131 /* File is opened with O_PATH; almost nothing can be done with it */
132 #define FMODE_PATH              ((__force fmode_t)0x4000)
133
134 /* File needs atomic accesses to f_pos */
135 #define FMODE_ATOMIC_POS        ((__force fmode_t)0x8000)
136 /* Write access to underlying fs */
137 #define FMODE_WRITER            ((__force fmode_t)0x10000)
138 /* Has read method(s) */
139 #define FMODE_CAN_READ          ((__force fmode_t)0x20000)
140 /* Has write method(s) */
141 #define FMODE_CAN_WRITE         ((__force fmode_t)0x40000)
142
143 /* File was opened by fanotify and shouldn't generate fanotify events */
144 #define FMODE_NONOTIFY          ((__force fmode_t)0x4000000)
145
146 /*
147  * Flag for rw_copy_check_uvector and compat_rw_copy_check_uvector
148  * that indicates that they should check the contents of the iovec are
149  * valid, but not check the memory that the iovec elements
150  * points too.
151  */
152 #define CHECK_IOVEC_ONLY -1
153
154 /*
155  * Attribute flags.  These should be or-ed together to figure out what
156  * has been changed!
157  */
158 #define ATTR_MODE       (1 << 0)
159 #define ATTR_UID        (1 << 1)
160 #define ATTR_GID        (1 << 2)
161 #define ATTR_SIZE       (1 << 3)
162 #define ATTR_ATIME      (1 << 4)
163 #define ATTR_MTIME      (1 << 5)
164 #define ATTR_CTIME      (1 << 6)
165 #define ATTR_ATIME_SET  (1 << 7)
166 #define ATTR_MTIME_SET  (1 << 8)
167 #define ATTR_FORCE      (1 << 9) /* Not a change, but a change it */
168 #define ATTR_ATTR_FLAG  (1 << 10)
169 #define ATTR_KILL_SUID  (1 << 11)
170 #define ATTR_KILL_SGID  (1 << 12)
171 #define ATTR_FILE       (1 << 13)
172 #define ATTR_KILL_PRIV  (1 << 14)
173 #define ATTR_OPEN       (1 << 15) /* Truncating from open(O_TRUNC) */
174 #define ATTR_TIMES_SET  (1 << 16)
175 #define ATTR_TOUCH      (1 << 17)
176
177 /*
178  * Whiteout is represented by a char device.  The following constants define the
179  * mode and device number to use.
180  */
181 #define WHITEOUT_MODE 0
182 #define WHITEOUT_DEV 0
183
184 /*
185  * This is the Inode Attributes structure, used for notify_change().  It
186  * uses the above definitions as flags, to know which values have changed.
187  * Also, in this manner, a Filesystem can look at only the values it cares
188  * about.  Basically, these are the attributes that the VFS layer can
189  * request to change from the FS layer.
190  *
191  * Derek Atkins <warlord@MIT.EDU> 94-10-20
192  */
193 struct iattr {
194         unsigned int    ia_valid;
195         umode_t         ia_mode;
196         kuid_t          ia_uid;
197         kgid_t          ia_gid;
198         loff_t          ia_size;
199         struct timespec ia_atime;
200         struct timespec ia_mtime;
201         struct timespec ia_ctime;
202
203         /*
204          * Not an attribute, but an auxiliary info for filesystems wanting to
205          * implement an ftruncate() like method.  NOTE: filesystem should
206          * check for (ia_valid & ATTR_FILE), and not for (ia_file != NULL).
207          */
208         struct file     *ia_file;
209 };
210
211 /*
212  * Includes for diskquotas.
213  */
214 #include <linux/quota.h>
215
216 /*
217  * Maximum number of layers of fs stack.  Needs to be limited to
218  * prevent kernel stack overflow
219  */
220 #define FILESYSTEM_MAX_STACK_DEPTH 2
221
222 /** 
223  * enum positive_aop_returns - aop return codes with specific semantics
224  *
225  * @AOP_WRITEPAGE_ACTIVATE: Informs the caller that page writeback has
226  *                          completed, that the page is still locked, and
227  *                          should be considered active.  The VM uses this hint
228  *                          to return the page to the active list -- it won't
229  *                          be a candidate for writeback again in the near
230  *                          future.  Other callers must be careful to unlock
231  *                          the page if they get this return.  Returned by
232  *                          writepage(); 
233  *
234  * @AOP_TRUNCATED_PAGE: The AOP method that was handed a locked page has
235  *                      unlocked it and the page might have been truncated.
236  *                      The caller should back up to acquiring a new page and
237  *                      trying again.  The aop will be taking reasonable
238  *                      precautions not to livelock.  If the caller held a page
239  *                      reference, it should drop it before retrying.  Returned
240  *                      by readpage().
241  *
242  * address_space_operation functions return these large constants to indicate
243  * special semantics to the caller.  These are much larger than the bytes in a
244  * page to allow for functions that return the number of bytes operated on in a
245  * given page.
246  */
247
248 enum positive_aop_returns {
249         AOP_WRITEPAGE_ACTIVATE  = 0x80000,
250         AOP_TRUNCATED_PAGE      = 0x80001,
251 };
252
253 #define AOP_FLAG_UNINTERRUPTIBLE        0x0001 /* will not do a short write */
254 #define AOP_FLAG_CONT_EXPAND            0x0002 /* called from cont_expand */
255 #define AOP_FLAG_NOFS                   0x0004 /* used by filesystem to direct
256                                                 * helper code (eg buffer layer)
257                                                 * to clear GFP_FS from alloc */
258
259 /*
260  * oh the beauties of C type declarations.
261  */
262 struct page;
263 struct address_space;
264 struct writeback_control;
265
266 #define IOCB_EVENTFD            (1 << 0)
267 #define IOCB_APPEND             (1 << 1)
268 #define IOCB_DIRECT             (1 << 2)
269 #define IOCB_HIPRI              (1 << 3)
270 #define IOCB_DSYNC              (1 << 4)
271 #define IOCB_SYNC               (1 << 5)
272 #define IOCB_WRITE              (1 << 6)
273
274 struct kiocb {
275         struct file             *ki_filp;
276         loff_t                  ki_pos;
277         void (*ki_complete)(struct kiocb *iocb, long ret, long ret2);
278         void                    *private;
279         int                     ki_flags;
280 };
281
282 static inline bool is_sync_kiocb(struct kiocb *kiocb)
283 {
284         return kiocb->ki_complete == NULL;
285 }
286
287 static inline int iocb_flags(struct file *file);
288
289 static inline void init_sync_kiocb(struct kiocb *kiocb, struct file *filp)
290 {
291         *kiocb = (struct kiocb) {
292                 .ki_filp = filp,
293                 .ki_flags = iocb_flags(filp),
294         };
295 }
296
297 /*
298  * "descriptor" for what we're up to with a read.
299  * This allows us to use the same read code yet
300  * have multiple different users of the data that
301  * we read from a file.
302  *
303  * The simplest case just copies the data to user
304  * mode.
305  */
306 typedef struct {
307         size_t written;
308         size_t count;
309         union {
310                 char __user *buf;
311                 void *data;
312         } arg;
313         int error;
314 } read_descriptor_t;
315
316 typedef int (*read_actor_t)(read_descriptor_t *, struct page *,
317                 unsigned long, unsigned long);
318
319 struct address_space_operations {
320         int (*writepage)(struct page *page, struct writeback_control *wbc);
321         int (*readpage)(struct file *, struct page *);
322
323         /* Write back some dirty pages from this mapping. */
324         int (*writepages)(struct address_space *, struct writeback_control *);
325
326         /* Set a page dirty.  Return true if this dirtied it */
327         int (*set_page_dirty)(struct page *page);
328
329         int (*readpages)(struct file *filp, struct address_space *mapping,
330                         struct list_head *pages, unsigned nr_pages);
331
332         int (*write_begin)(struct file *, struct address_space *mapping,
333                                 loff_t pos, unsigned len, unsigned flags,
334                                 struct page **pagep, void **fsdata);
335         int (*write_end)(struct file *, struct address_space *mapping,
336                                 loff_t pos, unsigned len, unsigned copied,
337                                 struct page *page, void *fsdata);
338
339         /* Unfortunately this kludge is needed for FIBMAP. Don't use it */
340         sector_t (*bmap)(struct address_space *, sector_t);
341         void (*invalidatepage) (struct page *, unsigned int, unsigned int);
342         int (*releasepage) (struct page *, gfp_t);
343         void (*freepage)(struct page *);
344         ssize_t (*direct_IO)(struct kiocb *, struct iov_iter *iter);
345         /*
346          * migrate the contents of a page to the specified target. If
347          * migrate_mode is MIGRATE_ASYNC, it must not block.
348          */
349         int (*migratepage) (struct address_space *,
350                         struct page *, struct page *, enum migrate_mode);
351         bool (*isolate_page)(struct page *, isolate_mode_t);
352         void (*putback_page)(struct page *);
353         int (*launder_page) (struct page *);
354         int (*is_partially_uptodate) (struct page *, unsigned long,
355                                         unsigned long);
356         void (*is_dirty_writeback) (struct page *, bool *, bool *);
357         int (*error_remove_page)(struct address_space *, struct page *);
358
359         /* swapfile support */
360         int (*swap_activate)(struct swap_info_struct *sis, struct file *file,
361                                 sector_t *span);
362         void (*swap_deactivate)(struct file *file);
363 };
364
365 extern const struct address_space_operations empty_aops;
366
367 /*
368  * pagecache_write_begin/pagecache_write_end must be used by general code
369  * to write into the pagecache.
370  */
371 int pagecache_write_begin(struct file *, struct address_space *mapping,
372                                 loff_t pos, unsigned len, unsigned flags,
373                                 struct page **pagep, void **fsdata);
374
375 int pagecache_write_end(struct file *, struct address_space *mapping,
376                                 loff_t pos, unsigned len, unsigned copied,
377                                 struct page *page, void *fsdata);
378
379 struct address_space {
380         struct inode            *host;          /* owner: inode, block_device */
381         struct radix_tree_root  page_tree;      /* radix tree of all pages */
382         spinlock_t              tree_lock;      /* and lock protecting it */
383         atomic_t                i_mmap_writable;/* count VM_SHARED mappings */
384         struct rb_root          i_mmap;         /* tree of private and shared mappings */
385         struct rw_semaphore     i_mmap_rwsem;   /* protect tree, count, list */
386         /* Protected by tree_lock together with the radix tree */
387         unsigned long           nrpages;        /* number of total pages */
388         /* number of shadow or DAX exceptional entries */
389         unsigned long           nrexceptional;
390         pgoff_t                 writeback_index;/* writeback starts here */
391         const struct address_space_operations *a_ops;   /* methods */
392         unsigned long           flags;          /* error bits */
393         spinlock_t              private_lock;   /* for use by the address_space */
394         gfp_t                   gfp_mask;       /* implicit gfp mask for allocations */
395         struct list_head        private_list;   /* ditto */
396         void                    *private_data;  /* ditto */
397 } __attribute__((aligned(sizeof(long))));
398         /*
399          * On most architectures that alignment is already the case; but
400          * must be enforced here for CRIS, to let the least significant bit
401          * of struct page's "mapping" pointer be used for PAGE_MAPPING_ANON.
402          */
403 struct request_queue;
404
405 struct block_device {
406         dev_t                   bd_dev;  /* not a kdev_t - it's a search key */
407         int                     bd_openers;
408         struct inode *          bd_inode;       /* will die */
409         struct super_block *    bd_super;
410         struct mutex            bd_mutex;       /* open/close mutex */
411         void *                  bd_claiming;
412         void *                  bd_holder;
413         int                     bd_holders;
414         bool                    bd_write_holder;
415 #ifdef CONFIG_SYSFS
416         struct list_head        bd_holder_disks;
417 #endif
418         struct block_device *   bd_contains;
419         unsigned                bd_block_size;
420         struct hd_struct *      bd_part;
421         /* number of times partitions within this device have been opened. */
422         unsigned                bd_part_count;
423         int                     bd_invalidated;
424         struct gendisk *        bd_disk;
425         struct request_queue *  bd_queue;
426         struct list_head        bd_list;
427         /*
428          * Private data.  You must have bd_claim'ed the block_device
429          * to use this.  NOTE:  bd_claim allows an owner to claim
430          * the same device multiple times, the owner must take special
431          * care to not mess up bd_private for that case.
432          */
433         unsigned long           bd_private;
434
435         /* The counter of freeze processes */
436         int                     bd_fsfreeze_count;
437         /* Mutex for freeze */
438         struct mutex            bd_fsfreeze_mutex;
439 };
440
441 /*
442  * Radix-tree tags, for tagging dirty and writeback pages within the pagecache
443  * radix trees
444  */
445 #define PAGECACHE_TAG_DIRTY     0
446 #define PAGECACHE_TAG_WRITEBACK 1
447 #define PAGECACHE_TAG_TOWRITE   2
448
449 int mapping_tagged(struct address_space *mapping, int tag);
450
451 static inline void i_mmap_lock_write(struct address_space *mapping)
452 {
453         down_write(&mapping->i_mmap_rwsem);
454 }
455
456 static inline void i_mmap_unlock_write(struct address_space *mapping)
457 {
458         up_write(&mapping->i_mmap_rwsem);
459 }
460
461 static inline void i_mmap_lock_read(struct address_space *mapping)
462 {
463         down_read(&mapping->i_mmap_rwsem);
464 }
465
466 static inline void i_mmap_unlock_read(struct address_space *mapping)
467 {
468         up_read(&mapping->i_mmap_rwsem);
469 }
470
471 /*
472  * Might pages of this file be mapped into userspace?
473  */
474 static inline int mapping_mapped(struct address_space *mapping)
475 {
476         return  !RB_EMPTY_ROOT(&mapping->i_mmap);
477 }
478
479 /*
480  * Might pages of this file have been modified in userspace?
481  * Note that i_mmap_writable counts all VM_SHARED vmas: do_mmap_pgoff
482  * marks vma as VM_SHARED if it is shared, and the file was opened for
483  * writing i.e. vma may be mprotected writable even if now readonly.
484  *
485  * If i_mmap_writable is negative, no new writable mappings are allowed. You
486  * can only deny writable mappings, if none exists right now.
487  */
488 static inline int mapping_writably_mapped(struct address_space *mapping)
489 {
490         return atomic_read(&mapping->i_mmap_writable) > 0;
491 }
492
493 static inline int mapping_map_writable(struct address_space *mapping)
494 {
495         return atomic_inc_unless_negative(&mapping->i_mmap_writable) ?
496                 0 : -EPERM;
497 }
498
499 static inline void mapping_unmap_writable(struct address_space *mapping)
500 {
501         atomic_dec(&mapping->i_mmap_writable);
502 }
503
504 static inline int mapping_deny_writable(struct address_space *mapping)
505 {
506         return atomic_dec_unless_positive(&mapping->i_mmap_writable) ?
507                 0 : -EBUSY;
508 }
509
510 static inline void mapping_allow_writable(struct address_space *mapping)
511 {
512         atomic_inc(&mapping->i_mmap_writable);
513 }
514
515 /*
516  * Use sequence counter to get consistent i_size on 32-bit processors.
517  */
518 #if BITS_PER_LONG==32 && defined(CONFIG_SMP)
519 #include <linux/seqlock.h>
520 #define __NEED_I_SIZE_ORDERED
521 #define i_size_ordered_init(inode) seqcount_init(&inode->i_size_seqcount)
522 #else
523 #define i_size_ordered_init(inode) do { } while (0)
524 #endif
525
526 struct posix_acl;
527 #define ACL_NOT_CACHED ((void *)(-1))
528 #define ACL_DONT_CACHE ((void *)(-3))
529
530 static inline struct posix_acl *
531 uncached_acl_sentinel(struct task_struct *task)
532 {
533         return (void *)task + 1;
534 }
535
536 static inline bool
537 is_uncached_acl(struct posix_acl *acl)
538 {
539         return (long)acl & 1;
540 }
541
542 #define IOP_FASTPERM    0x0001
543 #define IOP_LOOKUP      0x0002
544 #define IOP_NOFOLLOW    0x0004
545 #define IOP_XATTR       0x0008
546
547 /*
548  * Keep mostly read-only and often accessed (especially for
549  * the RCU path lookup and 'stat' data) fields at the beginning
550  * of the 'struct inode'
551  */
552 struct inode {
553         umode_t                 i_mode;
554         unsigned short          i_opflags;
555         kuid_t                  i_uid;
556         kgid_t                  i_gid;
557         unsigned int            i_flags;
558
559 #ifdef CONFIG_FS_POSIX_ACL
560         struct posix_acl        *i_acl;
561         struct posix_acl        *i_default_acl;
562 #endif
563
564         const struct inode_operations   *i_op;
565         struct super_block      *i_sb;
566         struct address_space    *i_mapping;
567
568 #ifdef CONFIG_SECURITY
569         void                    *i_security;
570 #endif
571
572         /* Stat data, not accessed from path walking */
573         unsigned long           i_ino;
574         /*
575          * Filesystems may only read i_nlink directly.  They shall use the
576          * following functions for modification:
577          *
578          *    (set|clear|inc|drop)_nlink
579          *    inode_(inc|dec)_link_count
580          */
581         union {
582                 const unsigned int i_nlink;
583                 unsigned int __i_nlink;
584         };
585         dev_t                   i_rdev;
586         loff_t                  i_size;
587         struct timespec         i_atime;
588         struct timespec         i_mtime;
589         struct timespec         i_ctime;
590         spinlock_t              i_lock; /* i_blocks, i_bytes, maybe i_size */
591         unsigned short          i_bytes;
592         unsigned int            i_blkbits;
593         blkcnt_t                i_blocks;
594
595 #ifdef __NEED_I_SIZE_ORDERED
596         seqcount_t              i_size_seqcount;
597 #endif
598
599         /* Misc */
600         unsigned long           i_state;
601         struct rw_semaphore     i_rwsem;
602
603         unsigned long           dirtied_when;   /* jiffies of first dirtying */
604         unsigned long           dirtied_time_when;
605
606         struct hlist_node       i_hash;
607         struct list_head        i_io_list;      /* backing dev IO list */
608 #ifdef CONFIG_CGROUP_WRITEBACK
609         struct bdi_writeback    *i_wb;          /* the associated cgroup wb */
610
611         /* foreign inode detection, see wbc_detach_inode() */
612         int                     i_wb_frn_winner;
613         u16                     i_wb_frn_avg_time;
614         u16                     i_wb_frn_history;
615 #endif
616         struct list_head        i_lru;          /* inode LRU list */
617         struct list_head        i_sb_list;
618         struct list_head        i_wb_list;      /* backing dev writeback list */
619         union {
620                 struct hlist_head       i_dentry;
621                 struct rcu_head         i_rcu;
622         };
623         u64                     i_version;
624         atomic_t                i_count;
625         atomic_t                i_dio_count;
626         atomic_t                i_writecount;
627 #ifdef CONFIG_IMA
628         atomic_t                i_readcount; /* struct files open RO */
629 #endif
630         const struct file_operations    *i_fop; /* former ->i_op->default_file_ops */
631         struct file_lock_context        *i_flctx;
632         struct address_space    i_data;
633         struct list_head        i_devices;
634         union {
635                 struct pipe_inode_info  *i_pipe;
636                 struct block_device     *i_bdev;
637                 struct cdev             *i_cdev;
638                 char                    *i_link;
639                 unsigned                i_dir_seq;
640         };
641
642         __u32                   i_generation;
643
644 #ifdef CONFIG_FSNOTIFY
645         __u32                   i_fsnotify_mask; /* all events this inode cares about */
646         struct hlist_head       i_fsnotify_marks;
647 #endif
648
649 #if IS_ENABLED(CONFIG_FS_ENCRYPTION)
650         struct fscrypt_info     *i_crypt_info;
651 #endif
652
653         void                    *i_private; /* fs or device private pointer */
654 };
655
656 static inline int inode_unhashed(struct inode *inode)
657 {
658         return hlist_unhashed(&inode->i_hash);
659 }
660
661 /*
662  * inode->i_mutex nesting subclasses for the lock validator:
663  *
664  * 0: the object of the current VFS operation
665  * 1: parent
666  * 2: child/target
667  * 3: xattr
668  * 4: second non-directory
669  * 5: second parent (when locking independent directories in rename)
670  *
671  * I_MUTEX_NONDIR2 is for certain operations (such as rename) which lock two
672  * non-directories at once.
673  *
674  * The locking order between these classes is
675  * parent[2] -> child -> grandchild -> normal -> xattr -> second non-directory
676  */
677 enum inode_i_mutex_lock_class
678 {
679         I_MUTEX_NORMAL,
680         I_MUTEX_PARENT,
681         I_MUTEX_CHILD,
682         I_MUTEX_XATTR,
683         I_MUTEX_NONDIR2,
684         I_MUTEX_PARENT2,
685 };
686
687 static inline void inode_lock(struct inode *inode)
688 {
689         down_write(&inode->i_rwsem);
690 }
691
692 static inline void inode_unlock(struct inode *inode)
693 {
694         up_write(&inode->i_rwsem);
695 }
696
697 static inline void inode_lock_shared(struct inode *inode)
698 {
699         down_read(&inode->i_rwsem);
700 }
701
702 static inline void inode_unlock_shared(struct inode *inode)
703 {
704         up_read(&inode->i_rwsem);
705 }
706
707 static inline int inode_trylock(struct inode *inode)
708 {
709         return down_write_trylock(&inode->i_rwsem);
710 }
711
712 static inline int inode_trylock_shared(struct inode *inode)
713 {
714         return down_read_trylock(&inode->i_rwsem);
715 }
716
717 static inline int inode_is_locked(struct inode *inode)
718 {
719         return rwsem_is_locked(&inode->i_rwsem);
720 }
721
722 static inline void inode_lock_nested(struct inode *inode, unsigned subclass)
723 {
724         down_write_nested(&inode->i_rwsem, subclass);
725 }
726
727 void lock_two_nondirectories(struct inode *, struct inode*);
728 void unlock_two_nondirectories(struct inode *, struct inode*);
729
730 /*
731  * NOTE: in a 32bit arch with a preemptable kernel and
732  * an UP compile the i_size_read/write must be atomic
733  * with respect to the local cpu (unlike with preempt disabled),
734  * but they don't need to be atomic with respect to other cpus like in
735  * true SMP (so they need either to either locally disable irq around
736  * the read or for example on x86 they can be still implemented as a
737  * cmpxchg8b without the need of the lock prefix). For SMP compiles
738  * and 64bit archs it makes no difference if preempt is enabled or not.
739  */
740 static inline loff_t i_size_read(const struct inode *inode)
741 {
742 #if BITS_PER_LONG==32 && defined(CONFIG_SMP)
743         loff_t i_size;
744         unsigned int seq;
745
746         do {
747                 seq = read_seqcount_begin(&inode->i_size_seqcount);
748                 i_size = inode->i_size;
749         } while (read_seqcount_retry(&inode->i_size_seqcount, seq));
750         return i_size;
751 #elif BITS_PER_LONG==32 && defined(CONFIG_PREEMPT)
752         loff_t i_size;
753
754         preempt_disable();
755         i_size = inode->i_size;
756         preempt_enable();
757         return i_size;
758 #else
759         return inode->i_size;
760 #endif
761 }
762
763 /*
764  * NOTE: unlike i_size_read(), i_size_write() does need locking around it
765  * (normally i_mutex), otherwise on 32bit/SMP an update of i_size_seqcount
766  * can be lost, resulting in subsequent i_size_read() calls spinning forever.
767  */
768 static inline void i_size_write(struct inode *inode, loff_t i_size)
769 {
770 #if BITS_PER_LONG==32 && defined(CONFIG_SMP)
771         preempt_disable();
772         write_seqcount_begin(&inode->i_size_seqcount);
773         inode->i_size = i_size;
774         write_seqcount_end(&inode->i_size_seqcount);
775         preempt_enable();
776 #elif BITS_PER_LONG==32 && defined(CONFIG_PREEMPT)
777         preempt_disable();
778         inode->i_size = i_size;
779         preempt_enable();
780 #else
781         inode->i_size = i_size;
782 #endif
783 }
784
785 static inline unsigned iminor(const struct inode *inode)
786 {
787         return MINOR(inode->i_rdev);
788 }
789
790 static inline unsigned imajor(const struct inode *inode)
791 {
792         return MAJOR(inode->i_rdev);
793 }
794
795 extern struct block_device *I_BDEV(struct inode *inode);
796
797 struct fown_struct {
798         rwlock_t lock;          /* protects pid, uid, euid fields */
799         struct pid *pid;        /* pid or -pgrp where SIGIO should be sent */
800         enum pid_type pid_type; /* Kind of process group SIGIO should be sent to */
801         kuid_t uid, euid;       /* uid/euid of process setting the owner */
802         int signum;             /* posix.1b rt signal to be delivered on IO */
803 };
804
805 /*
806  * Track a single file's readahead state
807  */
808 struct file_ra_state {
809         pgoff_t start;                  /* where readahead started */
810         unsigned int size;              /* # of readahead pages */
811         unsigned int async_size;        /* do asynchronous readahead when
812                                            there are only # of pages ahead */
813
814         unsigned int ra_pages;          /* Maximum readahead window */
815         unsigned int mmap_miss;         /* Cache miss stat for mmap accesses */
816         loff_t prev_pos;                /* Cache last read() position */
817 };
818
819 /*
820  * Check if @index falls in the readahead windows.
821  */
822 static inline int ra_has_index(struct file_ra_state *ra, pgoff_t index)
823 {
824         return (index >= ra->start &&
825                 index <  ra->start + ra->size);
826 }
827
828 struct file {
829         union {
830                 struct llist_node       fu_llist;
831                 struct rcu_head         fu_rcuhead;
832         } f_u;
833         struct path             f_path;
834         struct inode            *f_inode;       /* cached value */
835         const struct file_operations    *f_op;
836
837         /*
838          * Protects f_ep_links, f_flags.
839          * Must not be taken from IRQ context.
840          */
841         spinlock_t              f_lock;
842         atomic_long_t           f_count;
843         unsigned int            f_flags;
844         fmode_t                 f_mode;
845         struct mutex            f_pos_lock;
846         loff_t                  f_pos;
847         struct fown_struct      f_owner;
848         const struct cred       *f_cred;
849         struct file_ra_state    f_ra;
850
851         u64                     f_version;
852 #ifdef CONFIG_SECURITY
853         void                    *f_security;
854 #endif
855         /* needed for tty driver, and maybe others */
856         void                    *private_data;
857
858 #ifdef CONFIG_EPOLL
859         /* Used by fs/eventpoll.c to link all the hooks to this file */
860         struct list_head        f_ep_links;
861         struct list_head        f_tfile_llink;
862 #endif /* #ifdef CONFIG_EPOLL */
863         struct address_space    *f_mapping;
864 } __attribute__((aligned(4)));  /* lest something weird decides that 2 is OK */
865
866 struct file_handle {
867         __u32 handle_bytes;
868         int handle_type;
869         /* file identifier */
870         unsigned char f_handle[0];
871 };
872
873 static inline struct file *get_file(struct file *f)
874 {
875         atomic_long_inc(&f->f_count);
876         return f;
877 }
878 #define get_file_rcu(x) atomic_long_inc_not_zero(&(x)->f_count)
879 #define fput_atomic(x)  atomic_long_add_unless(&(x)->f_count, -1, 1)
880 #define file_count(x)   atomic_long_read(&(x)->f_count)
881
882 #define MAX_NON_LFS     ((1UL<<31) - 1)
883
884 /* Page cache limit. The filesystems should put that into their s_maxbytes 
885    limits, otherwise bad things can happen in VM. */ 
886 #if BITS_PER_LONG==32
887 #define MAX_LFS_FILESIZE        (((loff_t)PAGE_SIZE << (BITS_PER_LONG-1))-1)
888 #elif BITS_PER_LONG==64
889 #define MAX_LFS_FILESIZE        ((loff_t)0x7fffffffffffffffLL)
890 #endif
891
892 #define FL_POSIX        1
893 #define FL_FLOCK        2
894 #define FL_DELEG        4       /* NFSv4 delegation */
895 #define FL_ACCESS       8       /* not trying to lock, just looking */
896 #define FL_EXISTS       16      /* when unlocking, test for existence */
897 #define FL_LEASE        32      /* lease held on this file */
898 #define FL_CLOSE        64      /* unlock on close */
899 #define FL_SLEEP        128     /* A blocking lock */
900 #define FL_DOWNGRADE_PENDING    256 /* Lease is being downgraded */
901 #define FL_UNLOCK_PENDING       512 /* Lease is being broken */
902 #define FL_OFDLCK       1024    /* lock is "owned" by struct file */
903 #define FL_LAYOUT       2048    /* outstanding pNFS layout */
904
905 /*
906  * Special return value from posix_lock_file() and vfs_lock_file() for
907  * asynchronous locking.
908  */
909 #define FILE_LOCK_DEFERRED 1
910
911 /* legacy typedef, should eventually be removed */
912 typedef void *fl_owner_t;
913
914 struct file_lock;
915
916 struct file_lock_operations {
917         void (*fl_copy_lock)(struct file_lock *, struct file_lock *);
918         void (*fl_release_private)(struct file_lock *);
919 };
920
921 struct lock_manager_operations {
922         int (*lm_compare_owner)(struct file_lock *, struct file_lock *);
923         unsigned long (*lm_owner_key)(struct file_lock *);
924         fl_owner_t (*lm_get_owner)(fl_owner_t);
925         void (*lm_put_owner)(fl_owner_t);
926         void (*lm_notify)(struct file_lock *);  /* unblock callback */
927         int (*lm_grant)(struct file_lock *, int);
928         bool (*lm_break)(struct file_lock *);
929         int (*lm_change)(struct file_lock *, int, struct list_head *);
930         void (*lm_setup)(struct file_lock *, void **);
931 };
932
933 struct lock_manager {
934         struct list_head list;
935         /*
936          * NFSv4 and up also want opens blocked during the grace period;
937          * NLM doesn't care:
938          */
939         bool block_opens;
940 };
941
942 struct net;
943 void locks_start_grace(struct net *, struct lock_manager *);
944 void locks_end_grace(struct lock_manager *);
945 int locks_in_grace(struct net *);
946 int opens_in_grace(struct net *);
947
948 /* that will die - we need it for nfs_lock_info */
949 #include <linux/nfs_fs_i.h>
950
951 /*
952  * struct file_lock represents a generic "file lock". It's used to represent
953  * POSIX byte range locks, BSD (flock) locks, and leases. It's important to
954  * note that the same struct is used to represent both a request for a lock and
955  * the lock itself, but the same object is never used for both.
956  *
957  * FIXME: should we create a separate "struct lock_request" to help distinguish
958  * these two uses?
959  *
960  * The varous i_flctx lists are ordered by:
961  *
962  * 1) lock owner
963  * 2) lock range start
964  * 3) lock range end
965  *
966  * Obviously, the last two criteria only matter for POSIX locks.
967  */
968 struct file_lock {
969         struct file_lock *fl_next;      /* singly linked list for this inode  */
970         struct list_head fl_list;       /* link into file_lock_context */
971         struct hlist_node fl_link;      /* node in global lists */
972         struct list_head fl_block;      /* circular list of blocked processes */
973         fl_owner_t fl_owner;
974         unsigned int fl_flags;
975         unsigned char fl_type;
976         unsigned int fl_pid;
977         int fl_link_cpu;                /* what cpu's list is this on? */
978         struct pid *fl_nspid;
979         wait_queue_head_t fl_wait;
980         struct file *fl_file;
981         loff_t fl_start;
982         loff_t fl_end;
983
984         struct fasync_struct *  fl_fasync; /* for lease break notifications */
985         /* for lease breaks: */
986         unsigned long fl_break_time;
987         unsigned long fl_downgrade_time;
988
989         const struct file_lock_operations *fl_ops;      /* Callbacks for filesystems */
990         const struct lock_manager_operations *fl_lmops; /* Callbacks for lockmanagers */
991         union {
992                 struct nfs_lock_info    nfs_fl;
993                 struct nfs4_lock_info   nfs4_fl;
994                 struct {
995                         struct list_head link;  /* link in AFS vnode's pending_locks list */
996                         int state;              /* state of grant or error if -ve */
997                 } afs;
998         } fl_u;
999 };
1000
1001 struct file_lock_context {
1002         spinlock_t              flc_lock;
1003         struct list_head        flc_flock;
1004         struct list_head        flc_posix;
1005         struct list_head        flc_lease;
1006 };
1007
1008 /* The following constant reflects the upper bound of the file/locking space */
1009 #ifndef OFFSET_MAX
1010 #define INT_LIMIT(x)    (~((x)1 << (sizeof(x)*8 - 1)))
1011 #define OFFSET_MAX      INT_LIMIT(loff_t)
1012 #define OFFT_OFFSET_MAX INT_LIMIT(off_t)
1013 #endif
1014
1015 #include <linux/fcntl.h>
1016
1017 extern void send_sigio(struct fown_struct *fown, int fd, int band);
1018
1019 /*
1020  * Return the inode to use for locking
1021  *
1022  * For overlayfs this should be the overlay inode, not the real inode returned
1023  * by file_inode().  For any other fs file_inode(filp) and locks_inode(filp) are
1024  * equal.
1025  */
1026 static inline struct inode *locks_inode(const struct file *f)
1027 {
1028         return f->f_path.dentry->d_inode;
1029 }
1030
1031 #ifdef CONFIG_FILE_LOCKING
1032 extern int fcntl_getlk(struct file *, unsigned int, struct flock __user *);
1033 extern int fcntl_setlk(unsigned int, struct file *, unsigned int,
1034                         struct flock __user *);
1035
1036 #if BITS_PER_LONG == 32
1037 extern int fcntl_getlk64(struct file *, unsigned int, struct flock64 __user *);
1038 extern int fcntl_setlk64(unsigned int, struct file *, unsigned int,
1039                         struct flock64 __user *);
1040 #endif
1041
1042 extern int fcntl_setlease(unsigned int fd, struct file *filp, long arg);
1043 extern int fcntl_getlease(struct file *filp);
1044
1045 /* fs/locks.c */
1046 void locks_free_lock_context(struct inode *inode);
1047 void locks_free_lock(struct file_lock *fl);
1048 extern void locks_init_lock(struct file_lock *);
1049 extern struct file_lock * locks_alloc_lock(void);
1050 extern void locks_copy_lock(struct file_lock *, struct file_lock *);
1051 extern void locks_copy_conflock(struct file_lock *, struct file_lock *);
1052 extern void locks_remove_posix(struct file *, fl_owner_t);
1053 extern void locks_remove_file(struct file *);
1054 extern void locks_release_private(struct file_lock *);
1055 extern void posix_test_lock(struct file *, struct file_lock *);
1056 extern int posix_lock_file(struct file *, struct file_lock *, struct file_lock *);
1057 extern int posix_unblock_lock(struct file_lock *);
1058 extern int vfs_test_lock(struct file *, struct file_lock *);
1059 extern int vfs_lock_file(struct file *, unsigned int, struct file_lock *, struct file_lock *);
1060 extern int vfs_cancel_lock(struct file *filp, struct file_lock *fl);
1061 extern int locks_lock_inode_wait(struct inode *inode, struct file_lock *fl);
1062 extern int __break_lease(struct inode *inode, unsigned int flags, unsigned int type);
1063 extern void lease_get_mtime(struct inode *, struct timespec *time);
1064 extern int generic_setlease(struct file *, long, struct file_lock **, void **priv);
1065 extern int vfs_setlease(struct file *, long, struct file_lock **, void **);
1066 extern int lease_modify(struct file_lock *, int, struct list_head *);
1067 struct files_struct;
1068 extern void show_fd_locks(struct seq_file *f,
1069                          struct file *filp, struct files_struct *files);
1070 #else /* !CONFIG_FILE_LOCKING */
1071 static inline int fcntl_getlk(struct file *file, unsigned int cmd,
1072                               struct flock __user *user)
1073 {
1074         return -EINVAL;
1075 }
1076
1077 static inline int fcntl_setlk(unsigned int fd, struct file *file,
1078                               unsigned int cmd, struct flock __user *user)
1079 {
1080         return -EACCES;
1081 }
1082
1083 #if BITS_PER_LONG == 32
1084 static inline int fcntl_getlk64(struct file *file, unsigned int cmd,
1085                                 struct flock64 __user *user)
1086 {
1087         return -EINVAL;
1088 }
1089
1090 static inline int fcntl_setlk64(unsigned int fd, struct file *file,
1091                                 unsigned int cmd, struct flock64 __user *user)
1092 {
1093         return -EACCES;
1094 }
1095 #endif
1096 static inline int fcntl_setlease(unsigned int fd, struct file *filp, long arg)
1097 {
1098         return -EINVAL;
1099 }
1100
1101 static inline int fcntl_getlease(struct file *filp)
1102 {
1103         return F_UNLCK;
1104 }
1105
1106 static inline void
1107 locks_free_lock_context(struct inode *inode)
1108 {
1109 }
1110
1111 static inline void locks_init_lock(struct file_lock *fl)
1112 {
1113         return;
1114 }
1115
1116 static inline void locks_copy_conflock(struct file_lock *new, struct file_lock *fl)
1117 {
1118         return;
1119 }
1120
1121 static inline void locks_copy_lock(struct file_lock *new, struct file_lock *fl)
1122 {
1123         return;
1124 }
1125
1126 static inline void locks_remove_posix(struct file *filp, fl_owner_t owner)
1127 {
1128         return;
1129 }
1130
1131 static inline void locks_remove_file(struct file *filp)
1132 {
1133         return;
1134 }
1135
1136 static inline void posix_test_lock(struct file *filp, struct file_lock *fl)
1137 {
1138         return;
1139 }
1140
1141 static inline int posix_lock_file(struct file *filp, struct file_lock *fl,
1142                                   struct file_lock *conflock)
1143 {
1144         return -ENOLCK;
1145 }
1146
1147 static inline int posix_unblock_lock(struct file_lock *waiter)
1148 {
1149         return -ENOENT;
1150 }
1151
1152 static inline int vfs_test_lock(struct file *filp, struct file_lock *fl)
1153 {
1154         return 0;
1155 }
1156
1157 static inline int vfs_lock_file(struct file *filp, unsigned int cmd,
1158                                 struct file_lock *fl, struct file_lock *conf)
1159 {
1160         return -ENOLCK;
1161 }
1162
1163 static inline int vfs_cancel_lock(struct file *filp, struct file_lock *fl)
1164 {
1165         return 0;
1166 }
1167
1168 static inline int locks_lock_inode_wait(struct inode *inode, struct file_lock *fl)
1169 {
1170         return -ENOLCK;
1171 }
1172
1173 static inline int __break_lease(struct inode *inode, unsigned int mode, unsigned int type)
1174 {
1175         return 0;
1176 }
1177
1178 static inline void lease_get_mtime(struct inode *inode, struct timespec *time)
1179 {
1180         return;
1181 }
1182
1183 static inline int generic_setlease(struct file *filp, long arg,
1184                                     struct file_lock **flp, void **priv)
1185 {
1186         return -EINVAL;
1187 }
1188
1189 static inline int vfs_setlease(struct file *filp, long arg,
1190                                struct file_lock **lease, void **priv)
1191 {
1192         return -EINVAL;
1193 }
1194
1195 static inline int lease_modify(struct file_lock *fl, int arg,
1196                                struct list_head *dispose)
1197 {
1198         return -EINVAL;
1199 }
1200
1201 struct files_struct;
1202 static inline void show_fd_locks(struct seq_file *f,
1203                         struct file *filp, struct files_struct *files) {}
1204 #endif /* !CONFIG_FILE_LOCKING */
1205
1206 static inline struct inode *file_inode(const struct file *f)
1207 {
1208         return f->f_inode;
1209 }
1210
1211 static inline struct dentry *file_dentry(const struct file *file)
1212 {
1213         return d_real(file->f_path.dentry, file_inode(file), 0);
1214 }
1215
1216 static inline int locks_lock_file_wait(struct file *filp, struct file_lock *fl)
1217 {
1218         return locks_lock_inode_wait(locks_inode(filp), fl);
1219 }
1220
1221 struct fasync_struct {
1222         spinlock_t              fa_lock;
1223         int                     magic;
1224         int                     fa_fd;
1225         struct fasync_struct    *fa_next; /* singly linked list */
1226         struct file             *fa_file;
1227         struct rcu_head         fa_rcu;
1228 };
1229
1230 #define FASYNC_MAGIC 0x4601
1231
1232 /* SMP safe fasync helpers: */
1233 extern int fasync_helper(int, struct file *, int, struct fasync_struct **);
1234 extern struct fasync_struct *fasync_insert_entry(int, struct file *, struct fasync_struct **, struct fasync_struct *);
1235 extern int fasync_remove_entry(struct file *, struct fasync_struct **);
1236 extern struct fasync_struct *fasync_alloc(void);
1237 extern void fasync_free(struct fasync_struct *);
1238
1239 /* can be called from interrupts */
1240 extern void kill_fasync(struct fasync_struct **, int, int);
1241
1242 extern void __f_setown(struct file *filp, struct pid *, enum pid_type, int force);
1243 extern void f_setown(struct file *filp, unsigned long arg, int force);
1244 extern void f_delown(struct file *filp);
1245 extern pid_t f_getown(struct file *filp);
1246 extern int send_sigurg(struct fown_struct *fown);
1247
1248 struct mm_struct;
1249
1250 /*
1251  *      Umount options
1252  */
1253
1254 #define MNT_FORCE       0x00000001      /* Attempt to forcibily umount */
1255 #define MNT_DETACH      0x00000002      /* Just detach from the tree */
1256 #define MNT_EXPIRE      0x00000004      /* Mark for expiry */
1257 #define UMOUNT_NOFOLLOW 0x00000008      /* Don't follow symlink on umount */
1258 #define UMOUNT_UNUSED   0x80000000      /* Flag guaranteed to be unused */
1259
1260 /* sb->s_iflags */
1261 #define SB_I_CGROUPWB   0x00000001      /* cgroup-aware writeback enabled */
1262 #define SB_I_NOEXEC     0x00000002      /* Ignore executables on this fs */
1263 #define SB_I_NODEV      0x00000004      /* Ignore devices on this fs */
1264
1265 /* sb->s_iflags to limit user namespace mounts */
1266 #define SB_I_USERNS_VISIBLE             0x00000010 /* fstype already mounted */
1267
1268 /* Possible states of 'frozen' field */
1269 enum {
1270         SB_UNFROZEN = 0,                /* FS is unfrozen */
1271         SB_FREEZE_WRITE = 1,            /* Writes, dir ops, ioctls frozen */
1272         SB_FREEZE_PAGEFAULT = 2,        /* Page faults stopped as well */
1273         SB_FREEZE_FS = 3,               /* For internal FS use (e.g. to stop
1274                                          * internal threads if needed) */
1275         SB_FREEZE_COMPLETE = 4,         /* ->freeze_fs finished successfully */
1276 };
1277
1278 #define SB_FREEZE_LEVELS (SB_FREEZE_COMPLETE - 1)
1279
1280 struct sb_writers {
1281         int                             frozen;         /* Is sb frozen? */
1282         wait_queue_head_t               wait_unfrozen;  /* for get_super_thawed() */
1283         struct percpu_rw_semaphore      rw_sem[SB_FREEZE_LEVELS];
1284 };
1285
1286 struct super_block {
1287         struct list_head        s_list;         /* Keep this first */
1288         dev_t                   s_dev;          /* search index; _not_ kdev_t */
1289         unsigned char           s_blocksize_bits;
1290         unsigned long           s_blocksize;
1291         loff_t                  s_maxbytes;     /* Max file size */
1292         struct file_system_type *s_type;
1293         const struct super_operations   *s_op;
1294         const struct dquot_operations   *dq_op;
1295         const struct quotactl_ops       *s_qcop;
1296         const struct export_operations *s_export_op;
1297         unsigned long           s_flags;
1298         unsigned long           s_iflags;       /* internal SB_I_* flags */
1299         unsigned long           s_magic;
1300         struct dentry           *s_root;
1301         struct rw_semaphore     s_umount;
1302         int                     s_count;
1303         atomic_t                s_active;
1304 #ifdef CONFIG_SECURITY
1305         void                    *s_security;
1306 #endif
1307         const struct xattr_handler **s_xattr;
1308
1309         const struct fscrypt_operations *s_cop;
1310
1311         struct hlist_bl_head    s_anon;         /* anonymous dentries for (nfs) exporting */
1312         struct list_head        s_mounts;       /* list of mounts; _not_ for fs use */
1313         struct block_device     *s_bdev;
1314         struct backing_dev_info *s_bdi;
1315         struct mtd_info         *s_mtd;
1316         struct hlist_node       s_instances;
1317         unsigned int            s_quota_types;  /* Bitmask of supported quota types */
1318         struct quota_info       s_dquot;        /* Diskquota specific options */
1319
1320         struct sb_writers       s_writers;
1321
1322         char s_id[32];                          /* Informational name */
1323         u8 s_uuid[16];                          /* UUID */
1324
1325         void                    *s_fs_info;     /* Filesystem private info */
1326         unsigned int            s_max_links;
1327         fmode_t                 s_mode;
1328
1329         /* Granularity of c/m/atime in ns.
1330            Cannot be worse than a second */
1331         u32                s_time_gran;
1332
1333         /*
1334          * The next field is for VFS *only*. No filesystems have any business
1335          * even looking at it. You had been warned.
1336          */
1337         struct mutex s_vfs_rename_mutex;        /* Kludge */
1338
1339         /*
1340          * Filesystem subtype.  If non-empty the filesystem type field
1341          * in /proc/mounts will be "type.subtype"
1342          */
1343         char *s_subtype;
1344
1345         /*
1346          * Saved mount options for lazy filesystems using
1347          * generic_show_options()
1348          */
1349         char __rcu *s_options;
1350         const struct dentry_operations *s_d_op; /* default d_op for dentries */
1351
1352         /*
1353          * Saved pool identifier for cleancache (-1 means none)
1354          */
1355         int cleancache_poolid;
1356
1357         struct shrinker s_shrink;       /* per-sb shrinker handle */
1358
1359         /* Number of inodes with nlink == 0 but still referenced */
1360         atomic_long_t s_remove_count;
1361
1362         /* Being remounted read-only */
1363         int s_readonly_remount;
1364
1365         /* AIO completions deferred from interrupt context */
1366         struct workqueue_struct *s_dio_done_wq;
1367         struct hlist_head s_pins;
1368
1369         /*
1370          * Owning user namespace and default context in which to
1371          * interpret filesystem uids, gids, quotas, device nodes,
1372          * xattrs and security labels.
1373          */
1374         struct user_namespace *s_user_ns;
1375
1376         /*
1377          * Keep the lru lists last in the structure so they always sit on their
1378          * own individual cachelines.
1379          */
1380         struct list_lru         s_dentry_lru ____cacheline_aligned_in_smp;
1381         struct list_lru         s_inode_lru ____cacheline_aligned_in_smp;
1382         struct rcu_head         rcu;
1383         struct work_struct      destroy_work;
1384
1385         struct mutex            s_sync_lock;    /* sync serialisation lock */
1386
1387         /*
1388          * Indicates how deep in a filesystem stack this SB is
1389          */
1390         int s_stack_depth;
1391
1392         /* s_inode_list_lock protects s_inodes */
1393         spinlock_t              s_inode_list_lock ____cacheline_aligned_in_smp;
1394         struct list_head        s_inodes;       /* all inodes */
1395
1396         spinlock_t              s_inode_wblist_lock;
1397         struct list_head        s_inodes_wb;    /* writeback inodes */
1398 };
1399
1400 /* Helper functions so that in most cases filesystems will
1401  * not need to deal directly with kuid_t and kgid_t and can
1402  * instead deal with the raw numeric values that are stored
1403  * in the filesystem.
1404  */
1405 static inline uid_t i_uid_read(const struct inode *inode)
1406 {
1407         return from_kuid(inode->i_sb->s_user_ns, inode->i_uid);
1408 }
1409
1410 static inline gid_t i_gid_read(const struct inode *inode)
1411 {
1412         return from_kgid(inode->i_sb->s_user_ns, inode->i_gid);
1413 }
1414
1415 static inline void i_uid_write(struct inode *inode, uid_t uid)
1416 {
1417         inode->i_uid = make_kuid(inode->i_sb->s_user_ns, uid);
1418 }
1419
1420 static inline void i_gid_write(struct inode *inode, gid_t gid)
1421 {
1422         inode->i_gid = make_kgid(inode->i_sb->s_user_ns, gid);
1423 }
1424
1425 extern struct timespec current_fs_time(struct super_block *sb);
1426 extern struct timespec current_time(struct inode *inode);
1427
1428 /*
1429  * Snapshotting support.
1430  */
1431
1432 void __sb_end_write(struct super_block *sb, int level);
1433 int __sb_start_write(struct super_block *sb, int level, bool wait);
1434
1435 #define __sb_writers_acquired(sb, lev)  \
1436         percpu_rwsem_acquire(&(sb)->s_writers.rw_sem[(lev)-1], 1, _THIS_IP_)
1437 #define __sb_writers_release(sb, lev)   \
1438         percpu_rwsem_release(&(sb)->s_writers.rw_sem[(lev)-1], 1, _THIS_IP_)
1439
1440 /**
1441  * sb_end_write - drop write access to a superblock
1442  * @sb: the super we wrote to
1443  *
1444  * Decrement number of writers to the filesystem. Wake up possible waiters
1445  * wanting to freeze the filesystem.
1446  */
1447 static inline void sb_end_write(struct super_block *sb)
1448 {
1449         __sb_end_write(sb, SB_FREEZE_WRITE);
1450 }
1451
1452 /**
1453  * sb_end_pagefault - drop write access to a superblock from a page fault
1454  * @sb: the super we wrote to
1455  *
1456  * Decrement number of processes handling write page fault to the filesystem.
1457  * Wake up possible waiters wanting to freeze the filesystem.
1458  */
1459 static inline void sb_end_pagefault(struct super_block *sb)
1460 {
1461         __sb_end_write(sb, SB_FREEZE_PAGEFAULT);
1462 }
1463
1464 /**
1465  * sb_end_intwrite - drop write access to a superblock for internal fs purposes
1466  * @sb: the super we wrote to
1467  *
1468  * Decrement fs-internal number of writers to the filesystem.  Wake up possible
1469  * waiters wanting to freeze the filesystem.
1470  */
1471 static inline void sb_end_intwrite(struct super_block *sb)
1472 {
1473         __sb_end_write(sb, SB_FREEZE_FS);
1474 }
1475
1476 /**
1477  * sb_start_write - get write access to a superblock
1478  * @sb: the super we write to
1479  *
1480  * When a process wants to write data or metadata to a file system (i.e. dirty
1481  * a page or an inode), it should embed the operation in a sb_start_write() -
1482  * sb_end_write() pair to get exclusion against file system freezing. This
1483  * function increments number of writers preventing freezing. If the file
1484  * system is already frozen, the function waits until the file system is
1485  * thawed.
1486  *
1487  * Since freeze protection behaves as a lock, users have to preserve
1488  * ordering of freeze protection and other filesystem locks. Generally,
1489  * freeze protection should be the outermost lock. In particular, we have:
1490  *
1491  * sb_start_write
1492  *   -> i_mutex                 (write path, truncate, directory ops, ...)
1493  *   -> s_umount                (freeze_super, thaw_super)
1494  */
1495 static inline void sb_start_write(struct super_block *sb)
1496 {
1497         __sb_start_write(sb, SB_FREEZE_WRITE, true);
1498 }
1499
1500 static inline int sb_start_write_trylock(struct super_block *sb)
1501 {
1502         return __sb_start_write(sb, SB_FREEZE_WRITE, false);
1503 }
1504
1505 /**
1506  * sb_start_pagefault - get write access to a superblock from a page fault
1507  * @sb: the super we write to
1508  *
1509  * When a process starts handling write page fault, it should embed the
1510  * operation into sb_start_pagefault() - sb_end_pagefault() pair to get
1511  * exclusion against file system freezing. This is needed since the page fault
1512  * is going to dirty a page. This function increments number of running page
1513  * faults preventing freezing. If the file system is already frozen, the
1514  * function waits until the file system is thawed.
1515  *
1516  * Since page fault freeze protection behaves as a lock, users have to preserve
1517  * ordering of freeze protection and other filesystem locks. It is advised to
1518  * put sb_start_pagefault() close to mmap_sem in lock ordering. Page fault
1519  * handling code implies lock dependency:
1520  *
1521  * mmap_sem
1522  *   -> sb_start_pagefault
1523  */
1524 static inline void sb_start_pagefault(struct super_block *sb)
1525 {
1526         __sb_start_write(sb, SB_FREEZE_PAGEFAULT, true);
1527 }
1528
1529 /*
1530  * sb_start_intwrite - get write access to a superblock for internal fs purposes
1531  * @sb: the super we write to
1532  *
1533  * This is the third level of protection against filesystem freezing. It is
1534  * free for use by a filesystem. The only requirement is that it must rank
1535  * below sb_start_pagefault.
1536  *
1537  * For example filesystem can call sb_start_intwrite() when starting a
1538  * transaction which somewhat eases handling of freezing for internal sources
1539  * of filesystem changes (internal fs threads, discarding preallocation on file
1540  * close, etc.).
1541  */
1542 static inline void sb_start_intwrite(struct super_block *sb)
1543 {
1544         __sb_start_write(sb, SB_FREEZE_FS, true);
1545 }
1546
1547
1548 extern bool inode_owner_or_capable(const struct inode *inode);
1549
1550 /*
1551  * VFS helper functions..
1552  */
1553 extern int vfs_create(struct inode *, struct dentry *, umode_t, bool);
1554 extern int vfs_mkdir(struct inode *, struct dentry *, umode_t);
1555 extern int vfs_mknod(struct inode *, struct dentry *, umode_t, dev_t);
1556 extern int vfs_symlink(struct inode *, struct dentry *, const char *);
1557 extern int vfs_link(struct dentry *, struct inode *, struct dentry *, struct inode **);
1558 extern int vfs_rmdir(struct inode *, struct dentry *);
1559 extern int vfs_unlink(struct inode *, struct dentry *, struct inode **);
1560 extern int vfs_rename(struct inode *, struct dentry *, struct inode *, struct dentry *, struct inode **, unsigned int);
1561 extern int vfs_whiteout(struct inode *, struct dentry *);
1562
1563 /*
1564  * VFS file helper functions.
1565  */
1566 extern void inode_init_owner(struct inode *inode, const struct inode *dir,
1567                         umode_t mode);
1568 extern bool may_open_dev(const struct path *path);
1569 /*
1570  * VFS FS_IOC_FIEMAP helper definitions.
1571  */
1572 struct fiemap_extent_info {
1573         unsigned int fi_flags;          /* Flags as passed from user */
1574         unsigned int fi_extents_mapped; /* Number of mapped extents */
1575         unsigned int fi_extents_max;    /* Size of fiemap_extent array */
1576         struct fiemap_extent __user *fi_extents_start; /* Start of
1577                                                         fiemap_extent array */
1578 };
1579 int fiemap_fill_next_extent(struct fiemap_extent_info *info, u64 logical,
1580                             u64 phys, u64 len, u32 flags);
1581 int fiemap_check_flags(struct fiemap_extent_info *fieinfo, u32 fs_flags);
1582
1583 /*
1584  * File types
1585  *
1586  * NOTE! These match bits 12..15 of stat.st_mode
1587  * (ie "(i_mode >> 12) & 15").
1588  */
1589 #define DT_UNKNOWN      0
1590 #define DT_FIFO         1
1591 #define DT_CHR          2
1592 #define DT_DIR          4
1593 #define DT_BLK          6
1594 #define DT_REG          8
1595 #define DT_LNK          10
1596 #define DT_SOCK         12
1597 #define DT_WHT          14
1598
1599 /*
1600  * This is the "filldir" function type, used by readdir() to let
1601  * the kernel specify what kind of dirent layout it wants to have.
1602  * This allows the kernel to read directories into kernel space or
1603  * to have different dirent layouts depending on the binary type.
1604  */
1605 struct dir_context;
1606 typedef int (*filldir_t)(struct dir_context *, const char *, int, loff_t, u64,
1607                          unsigned);
1608
1609 struct dir_context {
1610         const filldir_t actor;
1611         loff_t pos;
1612 };
1613
1614 struct block_device_operations;
1615
1616 /* These macros are for out of kernel modules to test that
1617  * the kernel supports the unlocked_ioctl and compat_ioctl
1618  * fields in struct file_operations. */
1619 #define HAVE_COMPAT_IOCTL 1
1620 #define HAVE_UNLOCKED_IOCTL 1
1621
1622 /*
1623  * These flags let !MMU mmap() govern direct device mapping vs immediate
1624  * copying more easily for MAP_PRIVATE, especially for ROM filesystems.
1625  *
1626  * NOMMU_MAP_COPY:      Copy can be mapped (MAP_PRIVATE)
1627  * NOMMU_MAP_DIRECT:    Can be mapped directly (MAP_SHARED)
1628  * NOMMU_MAP_READ:      Can be mapped for reading
1629  * NOMMU_MAP_WRITE:     Can be mapped for writing
1630  * NOMMU_MAP_EXEC:      Can be mapped for execution
1631  */
1632 #define NOMMU_MAP_COPY          0x00000001
1633 #define NOMMU_MAP_DIRECT        0x00000008
1634 #define NOMMU_MAP_READ          VM_MAYREAD
1635 #define NOMMU_MAP_WRITE         VM_MAYWRITE
1636 #define NOMMU_MAP_EXEC          VM_MAYEXEC
1637
1638 #define NOMMU_VMFLAGS \
1639         (NOMMU_MAP_READ | NOMMU_MAP_WRITE | NOMMU_MAP_EXEC)
1640
1641
1642 struct iov_iter;
1643
1644 struct file_operations {
1645         struct module *owner;
1646         loff_t (*llseek) (struct file *, loff_t, int);
1647         ssize_t (*read) (struct file *, char __user *, size_t, loff_t *);
1648         ssize_t (*write) (struct file *, const char __user *, size_t, loff_t *);
1649         ssize_t (*read_iter) (struct kiocb *, struct iov_iter *);
1650         ssize_t (*write_iter) (struct kiocb *, struct iov_iter *);
1651         int (*iterate) (struct file *, struct dir_context *);
1652         int (*iterate_shared) (struct file *, struct dir_context *);
1653         unsigned int (*poll) (struct file *, struct poll_table_struct *);
1654         long (*unlocked_ioctl) (struct file *, unsigned int, unsigned long);
1655         long (*compat_ioctl) (struct file *, unsigned int, unsigned long);
1656         int (*mmap) (struct file *, struct vm_area_struct *);
1657         int (*open) (struct inode *, struct file *);
1658         int (*flush) (struct file *, fl_owner_t id);
1659         int (*release) (struct inode *, struct file *);
1660         int (*fsync) (struct file *, loff_t, loff_t, int datasync);
1661         int (*fasync) (int, struct file *, int);
1662         int (*lock) (struct file *, int, struct file_lock *);
1663         ssize_t (*sendpage) (struct file *, struct page *, int, size_t, loff_t *, int);
1664         unsigned long (*get_unmapped_area)(struct file *, unsigned long, unsigned long, unsigned long, unsigned long);
1665         int (*check_flags)(int);
1666         int (*flock) (struct file *, int, struct file_lock *);
1667         ssize_t (*splice_write)(struct pipe_inode_info *, struct file *, loff_t *, size_t, unsigned int);
1668         ssize_t (*splice_read)(struct file *, loff_t *, struct pipe_inode_info *, size_t, unsigned int);
1669         int (*setlease)(struct file *, long, struct file_lock **, void **);
1670         long (*fallocate)(struct file *file, int mode, loff_t offset,
1671                           loff_t len);
1672         void (*show_fdinfo)(struct seq_file *m, struct file *f);
1673 #ifndef CONFIG_MMU
1674         unsigned (*mmap_capabilities)(struct file *);
1675 #endif
1676         ssize_t (*copy_file_range)(struct file *, loff_t, struct file *,
1677                         loff_t, size_t, unsigned int);
1678         int (*clone_file_range)(struct file *, loff_t, struct file *, loff_t,
1679                         u64);
1680         ssize_t (*dedupe_file_range)(struct file *, u64, u64, struct file *,
1681                         u64);
1682 };
1683
1684 struct inode_operations {
1685         struct dentry * (*lookup) (struct inode *,struct dentry *, unsigned int);
1686         const char * (*get_link) (struct dentry *, struct inode *, struct delayed_call *);
1687         int (*permission) (struct inode *, int);
1688         struct posix_acl * (*get_acl)(struct inode *, int);
1689
1690         int (*readlink) (struct dentry *, char __user *,int);
1691
1692         int (*create) (struct inode *,struct dentry *, umode_t, bool);
1693         int (*link) (struct dentry *,struct inode *,struct dentry *);
1694         int (*unlink) (struct inode *,struct dentry *);
1695         int (*symlink) (struct inode *,struct dentry *,const char *);
1696         int (*mkdir) (struct inode *,struct dentry *,umode_t);
1697         int (*rmdir) (struct inode *,struct dentry *);
1698         int (*mknod) (struct inode *,struct dentry *,umode_t,dev_t);
1699         int (*rename) (struct inode *, struct dentry *,
1700                         struct inode *, struct dentry *, unsigned int);
1701         int (*setattr) (struct dentry *, struct iattr *);
1702         int (*getattr) (struct vfsmount *mnt, struct dentry *, struct kstat *);
1703         ssize_t (*listxattr) (struct dentry *, char *, size_t);
1704         int (*fiemap)(struct inode *, struct fiemap_extent_info *, u64 start,
1705                       u64 len);
1706         int (*update_time)(struct inode *, struct timespec *, int);
1707         int (*atomic_open)(struct inode *, struct dentry *,
1708                            struct file *, unsigned open_flag,
1709                            umode_t create_mode, int *opened);
1710         int (*tmpfile) (struct inode *, struct dentry *, umode_t);
1711         int (*set_acl)(struct inode *, struct posix_acl *, int);
1712 } ____cacheline_aligned;
1713
1714 ssize_t rw_copy_check_uvector(int type, const struct iovec __user * uvector,
1715                               unsigned long nr_segs, unsigned long fast_segs,
1716                               struct iovec *fast_pointer,
1717                               struct iovec **ret_pointer);
1718
1719 extern ssize_t __vfs_read(struct file *, char __user *, size_t, loff_t *);
1720 extern ssize_t __vfs_write(struct file *, const char __user *, size_t, loff_t *);
1721 extern ssize_t vfs_read(struct file *, char __user *, size_t, loff_t *);
1722 extern ssize_t vfs_write(struct file *, const char __user *, size_t, loff_t *);
1723 extern ssize_t vfs_readv(struct file *, const struct iovec __user *,
1724                 unsigned long, loff_t *, int);
1725 extern ssize_t vfs_writev(struct file *, const struct iovec __user *,
1726                 unsigned long, loff_t *, int);
1727 extern ssize_t vfs_copy_file_range(struct file *, loff_t , struct file *,
1728                                    loff_t, size_t, unsigned int);
1729 extern int vfs_clone_file_range(struct file *file_in, loff_t pos_in,
1730                 struct file *file_out, loff_t pos_out, u64 len);
1731 extern int vfs_dedupe_file_range(struct file *file,
1732                                  struct file_dedupe_range *same);
1733
1734 struct super_operations {
1735         struct inode *(*alloc_inode)(struct super_block *sb);
1736         void (*destroy_inode)(struct inode *);
1737
1738         void (*dirty_inode) (struct inode *, int flags);
1739         int (*write_inode) (struct inode *, struct writeback_control *wbc);
1740         int (*drop_inode) (struct inode *);
1741         void (*evict_inode) (struct inode *);
1742         void (*put_super) (struct super_block *);
1743         int (*sync_fs)(struct super_block *sb, int wait);
1744         int (*freeze_super) (struct super_block *);
1745         int (*freeze_fs) (struct super_block *);
1746         int (*thaw_super) (struct super_block *);
1747         int (*unfreeze_fs) (struct super_block *);
1748         int (*statfs) (struct dentry *, struct kstatfs *);
1749         int (*remount_fs) (struct super_block *, int *, char *);
1750         void (*umount_begin) (struct super_block *);
1751
1752         int (*show_options)(struct seq_file *, struct dentry *);
1753         int (*show_devname)(struct seq_file *, struct dentry *);
1754         int (*show_path)(struct seq_file *, struct dentry *);
1755         int (*show_stats)(struct seq_file *, struct dentry *);
1756 #ifdef CONFIG_QUOTA
1757         ssize_t (*quota_read)(struct super_block *, int, char *, size_t, loff_t);
1758         ssize_t (*quota_write)(struct super_block *, int, const char *, size_t, loff_t);
1759         struct dquot **(*get_dquots)(struct inode *);
1760 #endif
1761         int (*bdev_try_to_free_page)(struct super_block*, struct page*, gfp_t);
1762         long (*nr_cached_objects)(struct super_block *,
1763                                   struct shrink_control *);
1764         long (*free_cached_objects)(struct super_block *,
1765                                     struct shrink_control *);
1766 };
1767
1768 /*
1769  * Inode flags - they have no relation to superblock flags now
1770  */
1771 #define S_SYNC          1       /* Writes are synced at once */
1772 #define S_NOATIME       2       /* Do not update access times */
1773 #define S_APPEND        4       /* Append-only file */
1774 #define S_IMMUTABLE     8       /* Immutable file */
1775 #define S_DEAD          16      /* removed, but still open directory */
1776 #define S_NOQUOTA       32      /* Inode is not counted to quota */
1777 #define S_DIRSYNC       64      /* Directory modifications are synchronous */
1778 #define S_NOCMTIME      128     /* Do not update file c/mtime */
1779 #define S_SWAPFILE      256     /* Do not truncate: swapon got its bmaps */
1780 #define S_PRIVATE       512     /* Inode is fs-internal */
1781 #define S_IMA           1024    /* Inode has an associated IMA struct */
1782 #define S_AUTOMOUNT     2048    /* Automount/referral quasi-directory */
1783 #define S_NOSEC         4096    /* no suid or xattr security attributes */
1784 #ifdef CONFIG_FS_DAX
1785 #define S_DAX           8192    /* Direct Access, avoiding the page cache */
1786 #else
1787 #define S_DAX           0       /* Make all the DAX code disappear */
1788 #endif
1789
1790 /*
1791  * Note that nosuid etc flags are inode-specific: setting some file-system
1792  * flags just means all the inodes inherit those flags by default. It might be
1793  * possible to override it selectively if you really wanted to with some
1794  * ioctl() that is not currently implemented.
1795  *
1796  * Exception: MS_RDONLY is always applied to the entire file system.
1797  *
1798  * Unfortunately, it is possible to change a filesystems flags with it mounted
1799  * with files in use.  This means that all of the inodes will not have their
1800  * i_flags updated.  Hence, i_flags no longer inherit the superblock mount
1801  * flags, so these have to be checked separately. -- rmk@arm.uk.linux.org
1802  */
1803 #define __IS_FLG(inode, flg)    ((inode)->i_sb->s_flags & (flg))
1804
1805 #define IS_RDONLY(inode)        ((inode)->i_sb->s_flags & MS_RDONLY)
1806 #define IS_SYNC(inode)          (__IS_FLG(inode, MS_SYNCHRONOUS) || \
1807                                         ((inode)->i_flags & S_SYNC))
1808 #define IS_DIRSYNC(inode)       (__IS_FLG(inode, MS_SYNCHRONOUS|MS_DIRSYNC) || \
1809                                         ((inode)->i_flags & (S_SYNC|S_DIRSYNC)))
1810 #define IS_MANDLOCK(inode)      __IS_FLG(inode, MS_MANDLOCK)
1811 #define IS_NOATIME(inode)       __IS_FLG(inode, MS_RDONLY|MS_NOATIME)
1812 #define IS_I_VERSION(inode)     __IS_FLG(inode, MS_I_VERSION)
1813
1814 #define IS_NOQUOTA(inode)       ((inode)->i_flags & S_NOQUOTA)
1815 #define IS_APPEND(inode)        ((inode)->i_flags & S_APPEND)
1816 #define IS_IMMUTABLE(inode)     ((inode)->i_flags & S_IMMUTABLE)
1817 #define IS_POSIXACL(inode)      __IS_FLG(inode, MS_POSIXACL)
1818
1819 #define IS_DEADDIR(inode)       ((inode)->i_flags & S_DEAD)
1820 #define IS_NOCMTIME(inode)      ((inode)->i_flags & S_NOCMTIME)
1821 #define IS_SWAPFILE(inode)      ((inode)->i_flags & S_SWAPFILE)
1822 #define IS_PRIVATE(inode)       ((inode)->i_flags & S_PRIVATE)
1823 #define IS_IMA(inode)           ((inode)->i_flags & S_IMA)
1824 #define IS_AUTOMOUNT(inode)     ((inode)->i_flags & S_AUTOMOUNT)
1825 #define IS_NOSEC(inode)         ((inode)->i_flags & S_NOSEC)
1826 #define IS_DAX(inode)           ((inode)->i_flags & S_DAX)
1827
1828 #define IS_WHITEOUT(inode)      (S_ISCHR(inode->i_mode) && \
1829                                  (inode)->i_rdev == WHITEOUT_DEV)
1830
1831 static inline bool HAS_UNMAPPED_ID(struct inode *inode)
1832 {
1833         return !uid_valid(inode->i_uid) || !gid_valid(inode->i_gid);
1834 }
1835
1836 /*
1837  * Inode state bits.  Protected by inode->i_lock
1838  *
1839  * Three bits determine the dirty state of the inode, I_DIRTY_SYNC,
1840  * I_DIRTY_DATASYNC and I_DIRTY_PAGES.
1841  *
1842  * Four bits define the lifetime of an inode.  Initially, inodes are I_NEW,
1843  * until that flag is cleared.  I_WILL_FREE, I_FREEING and I_CLEAR are set at
1844  * various stages of removing an inode.
1845  *
1846  * Two bits are used for locking and completion notification, I_NEW and I_SYNC.
1847  *
1848  * I_DIRTY_SYNC         Inode is dirty, but doesn't have to be written on
1849  *                      fdatasync().  i_atime is the usual cause.
1850  * I_DIRTY_DATASYNC     Data-related inode changes pending. We keep track of
1851  *                      these changes separately from I_DIRTY_SYNC so that we
1852  *                      don't have to write inode on fdatasync() when only
1853  *                      mtime has changed in it.
1854  * I_DIRTY_PAGES        Inode has dirty pages.  Inode itself may be clean.
1855  * I_NEW                Serves as both a mutex and completion notification.
1856  *                      New inodes set I_NEW.  If two processes both create
1857  *                      the same inode, one of them will release its inode and
1858  *                      wait for I_NEW to be released before returning.
1859  *                      Inodes in I_WILL_FREE, I_FREEING or I_CLEAR state can
1860  *                      also cause waiting on I_NEW, without I_NEW actually
1861  *                      being set.  find_inode() uses this to prevent returning
1862  *                      nearly-dead inodes.
1863  * I_WILL_FREE          Must be set when calling write_inode_now() if i_count
1864  *                      is zero.  I_FREEING must be set when I_WILL_FREE is
1865  *                      cleared.
1866  * I_FREEING            Set when inode is about to be freed but still has dirty
1867  *                      pages or buffers attached or the inode itself is still
1868  *                      dirty.
1869  * I_CLEAR              Added by clear_inode().  In this state the inode is
1870  *                      clean and can be destroyed.  Inode keeps I_FREEING.
1871  *
1872  *                      Inodes that are I_WILL_FREE, I_FREEING or I_CLEAR are
1873  *                      prohibited for many purposes.  iget() must wait for
1874  *                      the inode to be completely released, then create it
1875  *                      anew.  Other functions will just ignore such inodes,
1876  *                      if appropriate.  I_NEW is used for waiting.
1877  *
1878  * I_SYNC               Writeback of inode is running. The bit is set during
1879  *                      data writeback, and cleared with a wakeup on the bit
1880  *                      address once it is done. The bit is also used to pin
1881  *                      the inode in memory for flusher thread.
1882  *
1883  * I_REFERENCED         Marks the inode as recently references on the LRU list.
1884  *
1885  * I_DIO_WAKEUP         Never set.  Only used as a key for wait_on_bit().
1886  *
1887  * I_WB_SWITCH          Cgroup bdi_writeback switching in progress.  Used to
1888  *                      synchronize competing switching instances and to tell
1889  *                      wb stat updates to grab mapping->tree_lock.  See
1890  *                      inode_switch_wb_work_fn() for details.
1891  *
1892  * Q: What is the difference between I_WILL_FREE and I_FREEING?
1893  */
1894 #define I_DIRTY_SYNC            (1 << 0)
1895 #define I_DIRTY_DATASYNC        (1 << 1)
1896 #define I_DIRTY_PAGES           (1 << 2)
1897 #define __I_NEW                 3
1898 #define I_NEW                   (1 << __I_NEW)
1899 #define I_WILL_FREE             (1 << 4)
1900 #define I_FREEING               (1 << 5)
1901 #define I_CLEAR                 (1 << 6)
1902 #define __I_SYNC                7
1903 #define I_SYNC                  (1 << __I_SYNC)
1904 #define I_REFERENCED            (1 << 8)
1905 #define __I_DIO_WAKEUP          9
1906 #define I_DIO_WAKEUP            (1 << __I_DIO_WAKEUP)
1907 #define I_LINKABLE              (1 << 10)
1908 #define I_DIRTY_TIME            (1 << 11)
1909 #define __I_DIRTY_TIME_EXPIRED  12
1910 #define I_DIRTY_TIME_EXPIRED    (1 << __I_DIRTY_TIME_EXPIRED)
1911 #define I_WB_SWITCH             (1 << 13)
1912
1913 #define I_DIRTY (I_DIRTY_SYNC | I_DIRTY_DATASYNC | I_DIRTY_PAGES)
1914 #define I_DIRTY_ALL (I_DIRTY | I_DIRTY_TIME)
1915
1916 extern void __mark_inode_dirty(struct inode *, int);
1917 static inline void mark_inode_dirty(struct inode *inode)
1918 {
1919         __mark_inode_dirty(inode, I_DIRTY);
1920 }
1921
1922 static inline void mark_inode_dirty_sync(struct inode *inode)
1923 {
1924         __mark_inode_dirty(inode, I_DIRTY_SYNC);
1925 }
1926
1927 extern void inc_nlink(struct inode *inode);
1928 extern void drop_nlink(struct inode *inode);
1929 extern void clear_nlink(struct inode *inode);
1930 extern void set_nlink(struct inode *inode, unsigned int nlink);
1931
1932 static inline void inode_inc_link_count(struct inode *inode)
1933 {
1934         inc_nlink(inode);
1935         mark_inode_dirty(inode);
1936 }
1937
1938 static inline void inode_dec_link_count(struct inode *inode)
1939 {
1940         drop_nlink(inode);
1941         mark_inode_dirty(inode);
1942 }
1943
1944 /**
1945  * inode_inc_iversion - increments i_version
1946  * @inode: inode that need to be updated
1947  *
1948  * Every time the inode is modified, the i_version field will be incremented.
1949  * The filesystem has to be mounted with i_version flag
1950  */
1951
1952 static inline void inode_inc_iversion(struct inode *inode)
1953 {
1954        spin_lock(&inode->i_lock);
1955        inode->i_version++;
1956        spin_unlock(&inode->i_lock);
1957 }
1958
1959 enum file_time_flags {
1960         S_ATIME = 1,
1961         S_MTIME = 2,
1962         S_CTIME = 4,
1963         S_VERSION = 8,
1964 };
1965
1966 extern void touch_atime(const struct path *);
1967 static inline void file_accessed(struct file *file)
1968 {
1969         if (!(file->f_flags & O_NOATIME))
1970                 touch_atime(&file->f_path);
1971 }
1972
1973 int sync_inode(struct inode *inode, struct writeback_control *wbc);
1974 int sync_inode_metadata(struct inode *inode, int wait);
1975
1976 struct file_system_type {
1977         const char *name;
1978         int fs_flags;
1979 #define FS_REQUIRES_DEV         1 
1980 #define FS_BINARY_MOUNTDATA     2
1981 #define FS_HAS_SUBTYPE          4
1982 #define FS_USERNS_MOUNT         8       /* Can be mounted by userns root */
1983 #define FS_RENAME_DOES_D_MOVE   32768   /* FS will handle d_move() during rename() internally. */
1984         struct dentry *(*mount) (struct file_system_type *, int,
1985                        const char *, void *);
1986         void (*kill_sb) (struct super_block *);
1987         struct module *owner;
1988         struct file_system_type * next;
1989         struct hlist_head fs_supers;
1990
1991         struct lock_class_key s_lock_key;
1992         struct lock_class_key s_umount_key;
1993         struct lock_class_key s_vfs_rename_key;
1994         struct lock_class_key s_writers_key[SB_FREEZE_LEVELS];
1995
1996         struct lock_class_key i_lock_key;
1997         struct lock_class_key i_mutex_key;
1998         struct lock_class_key i_mutex_dir_key;
1999 };
2000
2001 #define MODULE_ALIAS_FS(NAME) MODULE_ALIAS("fs-" NAME)
2002
2003 extern struct dentry *mount_ns(struct file_system_type *fs_type,
2004         int flags, void *data, void *ns, struct user_namespace *user_ns,
2005         int (*fill_super)(struct super_block *, void *, int));
2006 extern struct dentry *mount_bdev(struct file_system_type *fs_type,
2007         int flags, const char *dev_name, void *data,
2008         int (*fill_super)(struct super_block *, void *, int));
2009 extern struct dentry *mount_single(struct file_system_type *fs_type,
2010         int flags, void *data,
2011         int (*fill_super)(struct super_block *, void *, int));
2012 extern struct dentry *mount_nodev(struct file_system_type *fs_type,
2013         int flags, void *data,
2014         int (*fill_super)(struct super_block *, void *, int));
2015 extern struct dentry *mount_subtree(struct vfsmount *mnt, const char *path);
2016 void generic_shutdown_super(struct super_block *sb);
2017 void kill_block_super(struct super_block *sb);
2018 void kill_anon_super(struct super_block *sb);
2019 void kill_litter_super(struct super_block *sb);
2020 void deactivate_super(struct super_block *sb);
2021 void deactivate_locked_super(struct super_block *sb);
2022 int set_anon_super(struct super_block *s, void *data);
2023 int get_anon_bdev(dev_t *);
2024 void free_anon_bdev(dev_t);
2025 struct super_block *sget_userns(struct file_system_type *type,
2026                         int (*test)(struct super_block *,void *),
2027                         int (*set)(struct super_block *,void *),
2028                         int flags, struct user_namespace *user_ns,
2029                         void *data);
2030 struct super_block *sget(struct file_system_type *type,
2031                         int (*test)(struct super_block *,void *),
2032                         int (*set)(struct super_block *,void *),
2033                         int flags, void *data);
2034 extern struct dentry *mount_pseudo_xattr(struct file_system_type *, char *,
2035                                          const struct super_operations *ops,
2036                                          const struct xattr_handler **xattr,
2037                                          const struct dentry_operations *dops,
2038                                          unsigned long);
2039
2040 static inline struct dentry *
2041 mount_pseudo(struct file_system_type *fs_type, char *name,
2042              const struct super_operations *ops,
2043              const struct dentry_operations *dops, unsigned long magic)
2044 {
2045         return mount_pseudo_xattr(fs_type, name, ops, NULL, dops, magic);
2046 }
2047
2048 /* Alas, no aliases. Too much hassle with bringing module.h everywhere */
2049 #define fops_get(fops) \
2050         (((fops) && try_module_get((fops)->owner) ? (fops) : NULL))
2051 #define fops_put(fops) \
2052         do { if (fops) module_put((fops)->owner); } while(0)
2053 /*
2054  * This one is to be used *ONLY* from ->open() instances.
2055  * fops must be non-NULL, pinned down *and* module dependencies
2056  * should be sufficient to pin the caller down as well.
2057  */
2058 #define replace_fops(f, fops) \
2059         do {    \
2060                 struct file *__file = (f); \
2061                 fops_put(__file->f_op); \
2062                 BUG_ON(!(__file->f_op = (fops))); \
2063         } while(0)
2064
2065 extern int register_filesystem(struct file_system_type *);
2066 extern int unregister_filesystem(struct file_system_type *);
2067 extern struct vfsmount *kern_mount_data(struct file_system_type *, void *data);
2068 #define kern_mount(type) kern_mount_data(type, NULL)
2069 extern void kern_unmount(struct vfsmount *mnt);
2070 extern int may_umount_tree(struct vfsmount *);
2071 extern int may_umount(struct vfsmount *);
2072 extern long do_mount(const char *, const char __user *,
2073                      const char *, unsigned long, void *);
2074 extern struct vfsmount *collect_mounts(struct path *);
2075 extern void drop_collected_mounts(struct vfsmount *);
2076 extern int iterate_mounts(int (*)(struct vfsmount *, void *), void *,
2077                           struct vfsmount *);
2078 extern int vfs_statfs(struct path *, struct kstatfs *);
2079 extern int user_statfs(const char __user *, struct kstatfs *);
2080 extern int fd_statfs(int, struct kstatfs *);
2081 extern int vfs_ustat(dev_t, struct kstatfs *);
2082 extern int freeze_super(struct super_block *super);
2083 extern int thaw_super(struct super_block *super);
2084 extern bool our_mnt(struct vfsmount *mnt);
2085
2086 extern int current_umask(void);
2087
2088 extern void ihold(struct inode * inode);
2089 extern void iput(struct inode *);
2090 extern int generic_update_time(struct inode *, struct timespec *, int);
2091
2092 /* /sys/fs */
2093 extern struct kobject *fs_kobj;
2094
2095 #define MAX_RW_COUNT (INT_MAX & PAGE_MASK)
2096
2097 #ifdef CONFIG_MANDATORY_FILE_LOCKING
2098 extern int locks_mandatory_locked(struct file *);
2099 extern int locks_mandatory_area(struct inode *, struct file *, loff_t, loff_t, unsigned char);
2100
2101 /*
2102  * Candidates for mandatory locking have the setgid bit set
2103  * but no group execute bit -  an otherwise meaningless combination.
2104  */
2105
2106 static inline int __mandatory_lock(struct inode *ino)
2107 {
2108         return (ino->i_mode & (S_ISGID | S_IXGRP)) == S_ISGID;
2109 }
2110
2111 /*
2112  * ... and these candidates should be on MS_MANDLOCK mounted fs,
2113  * otherwise these will be advisory locks
2114  */
2115
2116 static inline int mandatory_lock(struct inode *ino)
2117 {
2118         return IS_MANDLOCK(ino) && __mandatory_lock(ino);
2119 }
2120
2121 static inline int locks_verify_locked(struct file *file)
2122 {
2123         if (mandatory_lock(locks_inode(file)))
2124                 return locks_mandatory_locked(file);
2125         return 0;
2126 }
2127
2128 static inline int locks_verify_truncate(struct inode *inode,
2129                                     struct file *f,
2130                                     loff_t size)
2131 {
2132         if (!inode->i_flctx || !mandatory_lock(inode))
2133                 return 0;
2134
2135         if (size < inode->i_size) {
2136                 return locks_mandatory_area(inode, f, size, inode->i_size - 1,
2137                                 F_WRLCK);
2138         } else {
2139                 return locks_mandatory_area(inode, f, inode->i_size, size - 1,
2140                                 F_WRLCK);
2141         }
2142 }
2143
2144 #else /* !CONFIG_MANDATORY_FILE_LOCKING */
2145
2146 static inline int locks_mandatory_locked(struct file *file)
2147 {
2148         return 0;
2149 }
2150
2151 static inline int locks_mandatory_area(struct inode *inode, struct file *filp,
2152                                        loff_t start, loff_t end, unsigned char type)
2153 {
2154         return 0;
2155 }
2156
2157 static inline int __mandatory_lock(struct inode *inode)
2158 {
2159         return 0;
2160 }
2161
2162 static inline int mandatory_lock(struct inode *inode)
2163 {
2164         return 0;
2165 }
2166
2167 static inline int locks_verify_locked(struct file *file)
2168 {
2169         return 0;
2170 }
2171
2172 static inline int locks_verify_truncate(struct inode *inode, struct file *filp,
2173                                         size_t size)
2174 {
2175         return 0;
2176 }
2177
2178 #endif /* CONFIG_MANDATORY_FILE_LOCKING */
2179
2180
2181 #ifdef CONFIG_FILE_LOCKING
2182 static inline int break_lease(struct inode *inode, unsigned int mode)
2183 {
2184         /*
2185          * Since this check is lockless, we must ensure that any refcounts
2186          * taken are done before checking i_flctx->flc_lease. Otherwise, we
2187          * could end up racing with tasks trying to set a new lease on this
2188          * file.
2189          */
2190         smp_mb();
2191         if (inode->i_flctx && !list_empty_careful(&inode->i_flctx->flc_lease))
2192                 return __break_lease(inode, mode, FL_LEASE);
2193         return 0;
2194 }
2195
2196 static inline int break_deleg(struct inode *inode, unsigned int mode)
2197 {
2198         /*
2199          * Since this check is lockless, we must ensure that any refcounts
2200          * taken are done before checking i_flctx->flc_lease. Otherwise, we
2201          * could end up racing with tasks trying to set a new lease on this
2202          * file.
2203          */
2204         smp_mb();
2205         if (inode->i_flctx && !list_empty_careful(&inode->i_flctx->flc_lease))
2206                 return __break_lease(inode, mode, FL_DELEG);
2207         return 0;
2208 }
2209
2210 static inline int try_break_deleg(struct inode *inode, struct inode **delegated_inode)
2211 {
2212         int ret;
2213
2214         ret = break_deleg(inode, O_WRONLY|O_NONBLOCK);
2215         if (ret == -EWOULDBLOCK && delegated_inode) {
2216                 *delegated_inode = inode;
2217                 ihold(inode);
2218         }
2219         return ret;
2220 }
2221
2222 static inline int break_deleg_wait(struct inode **delegated_inode)
2223 {
2224         int ret;
2225
2226         ret = break_deleg(*delegated_inode, O_WRONLY);
2227         iput(*delegated_inode);
2228         *delegated_inode = NULL;
2229         return ret;
2230 }
2231
2232 static inline int break_layout(struct inode *inode, bool wait)
2233 {
2234         smp_mb();
2235         if (inode->i_flctx && !list_empty_careful(&inode->i_flctx->flc_lease))
2236                 return __break_lease(inode,
2237                                 wait ? O_WRONLY : O_WRONLY | O_NONBLOCK,
2238                                 FL_LAYOUT);
2239         return 0;
2240 }
2241
2242 #else /* !CONFIG_FILE_LOCKING */
2243 static inline int break_lease(struct inode *inode, unsigned int mode)
2244 {
2245         return 0;
2246 }
2247
2248 static inline int break_deleg(struct inode *inode, unsigned int mode)
2249 {
2250         return 0;
2251 }
2252
2253 static inline int try_break_deleg(struct inode *inode, struct inode **delegated_inode)
2254 {
2255         return 0;
2256 }
2257
2258 static inline int break_deleg_wait(struct inode **delegated_inode)
2259 {
2260         BUG();
2261         return 0;
2262 }
2263
2264 static inline int break_layout(struct inode *inode, bool wait)
2265 {
2266         return 0;
2267 }
2268
2269 #endif /* CONFIG_FILE_LOCKING */
2270
2271 /* fs/open.c */
2272 struct audit_names;
2273 struct filename {
2274         const char              *name;  /* pointer to actual string */
2275         const __user char       *uptr;  /* original userland pointer */
2276         struct audit_names      *aname;
2277         int                     refcnt;
2278         const char              iname[];
2279 };
2280
2281 extern long vfs_truncate(const struct path *, loff_t);
2282 extern int do_truncate(struct dentry *, loff_t start, unsigned int time_attrs,
2283                        struct file *filp);
2284 extern int vfs_fallocate(struct file *file, int mode, loff_t offset,
2285                         loff_t len);
2286 extern long do_sys_open(int dfd, const char __user *filename, int flags,
2287                         umode_t mode);
2288 extern struct file *file_open_name(struct filename *, int, umode_t);
2289 extern struct file *filp_open(const char *, int, umode_t);
2290 extern struct file *file_open_root(struct dentry *, struct vfsmount *,
2291                                    const char *, int, umode_t);
2292 extern struct file * dentry_open(const struct path *, int, const struct cred *);
2293 extern int filp_close(struct file *, fl_owner_t id);
2294
2295 extern struct filename *getname_flags(const char __user *, int, int *);
2296 extern struct filename *getname(const char __user *);
2297 extern struct filename *getname_kernel(const char *);
2298 extern void putname(struct filename *name);
2299
2300 enum {
2301         FILE_CREATED = 1,
2302         FILE_OPENED = 2
2303 };
2304 extern int finish_open(struct file *file, struct dentry *dentry,
2305                         int (*open)(struct inode *, struct file *),
2306                         int *opened);
2307 extern int finish_no_open(struct file *file, struct dentry *dentry);
2308
2309 /* fs/ioctl.c */
2310
2311 extern int ioctl_preallocate(struct file *filp, void __user *argp);
2312
2313 /* fs/dcache.c */
2314 extern void __init vfs_caches_init_early(void);
2315 extern void __init vfs_caches_init(void);
2316
2317 extern struct kmem_cache *names_cachep;
2318
2319 #define __getname()             kmem_cache_alloc(names_cachep, GFP_KERNEL)
2320 #define __putname(name)         kmem_cache_free(names_cachep, (void *)(name))
2321
2322 #ifdef CONFIG_BLOCK
2323 extern int register_blkdev(unsigned int, const char *);
2324 extern void unregister_blkdev(unsigned int, const char *);
2325 extern struct block_device *bdget(dev_t);
2326 extern struct block_device *bdgrab(struct block_device *bdev);
2327 extern void bd_set_size(struct block_device *, loff_t size);
2328 extern void bd_forget(struct inode *inode);
2329 extern void bdput(struct block_device *);
2330 extern void invalidate_bdev(struct block_device *);
2331 extern void iterate_bdevs(void (*)(struct block_device *, void *), void *);
2332 extern int sync_blockdev(struct block_device *bdev);
2333 extern void kill_bdev(struct block_device *);
2334 extern struct super_block *freeze_bdev(struct block_device *);
2335 extern void emergency_thaw_all(void);
2336 extern int thaw_bdev(struct block_device *bdev, struct super_block *sb);
2337 extern int fsync_bdev(struct block_device *);
2338
2339 extern struct super_block *blockdev_superblock;
2340
2341 static inline bool sb_is_blkdev_sb(struct super_block *sb)
2342 {
2343         return sb == blockdev_superblock;
2344 }
2345 #else
2346 static inline void bd_forget(struct inode *inode) {}
2347 static inline int sync_blockdev(struct block_device *bdev) { return 0; }
2348 static inline void kill_bdev(struct block_device *bdev) {}
2349 static inline void invalidate_bdev(struct block_device *bdev) {}
2350
2351 static inline struct super_block *freeze_bdev(struct block_device *sb)
2352 {
2353         return NULL;
2354 }
2355
2356 static inline int thaw_bdev(struct block_device *bdev, struct super_block *sb)
2357 {
2358         return 0;
2359 }
2360
2361 static inline void iterate_bdevs(void (*f)(struct block_device *, void *), void *arg)
2362 {
2363 }
2364
2365 static inline bool sb_is_blkdev_sb(struct super_block *sb)
2366 {
2367         return false;
2368 }
2369 #endif
2370 extern int sync_filesystem(struct super_block *);
2371 extern const struct file_operations def_blk_fops;
2372 extern const struct file_operations def_chr_fops;
2373 #ifdef CONFIG_BLOCK
2374 extern int ioctl_by_bdev(struct block_device *, unsigned, unsigned long);
2375 extern int blkdev_ioctl(struct block_device *, fmode_t, unsigned, unsigned long);
2376 extern long compat_blkdev_ioctl(struct file *, unsigned, unsigned long);
2377 extern int blkdev_get(struct block_device *bdev, fmode_t mode, void *holder);
2378 extern struct block_device *blkdev_get_by_path(const char *path, fmode_t mode,
2379                                                void *holder);
2380 extern struct block_device *blkdev_get_by_dev(dev_t dev, fmode_t mode,
2381                                               void *holder);
2382 extern void blkdev_put(struct block_device *bdev, fmode_t mode);
2383 extern int __blkdev_reread_part(struct block_device *bdev);
2384 extern int blkdev_reread_part(struct block_device *bdev);
2385
2386 #ifdef CONFIG_SYSFS
2387 extern int bd_link_disk_holder(struct block_device *bdev, struct gendisk *disk);
2388 extern void bd_unlink_disk_holder(struct block_device *bdev,
2389                                   struct gendisk *disk);
2390 #else
2391 static inline int bd_link_disk_holder(struct block_device *bdev,
2392                                       struct gendisk *disk)
2393 {
2394         return 0;
2395 }
2396 static inline void bd_unlink_disk_holder(struct block_device *bdev,
2397                                          struct gendisk *disk)
2398 {
2399 }
2400 #endif
2401 #endif
2402
2403 /* fs/char_dev.c */
2404 #define CHRDEV_MAJOR_HASH_SIZE  255
2405 /* Marks the bottom of the first segment of free char majors */
2406 #define CHRDEV_MAJOR_DYN_END 234
2407 extern int alloc_chrdev_region(dev_t *, unsigned, unsigned, const char *);
2408 extern int register_chrdev_region(dev_t, unsigned, const char *);
2409 extern int __register_chrdev(unsigned int major, unsigned int baseminor,
2410                              unsigned int count, const char *name,
2411                              const struct file_operations *fops);
2412 extern void __unregister_chrdev(unsigned int major, unsigned int baseminor,
2413                                 unsigned int count, const char *name);
2414 extern void unregister_chrdev_region(dev_t, unsigned);
2415 extern void chrdev_show(struct seq_file *,off_t);
2416
2417 static inline int register_chrdev(unsigned int major, const char *name,
2418                                   const struct file_operations *fops)
2419 {
2420         return __register_chrdev(major, 0, 256, name, fops);
2421 }
2422
2423 static inline void unregister_chrdev(unsigned int major, const char *name)
2424 {
2425         __unregister_chrdev(major, 0, 256, name);
2426 }
2427
2428 /* fs/block_dev.c */
2429 #define BDEVNAME_SIZE   32      /* Largest string for a blockdev identifier */
2430 #define BDEVT_SIZE      10      /* Largest string for MAJ:MIN for blkdev */
2431
2432 #ifdef CONFIG_BLOCK
2433 #define BLKDEV_MAJOR_HASH_SIZE  255
2434 extern const char *__bdevname(dev_t, char *buffer);
2435 extern const char *bdevname(struct block_device *bdev, char *buffer);
2436 extern struct block_device *lookup_bdev(const char *);
2437 extern void blkdev_show(struct seq_file *,off_t);
2438
2439 #else
2440 #define BLKDEV_MAJOR_HASH_SIZE  0
2441 #endif
2442
2443 extern void init_special_inode(struct inode *, umode_t, dev_t);
2444
2445 /* Invalid inode operations -- fs/bad_inode.c */
2446 extern void make_bad_inode(struct inode *);
2447 extern bool is_bad_inode(struct inode *);
2448
2449 #ifdef CONFIG_BLOCK
2450 extern void check_disk_size_change(struct gendisk *disk,
2451                                    struct block_device *bdev);
2452 extern int revalidate_disk(struct gendisk *);
2453 extern int check_disk_change(struct block_device *);
2454 extern int __invalidate_device(struct block_device *, bool);
2455 extern int invalidate_partition(struct gendisk *, int);
2456 #endif
2457 unsigned long invalidate_mapping_pages(struct address_space *mapping,
2458                                         pgoff_t start, pgoff_t end);
2459
2460 static inline void invalidate_remote_inode(struct inode *inode)
2461 {
2462         if (S_ISREG(inode->i_mode) || S_ISDIR(inode->i_mode) ||
2463             S_ISLNK(inode->i_mode))
2464                 invalidate_mapping_pages(inode->i_mapping, 0, -1);
2465 }
2466 extern int invalidate_inode_pages2(struct address_space *mapping);
2467 extern int invalidate_inode_pages2_range(struct address_space *mapping,
2468                                          pgoff_t start, pgoff_t end);
2469 extern int write_inode_now(struct inode *, int);
2470 extern int filemap_fdatawrite(struct address_space *);
2471 extern int filemap_flush(struct address_space *);
2472 extern int filemap_fdatawait(struct address_space *);
2473 extern void filemap_fdatawait_keep_errors(struct address_space *);
2474 extern int filemap_fdatawait_range(struct address_space *, loff_t lstart,
2475                                    loff_t lend);
2476 extern int filemap_write_and_wait(struct address_space *mapping);
2477 extern int filemap_write_and_wait_range(struct address_space *mapping,
2478                                         loff_t lstart, loff_t lend);
2479 extern int __filemap_fdatawrite_range(struct address_space *mapping,
2480                                 loff_t start, loff_t end, int sync_mode);
2481 extern int filemap_fdatawrite_range(struct address_space *mapping,
2482                                 loff_t start, loff_t end);
2483 extern int filemap_check_errors(struct address_space *mapping);
2484
2485 extern int vfs_fsync_range(struct file *file, loff_t start, loff_t end,
2486                            int datasync);
2487 extern int vfs_fsync(struct file *file, int datasync);
2488
2489 /*
2490  * Sync the bytes written if this was a synchronous write.  Expect ki_pos
2491  * to already be updated for the write, and will return either the amount
2492  * of bytes passed in, or an error if syncing the file failed.
2493  */
2494 static inline ssize_t generic_write_sync(struct kiocb *iocb, ssize_t count)
2495 {
2496         if (iocb->ki_flags & IOCB_DSYNC) {
2497                 int ret = vfs_fsync_range(iocb->ki_filp,
2498                                 iocb->ki_pos - count, iocb->ki_pos - 1,
2499                                 (iocb->ki_flags & IOCB_SYNC) ? 0 : 1);
2500                 if (ret)
2501                         return ret;
2502         }
2503
2504         return count;
2505 }
2506
2507 extern void emergency_sync(void);
2508 extern void emergency_remount(void);
2509 #ifdef CONFIG_BLOCK
2510 extern sector_t bmap(struct inode *, sector_t);
2511 #endif
2512 extern int notify_change(struct dentry *, struct iattr *, struct inode **);
2513 extern int inode_permission(struct inode *, int);
2514 extern int __inode_permission(struct inode *, int);
2515 extern int generic_permission(struct inode *, int);
2516 extern int __check_sticky(struct inode *dir, struct inode *inode);
2517
2518 static inline bool execute_ok(struct inode *inode)
2519 {
2520         return (inode->i_mode & S_IXUGO) || S_ISDIR(inode->i_mode);
2521 }
2522
2523 static inline void file_start_write(struct file *file)
2524 {
2525         if (!S_ISREG(file_inode(file)->i_mode))
2526                 return;
2527         __sb_start_write(file_inode(file)->i_sb, SB_FREEZE_WRITE, true);
2528 }
2529
2530 static inline bool file_start_write_trylock(struct file *file)
2531 {
2532         if (!S_ISREG(file_inode(file)->i_mode))
2533                 return true;
2534         return __sb_start_write(file_inode(file)->i_sb, SB_FREEZE_WRITE, false);
2535 }
2536
2537 static inline void file_end_write(struct file *file)
2538 {
2539         if (!S_ISREG(file_inode(file)->i_mode))
2540                 return;
2541         __sb_end_write(file_inode(file)->i_sb, SB_FREEZE_WRITE);
2542 }
2543
2544 /*
2545  * get_write_access() gets write permission for a file.
2546  * put_write_access() releases this write permission.
2547  * This is used for regular files.
2548  * We cannot support write (and maybe mmap read-write shared) accesses and
2549  * MAP_DENYWRITE mmappings simultaneously. The i_writecount field of an inode
2550  * can have the following values:
2551  * 0: no writers, no VM_DENYWRITE mappings
2552  * < 0: (-i_writecount) vm_area_structs with VM_DENYWRITE set exist
2553  * > 0: (i_writecount) users are writing to the file.
2554  *
2555  * Normally we operate on that counter with atomic_{inc,dec} and it's safe
2556  * except for the cases where we don't hold i_writecount yet. Then we need to
2557  * use {get,deny}_write_access() - these functions check the sign and refuse
2558  * to do the change if sign is wrong.
2559  */
2560 static inline int get_write_access(struct inode *inode)
2561 {
2562         return atomic_inc_unless_negative(&inode->i_writecount) ? 0 : -ETXTBSY;
2563 }
2564 static inline int deny_write_access(struct file *file)
2565 {
2566         struct inode *inode = file_inode(file);
2567         return atomic_dec_unless_positive(&inode->i_writecount) ? 0 : -ETXTBSY;
2568 }
2569 static inline void put_write_access(struct inode * inode)
2570 {
2571         atomic_dec(&inode->i_writecount);
2572 }
2573 static inline void allow_write_access(struct file *file)
2574 {
2575         if (file)
2576                 atomic_inc(&file_inode(file)->i_writecount);
2577 }
2578 static inline bool inode_is_open_for_write(const struct inode *inode)
2579 {
2580         return atomic_read(&inode->i_writecount) > 0;
2581 }
2582
2583 #ifdef CONFIG_IMA
2584 static inline void i_readcount_dec(struct inode *inode)
2585 {
2586         BUG_ON(!atomic_read(&inode->i_readcount));
2587         atomic_dec(&inode->i_readcount);
2588 }
2589 static inline void i_readcount_inc(struct inode *inode)
2590 {
2591         atomic_inc(&inode->i_readcount);
2592 }
2593 #else
2594 static inline void i_readcount_dec(struct inode *inode)
2595 {
2596         return;
2597 }
2598 static inline void i_readcount_inc(struct inode *inode)
2599 {
2600         return;
2601 }
2602 #endif
2603 extern int do_pipe_flags(int *, int);
2604
2605 #define __kernel_read_file_id(id) \
2606         id(UNKNOWN, unknown)            \
2607         id(FIRMWARE, firmware)          \
2608         id(FIRMWARE_PREALLOC_BUFFER, firmware)  \
2609         id(MODULE, kernel-module)               \
2610         id(KEXEC_IMAGE, kexec-image)            \
2611         id(KEXEC_INITRAMFS, kexec-initramfs)    \
2612         id(POLICY, security-policy)             \
2613         id(MAX_ID, )
2614
2615 #define __fid_enumify(ENUM, dummy) READING_ ## ENUM,
2616 #define __fid_stringify(dummy, str) #str,
2617
2618 enum kernel_read_file_id {
2619         __kernel_read_file_id(__fid_enumify)
2620 };
2621
2622 static const char * const kernel_read_file_str[] = {
2623         __kernel_read_file_id(__fid_stringify)
2624 };
2625
2626 static inline const char *kernel_read_file_id_str(enum kernel_read_file_id id)
2627 {
2628         if (id < 0 || id >= READING_MAX_ID)
2629                 return kernel_read_file_str[READING_UNKNOWN];
2630
2631         return kernel_read_file_str[id];
2632 }
2633
2634 extern int kernel_read(struct file *, loff_t, char *, unsigned long);
2635 extern int kernel_read_file(struct file *, void **, loff_t *, loff_t,
2636                             enum kernel_read_file_id);
2637 extern int kernel_read_file_from_path(char *, void **, loff_t *, loff_t,
2638                                       enum kernel_read_file_id);
2639 extern int kernel_read_file_from_fd(int, void **, loff_t *, loff_t,
2640                                     enum kernel_read_file_id);
2641 extern ssize_t kernel_write(struct file *, const char *, size_t, loff_t);
2642 extern ssize_t __kernel_write(struct file *, const char *, size_t, loff_t *);
2643 extern struct file * open_exec(const char *);
2644  
2645 /* fs/dcache.c -- generic fs support functions */
2646 extern bool is_subdir(struct dentry *, struct dentry *);
2647 extern bool path_is_under(struct path *, struct path *);
2648
2649 extern char *file_path(struct file *, char *, int);
2650
2651 #include <linux/err.h>
2652
2653 /* needed for stackable file system support */
2654 extern loff_t default_llseek(struct file *file, loff_t offset, int whence);
2655
2656 extern loff_t vfs_llseek(struct file *file, loff_t offset, int whence);
2657
2658 extern int inode_init_always(struct super_block *, struct inode *);
2659 extern void inode_init_once(struct inode *);
2660 extern void address_space_init_once(struct address_space *mapping);
2661 extern struct inode * igrab(struct inode *);
2662 extern ino_t iunique(struct super_block *, ino_t);
2663 extern int inode_needs_sync(struct inode *inode);
2664 extern int generic_delete_inode(struct inode *inode);
2665 static inline int generic_drop_inode(struct inode *inode)
2666 {
2667         return !inode->i_nlink || inode_unhashed(inode);
2668 }
2669
2670 extern struct inode *ilookup5_nowait(struct super_block *sb,
2671                 unsigned long hashval, int (*test)(struct inode *, void *),
2672                 void *data);
2673 extern struct inode *ilookup5(struct super_block *sb, unsigned long hashval,
2674                 int (*test)(struct inode *, void *), void *data);
2675 extern struct inode *ilookup(struct super_block *sb, unsigned long ino);
2676
2677 extern struct inode * iget5_locked(struct super_block *, unsigned long, int (*test)(struct inode *, void *), int (*set)(struct inode *, void *), void *);
2678 extern struct inode * iget_locked(struct super_block *, unsigned long);
2679 extern struct inode *find_inode_nowait(struct super_block *,
2680                                        unsigned long,
2681                                        int (*match)(struct inode *,
2682                                                     unsigned long, void *),
2683                                        void *data);
2684 extern int insert_inode_locked4(struct inode *, unsigned long, int (*test)(struct inode *, void *), void *);
2685 extern int insert_inode_locked(struct inode *);
2686 #ifdef CONFIG_DEBUG_LOCK_ALLOC
2687 extern void lockdep_annotate_inode_mutex_key(struct inode *inode);
2688 #else
2689 static inline void lockdep_annotate_inode_mutex_key(struct inode *inode) { };
2690 #endif
2691 extern void unlock_new_inode(struct inode *);
2692 extern unsigned int get_next_ino(void);
2693
2694 extern void __iget(struct inode * inode);
2695 extern void iget_failed(struct inode *);
2696 extern void clear_inode(struct inode *);
2697 extern void __destroy_inode(struct inode *);
2698 extern struct inode *new_inode_pseudo(struct super_block *sb);
2699 extern struct inode *new_inode(struct super_block *sb);
2700 extern void free_inode_nonrcu(struct inode *inode);
2701 extern int should_remove_suid(struct dentry *);
2702 extern int file_remove_privs(struct file *);
2703
2704 extern void __insert_inode_hash(struct inode *, unsigned long hashval);
2705 static inline void insert_inode_hash(struct inode *inode)
2706 {
2707         __insert_inode_hash(inode, inode->i_ino);
2708 }
2709
2710 extern void __remove_inode_hash(struct inode *);
2711 static inline void remove_inode_hash(struct inode *inode)
2712 {
2713         if (!inode_unhashed(inode) && !hlist_fake(&inode->i_hash))
2714                 __remove_inode_hash(inode);
2715 }
2716
2717 extern void inode_sb_list_add(struct inode *inode);
2718
2719 #ifdef CONFIG_BLOCK
2720 extern int bdev_read_only(struct block_device *);
2721 #endif
2722 extern int set_blocksize(struct block_device *, int);
2723 extern int sb_set_blocksize(struct super_block *, int);
2724 extern int sb_min_blocksize(struct super_block *, int);
2725
2726 extern int generic_file_mmap(struct file *, struct vm_area_struct *);
2727 extern int generic_file_readonly_mmap(struct file *, struct vm_area_struct *);
2728 extern ssize_t generic_write_checks(struct kiocb *, struct iov_iter *);
2729 extern ssize_t generic_file_read_iter(struct kiocb *, struct iov_iter *);
2730 extern ssize_t __generic_file_write_iter(struct kiocb *, struct iov_iter *);
2731 extern ssize_t generic_file_write_iter(struct kiocb *, struct iov_iter *);
2732 extern ssize_t generic_file_direct_write(struct kiocb *, struct iov_iter *);
2733 extern ssize_t generic_perform_write(struct file *, struct iov_iter *, loff_t);
2734
2735 ssize_t vfs_iter_read(struct file *file, struct iov_iter *iter, loff_t *ppos);
2736 ssize_t vfs_iter_write(struct file *file, struct iov_iter *iter, loff_t *ppos);
2737
2738 /* fs/block_dev.c */
2739 extern ssize_t blkdev_read_iter(struct kiocb *iocb, struct iov_iter *to);
2740 extern ssize_t blkdev_write_iter(struct kiocb *iocb, struct iov_iter *from);
2741 extern int blkdev_fsync(struct file *filp, loff_t start, loff_t end,
2742                         int datasync);
2743 extern void block_sync_page(struct page *page);
2744
2745 /* fs/splice.c */
2746 extern ssize_t generic_file_splice_read(struct file *, loff_t *,
2747                 struct pipe_inode_info *, size_t, unsigned int);
2748 extern ssize_t iter_file_splice_write(struct pipe_inode_info *,
2749                 struct file *, loff_t *, size_t, unsigned int);
2750 extern ssize_t generic_splice_sendpage(struct pipe_inode_info *pipe,
2751                 struct file *out, loff_t *, size_t len, unsigned int flags);
2752 extern long do_splice_direct(struct file *in, loff_t *ppos, struct file *out,
2753                 loff_t *opos, size_t len, unsigned int flags);
2754
2755
2756 extern void
2757 file_ra_state_init(struct file_ra_state *ra, struct address_space *mapping);
2758 extern loff_t noop_llseek(struct file *file, loff_t offset, int whence);
2759 extern loff_t no_llseek(struct file *file, loff_t offset, int whence);
2760 extern loff_t vfs_setpos(struct file *file, loff_t offset, loff_t maxsize);
2761 extern loff_t generic_file_llseek(struct file *file, loff_t offset, int whence);
2762 extern loff_t generic_file_llseek_size(struct file *file, loff_t offset,
2763                 int whence, loff_t maxsize, loff_t eof);
2764 extern loff_t fixed_size_llseek(struct file *file, loff_t offset,
2765                 int whence, loff_t size);
2766 extern loff_t no_seek_end_llseek_size(struct file *, loff_t, int, loff_t);
2767 extern loff_t no_seek_end_llseek(struct file *, loff_t, int);
2768 extern int generic_file_open(struct inode * inode, struct file * filp);
2769 extern int nonseekable_open(struct inode * inode, struct file * filp);
2770
2771 #ifdef CONFIG_BLOCK
2772 typedef void (dio_submit_t)(struct bio *bio, struct inode *inode,
2773                             loff_t file_offset);
2774
2775 enum {
2776         /* need locking between buffered and direct access */
2777         DIO_LOCKING     = 0x01,
2778
2779         /* filesystem does not support filling holes */
2780         DIO_SKIP_HOLES  = 0x02,
2781
2782         /* filesystem can handle aio writes beyond i_size */
2783         DIO_ASYNC_EXTEND = 0x04,
2784
2785         /* inode/fs/bdev does not need truncate protection */
2786         DIO_SKIP_DIO_COUNT = 0x08,
2787 };
2788
2789 void dio_end_io(struct bio *bio, int error);
2790
2791 ssize_t __blockdev_direct_IO(struct kiocb *iocb, struct inode *inode,
2792                              struct block_device *bdev, struct iov_iter *iter,
2793                              get_block_t get_block,
2794                              dio_iodone_t end_io, dio_submit_t submit_io,
2795                              int flags);
2796
2797 static inline ssize_t blockdev_direct_IO(struct kiocb *iocb,
2798                                          struct inode *inode,
2799                                          struct iov_iter *iter,
2800                                          get_block_t get_block)
2801 {
2802         return __blockdev_direct_IO(iocb, inode, inode->i_sb->s_bdev, iter,
2803                         get_block, NULL, NULL, DIO_LOCKING | DIO_SKIP_HOLES);
2804 }
2805 #endif
2806
2807 void inode_dio_wait(struct inode *inode);
2808
2809 /*
2810  * inode_dio_begin - signal start of a direct I/O requests
2811  * @inode: inode the direct I/O happens on
2812  *
2813  * This is called once we've finished processing a direct I/O request,
2814  * and is used to wake up callers waiting for direct I/O to be quiesced.
2815  */
2816 static inline void inode_dio_begin(struct inode *inode)
2817 {
2818         atomic_inc(&inode->i_dio_count);
2819 }
2820
2821 /*
2822  * inode_dio_end - signal finish of a direct I/O requests
2823  * @inode: inode the direct I/O happens on
2824  *
2825  * This is called once we've finished processing a direct I/O request,
2826  * and is used to wake up callers waiting for direct I/O to be quiesced.
2827  */
2828 static inline void inode_dio_end(struct inode *inode)
2829 {
2830         if (atomic_dec_and_test(&inode->i_dio_count))
2831                 wake_up_bit(&inode->i_state, __I_DIO_WAKEUP);
2832 }
2833
2834 extern void inode_set_flags(struct inode *inode, unsigned int flags,
2835                             unsigned int mask);
2836
2837 extern const struct file_operations generic_ro_fops;
2838
2839 #define special_file(m) (S_ISCHR(m)||S_ISBLK(m)||S_ISFIFO(m)||S_ISSOCK(m))
2840
2841 extern int readlink_copy(char __user *, int, const char *);
2842 extern int page_readlink(struct dentry *, char __user *, int);
2843 extern const char *page_get_link(struct dentry *, struct inode *,
2844                                  struct delayed_call *);
2845 extern void page_put_link(void *);
2846 extern int __page_symlink(struct inode *inode, const char *symname, int len,
2847                 int nofs);
2848 extern int page_symlink(struct inode *inode, const char *symname, int len);
2849 extern const struct inode_operations page_symlink_inode_operations;
2850 extern void kfree_link(void *);
2851 extern int generic_readlink(struct dentry *, char __user *, int);
2852 extern void generic_fillattr(struct inode *, struct kstat *);
2853 int vfs_getattr_nosec(struct path *path, struct kstat *stat);
2854 extern int vfs_getattr(struct path *, struct kstat *);
2855 void __inode_add_bytes(struct inode *inode, loff_t bytes);
2856 void inode_add_bytes(struct inode *inode, loff_t bytes);
2857 void __inode_sub_bytes(struct inode *inode, loff_t bytes);
2858 void inode_sub_bytes(struct inode *inode, loff_t bytes);
2859 loff_t inode_get_bytes(struct inode *inode);
2860 void inode_set_bytes(struct inode *inode, loff_t bytes);
2861 const char *simple_get_link(struct dentry *, struct inode *,
2862                             struct delayed_call *);
2863 extern const struct inode_operations simple_symlink_inode_operations;
2864
2865 extern int iterate_dir(struct file *, struct dir_context *);
2866
2867 extern int vfs_stat(const char __user *, struct kstat *);
2868 extern int vfs_lstat(const char __user *, struct kstat *);
2869 extern int vfs_fstat(unsigned int, struct kstat *);
2870 extern int vfs_fstatat(int , const char __user *, struct kstat *, int);
2871 extern const char *vfs_get_link(struct dentry *, struct delayed_call *);
2872
2873 extern int __generic_block_fiemap(struct inode *inode,
2874                                   struct fiemap_extent_info *fieinfo,
2875                                   loff_t start, loff_t len,
2876                                   get_block_t *get_block);
2877 extern int generic_block_fiemap(struct inode *inode,
2878                                 struct fiemap_extent_info *fieinfo, u64 start,
2879                                 u64 len, get_block_t *get_block);
2880
2881 extern void get_filesystem(struct file_system_type *fs);
2882 extern void put_filesystem(struct file_system_type *fs);
2883 extern struct file_system_type *get_fs_type(const char *name);
2884 extern struct super_block *get_super(struct block_device *);
2885 extern struct super_block *get_super_thawed(struct block_device *);
2886 extern struct super_block *get_active_super(struct block_device *bdev);
2887 extern void drop_super(struct super_block *sb);
2888 extern void iterate_supers(void (*)(struct super_block *, void *), void *);
2889 extern void iterate_supers_type(struct file_system_type *,
2890                                 void (*)(struct super_block *, void *), void *);
2891
2892 extern int dcache_dir_open(struct inode *, struct file *);
2893 extern int dcache_dir_close(struct inode *, struct file *);
2894 extern loff_t dcache_dir_lseek(struct file *, loff_t, int);
2895 extern int dcache_readdir(struct file *, struct dir_context *);
2896 extern int simple_setattr(struct dentry *, struct iattr *);
2897 extern int simple_getattr(struct vfsmount *, struct dentry *, struct kstat *);
2898 extern int simple_statfs(struct dentry *, struct kstatfs *);
2899 extern int simple_open(struct inode *inode, struct file *file);
2900 extern int simple_link(struct dentry *, struct inode *, struct dentry *);
2901 extern int simple_unlink(struct inode *, struct dentry *);
2902 extern int simple_rmdir(struct inode *, struct dentry *);
2903 extern int simple_rename(struct inode *, struct dentry *,
2904                          struct inode *, struct dentry *, unsigned int);
2905 extern int noop_fsync(struct file *, loff_t, loff_t, int);
2906 extern int simple_empty(struct dentry *);
2907 extern int simple_readpage(struct file *file, struct page *page);
2908 extern int simple_write_begin(struct file *file, struct address_space *mapping,
2909                         loff_t pos, unsigned len, unsigned flags,
2910                         struct page **pagep, void **fsdata);
2911 extern int simple_write_end(struct file *file, struct address_space *mapping,
2912                         loff_t pos, unsigned len, unsigned copied,
2913                         struct page *page, void *fsdata);
2914 extern int always_delete_dentry(const struct dentry *);
2915 extern struct inode *alloc_anon_inode(struct super_block *);
2916 extern int simple_nosetlease(struct file *, long, struct file_lock **, void **);
2917 extern const struct dentry_operations simple_dentry_operations;
2918
2919 extern struct dentry *simple_lookup(struct inode *, struct dentry *, unsigned int flags);
2920 extern ssize_t generic_read_dir(struct file *, char __user *, size_t, loff_t *);
2921 extern const struct file_operations simple_dir_operations;
2922 extern const struct inode_operations simple_dir_inode_operations;
2923 extern void make_empty_dir_inode(struct inode *inode);
2924 extern bool is_empty_dir_inode(struct inode *inode);
2925 struct tree_descr { char *name; const struct file_operations *ops; int mode; };
2926 struct dentry *d_alloc_name(struct dentry *, const char *);
2927 extern int simple_fill_super(struct super_block *, unsigned long, struct tree_descr *);
2928 extern int simple_pin_fs(struct file_system_type *, struct vfsmount **mount, int *count);
2929 extern void simple_release_fs(struct vfsmount **mount, int *count);
2930
2931 extern ssize_t simple_read_from_buffer(void __user *to, size_t count,
2932                         loff_t *ppos, const void *from, size_t available);
2933 extern ssize_t simple_write_to_buffer(void *to, size_t available, loff_t *ppos,
2934                 const void __user *from, size_t count);
2935
2936 extern int __generic_file_fsync(struct file *, loff_t, loff_t, int);
2937 extern int generic_file_fsync(struct file *, loff_t, loff_t, int);
2938
2939 extern int generic_check_addressable(unsigned, u64);
2940
2941 #ifdef CONFIG_MIGRATION
2942 extern int buffer_migrate_page(struct address_space *,
2943                                 struct page *, struct page *,
2944                                 enum migrate_mode);
2945 #else
2946 #define buffer_migrate_page NULL
2947 #endif
2948
2949 extern int setattr_prepare(struct dentry *, struct iattr *);
2950 extern int inode_newsize_ok(const struct inode *, loff_t offset);
2951 extern void setattr_copy(struct inode *inode, const struct iattr *attr);
2952
2953 extern int file_update_time(struct file *file);
2954
2955 extern int generic_show_options(struct seq_file *m, struct dentry *root);
2956 extern void save_mount_options(struct super_block *sb, char *options);
2957 extern void replace_mount_options(struct super_block *sb, char *options);
2958
2959 static inline bool io_is_direct(struct file *filp)
2960 {
2961         return (filp->f_flags & O_DIRECT) || IS_DAX(filp->f_mapping->host);
2962 }
2963
2964 static inline int iocb_flags(struct file *file)
2965 {
2966         int res = 0;
2967         if (file->f_flags & O_APPEND)
2968                 res |= IOCB_APPEND;
2969         if (io_is_direct(file))
2970                 res |= IOCB_DIRECT;
2971         if ((file->f_flags & O_DSYNC) || IS_SYNC(file->f_mapping->host))
2972                 res |= IOCB_DSYNC;
2973         if (file->f_flags & __O_SYNC)
2974                 res |= IOCB_SYNC;
2975         return res;
2976 }
2977
2978 static inline ino_t parent_ino(struct dentry *dentry)
2979 {
2980         ino_t res;
2981
2982         /*
2983          * Don't strictly need d_lock here? If the parent ino could change
2984          * then surely we'd have a deeper race in the caller?
2985          */
2986         spin_lock(&dentry->d_lock);
2987         res = dentry->d_parent->d_inode->i_ino;
2988         spin_unlock(&dentry->d_lock);
2989         return res;
2990 }
2991
2992 /* Transaction based IO helpers */
2993
2994 /*
2995  * An argresp is stored in an allocated page and holds the
2996  * size of the argument or response, along with its content
2997  */
2998 struct simple_transaction_argresp {
2999         ssize_t size;
3000         char data[0];
3001 };
3002
3003 #define SIMPLE_TRANSACTION_LIMIT (PAGE_SIZE - sizeof(struct simple_transaction_argresp))
3004
3005 char *simple_transaction_get(struct file *file, const char __user *buf,
3006                                 size_t size);
3007 ssize_t simple_transaction_read(struct file *file, char __user *buf,
3008                                 size_t size, loff_t *pos);
3009 int simple_transaction_release(struct inode *inode, struct file *file);
3010
3011 void simple_transaction_set(struct file *file, size_t n);
3012
3013 /*
3014  * simple attribute files
3015  *
3016  * These attributes behave similar to those in sysfs:
3017  *
3018  * Writing to an attribute immediately sets a value, an open file can be
3019  * written to multiple times.
3020  *
3021  * Reading from an attribute creates a buffer from the value that might get
3022  * read with multiple read calls. When the attribute has been read
3023  * completely, no further read calls are possible until the file is opened
3024  * again.
3025  *
3026  * All attributes contain a text representation of a numeric value
3027  * that are accessed with the get() and set() functions.
3028  */
3029 #define DEFINE_SIMPLE_ATTRIBUTE(__fops, __get, __set, __fmt)            \
3030 static int __fops ## _open(struct inode *inode, struct file *file)      \
3031 {                                                                       \
3032         __simple_attr_check_format(__fmt, 0ull);                        \
3033         return simple_attr_open(inode, file, __get, __set, __fmt);      \
3034 }                                                                       \
3035 static const struct file_operations __fops = {                          \
3036         .owner   = THIS_MODULE,                                         \
3037         .open    = __fops ## _open,                                     \
3038         .release = simple_attr_release,                                 \
3039         .read    = simple_attr_read,                                    \
3040         .write   = simple_attr_write,                                   \
3041         .llseek  = generic_file_llseek,                                 \
3042 }
3043
3044 static inline __printf(1, 2)
3045 void __simple_attr_check_format(const char *fmt, ...)
3046 {
3047         /* don't do anything, just let the compiler check the arguments; */
3048 }
3049
3050 int simple_attr_open(struct inode *inode, struct file *file,
3051                      int (*get)(void *, u64 *), int (*set)(void *, u64),
3052                      const char *fmt);
3053 int simple_attr_release(struct inode *inode, struct file *file);
3054 ssize_t simple_attr_read(struct file *file, char __user *buf,
3055                          size_t len, loff_t *ppos);
3056 ssize_t simple_attr_write(struct file *file, const char __user *buf,
3057                           size_t len, loff_t *ppos);
3058
3059 struct ctl_table;
3060 int proc_nr_files(struct ctl_table *table, int write,
3061                   void __user *buffer, size_t *lenp, loff_t *ppos);
3062 int proc_nr_dentry(struct ctl_table *table, int write,
3063                   void __user *buffer, size_t *lenp, loff_t *ppos);
3064 int proc_nr_inodes(struct ctl_table *table, int write,
3065                    void __user *buffer, size_t *lenp, loff_t *ppos);
3066 int __init get_filesystem_list(char *buf);
3067
3068 #define __FMODE_EXEC            ((__force int) FMODE_EXEC)
3069 #define __FMODE_NONOTIFY        ((__force int) FMODE_NONOTIFY)
3070
3071 #define ACC_MODE(x) ("\004\002\006\006"[(x)&O_ACCMODE])
3072 #define OPEN_FMODE(flag) ((__force fmode_t)(((flag + 1) & O_ACCMODE) | \
3073                                             (flag & __FMODE_NONOTIFY)))
3074
3075 static inline bool is_sxid(umode_t mode)
3076 {
3077         return (mode & S_ISUID) || ((mode & S_ISGID) && (mode & S_IXGRP));
3078 }
3079
3080 static inline int check_sticky(struct inode *dir, struct inode *inode)
3081 {
3082         if (!(dir->i_mode & S_ISVTX))
3083                 return 0;
3084
3085         return __check_sticky(dir, inode);
3086 }
3087
3088 static inline void inode_has_no_xattr(struct inode *inode)
3089 {
3090         if (!is_sxid(inode->i_mode) && (inode->i_sb->s_flags & MS_NOSEC))
3091                 inode->i_flags |= S_NOSEC;
3092 }
3093
3094 static inline bool is_root_inode(struct inode *inode)
3095 {
3096         return inode == inode->i_sb->s_root->d_inode;
3097 }
3098
3099 static inline bool dir_emit(struct dir_context *ctx,
3100                             const char *name, int namelen,
3101                             u64 ino, unsigned type)
3102 {
3103         return ctx->actor(ctx, name, namelen, ctx->pos, ino, type) == 0;
3104 }
3105 static inline bool dir_emit_dot(struct file *file, struct dir_context *ctx)
3106 {
3107         return ctx->actor(ctx, ".", 1, ctx->pos,
3108                           file->f_path.dentry->d_inode->i_ino, DT_DIR) == 0;
3109 }
3110 static inline bool dir_emit_dotdot(struct file *file, struct dir_context *ctx)
3111 {
3112         return ctx->actor(ctx, "..", 2, ctx->pos,
3113                           parent_ino(file->f_path.dentry), DT_DIR) == 0;
3114 }
3115 static inline bool dir_emit_dots(struct file *file, struct dir_context *ctx)
3116 {
3117         if (ctx->pos == 0) {
3118                 if (!dir_emit_dot(file, ctx))
3119                         return false;
3120                 ctx->pos = 1;
3121         }
3122         if (ctx->pos == 1) {
3123                 if (!dir_emit_dotdot(file, ctx))
3124                         return false;
3125                 ctx->pos = 2;
3126         }
3127         return true;
3128 }
3129 static inline bool dir_relax(struct inode *inode)
3130 {
3131         inode_unlock(inode);
3132         inode_lock(inode);
3133         return !IS_DEADDIR(inode);
3134 }
3135
3136 static inline bool dir_relax_shared(struct inode *inode)
3137 {
3138         inode_unlock_shared(inode);
3139         inode_lock_shared(inode);
3140         return !IS_DEADDIR(inode);
3141 }
3142
3143 extern bool path_noexec(const struct path *path);
3144 extern void inode_nohighmem(struct inode *inode);
3145
3146 #endif /* _LINUX_FS_H */