Merge tag 'firewire-updates' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/ieee139...
[cascardo/linux.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/blk_types.h>
32 #include <linux/workqueue.h>
33 #include <linux/percpu-rwsem.h>
34 #include <linux/delayed_call.h>
35
36 #include <asm/byteorder.h>
37 #include <uapi/linux/fs.h>
38
39 struct backing_dev_info;
40 struct bdi_writeback;
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
57 extern void __init inode_init(void);
58 extern void __init inode_init_early(void);
59 extern void __init files_init(void);
60 extern void __init files_maxfiles_init(void);
61
62 extern struct files_stat_struct files_stat;
63 extern unsigned long get_max_files(void);
64 extern int sysctl_nr_open;
65 extern struct inodes_stat_t inodes_stat;
66 extern int leases_enable, lease_break_time;
67 extern int sysctl_protected_symlinks;
68 extern int sysctl_protected_hardlinks;
69
70 struct buffer_head;
71 typedef int (get_block_t)(struct inode *inode, sector_t iblock,
72                         struct buffer_head *bh_result, int create);
73 typedef void (dio_iodone_t)(struct kiocb *iocb, loff_t offset,
74                         ssize_t bytes, void *private);
75 typedef void (dax_iodone_t)(struct buffer_head *bh_map, int uptodate);
76
77 #define MAY_EXEC                0x00000001
78 #define MAY_WRITE               0x00000002
79 #define MAY_READ                0x00000004
80 #define MAY_APPEND              0x00000008
81 #define MAY_ACCESS              0x00000010
82 #define MAY_OPEN                0x00000020
83 #define MAY_CHDIR               0x00000040
84 /* called from RCU mode, don't block */
85 #define MAY_NOT_BLOCK           0x00000080
86
87 /*
88  * flags in file.f_mode.  Note that FMODE_READ and FMODE_WRITE must correspond
89  * to O_WRONLY and O_RDWR via the strange trick in __dentry_open()
90  */
91
92 /* file is open for reading */
93 #define FMODE_READ              ((__force fmode_t)0x1)
94 /* file is open for writing */
95 #define FMODE_WRITE             ((__force fmode_t)0x2)
96 /* file is seekable */
97 #define FMODE_LSEEK             ((__force fmode_t)0x4)
98 /* file can be accessed using pread */
99 #define FMODE_PREAD             ((__force fmode_t)0x8)
100 /* file can be accessed using pwrite */
101 #define FMODE_PWRITE            ((__force fmode_t)0x10)
102 /* File is opened for execution with sys_execve / sys_uselib */
103 #define FMODE_EXEC              ((__force fmode_t)0x20)
104 /* File is opened with O_NDELAY (only set for block devices) */
105 #define FMODE_NDELAY            ((__force fmode_t)0x40)
106 /* File is opened with O_EXCL (only set for block devices) */
107 #define FMODE_EXCL              ((__force fmode_t)0x80)
108 /* File is opened using open(.., 3, ..) and is writeable only for ioctls
109    (specialy hack for floppy.c) */
110 #define FMODE_WRITE_IOCTL       ((__force fmode_t)0x100)
111 /* 32bit hashes as llseek() offset (for directories) */
112 #define FMODE_32BITHASH         ((__force fmode_t)0x200)
113 /* 64bit hashes as llseek() offset (for directories) */
114 #define FMODE_64BITHASH         ((__force fmode_t)0x400)
115
116 /*
117  * Don't update ctime and mtime.
118  *
119  * Currently a special hack for the XFS open_by_handle ioctl, but we'll
120  * hopefully graduate it to a proper O_CMTIME flag supported by open(2) soon.
121  */
122 #define FMODE_NOCMTIME          ((__force fmode_t)0x800)
123
124 /* Expect random access pattern */
125 #define FMODE_RANDOM            ((__force fmode_t)0x1000)
126
127 /* File is huge (eg. /dev/kmem): treat loff_t as unsigned */
128 #define FMODE_UNSIGNED_OFFSET   ((__force fmode_t)0x2000)
129
130 /* File is opened with O_PATH; almost nothing can be done with it */
131 #define FMODE_PATH              ((__force fmode_t)0x4000)
132
133 /* File needs atomic accesses to f_pos */
134 #define FMODE_ATOMIC_POS        ((__force fmode_t)0x8000)
135 /* Write access to underlying fs */
136 #define FMODE_WRITER            ((__force fmode_t)0x10000)
137 /* Has read method(s) */
138 #define FMODE_CAN_READ          ((__force fmode_t)0x20000)
139 /* Has write method(s) */
140 #define FMODE_CAN_WRITE         ((__force fmode_t)0x40000)
141
142 /* File was opened by fanotify and shouldn't generate fanotify events */
143 #define FMODE_NONOTIFY          ((__force fmode_t)0x4000000)
144
145 /*
146  * Flag for rw_copy_check_uvector and compat_rw_copy_check_uvector
147  * that indicates that they should check the contents of the iovec are
148  * valid, but not check the memory that the iovec elements
149  * points too.
150  */
151 #define CHECK_IOVEC_ONLY -1
152
153 /*
154  * The below are the various read and write types that we support. Some of
155  * them include behavioral modifiers that send information down to the
156  * block layer and IO scheduler. Terminology:
157  *
158  *      The block layer uses device plugging to defer IO a little bit, in
159  *      the hope that we will see more IO very shortly. This increases
160  *      coalescing of adjacent IO and thus reduces the number of IOs we
161  *      have to send to the device. It also allows for better queuing,
162  *      if the IO isn't mergeable. If the caller is going to be waiting
163  *      for the IO, then he must ensure that the device is unplugged so
164  *      that the IO is dispatched to the driver.
165  *
166  *      All IO is handled async in Linux. This is fine for background
167  *      writes, but for reads or writes that someone waits for completion
168  *      on, we want to notify the block layer and IO scheduler so that they
169  *      know about it. That allows them to make better scheduling
170  *      decisions. So when the below references 'sync' and 'async', it
171  *      is referencing this priority hint.
172  *
173  * With that in mind, the available types are:
174  *
175  * READ                 A normal read operation. Device will be plugged.
176  * READ_SYNC            A synchronous read. Device is not plugged, caller can
177  *                      immediately wait on this read without caring about
178  *                      unplugging.
179  * READA                Used for read-ahead operations. Lower priority, and the
180  *                      block layer could (in theory) choose to ignore this
181  *                      request if it runs into resource problems.
182  * WRITE                A normal async write. Device will be plugged.
183  * WRITE_SYNC           Synchronous write. Identical to WRITE, but passes down
184  *                      the hint that someone will be waiting on this IO
185  *                      shortly. The write equivalent of READ_SYNC.
186  * WRITE_ODIRECT        Special case write for O_DIRECT only.
187  * WRITE_FLUSH          Like WRITE_SYNC but with preceding cache flush.
188  * WRITE_FUA            Like WRITE_SYNC but data is guaranteed to be on
189  *                      non-volatile media on completion.
190  * WRITE_FLUSH_FUA      Combination of WRITE_FLUSH and FUA. The IO is preceded
191  *                      by a cache flush and data is guaranteed to be on
192  *                      non-volatile media on completion.
193  *
194  */
195 #define RW_MASK                 REQ_WRITE
196 #define RWA_MASK                REQ_RAHEAD
197
198 #define READ                    0
199 #define WRITE                   RW_MASK
200 #define READA                   RWA_MASK
201
202 #define READ_SYNC               (READ | REQ_SYNC)
203 #define WRITE_SYNC              (WRITE | REQ_SYNC | REQ_NOIDLE)
204 #define WRITE_ODIRECT           (WRITE | REQ_SYNC)
205 #define WRITE_FLUSH             (WRITE | REQ_SYNC | REQ_NOIDLE | REQ_FLUSH)
206 #define WRITE_FUA               (WRITE | REQ_SYNC | REQ_NOIDLE | REQ_FUA)
207 #define WRITE_FLUSH_FUA         (WRITE | REQ_SYNC | REQ_NOIDLE | REQ_FLUSH | REQ_FUA)
208
209 /*
210  * Attribute flags.  These should be or-ed together to figure out what
211  * has been changed!
212  */
213 #define ATTR_MODE       (1 << 0)
214 #define ATTR_UID        (1 << 1)
215 #define ATTR_GID        (1 << 2)
216 #define ATTR_SIZE       (1 << 3)
217 #define ATTR_ATIME      (1 << 4)
218 #define ATTR_MTIME      (1 << 5)
219 #define ATTR_CTIME      (1 << 6)
220 #define ATTR_ATIME_SET  (1 << 7)
221 #define ATTR_MTIME_SET  (1 << 8)
222 #define ATTR_FORCE      (1 << 9) /* Not a change, but a change it */
223 #define ATTR_ATTR_FLAG  (1 << 10)
224 #define ATTR_KILL_SUID  (1 << 11)
225 #define ATTR_KILL_SGID  (1 << 12)
226 #define ATTR_FILE       (1 << 13)
227 #define ATTR_KILL_PRIV  (1 << 14)
228 #define ATTR_OPEN       (1 << 15) /* Truncating from open(O_TRUNC) */
229 #define ATTR_TIMES_SET  (1 << 16)
230
231 /*
232  * Whiteout is represented by a char device.  The following constants define the
233  * mode and device number to use.
234  */
235 #define WHITEOUT_MODE 0
236 #define WHITEOUT_DEV 0
237
238 /*
239  * This is the Inode Attributes structure, used for notify_change().  It
240  * uses the above definitions as flags, to know which values have changed.
241  * Also, in this manner, a Filesystem can look at only the values it cares
242  * about.  Basically, these are the attributes that the VFS layer can
243  * request to change from the FS layer.
244  *
245  * Derek Atkins <warlord@MIT.EDU> 94-10-20
246  */
247 struct iattr {
248         unsigned int    ia_valid;
249         umode_t         ia_mode;
250         kuid_t          ia_uid;
251         kgid_t          ia_gid;
252         loff_t          ia_size;
253         struct timespec ia_atime;
254         struct timespec ia_mtime;
255         struct timespec ia_ctime;
256
257         /*
258          * Not an attribute, but an auxiliary info for filesystems wanting to
259          * implement an ftruncate() like method.  NOTE: filesystem should
260          * check for (ia_valid & ATTR_FILE), and not for (ia_file != NULL).
261          */
262         struct file     *ia_file;
263 };
264
265 /*
266  * Includes for diskquotas.
267  */
268 #include <linux/quota.h>
269
270 /*
271  * Maximum number of layers of fs stack.  Needs to be limited to
272  * prevent kernel stack overflow
273  */
274 #define FILESYSTEM_MAX_STACK_DEPTH 2
275
276 /** 
277  * enum positive_aop_returns - aop return codes with specific semantics
278  *
279  * @AOP_WRITEPAGE_ACTIVATE: Informs the caller that page writeback has
280  *                          completed, that the page is still locked, and
281  *                          should be considered active.  The VM uses this hint
282  *                          to return the page to the active list -- it won't
283  *                          be a candidate for writeback again in the near
284  *                          future.  Other callers must be careful to unlock
285  *                          the page if they get this return.  Returned by
286  *                          writepage(); 
287  *
288  * @AOP_TRUNCATED_PAGE: The AOP method that was handed a locked page has
289  *                      unlocked it and the page might have been truncated.
290  *                      The caller should back up to acquiring a new page and
291  *                      trying again.  The aop will be taking reasonable
292  *                      precautions not to livelock.  If the caller held a page
293  *                      reference, it should drop it before retrying.  Returned
294  *                      by readpage().
295  *
296  * address_space_operation functions return these large constants to indicate
297  * special semantics to the caller.  These are much larger than the bytes in a
298  * page to allow for functions that return the number of bytes operated on in a
299  * given page.
300  */
301
302 enum positive_aop_returns {
303         AOP_WRITEPAGE_ACTIVATE  = 0x80000,
304         AOP_TRUNCATED_PAGE      = 0x80001,
305 };
306
307 #define AOP_FLAG_UNINTERRUPTIBLE        0x0001 /* will not do a short write */
308 #define AOP_FLAG_CONT_EXPAND            0x0002 /* called from cont_expand */
309 #define AOP_FLAG_NOFS                   0x0004 /* used by filesystem to direct
310                                                 * helper code (eg buffer layer)
311                                                 * to clear GFP_FS from alloc */
312
313 /*
314  * oh the beauties of C type declarations.
315  */
316 struct page;
317 struct address_space;
318 struct writeback_control;
319
320 #define IOCB_EVENTFD            (1 << 0)
321 #define IOCB_APPEND             (1 << 1)
322 #define IOCB_DIRECT             (1 << 2)
323 #define IOCB_HIPRI              (1 << 3)
324
325 struct kiocb {
326         struct file             *ki_filp;
327         loff_t                  ki_pos;
328         void (*ki_complete)(struct kiocb *iocb, long ret, long ret2);
329         void                    *private;
330         int                     ki_flags;
331 };
332
333 static inline bool is_sync_kiocb(struct kiocb *kiocb)
334 {
335         return kiocb->ki_complete == NULL;
336 }
337
338 static inline int iocb_flags(struct file *file);
339
340 static inline void init_sync_kiocb(struct kiocb *kiocb, struct file *filp)
341 {
342         *kiocb = (struct kiocb) {
343                 .ki_filp = filp,
344                 .ki_flags = iocb_flags(filp),
345         };
346 }
347
348 /*
349  * "descriptor" for what we're up to with a read.
350  * This allows us to use the same read code yet
351  * have multiple different users of the data that
352  * we read from a file.
353  *
354  * The simplest case just copies the data to user
355  * mode.
356  */
357 typedef struct {
358         size_t written;
359         size_t count;
360         union {
361                 char __user *buf;
362                 void *data;
363         } arg;
364         int error;
365 } read_descriptor_t;
366
367 typedef int (*read_actor_t)(read_descriptor_t *, struct page *,
368                 unsigned long, unsigned long);
369
370 struct address_space_operations {
371         int (*writepage)(struct page *page, struct writeback_control *wbc);
372         int (*readpage)(struct file *, struct page *);
373
374         /* Write back some dirty pages from this mapping. */
375         int (*writepages)(struct address_space *, struct writeback_control *);
376
377         /* Set a page dirty.  Return true if this dirtied it */
378         int (*set_page_dirty)(struct page *page);
379
380         int (*readpages)(struct file *filp, struct address_space *mapping,
381                         struct list_head *pages, unsigned nr_pages);
382
383         int (*write_begin)(struct file *, struct address_space *mapping,
384                                 loff_t pos, unsigned len, unsigned flags,
385                                 struct page **pagep, void **fsdata);
386         int (*write_end)(struct file *, struct address_space *mapping,
387                                 loff_t pos, unsigned len, unsigned copied,
388                                 struct page *page, void *fsdata);
389
390         /* Unfortunately this kludge is needed for FIBMAP. Don't use it */
391         sector_t (*bmap)(struct address_space *, sector_t);
392         void (*invalidatepage) (struct page *, unsigned int, unsigned int);
393         int (*releasepage) (struct page *, gfp_t);
394         void (*freepage)(struct page *);
395         ssize_t (*direct_IO)(struct kiocb *, struct iov_iter *iter, loff_t offset);
396         /*
397          * migrate the contents of a page to the specified target. If
398          * migrate_mode is MIGRATE_ASYNC, it must not block.
399          */
400         int (*migratepage) (struct address_space *,
401                         struct page *, struct page *, enum migrate_mode);
402         int (*launder_page) (struct page *);
403         int (*is_partially_uptodate) (struct page *, unsigned long,
404                                         unsigned long);
405         void (*is_dirty_writeback) (struct page *, bool *, bool *);
406         int (*error_remove_page)(struct address_space *, struct page *);
407
408         /* swapfile support */
409         int (*swap_activate)(struct swap_info_struct *sis, struct file *file,
410                                 sector_t *span);
411         void (*swap_deactivate)(struct file *file);
412 };
413
414 extern const struct address_space_operations empty_aops;
415
416 /*
417  * pagecache_write_begin/pagecache_write_end must be used by general code
418  * to write into the pagecache.
419  */
420 int pagecache_write_begin(struct file *, struct address_space *mapping,
421                                 loff_t pos, unsigned len, unsigned flags,
422                                 struct page **pagep, void **fsdata);
423
424 int pagecache_write_end(struct file *, struct address_space *mapping,
425                                 loff_t pos, unsigned len, unsigned copied,
426                                 struct page *page, void *fsdata);
427
428 struct address_space {
429         struct inode            *host;          /* owner: inode, block_device */
430         struct radix_tree_root  page_tree;      /* radix tree of all pages */
431         spinlock_t              tree_lock;      /* and lock protecting it */
432         atomic_t                i_mmap_writable;/* count VM_SHARED mappings */
433         struct rb_root          i_mmap;         /* tree of private and shared mappings */
434         struct rw_semaphore     i_mmap_rwsem;   /* protect tree, count, list */
435         /* Protected by tree_lock together with the radix tree */
436         unsigned long           nrpages;        /* number of total pages */
437         /* number of shadow or DAX exceptional entries */
438         unsigned long           nrexceptional;
439         pgoff_t                 writeback_index;/* writeback starts here */
440         const struct address_space_operations *a_ops;   /* methods */
441         unsigned long           flags;          /* error bits/gfp mask */
442         spinlock_t              private_lock;   /* for use by the address_space */
443         struct list_head        private_list;   /* ditto */
444         void                    *private_data;  /* ditto */
445 } __attribute__((aligned(sizeof(long))));
446         /*
447          * On most architectures that alignment is already the case; but
448          * must be enforced here for CRIS, to let the least significant bit
449          * of struct page's "mapping" pointer be used for PAGE_MAPPING_ANON.
450          */
451 struct request_queue;
452
453 struct block_device {
454         dev_t                   bd_dev;  /* not a kdev_t - it's a search key */
455         int                     bd_openers;
456         struct inode *          bd_inode;       /* will die */
457         struct super_block *    bd_super;
458         struct mutex            bd_mutex;       /* open/close mutex */
459         struct list_head        bd_inodes;
460         void *                  bd_claiming;
461         void *                  bd_holder;
462         int                     bd_holders;
463         bool                    bd_write_holder;
464 #ifdef CONFIG_SYSFS
465         struct list_head        bd_holder_disks;
466 #endif
467         struct block_device *   bd_contains;
468         unsigned                bd_block_size;
469         struct hd_struct *      bd_part;
470         /* number of times partitions within this device have been opened. */
471         unsigned                bd_part_count;
472         int                     bd_invalidated;
473         struct gendisk *        bd_disk;
474         struct request_queue *  bd_queue;
475         struct list_head        bd_list;
476         /*
477          * Private data.  You must have bd_claim'ed the block_device
478          * to use this.  NOTE:  bd_claim allows an owner to claim
479          * the same device multiple times, the owner must take special
480          * care to not mess up bd_private for that case.
481          */
482         unsigned long           bd_private;
483
484         /* The counter of freeze processes */
485         int                     bd_fsfreeze_count;
486         /* Mutex for freeze */
487         struct mutex            bd_fsfreeze_mutex;
488 };
489
490 /*
491  * Radix-tree tags, for tagging dirty and writeback pages within the pagecache
492  * radix trees
493  */
494 #define PAGECACHE_TAG_DIRTY     0
495 #define PAGECACHE_TAG_WRITEBACK 1
496 #define PAGECACHE_TAG_TOWRITE   2
497
498 int mapping_tagged(struct address_space *mapping, int tag);
499
500 static inline void i_mmap_lock_write(struct address_space *mapping)
501 {
502         down_write(&mapping->i_mmap_rwsem);
503 }
504
505 static inline void i_mmap_unlock_write(struct address_space *mapping)
506 {
507         up_write(&mapping->i_mmap_rwsem);
508 }
509
510 static inline void i_mmap_lock_read(struct address_space *mapping)
511 {
512         down_read(&mapping->i_mmap_rwsem);
513 }
514
515 static inline void i_mmap_unlock_read(struct address_space *mapping)
516 {
517         up_read(&mapping->i_mmap_rwsem);
518 }
519
520 /*
521  * Might pages of this file be mapped into userspace?
522  */
523 static inline int mapping_mapped(struct address_space *mapping)
524 {
525         return  !RB_EMPTY_ROOT(&mapping->i_mmap);
526 }
527
528 /*
529  * Might pages of this file have been modified in userspace?
530  * Note that i_mmap_writable counts all VM_SHARED vmas: do_mmap_pgoff
531  * marks vma as VM_SHARED if it is shared, and the file was opened for
532  * writing i.e. vma may be mprotected writable even if now readonly.
533  *
534  * If i_mmap_writable is negative, no new writable mappings are allowed. You
535  * can only deny writable mappings, if none exists right now.
536  */
537 static inline int mapping_writably_mapped(struct address_space *mapping)
538 {
539         return atomic_read(&mapping->i_mmap_writable) > 0;
540 }
541
542 static inline int mapping_map_writable(struct address_space *mapping)
543 {
544         return atomic_inc_unless_negative(&mapping->i_mmap_writable) ?
545                 0 : -EPERM;
546 }
547
548 static inline void mapping_unmap_writable(struct address_space *mapping)
549 {
550         atomic_dec(&mapping->i_mmap_writable);
551 }
552
553 static inline int mapping_deny_writable(struct address_space *mapping)
554 {
555         return atomic_dec_unless_positive(&mapping->i_mmap_writable) ?
556                 0 : -EBUSY;
557 }
558
559 static inline void mapping_allow_writable(struct address_space *mapping)
560 {
561         atomic_inc(&mapping->i_mmap_writable);
562 }
563
564 /*
565  * Use sequence counter to get consistent i_size on 32-bit processors.
566  */
567 #if BITS_PER_LONG==32 && defined(CONFIG_SMP)
568 #include <linux/seqlock.h>
569 #define __NEED_I_SIZE_ORDERED
570 #define i_size_ordered_init(inode) seqcount_init(&inode->i_size_seqcount)
571 #else
572 #define i_size_ordered_init(inode) do { } while (0)
573 #endif
574
575 struct posix_acl;
576 #define ACL_NOT_CACHED ((void *)(-1))
577
578 #define IOP_FASTPERM    0x0001
579 #define IOP_LOOKUP      0x0002
580 #define IOP_NOFOLLOW    0x0004
581
582 /*
583  * Keep mostly read-only and often accessed (especially for
584  * the RCU path lookup and 'stat' data) fields at the beginning
585  * of the 'struct inode'
586  */
587 struct inode {
588         umode_t                 i_mode;
589         unsigned short          i_opflags;
590         kuid_t                  i_uid;
591         kgid_t                  i_gid;
592         unsigned int            i_flags;
593
594 #ifdef CONFIG_FS_POSIX_ACL
595         struct posix_acl        *i_acl;
596         struct posix_acl        *i_default_acl;
597 #endif
598
599         const struct inode_operations   *i_op;
600         struct super_block      *i_sb;
601         struct address_space    *i_mapping;
602
603 #ifdef CONFIG_SECURITY
604         void                    *i_security;
605 #endif
606
607         /* Stat data, not accessed from path walking */
608         unsigned long           i_ino;
609         /*
610          * Filesystems may only read i_nlink directly.  They shall use the
611          * following functions for modification:
612          *
613          *    (set|clear|inc|drop)_nlink
614          *    inode_(inc|dec)_link_count
615          */
616         union {
617                 const unsigned int i_nlink;
618                 unsigned int __i_nlink;
619         };
620         dev_t                   i_rdev;
621         loff_t                  i_size;
622         struct timespec         i_atime;
623         struct timespec         i_mtime;
624         struct timespec         i_ctime;
625         spinlock_t              i_lock; /* i_blocks, i_bytes, maybe i_size */
626         unsigned short          i_bytes;
627         unsigned int            i_blkbits;
628         blkcnt_t                i_blocks;
629
630 #ifdef __NEED_I_SIZE_ORDERED
631         seqcount_t              i_size_seqcount;
632 #endif
633
634         /* Misc */
635         unsigned long           i_state;
636         struct mutex            i_mutex;
637
638         unsigned long           dirtied_when;   /* jiffies of first dirtying */
639         unsigned long           dirtied_time_when;
640
641         struct hlist_node       i_hash;
642         struct list_head        i_io_list;      /* backing dev IO list */
643 #ifdef CONFIG_CGROUP_WRITEBACK
644         struct bdi_writeback    *i_wb;          /* the associated cgroup wb */
645
646         /* foreign inode detection, see wbc_detach_inode() */
647         int                     i_wb_frn_winner;
648         u16                     i_wb_frn_avg_time;
649         u16                     i_wb_frn_history;
650 #endif
651         struct list_head        i_lru;          /* inode LRU list */
652         struct list_head        i_sb_list;
653         union {
654                 struct hlist_head       i_dentry;
655                 struct rcu_head         i_rcu;
656         };
657         u64                     i_version;
658         atomic_t                i_count;
659         atomic_t                i_dio_count;
660         atomic_t                i_writecount;
661 #ifdef CONFIG_IMA
662         atomic_t                i_readcount; /* struct files open RO */
663 #endif
664         const struct file_operations    *i_fop; /* former ->i_op->default_file_ops */
665         struct file_lock_context        *i_flctx;
666         struct address_space    i_data;
667         struct list_head        i_devices;
668         union {
669                 struct pipe_inode_info  *i_pipe;
670                 struct block_device     *i_bdev;
671                 struct cdev             *i_cdev;
672                 char                    *i_link;
673         };
674
675         __u32                   i_generation;
676
677 #ifdef CONFIG_FSNOTIFY
678         __u32                   i_fsnotify_mask; /* all events this inode cares about */
679         struct hlist_head       i_fsnotify_marks;
680 #endif
681
682         void                    *i_private; /* fs or device private pointer */
683 };
684
685 static inline int inode_unhashed(struct inode *inode)
686 {
687         return hlist_unhashed(&inode->i_hash);
688 }
689
690 /*
691  * inode->i_mutex nesting subclasses for the lock validator:
692  *
693  * 0: the object of the current VFS operation
694  * 1: parent
695  * 2: child/target
696  * 3: xattr
697  * 4: second non-directory
698  * 5: second parent (when locking independent directories in rename)
699  *
700  * I_MUTEX_NONDIR2 is for certain operations (such as rename) which lock two
701  * non-directories at once.
702  *
703  * The locking order between these classes is
704  * parent[2] -> child -> grandchild -> normal -> xattr -> second non-directory
705  */
706 enum inode_i_mutex_lock_class
707 {
708         I_MUTEX_NORMAL,
709         I_MUTEX_PARENT,
710         I_MUTEX_CHILD,
711         I_MUTEX_XATTR,
712         I_MUTEX_NONDIR2,
713         I_MUTEX_PARENT2,
714 };
715
716 static inline void inode_lock(struct inode *inode)
717 {
718         mutex_lock(&inode->i_mutex);
719 }
720
721 static inline void inode_unlock(struct inode *inode)
722 {
723         mutex_unlock(&inode->i_mutex);
724 }
725
726 static inline int inode_trylock(struct inode *inode)
727 {
728         return mutex_trylock(&inode->i_mutex);
729 }
730
731 static inline int inode_is_locked(struct inode *inode)
732 {
733         return mutex_is_locked(&inode->i_mutex);
734 }
735
736 static inline void inode_lock_nested(struct inode *inode, unsigned subclass)
737 {
738         mutex_lock_nested(&inode->i_mutex, subclass);
739 }
740
741 void lock_two_nondirectories(struct inode *, struct inode*);
742 void unlock_two_nondirectories(struct inode *, struct inode*);
743
744 /*
745  * NOTE: in a 32bit arch with a preemptable kernel and
746  * an UP compile the i_size_read/write must be atomic
747  * with respect to the local cpu (unlike with preempt disabled),
748  * but they don't need to be atomic with respect to other cpus like in
749  * true SMP (so they need either to either locally disable irq around
750  * the read or for example on x86 they can be still implemented as a
751  * cmpxchg8b without the need of the lock prefix). For SMP compiles
752  * and 64bit archs it makes no difference if preempt is enabled or not.
753  */
754 static inline loff_t i_size_read(const struct inode *inode)
755 {
756 #if BITS_PER_LONG==32 && defined(CONFIG_SMP)
757         loff_t i_size;
758         unsigned int seq;
759
760         do {
761                 seq = read_seqcount_begin(&inode->i_size_seqcount);
762                 i_size = inode->i_size;
763         } while (read_seqcount_retry(&inode->i_size_seqcount, seq));
764         return i_size;
765 #elif BITS_PER_LONG==32 && defined(CONFIG_PREEMPT)
766         loff_t i_size;
767
768         preempt_disable();
769         i_size = inode->i_size;
770         preempt_enable();
771         return i_size;
772 #else
773         return inode->i_size;
774 #endif
775 }
776
777 /*
778  * NOTE: unlike i_size_read(), i_size_write() does need locking around it
779  * (normally i_mutex), otherwise on 32bit/SMP an update of i_size_seqcount
780  * can be lost, resulting in subsequent i_size_read() calls spinning forever.
781  */
782 static inline void i_size_write(struct inode *inode, loff_t i_size)
783 {
784 #if BITS_PER_LONG==32 && defined(CONFIG_SMP)
785         preempt_disable();
786         write_seqcount_begin(&inode->i_size_seqcount);
787         inode->i_size = i_size;
788         write_seqcount_end(&inode->i_size_seqcount);
789         preempt_enable();
790 #elif BITS_PER_LONG==32 && defined(CONFIG_PREEMPT)
791         preempt_disable();
792         inode->i_size = i_size;
793         preempt_enable();
794 #else
795         inode->i_size = i_size;
796 #endif
797 }
798
799 /* Helper functions so that in most cases filesystems will
800  * not need to deal directly with kuid_t and kgid_t and can
801  * instead deal with the raw numeric values that are stored
802  * in the filesystem.
803  */
804 static inline uid_t i_uid_read(const struct inode *inode)
805 {
806         return from_kuid(&init_user_ns, inode->i_uid);
807 }
808
809 static inline gid_t i_gid_read(const struct inode *inode)
810 {
811         return from_kgid(&init_user_ns, inode->i_gid);
812 }
813
814 static inline void i_uid_write(struct inode *inode, uid_t uid)
815 {
816         inode->i_uid = make_kuid(&init_user_ns, uid);
817 }
818
819 static inline void i_gid_write(struct inode *inode, gid_t gid)
820 {
821         inode->i_gid = make_kgid(&init_user_ns, gid);
822 }
823
824 static inline unsigned iminor(const struct inode *inode)
825 {
826         return MINOR(inode->i_rdev);
827 }
828
829 static inline unsigned imajor(const struct inode *inode)
830 {
831         return MAJOR(inode->i_rdev);
832 }
833
834 extern struct block_device *I_BDEV(struct inode *inode);
835
836 struct fown_struct {
837         rwlock_t lock;          /* protects pid, uid, euid fields */
838         struct pid *pid;        /* pid or -pgrp where SIGIO should be sent */
839         enum pid_type pid_type; /* Kind of process group SIGIO should be sent to */
840         kuid_t uid, euid;       /* uid/euid of process setting the owner */
841         int signum;             /* posix.1b rt signal to be delivered on IO */
842 };
843
844 /*
845  * Track a single file's readahead state
846  */
847 struct file_ra_state {
848         pgoff_t start;                  /* where readahead started */
849         unsigned int size;              /* # of readahead pages */
850         unsigned int async_size;        /* do asynchronous readahead when
851                                            there are only # of pages ahead */
852
853         unsigned int ra_pages;          /* Maximum readahead window */
854         unsigned int mmap_miss;         /* Cache miss stat for mmap accesses */
855         loff_t prev_pos;                /* Cache last read() position */
856 };
857
858 /*
859  * Check if @index falls in the readahead windows.
860  */
861 static inline int ra_has_index(struct file_ra_state *ra, pgoff_t index)
862 {
863         return (index >= ra->start &&
864                 index <  ra->start + ra->size);
865 }
866
867 struct file {
868         union {
869                 struct llist_node       fu_llist;
870                 struct rcu_head         fu_rcuhead;
871         } f_u;
872         struct path             f_path;
873         struct inode            *f_inode;       /* cached value */
874         const struct file_operations    *f_op;
875
876         /*
877          * Protects f_ep_links, f_flags.
878          * Must not be taken from IRQ context.
879          */
880         spinlock_t              f_lock;
881         atomic_long_t           f_count;
882         unsigned int            f_flags;
883         fmode_t                 f_mode;
884         struct mutex            f_pos_lock;
885         loff_t                  f_pos;
886         struct fown_struct      f_owner;
887         const struct cred       *f_cred;
888         struct file_ra_state    f_ra;
889
890         u64                     f_version;
891 #ifdef CONFIG_SECURITY
892         void                    *f_security;
893 #endif
894         /* needed for tty driver, and maybe others */
895         void                    *private_data;
896
897 #ifdef CONFIG_EPOLL
898         /* Used by fs/eventpoll.c to link all the hooks to this file */
899         struct list_head        f_ep_links;
900         struct list_head        f_tfile_llink;
901 #endif /* #ifdef CONFIG_EPOLL */
902         struct address_space    *f_mapping;
903 } __attribute__((aligned(4)));  /* lest something weird decides that 2 is OK */
904
905 struct file_handle {
906         __u32 handle_bytes;
907         int handle_type;
908         /* file identifier */
909         unsigned char f_handle[0];
910 };
911
912 static inline struct file *get_file(struct file *f)
913 {
914         atomic_long_inc(&f->f_count);
915         return f;
916 }
917 #define get_file_rcu(x) atomic_long_inc_not_zero(&(x)->f_count)
918 #define fput_atomic(x)  atomic_long_add_unless(&(x)->f_count, -1, 1)
919 #define file_count(x)   atomic_long_read(&(x)->f_count)
920
921 #define MAX_NON_LFS     ((1UL<<31) - 1)
922
923 /* Page cache limit. The filesystems should put that into their s_maxbytes 
924    limits, otherwise bad things can happen in VM. */ 
925 #if BITS_PER_LONG==32
926 #define MAX_LFS_FILESIZE        (((loff_t)PAGE_CACHE_SIZE << (BITS_PER_LONG-1))-1) 
927 #elif BITS_PER_LONG==64
928 #define MAX_LFS_FILESIZE        ((loff_t)0x7fffffffffffffffLL)
929 #endif
930
931 #define FL_POSIX        1
932 #define FL_FLOCK        2
933 #define FL_DELEG        4       /* NFSv4 delegation */
934 #define FL_ACCESS       8       /* not trying to lock, just looking */
935 #define FL_EXISTS       16      /* when unlocking, test for existence */
936 #define FL_LEASE        32      /* lease held on this file */
937 #define FL_CLOSE        64      /* unlock on close */
938 #define FL_SLEEP        128     /* A blocking lock */
939 #define FL_DOWNGRADE_PENDING    256 /* Lease is being downgraded */
940 #define FL_UNLOCK_PENDING       512 /* Lease is being broken */
941 #define FL_OFDLCK       1024    /* lock is "owned" by struct file */
942 #define FL_LAYOUT       2048    /* outstanding pNFS layout */
943
944 /*
945  * Special return value from posix_lock_file() and vfs_lock_file() for
946  * asynchronous locking.
947  */
948 #define FILE_LOCK_DEFERRED 1
949
950 /* legacy typedef, should eventually be removed */
951 typedef void *fl_owner_t;
952
953 struct file_lock;
954
955 struct file_lock_operations {
956         void (*fl_copy_lock)(struct file_lock *, struct file_lock *);
957         void (*fl_release_private)(struct file_lock *);
958 };
959
960 struct lock_manager_operations {
961         int (*lm_compare_owner)(struct file_lock *, struct file_lock *);
962         unsigned long (*lm_owner_key)(struct file_lock *);
963         fl_owner_t (*lm_get_owner)(fl_owner_t);
964         void (*lm_put_owner)(fl_owner_t);
965         void (*lm_notify)(struct file_lock *);  /* unblock callback */
966         int (*lm_grant)(struct file_lock *, int);
967         bool (*lm_break)(struct file_lock *);
968         int (*lm_change)(struct file_lock *, int, struct list_head *);
969         void (*lm_setup)(struct file_lock *, void **);
970 };
971
972 struct lock_manager {
973         struct list_head list;
974         /*
975          * NFSv4 and up also want opens blocked during the grace period;
976          * NLM doesn't care:
977          */
978         bool block_opens;
979 };
980
981 struct net;
982 void locks_start_grace(struct net *, struct lock_manager *);
983 void locks_end_grace(struct lock_manager *);
984 int locks_in_grace(struct net *);
985 int opens_in_grace(struct net *);
986
987 /* that will die - we need it for nfs_lock_info */
988 #include <linux/nfs_fs_i.h>
989
990 /*
991  * struct file_lock represents a generic "file lock". It's used to represent
992  * POSIX byte range locks, BSD (flock) locks, and leases. It's important to
993  * note that the same struct is used to represent both a request for a lock and
994  * the lock itself, but the same object is never used for both.
995  *
996  * FIXME: should we create a separate "struct lock_request" to help distinguish
997  * these two uses?
998  *
999  * The varous i_flctx lists are ordered by:
1000  *
1001  * 1) lock owner
1002  * 2) lock range start
1003  * 3) lock range end
1004  *
1005  * Obviously, the last two criteria only matter for POSIX locks.
1006  */
1007 struct file_lock {
1008         struct file_lock *fl_next;      /* singly linked list for this inode  */
1009         struct list_head fl_list;       /* link into file_lock_context */
1010         struct hlist_node fl_link;      /* node in global lists */
1011         struct list_head fl_block;      /* circular list of blocked processes */
1012         fl_owner_t fl_owner;
1013         unsigned int fl_flags;
1014         unsigned char fl_type;
1015         unsigned int fl_pid;
1016         int fl_link_cpu;                /* what cpu's list is this on? */
1017         struct pid *fl_nspid;
1018         wait_queue_head_t fl_wait;
1019         struct file *fl_file;
1020         loff_t fl_start;
1021         loff_t fl_end;
1022
1023         struct fasync_struct *  fl_fasync; /* for lease break notifications */
1024         /* for lease breaks: */
1025         unsigned long fl_break_time;
1026         unsigned long fl_downgrade_time;
1027
1028         const struct file_lock_operations *fl_ops;      /* Callbacks for filesystems */
1029         const struct lock_manager_operations *fl_lmops; /* Callbacks for lockmanagers */
1030         union {
1031                 struct nfs_lock_info    nfs_fl;
1032                 struct nfs4_lock_info   nfs4_fl;
1033                 struct {
1034                         struct list_head link;  /* link in AFS vnode's pending_locks list */
1035                         int state;              /* state of grant or error if -ve */
1036                 } afs;
1037         } fl_u;
1038 };
1039
1040 struct file_lock_context {
1041         spinlock_t              flc_lock;
1042         struct list_head        flc_flock;
1043         struct list_head        flc_posix;
1044         struct list_head        flc_lease;
1045 };
1046
1047 /* The following constant reflects the upper bound of the file/locking space */
1048 #ifndef OFFSET_MAX
1049 #define INT_LIMIT(x)    (~((x)1 << (sizeof(x)*8 - 1)))
1050 #define OFFSET_MAX      INT_LIMIT(loff_t)
1051 #define OFFT_OFFSET_MAX INT_LIMIT(off_t)
1052 #endif
1053
1054 #include <linux/fcntl.h>
1055
1056 extern void send_sigio(struct fown_struct *fown, int fd, int band);
1057
1058 #ifdef CONFIG_FILE_LOCKING
1059 extern int fcntl_getlk(struct file *, unsigned int, struct flock __user *);
1060 extern int fcntl_setlk(unsigned int, struct file *, unsigned int,
1061                         struct flock __user *);
1062
1063 #if BITS_PER_LONG == 32
1064 extern int fcntl_getlk64(struct file *, unsigned int, struct flock64 __user *);
1065 extern int fcntl_setlk64(unsigned int, struct file *, unsigned int,
1066                         struct flock64 __user *);
1067 #endif
1068
1069 extern int fcntl_setlease(unsigned int fd, struct file *filp, long arg);
1070 extern int fcntl_getlease(struct file *filp);
1071
1072 /* fs/locks.c */
1073 void locks_free_lock_context(struct inode *inode);
1074 void locks_free_lock(struct file_lock *fl);
1075 extern void locks_init_lock(struct file_lock *);
1076 extern struct file_lock * locks_alloc_lock(void);
1077 extern void locks_copy_lock(struct file_lock *, struct file_lock *);
1078 extern void locks_copy_conflock(struct file_lock *, struct file_lock *);
1079 extern void locks_remove_posix(struct file *, fl_owner_t);
1080 extern void locks_remove_file(struct file *);
1081 extern void locks_release_private(struct file_lock *);
1082 extern void posix_test_lock(struct file *, struct file_lock *);
1083 extern int posix_lock_file(struct file *, struct file_lock *, struct file_lock *);
1084 extern int posix_unblock_lock(struct file_lock *);
1085 extern int vfs_test_lock(struct file *, struct file_lock *);
1086 extern int vfs_lock_file(struct file *, unsigned int, struct file_lock *, struct file_lock *);
1087 extern int vfs_cancel_lock(struct file *filp, struct file_lock *fl);
1088 extern int locks_lock_inode_wait(struct inode *inode, struct file_lock *fl);
1089 extern int __break_lease(struct inode *inode, unsigned int flags, unsigned int type);
1090 extern void lease_get_mtime(struct inode *, struct timespec *time);
1091 extern int generic_setlease(struct file *, long, struct file_lock **, void **priv);
1092 extern int vfs_setlease(struct file *, long, struct file_lock **, void **);
1093 extern int lease_modify(struct file_lock *, int, struct list_head *);
1094 struct files_struct;
1095 extern void show_fd_locks(struct seq_file *f,
1096                          struct file *filp, struct files_struct *files);
1097 #else /* !CONFIG_FILE_LOCKING */
1098 static inline int fcntl_getlk(struct file *file, unsigned int cmd,
1099                               struct flock __user *user)
1100 {
1101         return -EINVAL;
1102 }
1103
1104 static inline int fcntl_setlk(unsigned int fd, struct file *file,
1105                               unsigned int cmd, struct flock __user *user)
1106 {
1107         return -EACCES;
1108 }
1109
1110 #if BITS_PER_LONG == 32
1111 static inline int fcntl_getlk64(struct file *file, unsigned int cmd,
1112                                 struct flock64 __user *user)
1113 {
1114         return -EINVAL;
1115 }
1116
1117 static inline int fcntl_setlk64(unsigned int fd, struct file *file,
1118                                 unsigned int cmd, struct flock64 __user *user)
1119 {
1120         return -EACCES;
1121 }
1122 #endif
1123 static inline int fcntl_setlease(unsigned int fd, struct file *filp, long arg)
1124 {
1125         return -EINVAL;
1126 }
1127
1128 static inline int fcntl_getlease(struct file *filp)
1129 {
1130         return F_UNLCK;
1131 }
1132
1133 static inline void
1134 locks_free_lock_context(struct inode *inode)
1135 {
1136 }
1137
1138 static inline void locks_init_lock(struct file_lock *fl)
1139 {
1140         return;
1141 }
1142
1143 static inline void locks_copy_conflock(struct file_lock *new, struct file_lock *fl)
1144 {
1145         return;
1146 }
1147
1148 static inline void locks_copy_lock(struct file_lock *new, struct file_lock *fl)
1149 {
1150         return;
1151 }
1152
1153 static inline void locks_remove_posix(struct file *filp, fl_owner_t owner)
1154 {
1155         return;
1156 }
1157
1158 static inline void locks_remove_file(struct file *filp)
1159 {
1160         return;
1161 }
1162
1163 static inline void posix_test_lock(struct file *filp, struct file_lock *fl)
1164 {
1165         return;
1166 }
1167
1168 static inline int posix_lock_file(struct file *filp, struct file_lock *fl,
1169                                   struct file_lock *conflock)
1170 {
1171         return -ENOLCK;
1172 }
1173
1174 static inline int posix_unblock_lock(struct file_lock *waiter)
1175 {
1176         return -ENOENT;
1177 }
1178
1179 static inline int vfs_test_lock(struct file *filp, struct file_lock *fl)
1180 {
1181         return 0;
1182 }
1183
1184 static inline int vfs_lock_file(struct file *filp, unsigned int cmd,
1185                                 struct file_lock *fl, struct file_lock *conf)
1186 {
1187         return -ENOLCK;
1188 }
1189
1190 static inline int vfs_cancel_lock(struct file *filp, struct file_lock *fl)
1191 {
1192         return 0;
1193 }
1194
1195 static inline int locks_lock_inode_wait(struct inode *inode, struct file_lock *fl)
1196 {
1197         return -ENOLCK;
1198 }
1199
1200 static inline int __break_lease(struct inode *inode, unsigned int mode, unsigned int type)
1201 {
1202         return 0;
1203 }
1204
1205 static inline void lease_get_mtime(struct inode *inode, struct timespec *time)
1206 {
1207         return;
1208 }
1209
1210 static inline int generic_setlease(struct file *filp, long arg,
1211                                     struct file_lock **flp, void **priv)
1212 {
1213         return -EINVAL;
1214 }
1215
1216 static inline int vfs_setlease(struct file *filp, long arg,
1217                                struct file_lock **lease, void **priv)
1218 {
1219         return -EINVAL;
1220 }
1221
1222 static inline int lease_modify(struct file_lock *fl, int arg,
1223                                struct list_head *dispose)
1224 {
1225         return -EINVAL;
1226 }
1227
1228 struct files_struct;
1229 static inline void show_fd_locks(struct seq_file *f,
1230                         struct file *filp, struct files_struct *files) {}
1231 #endif /* !CONFIG_FILE_LOCKING */
1232
1233 static inline struct inode *file_inode(const struct file *f)
1234 {
1235         return f->f_inode;
1236 }
1237
1238 static inline int locks_lock_file_wait(struct file *filp, struct file_lock *fl)
1239 {
1240         return locks_lock_inode_wait(file_inode(filp), fl);
1241 }
1242
1243 struct fasync_struct {
1244         spinlock_t              fa_lock;
1245         int                     magic;
1246         int                     fa_fd;
1247         struct fasync_struct    *fa_next; /* singly linked list */
1248         struct file             *fa_file;
1249         struct rcu_head         fa_rcu;
1250 };
1251
1252 #define FASYNC_MAGIC 0x4601
1253
1254 /* SMP safe fasync helpers: */
1255 extern int fasync_helper(int, struct file *, int, struct fasync_struct **);
1256 extern struct fasync_struct *fasync_insert_entry(int, struct file *, struct fasync_struct **, struct fasync_struct *);
1257 extern int fasync_remove_entry(struct file *, struct fasync_struct **);
1258 extern struct fasync_struct *fasync_alloc(void);
1259 extern void fasync_free(struct fasync_struct *);
1260
1261 /* can be called from interrupts */
1262 extern void kill_fasync(struct fasync_struct **, int, int);
1263
1264 extern void __f_setown(struct file *filp, struct pid *, enum pid_type, int force);
1265 extern void f_setown(struct file *filp, unsigned long arg, int force);
1266 extern void f_delown(struct file *filp);
1267 extern pid_t f_getown(struct file *filp);
1268 extern int send_sigurg(struct fown_struct *fown);
1269
1270 struct mm_struct;
1271
1272 /*
1273  *      Umount options
1274  */
1275
1276 #define MNT_FORCE       0x00000001      /* Attempt to forcibily umount */
1277 #define MNT_DETACH      0x00000002      /* Just detach from the tree */
1278 #define MNT_EXPIRE      0x00000004      /* Mark for expiry */
1279 #define UMOUNT_NOFOLLOW 0x00000008      /* Don't follow symlink on umount */
1280 #define UMOUNT_UNUSED   0x80000000      /* Flag guaranteed to be unused */
1281
1282 /* sb->s_iflags */
1283 #define SB_I_CGROUPWB   0x00000001      /* cgroup-aware writeback enabled */
1284 #define SB_I_NOEXEC     0x00000002      /* Ignore executables on this fs */
1285
1286 /* Possible states of 'frozen' field */
1287 enum {
1288         SB_UNFROZEN = 0,                /* FS is unfrozen */
1289         SB_FREEZE_WRITE = 1,            /* Writes, dir ops, ioctls frozen */
1290         SB_FREEZE_PAGEFAULT = 2,        /* Page faults stopped as well */
1291         SB_FREEZE_FS = 3,               /* For internal FS use (e.g. to stop
1292                                          * internal threads if needed) */
1293         SB_FREEZE_COMPLETE = 4,         /* ->freeze_fs finished successfully */
1294 };
1295
1296 #define SB_FREEZE_LEVELS (SB_FREEZE_COMPLETE - 1)
1297
1298 struct sb_writers {
1299         int                             frozen;         /* Is sb frozen? */
1300         wait_queue_head_t               wait_unfrozen;  /* for get_super_thawed() */
1301         struct percpu_rw_semaphore      rw_sem[SB_FREEZE_LEVELS];
1302 };
1303
1304 struct super_block {
1305         struct list_head        s_list;         /* Keep this first */
1306         dev_t                   s_dev;          /* search index; _not_ kdev_t */
1307         unsigned char           s_blocksize_bits;
1308         unsigned long           s_blocksize;
1309         loff_t                  s_maxbytes;     /* Max file size */
1310         struct file_system_type *s_type;
1311         const struct super_operations   *s_op;
1312         const struct dquot_operations   *dq_op;
1313         const struct quotactl_ops       *s_qcop;
1314         const struct export_operations *s_export_op;
1315         unsigned long           s_flags;
1316         unsigned long           s_iflags;       /* internal SB_I_* flags */
1317         unsigned long           s_magic;
1318         struct dentry           *s_root;
1319         struct rw_semaphore     s_umount;
1320         int                     s_count;
1321         atomic_t                s_active;
1322 #ifdef CONFIG_SECURITY
1323         void                    *s_security;
1324 #endif
1325         const struct xattr_handler **s_xattr;
1326
1327         struct hlist_bl_head    s_anon;         /* anonymous dentries for (nfs) exporting */
1328         struct list_head        s_mounts;       /* list of mounts; _not_ for fs use */
1329         struct block_device     *s_bdev;
1330         struct backing_dev_info *s_bdi;
1331         struct mtd_info         *s_mtd;
1332         struct hlist_node       s_instances;
1333         unsigned int            s_quota_types;  /* Bitmask of supported quota types */
1334         struct quota_info       s_dquot;        /* Diskquota specific options */
1335
1336         struct sb_writers       s_writers;
1337
1338         char s_id[32];                          /* Informational name */
1339         u8 s_uuid[16];                          /* UUID */
1340
1341         void                    *s_fs_info;     /* Filesystem private info */
1342         unsigned int            s_max_links;
1343         fmode_t                 s_mode;
1344
1345         /* Granularity of c/m/atime in ns.
1346            Cannot be worse than a second */
1347         u32                s_time_gran;
1348
1349         /*
1350          * The next field is for VFS *only*. No filesystems have any business
1351          * even looking at it. You had been warned.
1352          */
1353         struct mutex s_vfs_rename_mutex;        /* Kludge */
1354
1355         /*
1356          * Filesystem subtype.  If non-empty the filesystem type field
1357          * in /proc/mounts will be "type.subtype"
1358          */
1359         char *s_subtype;
1360
1361         /*
1362          * Saved mount options for lazy filesystems using
1363          * generic_show_options()
1364          */
1365         char __rcu *s_options;
1366         const struct dentry_operations *s_d_op; /* default d_op for dentries */
1367
1368         /*
1369          * Saved pool identifier for cleancache (-1 means none)
1370          */
1371         int cleancache_poolid;
1372
1373         struct shrinker s_shrink;       /* per-sb shrinker handle */
1374
1375         /* Number of inodes with nlink == 0 but still referenced */
1376         atomic_long_t s_remove_count;
1377
1378         /* Being remounted read-only */
1379         int s_readonly_remount;
1380
1381         /* AIO completions deferred from interrupt context */
1382         struct workqueue_struct *s_dio_done_wq;
1383         struct hlist_head s_pins;
1384
1385         /*
1386          * Keep the lru lists last in the structure so they always sit on their
1387          * own individual cachelines.
1388          */
1389         struct list_lru         s_dentry_lru ____cacheline_aligned_in_smp;
1390         struct list_lru         s_inode_lru ____cacheline_aligned_in_smp;
1391         struct rcu_head         rcu;
1392         struct work_struct      destroy_work;
1393
1394         struct mutex            s_sync_lock;    /* sync serialisation lock */
1395
1396         /*
1397          * Indicates how deep in a filesystem stack this SB is
1398          */
1399         int s_stack_depth;
1400
1401         /* s_inode_list_lock protects s_inodes */
1402         spinlock_t              s_inode_list_lock ____cacheline_aligned_in_smp;
1403         struct list_head        s_inodes;       /* all inodes */
1404 };
1405
1406 extern struct timespec current_fs_time(struct super_block *sb);
1407
1408 /*
1409  * Snapshotting support.
1410  */
1411
1412 void __sb_end_write(struct super_block *sb, int level);
1413 int __sb_start_write(struct super_block *sb, int level, bool wait);
1414
1415 #define __sb_writers_acquired(sb, lev)  \
1416         percpu_rwsem_acquire(&(sb)->s_writers.rw_sem[(lev)-1], 1, _THIS_IP_)
1417 #define __sb_writers_release(sb, lev)   \
1418         percpu_rwsem_release(&(sb)->s_writers.rw_sem[(lev)-1], 1, _THIS_IP_)
1419
1420 /**
1421  * sb_end_write - drop write access to a superblock
1422  * @sb: the super we wrote to
1423  *
1424  * Decrement number of writers to the filesystem. Wake up possible waiters
1425  * wanting to freeze the filesystem.
1426  */
1427 static inline void sb_end_write(struct super_block *sb)
1428 {
1429         __sb_end_write(sb, SB_FREEZE_WRITE);
1430 }
1431
1432 /**
1433  * sb_end_pagefault - drop write access to a superblock from a page fault
1434  * @sb: the super we wrote to
1435  *
1436  * Decrement number of processes handling write page fault to the filesystem.
1437  * Wake up possible waiters wanting to freeze the filesystem.
1438  */
1439 static inline void sb_end_pagefault(struct super_block *sb)
1440 {
1441         __sb_end_write(sb, SB_FREEZE_PAGEFAULT);
1442 }
1443
1444 /**
1445  * sb_end_intwrite - drop write access to a superblock for internal fs purposes
1446  * @sb: the super we wrote to
1447  *
1448  * Decrement fs-internal number of writers to the filesystem.  Wake up possible
1449  * waiters wanting to freeze the filesystem.
1450  */
1451 static inline void sb_end_intwrite(struct super_block *sb)
1452 {
1453         __sb_end_write(sb, SB_FREEZE_FS);
1454 }
1455
1456 /**
1457  * sb_start_write - get write access to a superblock
1458  * @sb: the super we write to
1459  *
1460  * When a process wants to write data or metadata to a file system (i.e. dirty
1461  * a page or an inode), it should embed the operation in a sb_start_write() -
1462  * sb_end_write() pair to get exclusion against file system freezing. This
1463  * function increments number of writers preventing freezing. If the file
1464  * system is already frozen, the function waits until the file system is
1465  * thawed.
1466  *
1467  * Since freeze protection behaves as a lock, users have to preserve
1468  * ordering of freeze protection and other filesystem locks. Generally,
1469  * freeze protection should be the outermost lock. In particular, we have:
1470  *
1471  * sb_start_write
1472  *   -> i_mutex                 (write path, truncate, directory ops, ...)
1473  *   -> s_umount                (freeze_super, thaw_super)
1474  */
1475 static inline void sb_start_write(struct super_block *sb)
1476 {
1477         __sb_start_write(sb, SB_FREEZE_WRITE, true);
1478 }
1479
1480 static inline int sb_start_write_trylock(struct super_block *sb)
1481 {
1482         return __sb_start_write(sb, SB_FREEZE_WRITE, false);
1483 }
1484
1485 /**
1486  * sb_start_pagefault - get write access to a superblock from a page fault
1487  * @sb: the super we write to
1488  *
1489  * When a process starts handling write page fault, it should embed the
1490  * operation into sb_start_pagefault() - sb_end_pagefault() pair to get
1491  * exclusion against file system freezing. This is needed since the page fault
1492  * is going to dirty a page. This function increments number of running page
1493  * faults preventing freezing. If the file system is already frozen, the
1494  * function waits until the file system is thawed.
1495  *
1496  * Since page fault freeze protection behaves as a lock, users have to preserve
1497  * ordering of freeze protection and other filesystem locks. It is advised to
1498  * put sb_start_pagefault() close to mmap_sem in lock ordering. Page fault
1499  * handling code implies lock dependency:
1500  *
1501  * mmap_sem
1502  *   -> sb_start_pagefault
1503  */
1504 static inline void sb_start_pagefault(struct super_block *sb)
1505 {
1506         __sb_start_write(sb, SB_FREEZE_PAGEFAULT, true);
1507 }
1508
1509 /*
1510  * sb_start_intwrite - get write access to a superblock for internal fs purposes
1511  * @sb: the super we write to
1512  *
1513  * This is the third level of protection against filesystem freezing. It is
1514  * free for use by a filesystem. The only requirement is that it must rank
1515  * below sb_start_pagefault.
1516  *
1517  * For example filesystem can call sb_start_intwrite() when starting a
1518  * transaction which somewhat eases handling of freezing for internal sources
1519  * of filesystem changes (internal fs threads, discarding preallocation on file
1520  * close, etc.).
1521  */
1522 static inline void sb_start_intwrite(struct super_block *sb)
1523 {
1524         __sb_start_write(sb, SB_FREEZE_FS, true);
1525 }
1526
1527
1528 extern bool inode_owner_or_capable(const struct inode *inode);
1529
1530 /*
1531  * VFS helper functions..
1532  */
1533 extern int vfs_create(struct inode *, struct dentry *, umode_t, bool);
1534 extern int vfs_mkdir(struct inode *, struct dentry *, umode_t);
1535 extern int vfs_mknod(struct inode *, struct dentry *, umode_t, dev_t);
1536 extern int vfs_symlink(struct inode *, struct dentry *, const char *);
1537 extern int vfs_link(struct dentry *, struct inode *, struct dentry *, struct inode **);
1538 extern int vfs_rmdir(struct inode *, struct dentry *);
1539 extern int vfs_unlink(struct inode *, struct dentry *, struct inode **);
1540 extern int vfs_rename(struct inode *, struct dentry *, struct inode *, struct dentry *, struct inode **, unsigned int);
1541 extern int vfs_whiteout(struct inode *, struct dentry *);
1542
1543 /*
1544  * VFS file helper functions.
1545  */
1546 extern void inode_init_owner(struct inode *inode, const struct inode *dir,
1547                         umode_t mode);
1548 /*
1549  * VFS FS_IOC_FIEMAP helper definitions.
1550  */
1551 struct fiemap_extent_info {
1552         unsigned int fi_flags;          /* Flags as passed from user */
1553         unsigned int fi_extents_mapped; /* Number of mapped extents */
1554         unsigned int fi_extents_max;    /* Size of fiemap_extent array */
1555         struct fiemap_extent __user *fi_extents_start; /* Start of
1556                                                         fiemap_extent array */
1557 };
1558 int fiemap_fill_next_extent(struct fiemap_extent_info *info, u64 logical,
1559                             u64 phys, u64 len, u32 flags);
1560 int fiemap_check_flags(struct fiemap_extent_info *fieinfo, u32 fs_flags);
1561
1562 /*
1563  * File types
1564  *
1565  * NOTE! These match bits 12..15 of stat.st_mode
1566  * (ie "(i_mode >> 12) & 15").
1567  */
1568 #define DT_UNKNOWN      0
1569 #define DT_FIFO         1
1570 #define DT_CHR          2
1571 #define DT_DIR          4
1572 #define DT_BLK          6
1573 #define DT_REG          8
1574 #define DT_LNK          10
1575 #define DT_SOCK         12
1576 #define DT_WHT          14
1577
1578 /*
1579  * This is the "filldir" function type, used by readdir() to let
1580  * the kernel specify what kind of dirent layout it wants to have.
1581  * This allows the kernel to read directories into kernel space or
1582  * to have different dirent layouts depending on the binary type.
1583  */
1584 struct dir_context;
1585 typedef int (*filldir_t)(struct dir_context *, const char *, int, loff_t, u64,
1586                          unsigned);
1587
1588 struct dir_context {
1589         const filldir_t actor;
1590         loff_t pos;
1591 };
1592
1593 struct block_device_operations;
1594
1595 /* These macros are for out of kernel modules to test that
1596  * the kernel supports the unlocked_ioctl and compat_ioctl
1597  * fields in struct file_operations. */
1598 #define HAVE_COMPAT_IOCTL 1
1599 #define HAVE_UNLOCKED_IOCTL 1
1600
1601 /*
1602  * These flags let !MMU mmap() govern direct device mapping vs immediate
1603  * copying more easily for MAP_PRIVATE, especially for ROM filesystems.
1604  *
1605  * NOMMU_MAP_COPY:      Copy can be mapped (MAP_PRIVATE)
1606  * NOMMU_MAP_DIRECT:    Can be mapped directly (MAP_SHARED)
1607  * NOMMU_MAP_READ:      Can be mapped for reading
1608  * NOMMU_MAP_WRITE:     Can be mapped for writing
1609  * NOMMU_MAP_EXEC:      Can be mapped for execution
1610  */
1611 #define NOMMU_MAP_COPY          0x00000001
1612 #define NOMMU_MAP_DIRECT        0x00000008
1613 #define NOMMU_MAP_READ          VM_MAYREAD
1614 #define NOMMU_MAP_WRITE         VM_MAYWRITE
1615 #define NOMMU_MAP_EXEC          VM_MAYEXEC
1616
1617 #define NOMMU_VMFLAGS \
1618         (NOMMU_MAP_READ | NOMMU_MAP_WRITE | NOMMU_MAP_EXEC)
1619
1620
1621 struct iov_iter;
1622
1623 struct file_operations {
1624         struct module *owner;
1625         loff_t (*llseek) (struct file *, loff_t, int);
1626         ssize_t (*read) (struct file *, char __user *, size_t, loff_t *);
1627         ssize_t (*write) (struct file *, const char __user *, size_t, loff_t *);
1628         ssize_t (*read_iter) (struct kiocb *, struct iov_iter *);
1629         ssize_t (*write_iter) (struct kiocb *, struct iov_iter *);
1630         int (*iterate) (struct file *, struct dir_context *);
1631         unsigned int (*poll) (struct file *, struct poll_table_struct *);
1632         long (*unlocked_ioctl) (struct file *, unsigned int, unsigned long);
1633         long (*compat_ioctl) (struct file *, unsigned int, unsigned long);
1634         int (*mmap) (struct file *, struct vm_area_struct *);
1635         int (*open) (struct inode *, struct file *);
1636         int (*flush) (struct file *, fl_owner_t id);
1637         int (*release) (struct inode *, struct file *);
1638         int (*fsync) (struct file *, loff_t, loff_t, int datasync);
1639         int (*aio_fsync) (struct kiocb *, int datasync);
1640         int (*fasync) (int, struct file *, int);
1641         int (*lock) (struct file *, int, struct file_lock *);
1642         ssize_t (*sendpage) (struct file *, struct page *, int, size_t, loff_t *, int);
1643         unsigned long (*get_unmapped_area)(struct file *, unsigned long, unsigned long, unsigned long, unsigned long);
1644         int (*check_flags)(int);
1645         int (*flock) (struct file *, int, struct file_lock *);
1646         ssize_t (*splice_write)(struct pipe_inode_info *, struct file *, loff_t *, size_t, unsigned int);
1647         ssize_t (*splice_read)(struct file *, loff_t *, struct pipe_inode_info *, size_t, unsigned int);
1648         int (*setlease)(struct file *, long, struct file_lock **, void **);
1649         long (*fallocate)(struct file *file, int mode, loff_t offset,
1650                           loff_t len);
1651         void (*show_fdinfo)(struct seq_file *m, struct file *f);
1652 #ifndef CONFIG_MMU
1653         unsigned (*mmap_capabilities)(struct file *);
1654 #endif
1655         ssize_t (*copy_file_range)(struct file *, loff_t, struct file *,
1656                         loff_t, size_t, unsigned int);
1657         int (*clone_file_range)(struct file *, loff_t, struct file *, loff_t,
1658                         u64);
1659         ssize_t (*dedupe_file_range)(struct file *, u64, u64, struct file *,
1660                         u64);
1661 };
1662
1663 struct inode_operations {
1664         struct dentry * (*lookup) (struct inode *,struct dentry *, unsigned int);
1665         const char * (*get_link) (struct dentry *, struct inode *, struct delayed_call *);
1666         int (*permission) (struct inode *, int);
1667         struct posix_acl * (*get_acl)(struct inode *, int);
1668
1669         int (*readlink) (struct dentry *, char __user *,int);
1670
1671         int (*create) (struct inode *,struct dentry *, umode_t, bool);
1672         int (*link) (struct dentry *,struct inode *,struct dentry *);
1673         int (*unlink) (struct inode *,struct dentry *);
1674         int (*symlink) (struct inode *,struct dentry *,const char *);
1675         int (*mkdir) (struct inode *,struct dentry *,umode_t);
1676         int (*rmdir) (struct inode *,struct dentry *);
1677         int (*mknod) (struct inode *,struct dentry *,umode_t,dev_t);
1678         int (*rename) (struct inode *, struct dentry *,
1679                         struct inode *, struct dentry *);
1680         int (*rename2) (struct inode *, struct dentry *,
1681                         struct inode *, struct dentry *, unsigned int);
1682         int (*setattr) (struct dentry *, struct iattr *);
1683         int (*getattr) (struct vfsmount *mnt, struct dentry *, struct kstat *);
1684         int (*setxattr) (struct dentry *, const char *,const void *,size_t,int);
1685         ssize_t (*getxattr) (struct dentry *, const char *, void *, size_t);
1686         ssize_t (*listxattr) (struct dentry *, char *, size_t);
1687         int (*removexattr) (struct dentry *, const char *);
1688         int (*fiemap)(struct inode *, struct fiemap_extent_info *, u64 start,
1689                       u64 len);
1690         int (*update_time)(struct inode *, struct timespec *, int);
1691         int (*atomic_open)(struct inode *, struct dentry *,
1692                            struct file *, unsigned open_flag,
1693                            umode_t create_mode, int *opened);
1694         int (*tmpfile) (struct inode *, struct dentry *, umode_t);
1695         int (*set_acl)(struct inode *, struct posix_acl *, int);
1696 } ____cacheline_aligned;
1697
1698 ssize_t rw_copy_check_uvector(int type, const struct iovec __user * uvector,
1699                               unsigned long nr_segs, unsigned long fast_segs,
1700                               struct iovec *fast_pointer,
1701                               struct iovec **ret_pointer);
1702
1703 extern ssize_t __vfs_read(struct file *, char __user *, size_t, loff_t *);
1704 extern ssize_t __vfs_write(struct file *, const char __user *, size_t, loff_t *);
1705 extern ssize_t vfs_read(struct file *, char __user *, size_t, loff_t *);
1706 extern ssize_t vfs_write(struct file *, const char __user *, size_t, loff_t *);
1707 extern ssize_t vfs_readv(struct file *, const struct iovec __user *,
1708                 unsigned long, loff_t *, int);
1709 extern ssize_t vfs_writev(struct file *, const struct iovec __user *,
1710                 unsigned long, loff_t *, int);
1711 extern ssize_t vfs_copy_file_range(struct file *, loff_t , struct file *,
1712                                    loff_t, size_t, unsigned int);
1713 extern int vfs_clone_file_range(struct file *file_in, loff_t pos_in,
1714                 struct file *file_out, loff_t pos_out, u64 len);
1715 extern int vfs_dedupe_file_range(struct file *file,
1716                                  struct file_dedupe_range *same);
1717
1718 struct super_operations {
1719         struct inode *(*alloc_inode)(struct super_block *sb);
1720         void (*destroy_inode)(struct inode *);
1721
1722         void (*dirty_inode) (struct inode *, int flags);
1723         int (*write_inode) (struct inode *, struct writeback_control *wbc);
1724         int (*drop_inode) (struct inode *);
1725         void (*evict_inode) (struct inode *);
1726         void (*put_super) (struct super_block *);
1727         int (*sync_fs)(struct super_block *sb, int wait);
1728         int (*freeze_super) (struct super_block *);
1729         int (*freeze_fs) (struct super_block *);
1730         int (*thaw_super) (struct super_block *);
1731         int (*unfreeze_fs) (struct super_block *);
1732         int (*statfs) (struct dentry *, struct kstatfs *);
1733         int (*remount_fs) (struct super_block *, int *, char *);
1734         void (*umount_begin) (struct super_block *);
1735
1736         int (*show_options)(struct seq_file *, struct dentry *);
1737         int (*show_devname)(struct seq_file *, struct dentry *);
1738         int (*show_path)(struct seq_file *, struct dentry *);
1739         int (*show_stats)(struct seq_file *, struct dentry *);
1740 #ifdef CONFIG_QUOTA
1741         ssize_t (*quota_read)(struct super_block *, int, char *, size_t, loff_t);
1742         ssize_t (*quota_write)(struct super_block *, int, const char *, size_t, loff_t);
1743         struct dquot **(*get_dquots)(struct inode *);
1744 #endif
1745         int (*bdev_try_to_free_page)(struct super_block*, struct page*, gfp_t);
1746         long (*nr_cached_objects)(struct super_block *,
1747                                   struct shrink_control *);
1748         long (*free_cached_objects)(struct super_block *,
1749                                     struct shrink_control *);
1750 };
1751
1752 /*
1753  * Inode flags - they have no relation to superblock flags now
1754  */
1755 #define S_SYNC          1       /* Writes are synced at once */
1756 #define S_NOATIME       2       /* Do not update access times */
1757 #define S_APPEND        4       /* Append-only file */
1758 #define S_IMMUTABLE     8       /* Immutable file */
1759 #define S_DEAD          16      /* removed, but still open directory */
1760 #define S_NOQUOTA       32      /* Inode is not counted to quota */
1761 #define S_DIRSYNC       64      /* Directory modifications are synchronous */
1762 #define S_NOCMTIME      128     /* Do not update file c/mtime */
1763 #define S_SWAPFILE      256     /* Do not truncate: swapon got its bmaps */
1764 #define S_PRIVATE       512     /* Inode is fs-internal */
1765 #define S_IMA           1024    /* Inode has an associated IMA struct */
1766 #define S_AUTOMOUNT     2048    /* Automount/referral quasi-directory */
1767 #define S_NOSEC         4096    /* no suid or xattr security attributes */
1768 #ifdef CONFIG_FS_DAX
1769 #define S_DAX           8192    /* Direct Access, avoiding the page cache */
1770 #else
1771 #define S_DAX           0       /* Make all the DAX code disappear */
1772 #endif
1773
1774 /*
1775  * Note that nosuid etc flags are inode-specific: setting some file-system
1776  * flags just means all the inodes inherit those flags by default. It might be
1777  * possible to override it selectively if you really wanted to with some
1778  * ioctl() that is not currently implemented.
1779  *
1780  * Exception: MS_RDONLY is always applied to the entire file system.
1781  *
1782  * Unfortunately, it is possible to change a filesystems flags with it mounted
1783  * with files in use.  This means that all of the inodes will not have their
1784  * i_flags updated.  Hence, i_flags no longer inherit the superblock mount
1785  * flags, so these have to be checked separately. -- rmk@arm.uk.linux.org
1786  */
1787 #define __IS_FLG(inode, flg)    ((inode)->i_sb->s_flags & (flg))
1788
1789 #define IS_RDONLY(inode)        ((inode)->i_sb->s_flags & MS_RDONLY)
1790 #define IS_SYNC(inode)          (__IS_FLG(inode, MS_SYNCHRONOUS) || \
1791                                         ((inode)->i_flags & S_SYNC))
1792 #define IS_DIRSYNC(inode)       (__IS_FLG(inode, MS_SYNCHRONOUS|MS_DIRSYNC) || \
1793                                         ((inode)->i_flags & (S_SYNC|S_DIRSYNC)))
1794 #define IS_MANDLOCK(inode)      __IS_FLG(inode, MS_MANDLOCK)
1795 #define IS_NOATIME(inode)       __IS_FLG(inode, MS_RDONLY|MS_NOATIME)
1796 #define IS_I_VERSION(inode)     __IS_FLG(inode, MS_I_VERSION)
1797
1798 #define IS_NOQUOTA(inode)       ((inode)->i_flags & S_NOQUOTA)
1799 #define IS_APPEND(inode)        ((inode)->i_flags & S_APPEND)
1800 #define IS_IMMUTABLE(inode)     ((inode)->i_flags & S_IMMUTABLE)
1801 #define IS_POSIXACL(inode)      __IS_FLG(inode, MS_POSIXACL)
1802
1803 #define IS_DEADDIR(inode)       ((inode)->i_flags & S_DEAD)
1804 #define IS_NOCMTIME(inode)      ((inode)->i_flags & S_NOCMTIME)
1805 #define IS_SWAPFILE(inode)      ((inode)->i_flags & S_SWAPFILE)
1806 #define IS_PRIVATE(inode)       ((inode)->i_flags & S_PRIVATE)
1807 #define IS_IMA(inode)           ((inode)->i_flags & S_IMA)
1808 #define IS_AUTOMOUNT(inode)     ((inode)->i_flags & S_AUTOMOUNT)
1809 #define IS_NOSEC(inode)         ((inode)->i_flags & S_NOSEC)
1810 #define IS_DAX(inode)           ((inode)->i_flags & S_DAX)
1811
1812 #define IS_WHITEOUT(inode)      (S_ISCHR(inode->i_mode) && \
1813                                  (inode)->i_rdev == WHITEOUT_DEV)
1814
1815 /*
1816  * Inode state bits.  Protected by inode->i_lock
1817  *
1818  * Three bits determine the dirty state of the inode, I_DIRTY_SYNC,
1819  * I_DIRTY_DATASYNC and I_DIRTY_PAGES.
1820  *
1821  * Four bits define the lifetime of an inode.  Initially, inodes are I_NEW,
1822  * until that flag is cleared.  I_WILL_FREE, I_FREEING and I_CLEAR are set at
1823  * various stages of removing an inode.
1824  *
1825  * Two bits are used for locking and completion notification, I_NEW and I_SYNC.
1826  *
1827  * I_DIRTY_SYNC         Inode is dirty, but doesn't have to be written on
1828  *                      fdatasync().  i_atime is the usual cause.
1829  * I_DIRTY_DATASYNC     Data-related inode changes pending. We keep track of
1830  *                      these changes separately from I_DIRTY_SYNC so that we
1831  *                      don't have to write inode on fdatasync() when only
1832  *                      mtime has changed in it.
1833  * I_DIRTY_PAGES        Inode has dirty pages.  Inode itself may be clean.
1834  * I_NEW                Serves as both a mutex and completion notification.
1835  *                      New inodes set I_NEW.  If two processes both create
1836  *                      the same inode, one of them will release its inode and
1837  *                      wait for I_NEW to be released before returning.
1838  *                      Inodes in I_WILL_FREE, I_FREEING or I_CLEAR state can
1839  *                      also cause waiting on I_NEW, without I_NEW actually
1840  *                      being set.  find_inode() uses this to prevent returning
1841  *                      nearly-dead inodes.
1842  * I_WILL_FREE          Must be set when calling write_inode_now() if i_count
1843  *                      is zero.  I_FREEING must be set when I_WILL_FREE is
1844  *                      cleared.
1845  * I_FREEING            Set when inode is about to be freed but still has dirty
1846  *                      pages or buffers attached or the inode itself is still
1847  *                      dirty.
1848  * I_CLEAR              Added by clear_inode().  In this state the inode is
1849  *                      clean and can be destroyed.  Inode keeps I_FREEING.
1850  *
1851  *                      Inodes that are I_WILL_FREE, I_FREEING or I_CLEAR are
1852  *                      prohibited for many purposes.  iget() must wait for
1853  *                      the inode to be completely released, then create it
1854  *                      anew.  Other functions will just ignore such inodes,
1855  *                      if appropriate.  I_NEW is used for waiting.
1856  *
1857  * I_SYNC               Writeback of inode is running. The bit is set during
1858  *                      data writeback, and cleared with a wakeup on the bit
1859  *                      address once it is done. The bit is also used to pin
1860  *                      the inode in memory for flusher thread.
1861  *
1862  * I_REFERENCED         Marks the inode as recently references on the LRU list.
1863  *
1864  * I_DIO_WAKEUP         Never set.  Only used as a key for wait_on_bit().
1865  *
1866  * I_WB_SWITCH          Cgroup bdi_writeback switching in progress.  Used to
1867  *                      synchronize competing switching instances and to tell
1868  *                      wb stat updates to grab mapping->tree_lock.  See
1869  *                      inode_switch_wb_work_fn() for details.
1870  *
1871  * Q: What is the difference between I_WILL_FREE and I_FREEING?
1872  */
1873 #define I_DIRTY_SYNC            (1 << 0)
1874 #define I_DIRTY_DATASYNC        (1 << 1)
1875 #define I_DIRTY_PAGES           (1 << 2)
1876 #define __I_NEW                 3
1877 #define I_NEW                   (1 << __I_NEW)
1878 #define I_WILL_FREE             (1 << 4)
1879 #define I_FREEING               (1 << 5)
1880 #define I_CLEAR                 (1 << 6)
1881 #define __I_SYNC                7
1882 #define I_SYNC                  (1 << __I_SYNC)
1883 #define I_REFERENCED            (1 << 8)
1884 #define __I_DIO_WAKEUP          9
1885 #define I_DIO_WAKEUP            (1 << __I_DIO_WAKEUP)
1886 #define I_LINKABLE              (1 << 10)
1887 #define I_DIRTY_TIME            (1 << 11)
1888 #define __I_DIRTY_TIME_EXPIRED  12
1889 #define I_DIRTY_TIME_EXPIRED    (1 << __I_DIRTY_TIME_EXPIRED)
1890 #define I_WB_SWITCH             (1 << 13)
1891
1892 #define I_DIRTY (I_DIRTY_SYNC | I_DIRTY_DATASYNC | I_DIRTY_PAGES)
1893 #define I_DIRTY_ALL (I_DIRTY | I_DIRTY_TIME)
1894
1895 extern void __mark_inode_dirty(struct inode *, int);
1896 static inline void mark_inode_dirty(struct inode *inode)
1897 {
1898         __mark_inode_dirty(inode, I_DIRTY);
1899 }
1900
1901 static inline void mark_inode_dirty_sync(struct inode *inode)
1902 {
1903         __mark_inode_dirty(inode, I_DIRTY_SYNC);
1904 }
1905
1906 extern void inc_nlink(struct inode *inode);
1907 extern void drop_nlink(struct inode *inode);
1908 extern void clear_nlink(struct inode *inode);
1909 extern void set_nlink(struct inode *inode, unsigned int nlink);
1910
1911 static inline void inode_inc_link_count(struct inode *inode)
1912 {
1913         inc_nlink(inode);
1914         mark_inode_dirty(inode);
1915 }
1916
1917 static inline void inode_dec_link_count(struct inode *inode)
1918 {
1919         drop_nlink(inode);
1920         mark_inode_dirty(inode);
1921 }
1922
1923 /**
1924  * inode_inc_iversion - increments i_version
1925  * @inode: inode that need to be updated
1926  *
1927  * Every time the inode is modified, the i_version field will be incremented.
1928  * The filesystem has to be mounted with i_version flag
1929  */
1930
1931 static inline void inode_inc_iversion(struct inode *inode)
1932 {
1933        spin_lock(&inode->i_lock);
1934        inode->i_version++;
1935        spin_unlock(&inode->i_lock);
1936 }
1937
1938 enum file_time_flags {
1939         S_ATIME = 1,
1940         S_MTIME = 2,
1941         S_CTIME = 4,
1942         S_VERSION = 8,
1943 };
1944
1945 extern bool atime_needs_update(const struct path *, struct inode *);
1946 extern void touch_atime(const struct path *);
1947 static inline void file_accessed(struct file *file)
1948 {
1949         if (!(file->f_flags & O_NOATIME))
1950                 touch_atime(&file->f_path);
1951 }
1952
1953 int sync_inode(struct inode *inode, struct writeback_control *wbc);
1954 int sync_inode_metadata(struct inode *inode, int wait);
1955
1956 struct file_system_type {
1957         const char *name;
1958         int fs_flags;
1959 #define FS_REQUIRES_DEV         1 
1960 #define FS_BINARY_MOUNTDATA     2
1961 #define FS_HAS_SUBTYPE          4
1962 #define FS_USERNS_MOUNT         8       /* Can be mounted by userns root */
1963 #define FS_USERNS_DEV_MOUNT     16 /* A userns mount does not imply MNT_NODEV */
1964 #define FS_USERNS_VISIBLE       32      /* FS must already be visible */
1965 #define FS_RENAME_DOES_D_MOVE   32768   /* FS will handle d_move() during rename() internally. */
1966         struct dentry *(*mount) (struct file_system_type *, int,
1967                        const char *, void *);
1968         void (*kill_sb) (struct super_block *);
1969         struct module *owner;
1970         struct file_system_type * next;
1971         struct hlist_head fs_supers;
1972
1973         struct lock_class_key s_lock_key;
1974         struct lock_class_key s_umount_key;
1975         struct lock_class_key s_vfs_rename_key;
1976         struct lock_class_key s_writers_key[SB_FREEZE_LEVELS];
1977
1978         struct lock_class_key i_lock_key;
1979         struct lock_class_key i_mutex_key;
1980         struct lock_class_key i_mutex_dir_key;
1981 };
1982
1983 #define MODULE_ALIAS_FS(NAME) MODULE_ALIAS("fs-" NAME)
1984
1985 extern struct dentry *mount_ns(struct file_system_type *fs_type, int flags,
1986         void *data, int (*fill_super)(struct super_block *, void *, int));
1987 extern struct dentry *mount_bdev(struct file_system_type *fs_type,
1988         int flags, const char *dev_name, void *data,
1989         int (*fill_super)(struct super_block *, void *, int));
1990 extern struct dentry *mount_single(struct file_system_type *fs_type,
1991         int flags, void *data,
1992         int (*fill_super)(struct super_block *, void *, int));
1993 extern struct dentry *mount_nodev(struct file_system_type *fs_type,
1994         int flags, void *data,
1995         int (*fill_super)(struct super_block *, void *, int));
1996 extern struct dentry *mount_subtree(struct vfsmount *mnt, const char *path);
1997 void generic_shutdown_super(struct super_block *sb);
1998 void kill_block_super(struct super_block *sb);
1999 void kill_anon_super(struct super_block *sb);
2000 void kill_litter_super(struct super_block *sb);
2001 void deactivate_super(struct super_block *sb);
2002 void deactivate_locked_super(struct super_block *sb);
2003 int set_anon_super(struct super_block *s, void *data);
2004 int get_anon_bdev(dev_t *);
2005 void free_anon_bdev(dev_t);
2006 struct super_block *sget(struct file_system_type *type,
2007                         int (*test)(struct super_block *,void *),
2008                         int (*set)(struct super_block *,void *),
2009                         int flags, void *data);
2010 extern struct dentry *mount_pseudo(struct file_system_type *, char *,
2011         const struct super_operations *ops,
2012         const struct dentry_operations *dops,
2013         unsigned long);
2014
2015 /* Alas, no aliases. Too much hassle with bringing module.h everywhere */
2016 #define fops_get(fops) \
2017         (((fops) && try_module_get((fops)->owner) ? (fops) : NULL))
2018 #define fops_put(fops) \
2019         do { if (fops) module_put((fops)->owner); } while(0)
2020 /*
2021  * This one is to be used *ONLY* from ->open() instances.
2022  * fops must be non-NULL, pinned down *and* module dependencies
2023  * should be sufficient to pin the caller down as well.
2024  */
2025 #define replace_fops(f, fops) \
2026         do {    \
2027                 struct file *__file = (f); \
2028                 fops_put(__file->f_op); \
2029                 BUG_ON(!(__file->f_op = (fops))); \
2030         } while(0)
2031
2032 extern int register_filesystem(struct file_system_type *);
2033 extern int unregister_filesystem(struct file_system_type *);
2034 extern struct vfsmount *kern_mount_data(struct file_system_type *, void *data);
2035 #define kern_mount(type) kern_mount_data(type, NULL)
2036 extern void kern_unmount(struct vfsmount *mnt);
2037 extern int may_umount_tree(struct vfsmount *);
2038 extern int may_umount(struct vfsmount *);
2039 extern long do_mount(const char *, const char __user *,
2040                      const char *, unsigned long, void *);
2041 extern struct vfsmount *collect_mounts(struct path *);
2042 extern void drop_collected_mounts(struct vfsmount *);
2043 extern int iterate_mounts(int (*)(struct vfsmount *, void *), void *,
2044                           struct vfsmount *);
2045 extern int vfs_statfs(struct path *, struct kstatfs *);
2046 extern int user_statfs(const char __user *, struct kstatfs *);
2047 extern int fd_statfs(int, struct kstatfs *);
2048 extern int vfs_ustat(dev_t, struct kstatfs *);
2049 extern int freeze_super(struct super_block *super);
2050 extern int thaw_super(struct super_block *super);
2051 extern bool our_mnt(struct vfsmount *mnt);
2052
2053 extern int current_umask(void);
2054
2055 extern void ihold(struct inode * inode);
2056 extern void iput(struct inode *);
2057 extern int generic_update_time(struct inode *, struct timespec *, int);
2058
2059 /* /sys/fs */
2060 extern struct kobject *fs_kobj;
2061
2062 #define MAX_RW_COUNT (INT_MAX & PAGE_CACHE_MASK)
2063
2064 #ifdef CONFIG_MANDATORY_FILE_LOCKING
2065 extern int locks_mandatory_locked(struct file *);
2066 extern int locks_mandatory_area(struct inode *, struct file *, loff_t, loff_t, unsigned char);
2067
2068 /*
2069  * Candidates for mandatory locking have the setgid bit set
2070  * but no group execute bit -  an otherwise meaningless combination.
2071  */
2072
2073 static inline int __mandatory_lock(struct inode *ino)
2074 {
2075         return (ino->i_mode & (S_ISGID | S_IXGRP)) == S_ISGID;
2076 }
2077
2078 /*
2079  * ... and these candidates should be on MS_MANDLOCK mounted fs,
2080  * otherwise these will be advisory locks
2081  */
2082
2083 static inline int mandatory_lock(struct inode *ino)
2084 {
2085         return IS_MANDLOCK(ino) && __mandatory_lock(ino);
2086 }
2087
2088 static inline int locks_verify_locked(struct file *file)
2089 {
2090         if (mandatory_lock(file_inode(file)))
2091                 return locks_mandatory_locked(file);
2092         return 0;
2093 }
2094
2095 static inline int locks_verify_truncate(struct inode *inode,
2096                                     struct file *f,
2097                                     loff_t size)
2098 {
2099         if (!inode->i_flctx || !mandatory_lock(inode))
2100                 return 0;
2101
2102         if (size < inode->i_size) {
2103                 return locks_mandatory_area(inode, f, size, inode->i_size - 1,
2104                                 F_WRLCK);
2105         } else {
2106                 return locks_mandatory_area(inode, f, inode->i_size, size - 1,
2107                                 F_WRLCK);
2108         }
2109 }
2110
2111 #else /* !CONFIG_MANDATORY_FILE_LOCKING */
2112
2113 static inline int locks_mandatory_locked(struct file *file)
2114 {
2115         return 0;
2116 }
2117
2118 static inline int locks_mandatory_area(struct inode *inode, struct file *filp,
2119                                        loff_t start, loff_t end, unsigned char type)
2120 {
2121         return 0;
2122 }
2123
2124 static inline int __mandatory_lock(struct inode *inode)
2125 {
2126         return 0;
2127 }
2128
2129 static inline int mandatory_lock(struct inode *inode)
2130 {
2131         return 0;
2132 }
2133
2134 static inline int locks_verify_locked(struct file *file)
2135 {
2136         return 0;
2137 }
2138
2139 static inline int locks_verify_truncate(struct inode *inode, struct file *filp,
2140                                         size_t size)
2141 {
2142         return 0;
2143 }
2144
2145 #endif /* CONFIG_MANDATORY_FILE_LOCKING */
2146
2147
2148 #ifdef CONFIG_FILE_LOCKING
2149 static inline int break_lease(struct inode *inode, unsigned int mode)
2150 {
2151         /*
2152          * Since this check is lockless, we must ensure that any refcounts
2153          * taken are done before checking i_flctx->flc_lease. Otherwise, we
2154          * could end up racing with tasks trying to set a new lease on this
2155          * file.
2156          */
2157         smp_mb();
2158         if (inode->i_flctx && !list_empty_careful(&inode->i_flctx->flc_lease))
2159                 return __break_lease(inode, mode, FL_LEASE);
2160         return 0;
2161 }
2162
2163 static inline int break_deleg(struct inode *inode, unsigned int mode)
2164 {
2165         /*
2166          * Since this check is lockless, we must ensure that any refcounts
2167          * taken are done before checking i_flctx->flc_lease. Otherwise, we
2168          * could end up racing with tasks trying to set a new lease on this
2169          * file.
2170          */
2171         smp_mb();
2172         if (inode->i_flctx && !list_empty_careful(&inode->i_flctx->flc_lease))
2173                 return __break_lease(inode, mode, FL_DELEG);
2174         return 0;
2175 }
2176
2177 static inline int try_break_deleg(struct inode *inode, struct inode **delegated_inode)
2178 {
2179         int ret;
2180
2181         ret = break_deleg(inode, O_WRONLY|O_NONBLOCK);
2182         if (ret == -EWOULDBLOCK && delegated_inode) {
2183                 *delegated_inode = inode;
2184                 ihold(inode);
2185         }
2186         return ret;
2187 }
2188
2189 static inline int break_deleg_wait(struct inode **delegated_inode)
2190 {
2191         int ret;
2192
2193         ret = break_deleg(*delegated_inode, O_WRONLY);
2194         iput(*delegated_inode);
2195         *delegated_inode = NULL;
2196         return ret;
2197 }
2198
2199 static inline int break_layout(struct inode *inode, bool wait)
2200 {
2201         smp_mb();
2202         if (inode->i_flctx && !list_empty_careful(&inode->i_flctx->flc_lease))
2203                 return __break_lease(inode,
2204                                 wait ? O_WRONLY : O_WRONLY | O_NONBLOCK,
2205                                 FL_LAYOUT);
2206         return 0;
2207 }
2208
2209 #else /* !CONFIG_FILE_LOCKING */
2210 static inline int break_lease(struct inode *inode, unsigned int mode)
2211 {
2212         return 0;
2213 }
2214
2215 static inline int break_deleg(struct inode *inode, unsigned int mode)
2216 {
2217         return 0;
2218 }
2219
2220 static inline int try_break_deleg(struct inode *inode, struct inode **delegated_inode)
2221 {
2222         return 0;
2223 }
2224
2225 static inline int break_deleg_wait(struct inode **delegated_inode)
2226 {
2227         BUG();
2228         return 0;
2229 }
2230
2231 static inline int break_layout(struct inode *inode, bool wait)
2232 {
2233         return 0;
2234 }
2235
2236 #endif /* CONFIG_FILE_LOCKING */
2237
2238 /* fs/open.c */
2239 struct audit_names;
2240 struct filename {
2241         const char              *name;  /* pointer to actual string */
2242         const __user char       *uptr;  /* original userland pointer */
2243         struct audit_names      *aname;
2244         int                     refcnt;
2245         const char              iname[];
2246 };
2247
2248 extern long vfs_truncate(struct path *, loff_t);
2249 extern int do_truncate(struct dentry *, loff_t start, unsigned int time_attrs,
2250                        struct file *filp);
2251 extern int vfs_fallocate(struct file *file, int mode, loff_t offset,
2252                         loff_t len);
2253 extern long do_sys_open(int dfd, const char __user *filename, int flags,
2254                         umode_t mode);
2255 extern struct file *file_open_name(struct filename *, int, umode_t);
2256 extern struct file *filp_open(const char *, int, umode_t);
2257 extern struct file *file_open_root(struct dentry *, struct vfsmount *,
2258                                    const char *, int);
2259 extern struct file * dentry_open(const struct path *, int, const struct cred *);
2260 extern int filp_close(struct file *, fl_owner_t id);
2261
2262 extern struct filename *getname_flags(const char __user *, int, int *);
2263 extern struct filename *getname(const char __user *);
2264 extern struct filename *getname_kernel(const char *);
2265 extern void putname(struct filename *name);
2266
2267 enum {
2268         FILE_CREATED = 1,
2269         FILE_OPENED = 2
2270 };
2271 extern int finish_open(struct file *file, struct dentry *dentry,
2272                         int (*open)(struct inode *, struct file *),
2273                         int *opened);
2274 extern int finish_no_open(struct file *file, struct dentry *dentry);
2275
2276 /* fs/ioctl.c */
2277
2278 extern int ioctl_preallocate(struct file *filp, void __user *argp);
2279
2280 /* fs/dcache.c */
2281 extern void __init vfs_caches_init_early(void);
2282 extern void __init vfs_caches_init(void);
2283
2284 extern struct kmem_cache *names_cachep;
2285
2286 #define __getname()             kmem_cache_alloc(names_cachep, GFP_KERNEL)
2287 #define __putname(name)         kmem_cache_free(names_cachep, (void *)(name))
2288
2289 #ifdef CONFIG_BLOCK
2290 extern int register_blkdev(unsigned int, const char *);
2291 extern void unregister_blkdev(unsigned int, const char *);
2292 extern struct block_device *bdget(dev_t);
2293 extern struct block_device *bdgrab(struct block_device *bdev);
2294 extern void bd_set_size(struct block_device *, loff_t size);
2295 extern void bd_forget(struct inode *inode);
2296 extern void bdput(struct block_device *);
2297 extern void invalidate_bdev(struct block_device *);
2298 extern void iterate_bdevs(void (*)(struct block_device *, void *), void *);
2299 extern int sync_blockdev(struct block_device *bdev);
2300 extern void kill_bdev(struct block_device *);
2301 extern struct super_block *freeze_bdev(struct block_device *);
2302 extern void emergency_thaw_all(void);
2303 extern int thaw_bdev(struct block_device *bdev, struct super_block *sb);
2304 extern int fsync_bdev(struct block_device *);
2305 #ifdef CONFIG_FS_DAX
2306 extern bool blkdev_dax_capable(struct block_device *bdev);
2307 #else
2308 static inline bool blkdev_dax_capable(struct block_device *bdev)
2309 {
2310         return false;
2311 }
2312 #endif
2313
2314 extern struct super_block *blockdev_superblock;
2315
2316 static inline bool sb_is_blkdev_sb(struct super_block *sb)
2317 {
2318         return sb == blockdev_superblock;
2319 }
2320 #else
2321 static inline void bd_forget(struct inode *inode) {}
2322 static inline int sync_blockdev(struct block_device *bdev) { return 0; }
2323 static inline void kill_bdev(struct block_device *bdev) {}
2324 static inline void invalidate_bdev(struct block_device *bdev) {}
2325
2326 static inline struct super_block *freeze_bdev(struct block_device *sb)
2327 {
2328         return NULL;
2329 }
2330
2331 static inline int thaw_bdev(struct block_device *bdev, struct super_block *sb)
2332 {
2333         return 0;
2334 }
2335
2336 static inline void iterate_bdevs(void (*f)(struct block_device *, void *), void *arg)
2337 {
2338 }
2339
2340 static inline bool sb_is_blkdev_sb(struct super_block *sb)
2341 {
2342         return false;
2343 }
2344 #endif
2345 extern int sync_filesystem(struct super_block *);
2346 extern const struct file_operations def_blk_fops;
2347 extern const struct file_operations def_chr_fops;
2348 #ifdef CONFIG_BLOCK
2349 extern int ioctl_by_bdev(struct block_device *, unsigned, unsigned long);
2350 extern int blkdev_ioctl(struct block_device *, fmode_t, unsigned, unsigned long);
2351 extern long compat_blkdev_ioctl(struct file *, unsigned, unsigned long);
2352 extern int blkdev_get(struct block_device *bdev, fmode_t mode, void *holder);
2353 extern struct block_device *blkdev_get_by_path(const char *path, fmode_t mode,
2354                                                void *holder);
2355 extern struct block_device *blkdev_get_by_dev(dev_t dev, fmode_t mode,
2356                                               void *holder);
2357 extern void blkdev_put(struct block_device *bdev, fmode_t mode);
2358 extern int __blkdev_reread_part(struct block_device *bdev);
2359 extern int blkdev_reread_part(struct block_device *bdev);
2360
2361 #ifdef CONFIG_SYSFS
2362 extern int bd_link_disk_holder(struct block_device *bdev, struct gendisk *disk);
2363 extern void bd_unlink_disk_holder(struct block_device *bdev,
2364                                   struct gendisk *disk);
2365 #else
2366 static inline int bd_link_disk_holder(struct block_device *bdev,
2367                                       struct gendisk *disk)
2368 {
2369         return 0;
2370 }
2371 static inline void bd_unlink_disk_holder(struct block_device *bdev,
2372                                          struct gendisk *disk)
2373 {
2374 }
2375 #endif
2376 #endif
2377
2378 /* fs/char_dev.c */
2379 #define CHRDEV_MAJOR_HASH_SIZE  255
2380 extern int alloc_chrdev_region(dev_t *, unsigned, unsigned, const char *);
2381 extern int register_chrdev_region(dev_t, unsigned, const char *);
2382 extern int __register_chrdev(unsigned int major, unsigned int baseminor,
2383                              unsigned int count, const char *name,
2384                              const struct file_operations *fops);
2385 extern void __unregister_chrdev(unsigned int major, unsigned int baseminor,
2386                                 unsigned int count, const char *name);
2387 extern void unregister_chrdev_region(dev_t, unsigned);
2388 extern void chrdev_show(struct seq_file *,off_t);
2389
2390 static inline int register_chrdev(unsigned int major, const char *name,
2391                                   const struct file_operations *fops)
2392 {
2393         return __register_chrdev(major, 0, 256, name, fops);
2394 }
2395
2396 static inline void unregister_chrdev(unsigned int major, const char *name)
2397 {
2398         __unregister_chrdev(major, 0, 256, name);
2399 }
2400
2401 /* fs/block_dev.c */
2402 #define BDEVNAME_SIZE   32      /* Largest string for a blockdev identifier */
2403 #define BDEVT_SIZE      10      /* Largest string for MAJ:MIN for blkdev */
2404
2405 #ifdef CONFIG_BLOCK
2406 #define BLKDEV_MAJOR_HASH_SIZE  255
2407 extern const char *__bdevname(dev_t, char *buffer);
2408 extern const char *bdevname(struct block_device *bdev, char *buffer);
2409 extern struct block_device *lookup_bdev(const char *);
2410 extern void blkdev_show(struct seq_file *,off_t);
2411
2412 #else
2413 #define BLKDEV_MAJOR_HASH_SIZE  0
2414 #endif
2415
2416 extern void init_special_inode(struct inode *, umode_t, dev_t);
2417
2418 /* Invalid inode operations -- fs/bad_inode.c */
2419 extern void make_bad_inode(struct inode *);
2420 extern bool is_bad_inode(struct inode *);
2421
2422 #ifdef CONFIG_BLOCK
2423 /*
2424  * return READ, READA, or WRITE
2425  */
2426 #define bio_rw(bio)             ((bio)->bi_rw & (RW_MASK | RWA_MASK))
2427
2428 /*
2429  * return data direction, READ or WRITE
2430  */
2431 #define bio_data_dir(bio)       ((bio)->bi_rw & 1)
2432
2433 extern void check_disk_size_change(struct gendisk *disk,
2434                                    struct block_device *bdev);
2435 extern int revalidate_disk(struct gendisk *);
2436 extern int check_disk_change(struct block_device *);
2437 extern int __invalidate_device(struct block_device *, bool);
2438 extern int invalidate_partition(struct gendisk *, int);
2439 #endif
2440 unsigned long invalidate_mapping_pages(struct address_space *mapping,
2441                                         pgoff_t start, pgoff_t end);
2442
2443 static inline void invalidate_remote_inode(struct inode *inode)
2444 {
2445         if (S_ISREG(inode->i_mode) || S_ISDIR(inode->i_mode) ||
2446             S_ISLNK(inode->i_mode))
2447                 invalidate_mapping_pages(inode->i_mapping, 0, -1);
2448 }
2449 extern int invalidate_inode_pages2(struct address_space *mapping);
2450 extern int invalidate_inode_pages2_range(struct address_space *mapping,
2451                                          pgoff_t start, pgoff_t end);
2452 extern int write_inode_now(struct inode *, int);
2453 extern int filemap_fdatawrite(struct address_space *);
2454 extern int filemap_flush(struct address_space *);
2455 extern int filemap_fdatawait(struct address_space *);
2456 extern void filemap_fdatawait_keep_errors(struct address_space *);
2457 extern int filemap_fdatawait_range(struct address_space *, loff_t lstart,
2458                                    loff_t lend);
2459 extern int filemap_write_and_wait(struct address_space *mapping);
2460 extern int filemap_write_and_wait_range(struct address_space *mapping,
2461                                         loff_t lstart, loff_t lend);
2462 extern int __filemap_fdatawrite_range(struct address_space *mapping,
2463                                 loff_t start, loff_t end, int sync_mode);
2464 extern int filemap_fdatawrite_range(struct address_space *mapping,
2465                                 loff_t start, loff_t end);
2466
2467 extern int vfs_fsync_range(struct file *file, loff_t start, loff_t end,
2468                            int datasync);
2469 extern int vfs_fsync(struct file *file, int datasync);
2470 static inline int generic_write_sync(struct file *file, loff_t pos, loff_t count)
2471 {
2472         if (!(file->f_flags & O_DSYNC) && !IS_SYNC(file->f_mapping->host))
2473                 return 0;
2474         return vfs_fsync_range(file, pos, pos + count - 1,
2475                                (file->f_flags & __O_SYNC) ? 0 : 1);
2476 }
2477 extern void emergency_sync(void);
2478 extern void emergency_remount(void);
2479 #ifdef CONFIG_BLOCK
2480 extern sector_t bmap(struct inode *, sector_t);
2481 #endif
2482 extern int notify_change(struct dentry *, struct iattr *, struct inode **);
2483 extern int inode_permission(struct inode *, int);
2484 extern int __inode_permission(struct inode *, int);
2485 extern int generic_permission(struct inode *, int);
2486 extern int __check_sticky(struct inode *dir, struct inode *inode);
2487
2488 static inline bool execute_ok(struct inode *inode)
2489 {
2490         return (inode->i_mode & S_IXUGO) || S_ISDIR(inode->i_mode);
2491 }
2492
2493 static inline void file_start_write(struct file *file)
2494 {
2495         if (!S_ISREG(file_inode(file)->i_mode))
2496                 return;
2497         __sb_start_write(file_inode(file)->i_sb, SB_FREEZE_WRITE, true);
2498 }
2499
2500 static inline bool file_start_write_trylock(struct file *file)
2501 {
2502         if (!S_ISREG(file_inode(file)->i_mode))
2503                 return true;
2504         return __sb_start_write(file_inode(file)->i_sb, SB_FREEZE_WRITE, false);
2505 }
2506
2507 static inline void file_end_write(struct file *file)
2508 {
2509         if (!S_ISREG(file_inode(file)->i_mode))
2510                 return;
2511         __sb_end_write(file_inode(file)->i_sb, SB_FREEZE_WRITE);
2512 }
2513
2514 /*
2515  * get_write_access() gets write permission for a file.
2516  * put_write_access() releases this write permission.
2517  * This is used for regular files.
2518  * We cannot support write (and maybe mmap read-write shared) accesses and
2519  * MAP_DENYWRITE mmappings simultaneously. The i_writecount field of an inode
2520  * can have the following values:
2521  * 0: no writers, no VM_DENYWRITE mappings
2522  * < 0: (-i_writecount) vm_area_structs with VM_DENYWRITE set exist
2523  * > 0: (i_writecount) users are writing to the file.
2524  *
2525  * Normally we operate on that counter with atomic_{inc,dec} and it's safe
2526  * except for the cases where we don't hold i_writecount yet. Then we need to
2527  * use {get,deny}_write_access() - these functions check the sign and refuse
2528  * to do the change if sign is wrong.
2529  */
2530 static inline int get_write_access(struct inode *inode)
2531 {
2532         return atomic_inc_unless_negative(&inode->i_writecount) ? 0 : -ETXTBSY;
2533 }
2534 static inline int deny_write_access(struct file *file)
2535 {
2536         struct inode *inode = file_inode(file);
2537         return atomic_dec_unless_positive(&inode->i_writecount) ? 0 : -ETXTBSY;
2538 }
2539 static inline void put_write_access(struct inode * inode)
2540 {
2541         atomic_dec(&inode->i_writecount);
2542 }
2543 static inline void allow_write_access(struct file *file)
2544 {
2545         if (file)
2546                 atomic_inc(&file_inode(file)->i_writecount);
2547 }
2548 static inline bool inode_is_open_for_write(const struct inode *inode)
2549 {
2550         return atomic_read(&inode->i_writecount) > 0;
2551 }
2552
2553 #ifdef CONFIG_IMA
2554 static inline void i_readcount_dec(struct inode *inode)
2555 {
2556         BUG_ON(!atomic_read(&inode->i_readcount));
2557         atomic_dec(&inode->i_readcount);
2558 }
2559 static inline void i_readcount_inc(struct inode *inode)
2560 {
2561         atomic_inc(&inode->i_readcount);
2562 }
2563 #else
2564 static inline void i_readcount_dec(struct inode *inode)
2565 {
2566         return;
2567 }
2568 static inline void i_readcount_inc(struct inode *inode)
2569 {
2570         return;
2571 }
2572 #endif
2573 extern int do_pipe_flags(int *, int);
2574
2575 enum kernel_read_file_id {
2576         READING_FIRMWARE = 1,
2577         READING_MODULE,
2578         READING_KEXEC_IMAGE,
2579         READING_KEXEC_INITRAMFS,
2580         READING_POLICY,
2581         READING_MAX_ID
2582 };
2583
2584 extern int kernel_read(struct file *, loff_t, char *, unsigned long);
2585 extern int kernel_read_file(struct file *, void **, loff_t *, loff_t,
2586                             enum kernel_read_file_id);
2587 extern int kernel_read_file_from_path(char *, void **, loff_t *, loff_t,
2588                                       enum kernel_read_file_id);
2589 extern int kernel_read_file_from_fd(int, void **, loff_t *, loff_t,
2590                                     enum kernel_read_file_id);
2591 extern ssize_t kernel_write(struct file *, const char *, size_t, loff_t);
2592 extern ssize_t __kernel_write(struct file *, const char *, size_t, loff_t *);
2593 extern struct file * open_exec(const char *);
2594  
2595 /* fs/dcache.c -- generic fs support functions */
2596 extern bool is_subdir(struct dentry *, struct dentry *);
2597 extern bool path_is_under(struct path *, struct path *);
2598
2599 extern char *file_path(struct file *, char *, int);
2600
2601 #include <linux/err.h>
2602
2603 /* needed for stackable file system support */
2604 extern loff_t default_llseek(struct file *file, loff_t offset, int whence);
2605
2606 extern loff_t vfs_llseek(struct file *file, loff_t offset, int whence);
2607
2608 extern int inode_init_always(struct super_block *, struct inode *);
2609 extern void inode_init_once(struct inode *);
2610 extern void address_space_init_once(struct address_space *mapping);
2611 extern struct inode * igrab(struct inode *);
2612 extern ino_t iunique(struct super_block *, ino_t);
2613 extern int inode_needs_sync(struct inode *inode);
2614 extern int generic_delete_inode(struct inode *inode);
2615 static inline int generic_drop_inode(struct inode *inode)
2616 {
2617         return !inode->i_nlink || inode_unhashed(inode);
2618 }
2619
2620 extern struct inode *ilookup5_nowait(struct super_block *sb,
2621                 unsigned long hashval, int (*test)(struct inode *, void *),
2622                 void *data);
2623 extern struct inode *ilookup5(struct super_block *sb, unsigned long hashval,
2624                 int (*test)(struct inode *, void *), void *data);
2625 extern struct inode *ilookup(struct super_block *sb, unsigned long ino);
2626
2627 extern struct inode * iget5_locked(struct super_block *, unsigned long, int (*test)(struct inode *, void *), int (*set)(struct inode *, void *), void *);
2628 extern struct inode * iget_locked(struct super_block *, unsigned long);
2629 extern struct inode *find_inode_nowait(struct super_block *,
2630                                        unsigned long,
2631                                        int (*match)(struct inode *,
2632                                                     unsigned long, void *),
2633                                        void *data);
2634 extern int insert_inode_locked4(struct inode *, unsigned long, int (*test)(struct inode *, void *), void *);
2635 extern int insert_inode_locked(struct inode *);
2636 #ifdef CONFIG_DEBUG_LOCK_ALLOC
2637 extern void lockdep_annotate_inode_mutex_key(struct inode *inode);
2638 #else
2639 static inline void lockdep_annotate_inode_mutex_key(struct inode *inode) { };
2640 #endif
2641 extern void unlock_new_inode(struct inode *);
2642 extern unsigned int get_next_ino(void);
2643
2644 extern void __iget(struct inode * inode);
2645 extern void iget_failed(struct inode *);
2646 extern void clear_inode(struct inode *);
2647 extern void __destroy_inode(struct inode *);
2648 extern struct inode *new_inode_pseudo(struct super_block *sb);
2649 extern struct inode *new_inode(struct super_block *sb);
2650 extern void free_inode_nonrcu(struct inode *inode);
2651 extern int should_remove_suid(struct dentry *);
2652 extern int file_remove_privs(struct file *);
2653 extern int dentry_needs_remove_privs(struct dentry *dentry);
2654 static inline int file_needs_remove_privs(struct file *file)
2655 {
2656         return dentry_needs_remove_privs(file->f_path.dentry);
2657 }
2658
2659 extern void __insert_inode_hash(struct inode *, unsigned long hashval);
2660 static inline void insert_inode_hash(struct inode *inode)
2661 {
2662         __insert_inode_hash(inode, inode->i_ino);
2663 }
2664
2665 extern void __remove_inode_hash(struct inode *);
2666 static inline void remove_inode_hash(struct inode *inode)
2667 {
2668         if (!inode_unhashed(inode) && !hlist_fake(&inode->i_hash))
2669                 __remove_inode_hash(inode);
2670 }
2671
2672 extern void inode_sb_list_add(struct inode *inode);
2673
2674 #ifdef CONFIG_BLOCK
2675 extern blk_qc_t submit_bio(int, struct bio *);
2676 extern int bdev_read_only(struct block_device *);
2677 #endif
2678 extern int set_blocksize(struct block_device *, int);
2679 extern int sb_set_blocksize(struct super_block *, int);
2680 extern int sb_min_blocksize(struct super_block *, int);
2681
2682 extern int generic_file_mmap(struct file *, struct vm_area_struct *);
2683 extern int generic_file_readonly_mmap(struct file *, struct vm_area_struct *);
2684 extern ssize_t generic_write_checks(struct kiocb *, struct iov_iter *);
2685 extern ssize_t generic_file_read_iter(struct kiocb *, struct iov_iter *);
2686 extern ssize_t __generic_file_write_iter(struct kiocb *, struct iov_iter *);
2687 extern ssize_t generic_file_write_iter(struct kiocb *, struct iov_iter *);
2688 extern ssize_t generic_file_direct_write(struct kiocb *, struct iov_iter *, loff_t);
2689 extern ssize_t generic_perform_write(struct file *, struct iov_iter *, loff_t);
2690
2691 ssize_t vfs_iter_read(struct file *file, struct iov_iter *iter, loff_t *ppos);
2692 ssize_t vfs_iter_write(struct file *file, struct iov_iter *iter, loff_t *ppos);
2693
2694 /* fs/block_dev.c */
2695 extern ssize_t blkdev_read_iter(struct kiocb *iocb, struct iov_iter *to);
2696 extern ssize_t blkdev_write_iter(struct kiocb *iocb, struct iov_iter *from);
2697 extern int blkdev_fsync(struct file *filp, loff_t start, loff_t end,
2698                         int datasync);
2699 extern void block_sync_page(struct page *page);
2700
2701 /* fs/splice.c */
2702 extern ssize_t generic_file_splice_read(struct file *, loff_t *,
2703                 struct pipe_inode_info *, size_t, unsigned int);
2704 extern ssize_t default_file_splice_read(struct file *, loff_t *,
2705                 struct pipe_inode_info *, size_t, unsigned int);
2706 extern ssize_t iter_file_splice_write(struct pipe_inode_info *,
2707                 struct file *, loff_t *, size_t, unsigned int);
2708 extern ssize_t generic_splice_sendpage(struct pipe_inode_info *pipe,
2709                 struct file *out, loff_t *, size_t len, unsigned int flags);
2710 extern long do_splice_direct(struct file *in, loff_t *ppos, struct file *out,
2711                 loff_t *opos, size_t len, unsigned int flags);
2712
2713
2714 extern void
2715 file_ra_state_init(struct file_ra_state *ra, struct address_space *mapping);
2716 extern loff_t noop_llseek(struct file *file, loff_t offset, int whence);
2717 extern loff_t no_llseek(struct file *file, loff_t offset, int whence);
2718 extern loff_t vfs_setpos(struct file *file, loff_t offset, loff_t maxsize);
2719 extern loff_t generic_file_llseek(struct file *file, loff_t offset, int whence);
2720 extern loff_t generic_file_llseek_size(struct file *file, loff_t offset,
2721                 int whence, loff_t maxsize, loff_t eof);
2722 extern loff_t fixed_size_llseek(struct file *file, loff_t offset,
2723                 int whence, loff_t size);
2724 extern loff_t no_seek_end_llseek_size(struct file *, loff_t, int, loff_t);
2725 extern loff_t no_seek_end_llseek(struct file *, loff_t, int);
2726 extern int generic_file_open(struct inode * inode, struct file * filp);
2727 extern int nonseekable_open(struct inode * inode, struct file * filp);
2728
2729 #ifdef CONFIG_BLOCK
2730 typedef void (dio_submit_t)(int rw, struct bio *bio, struct inode *inode,
2731                             loff_t file_offset);
2732
2733 enum {
2734         /* need locking between buffered and direct access */
2735         DIO_LOCKING     = 0x01,
2736
2737         /* filesystem does not support filling holes */
2738         DIO_SKIP_HOLES  = 0x02,
2739
2740         /* filesystem can handle aio writes beyond i_size */
2741         DIO_ASYNC_EXTEND = 0x04,
2742
2743         /* inode/fs/bdev does not need truncate protection */
2744         DIO_SKIP_DIO_COUNT = 0x08,
2745 };
2746
2747 void dio_end_io(struct bio *bio, int error);
2748
2749 ssize_t __blockdev_direct_IO(struct kiocb *iocb, struct inode *inode,
2750                              struct block_device *bdev, struct iov_iter *iter,
2751                              loff_t offset, get_block_t get_block,
2752                              dio_iodone_t end_io, dio_submit_t submit_io,
2753                              int flags);
2754
2755 static inline ssize_t blockdev_direct_IO(struct kiocb *iocb,
2756                                          struct inode *inode,
2757                                          struct iov_iter *iter, loff_t offset,
2758                                          get_block_t get_block)
2759 {
2760         return __blockdev_direct_IO(iocb, inode, inode->i_sb->s_bdev, iter,
2761                                     offset, get_block, NULL, NULL,
2762                                     DIO_LOCKING | DIO_SKIP_HOLES);
2763 }
2764 #endif
2765
2766 void inode_dio_wait(struct inode *inode);
2767
2768 /*
2769  * inode_dio_begin - signal start of a direct I/O requests
2770  * @inode: inode the direct I/O happens on
2771  *
2772  * This is called once we've finished processing a direct I/O request,
2773  * and is used to wake up callers waiting for direct I/O to be quiesced.
2774  */
2775 static inline void inode_dio_begin(struct inode *inode)
2776 {
2777         atomic_inc(&inode->i_dio_count);
2778 }
2779
2780 /*
2781  * inode_dio_end - signal finish of a direct I/O requests
2782  * @inode: inode the direct I/O happens on
2783  *
2784  * This is called once we've finished processing a direct I/O request,
2785  * and is used to wake up callers waiting for direct I/O to be quiesced.
2786  */
2787 static inline void inode_dio_end(struct inode *inode)
2788 {
2789         if (atomic_dec_and_test(&inode->i_dio_count))
2790                 wake_up_bit(&inode->i_state, __I_DIO_WAKEUP);
2791 }
2792
2793 extern void inode_set_flags(struct inode *inode, unsigned int flags,
2794                             unsigned int mask);
2795
2796 extern const struct file_operations generic_ro_fops;
2797
2798 #define special_file(m) (S_ISCHR(m)||S_ISBLK(m)||S_ISFIFO(m)||S_ISSOCK(m))
2799
2800 extern int readlink_copy(char __user *, int, const char *);
2801 extern int page_readlink(struct dentry *, char __user *, int);
2802 extern const char *page_get_link(struct dentry *, struct inode *,
2803                                  struct delayed_call *);
2804 extern void page_put_link(void *);
2805 extern int __page_symlink(struct inode *inode, const char *symname, int len,
2806                 int nofs);
2807 extern int page_symlink(struct inode *inode, const char *symname, int len);
2808 extern const struct inode_operations page_symlink_inode_operations;
2809 extern void kfree_link(void *);
2810 extern int generic_readlink(struct dentry *, char __user *, int);
2811 extern void generic_fillattr(struct inode *, struct kstat *);
2812 int vfs_getattr_nosec(struct path *path, struct kstat *stat);
2813 extern int vfs_getattr(struct path *, struct kstat *);
2814 void __inode_add_bytes(struct inode *inode, loff_t bytes);
2815 void inode_add_bytes(struct inode *inode, loff_t bytes);
2816 void __inode_sub_bytes(struct inode *inode, loff_t bytes);
2817 void inode_sub_bytes(struct inode *inode, loff_t bytes);
2818 loff_t inode_get_bytes(struct inode *inode);
2819 void inode_set_bytes(struct inode *inode, loff_t bytes);
2820 const char *simple_get_link(struct dentry *, struct inode *,
2821                             struct delayed_call *);
2822 extern const struct inode_operations simple_symlink_inode_operations;
2823
2824 extern int iterate_dir(struct file *, struct dir_context *);
2825
2826 extern int vfs_stat(const char __user *, struct kstat *);
2827 extern int vfs_lstat(const char __user *, struct kstat *);
2828 extern int vfs_fstat(unsigned int, struct kstat *);
2829 extern int vfs_fstatat(int , const char __user *, struct kstat *, int);
2830
2831 extern int __generic_block_fiemap(struct inode *inode,
2832                                   struct fiemap_extent_info *fieinfo,
2833                                   loff_t start, loff_t len,
2834                                   get_block_t *get_block);
2835 extern int generic_block_fiemap(struct inode *inode,
2836                                 struct fiemap_extent_info *fieinfo, u64 start,
2837                                 u64 len, get_block_t *get_block);
2838
2839 extern void get_filesystem(struct file_system_type *fs);
2840 extern void put_filesystem(struct file_system_type *fs);
2841 extern struct file_system_type *get_fs_type(const char *name);
2842 extern struct super_block *get_super(struct block_device *);
2843 extern struct super_block *get_super_thawed(struct block_device *);
2844 extern struct super_block *get_active_super(struct block_device *bdev);
2845 extern void drop_super(struct super_block *sb);
2846 extern void iterate_supers(void (*)(struct super_block *, void *), void *);
2847 extern void iterate_supers_type(struct file_system_type *,
2848                                 void (*)(struct super_block *, void *), void *);
2849
2850 extern int dcache_dir_open(struct inode *, struct file *);
2851 extern int dcache_dir_close(struct inode *, struct file *);
2852 extern loff_t dcache_dir_lseek(struct file *, loff_t, int);
2853 extern int dcache_readdir(struct file *, struct dir_context *);
2854 extern int simple_setattr(struct dentry *, struct iattr *);
2855 extern int simple_getattr(struct vfsmount *, struct dentry *, struct kstat *);
2856 extern int simple_statfs(struct dentry *, struct kstatfs *);
2857 extern int simple_open(struct inode *inode, struct file *file);
2858 extern int simple_link(struct dentry *, struct inode *, struct dentry *);
2859 extern int simple_unlink(struct inode *, struct dentry *);
2860 extern int simple_rmdir(struct inode *, struct dentry *);
2861 extern int simple_rename(struct inode *, struct dentry *, struct inode *, struct dentry *);
2862 extern int noop_fsync(struct file *, loff_t, loff_t, int);
2863 extern int simple_empty(struct dentry *);
2864 extern int simple_readpage(struct file *file, struct page *page);
2865 extern int simple_write_begin(struct file *file, struct address_space *mapping,
2866                         loff_t pos, unsigned len, unsigned flags,
2867                         struct page **pagep, void **fsdata);
2868 extern int simple_write_end(struct file *file, struct address_space *mapping,
2869                         loff_t pos, unsigned len, unsigned copied,
2870                         struct page *page, void *fsdata);
2871 extern int always_delete_dentry(const struct dentry *);
2872 extern struct inode *alloc_anon_inode(struct super_block *);
2873 extern int simple_nosetlease(struct file *, long, struct file_lock **, void **);
2874 extern const struct dentry_operations simple_dentry_operations;
2875
2876 extern struct dentry *simple_lookup(struct inode *, struct dentry *, unsigned int flags);
2877 extern ssize_t generic_read_dir(struct file *, char __user *, size_t, loff_t *);
2878 extern const struct file_operations simple_dir_operations;
2879 extern const struct inode_operations simple_dir_inode_operations;
2880 extern void make_empty_dir_inode(struct inode *inode);
2881 extern bool is_empty_dir_inode(struct inode *inode);
2882 struct tree_descr { char *name; const struct file_operations *ops; int mode; };
2883 struct dentry *d_alloc_name(struct dentry *, const char *);
2884 extern int simple_fill_super(struct super_block *, unsigned long, struct tree_descr *);
2885 extern int simple_pin_fs(struct file_system_type *, struct vfsmount **mount, int *count);
2886 extern void simple_release_fs(struct vfsmount **mount, int *count);
2887
2888 extern ssize_t simple_read_from_buffer(void __user *to, size_t count,
2889                         loff_t *ppos, const void *from, size_t available);
2890 extern ssize_t simple_write_to_buffer(void *to, size_t available, loff_t *ppos,
2891                 const void __user *from, size_t count);
2892
2893 extern int __generic_file_fsync(struct file *, loff_t, loff_t, int);
2894 extern int generic_file_fsync(struct file *, loff_t, loff_t, int);
2895
2896 extern int generic_check_addressable(unsigned, u64);
2897
2898 #ifdef CONFIG_MIGRATION
2899 extern int buffer_migrate_page(struct address_space *,
2900                                 struct page *, struct page *,
2901                                 enum migrate_mode);
2902 #else
2903 #define buffer_migrate_page NULL
2904 #endif
2905
2906 extern int inode_change_ok(const struct inode *, struct iattr *);
2907 extern int inode_newsize_ok(const struct inode *, loff_t offset);
2908 extern void setattr_copy(struct inode *inode, const struct iattr *attr);
2909
2910 extern int file_update_time(struct file *file);
2911
2912 extern int generic_show_options(struct seq_file *m, struct dentry *root);
2913 extern void save_mount_options(struct super_block *sb, char *options);
2914 extern void replace_mount_options(struct super_block *sb, char *options);
2915
2916 static inline bool io_is_direct(struct file *filp)
2917 {
2918         return (filp->f_flags & O_DIRECT) || IS_DAX(filp->f_mapping->host);
2919 }
2920
2921 static inline int iocb_flags(struct file *file)
2922 {
2923         int res = 0;
2924         if (file->f_flags & O_APPEND)
2925                 res |= IOCB_APPEND;
2926         if (io_is_direct(file))
2927                 res |= IOCB_DIRECT;
2928         return res;
2929 }
2930
2931 static inline ino_t parent_ino(struct dentry *dentry)
2932 {
2933         ino_t res;
2934
2935         /*
2936          * Don't strictly need d_lock here? If the parent ino could change
2937          * then surely we'd have a deeper race in the caller?
2938          */
2939         spin_lock(&dentry->d_lock);
2940         res = dentry->d_parent->d_inode->i_ino;
2941         spin_unlock(&dentry->d_lock);
2942         return res;
2943 }
2944
2945 /* Transaction based IO helpers */
2946
2947 /*
2948  * An argresp is stored in an allocated page and holds the
2949  * size of the argument or response, along with its content
2950  */
2951 struct simple_transaction_argresp {
2952         ssize_t size;
2953         char data[0];
2954 };
2955
2956 #define SIMPLE_TRANSACTION_LIMIT (PAGE_SIZE - sizeof(struct simple_transaction_argresp))
2957
2958 char *simple_transaction_get(struct file *file, const char __user *buf,
2959                                 size_t size);
2960 ssize_t simple_transaction_read(struct file *file, char __user *buf,
2961                                 size_t size, loff_t *pos);
2962 int simple_transaction_release(struct inode *inode, struct file *file);
2963
2964 void simple_transaction_set(struct file *file, size_t n);
2965
2966 /*
2967  * simple attribute files
2968  *
2969  * These attributes behave similar to those in sysfs:
2970  *
2971  * Writing to an attribute immediately sets a value, an open file can be
2972  * written to multiple times.
2973  *
2974  * Reading from an attribute creates a buffer from the value that might get
2975  * read with multiple read calls. When the attribute has been read
2976  * completely, no further read calls are possible until the file is opened
2977  * again.
2978  *
2979  * All attributes contain a text representation of a numeric value
2980  * that are accessed with the get() and set() functions.
2981  */
2982 #define DEFINE_SIMPLE_ATTRIBUTE(__fops, __get, __set, __fmt)            \
2983 static int __fops ## _open(struct inode *inode, struct file *file)      \
2984 {                                                                       \
2985         __simple_attr_check_format(__fmt, 0ull);                        \
2986         return simple_attr_open(inode, file, __get, __set, __fmt);      \
2987 }                                                                       \
2988 static const struct file_operations __fops = {                          \
2989         .owner   = THIS_MODULE,                                         \
2990         .open    = __fops ## _open,                                     \
2991         .release = simple_attr_release,                                 \
2992         .read    = simple_attr_read,                                    \
2993         .write   = simple_attr_write,                                   \
2994         .llseek  = generic_file_llseek,                                 \
2995 }
2996
2997 static inline __printf(1, 2)
2998 void __simple_attr_check_format(const char *fmt, ...)
2999 {
3000         /* don't do anything, just let the compiler check the arguments; */
3001 }
3002
3003 int simple_attr_open(struct inode *inode, struct file *file,
3004                      int (*get)(void *, u64 *), int (*set)(void *, u64),
3005                      const char *fmt);
3006 int simple_attr_release(struct inode *inode, struct file *file);
3007 ssize_t simple_attr_read(struct file *file, char __user *buf,
3008                          size_t len, loff_t *ppos);
3009 ssize_t simple_attr_write(struct file *file, const char __user *buf,
3010                           size_t len, loff_t *ppos);
3011
3012 struct ctl_table;
3013 int proc_nr_files(struct ctl_table *table, int write,
3014                   void __user *buffer, size_t *lenp, loff_t *ppos);
3015 int proc_nr_dentry(struct ctl_table *table, int write,
3016                   void __user *buffer, size_t *lenp, loff_t *ppos);
3017 int proc_nr_inodes(struct ctl_table *table, int write,
3018                    void __user *buffer, size_t *lenp, loff_t *ppos);
3019 int __init get_filesystem_list(char *buf);
3020
3021 #define __FMODE_EXEC            ((__force int) FMODE_EXEC)
3022 #define __FMODE_NONOTIFY        ((__force int) FMODE_NONOTIFY)
3023
3024 #define ACC_MODE(x) ("\004\002\006\006"[(x)&O_ACCMODE])
3025 #define OPEN_FMODE(flag) ((__force fmode_t)(((flag + 1) & O_ACCMODE) | \
3026                                             (flag & __FMODE_NONOTIFY)))
3027
3028 static inline bool is_sxid(umode_t mode)
3029 {
3030         return (mode & S_ISUID) || ((mode & S_ISGID) && (mode & S_IXGRP));
3031 }
3032
3033 static inline int check_sticky(struct inode *dir, struct inode *inode)
3034 {
3035         if (!(dir->i_mode & S_ISVTX))
3036                 return 0;
3037
3038         return __check_sticky(dir, inode);
3039 }
3040
3041 static inline void inode_has_no_xattr(struct inode *inode)
3042 {
3043         if (!is_sxid(inode->i_mode) && (inode->i_sb->s_flags & MS_NOSEC))
3044                 inode->i_flags |= S_NOSEC;
3045 }
3046
3047 static inline bool is_root_inode(struct inode *inode)
3048 {
3049         return inode == inode->i_sb->s_root->d_inode;
3050 }
3051
3052 static inline bool dir_emit(struct dir_context *ctx,
3053                             const char *name, int namelen,
3054                             u64 ino, unsigned type)
3055 {
3056         return ctx->actor(ctx, name, namelen, ctx->pos, ino, type) == 0;
3057 }
3058 static inline bool dir_emit_dot(struct file *file, struct dir_context *ctx)
3059 {
3060         return ctx->actor(ctx, ".", 1, ctx->pos,
3061                           file->f_path.dentry->d_inode->i_ino, DT_DIR) == 0;
3062 }
3063 static inline bool dir_emit_dotdot(struct file *file, struct dir_context *ctx)
3064 {
3065         return ctx->actor(ctx, "..", 2, ctx->pos,
3066                           parent_ino(file->f_path.dentry), DT_DIR) == 0;
3067 }
3068 static inline bool dir_emit_dots(struct file *file, struct dir_context *ctx)
3069 {
3070         if (ctx->pos == 0) {
3071                 if (!dir_emit_dot(file, ctx))
3072                         return false;
3073                 ctx->pos = 1;
3074         }
3075         if (ctx->pos == 1) {
3076                 if (!dir_emit_dotdot(file, ctx))
3077                         return false;
3078                 ctx->pos = 2;
3079         }
3080         return true;
3081 }
3082 static inline bool dir_relax(struct inode *inode)
3083 {
3084         inode_unlock(inode);
3085         inode_lock(inode);
3086         return !IS_DEADDIR(inode);
3087 }
3088
3089 extern bool path_noexec(const struct path *path);
3090 extern void inode_nohighmem(struct inode *inode);
3091
3092 #endif /* _LINUX_FS_H */