Merge tag 'ext4_for_linus' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/tytso...
[cascardo/linux.git] / include / linux / fs.h
1 #ifndef _LINUX_FS_H
2 #define _LINUX_FS_H
3
4
5 #include <linux/linkage.h>
6 #include <linux/wait.h>
7 #include <linux/kdev_t.h>
8 #include <linux/dcache.h>
9 #include <linux/path.h>
10 #include <linux/stat.h>
11 #include <linux/cache.h>
12 #include <linux/list.h>
13 #include <linux/list_lru.h>
14 #include <linux/llist.h>
15 #include <linux/radix-tree.h>
16 #include <linux/rbtree.h>
17 #include <linux/init.h>
18 #include <linux/pid.h>
19 #include <linux/bug.h>
20 #include <linux/mutex.h>
21 #include <linux/capability.h>
22 #include <linux/semaphore.h>
23 #include <linux/fiemap.h>
24 #include <linux/rculist_bl.h>
25 #include <linux/atomic.h>
26 #include <linux/shrinker.h>
27 #include <linux/migrate_mode.h>
28 #include <linux/uidgid.h>
29 #include <linux/lockdep.h>
30 #include <linux/percpu-rwsem.h>
31 #include <linux/blk_types.h>
32
33 #include <asm/byteorder.h>
34 #include <uapi/linux/fs.h>
35
36 struct export_operations;
37 struct hd_geometry;
38 struct iovec;
39 struct nameidata;
40 struct kiocb;
41 struct kobject;
42 struct pipe_inode_info;
43 struct poll_table_struct;
44 struct kstatfs;
45 struct vm_area_struct;
46 struct vfsmount;
47 struct cred;
48 struct swap_info_struct;
49 struct seq_file;
50 struct workqueue_struct;
51
52 extern void __init inode_init(void);
53 extern void __init inode_init_early(void);
54 extern void __init files_init(unsigned long);
55
56 extern struct files_stat_struct files_stat;
57 extern unsigned long get_max_files(void);
58 extern int sysctl_nr_open;
59 extern struct inodes_stat_t inodes_stat;
60 extern int leases_enable, lease_break_time;
61 extern int sysctl_protected_symlinks;
62 extern int sysctl_protected_hardlinks;
63
64 struct buffer_head;
65 typedef int (get_block_t)(struct inode *inode, sector_t iblock,
66                         struct buffer_head *bh_result, int create);
67 typedef void (dio_iodone_t)(struct kiocb *iocb, loff_t offset,
68                         ssize_t bytes, void *private);
69
70 #define MAY_EXEC                0x00000001
71 #define MAY_WRITE               0x00000002
72 #define MAY_READ                0x00000004
73 #define MAY_APPEND              0x00000008
74 #define MAY_ACCESS              0x00000010
75 #define MAY_OPEN                0x00000020
76 #define MAY_CHDIR               0x00000040
77 /* called from RCU mode, don't block */
78 #define MAY_NOT_BLOCK           0x00000080
79
80 /*
81  * flags in file.f_mode.  Note that FMODE_READ and FMODE_WRITE must correspond
82  * to O_WRONLY and O_RDWR via the strange trick in __dentry_open()
83  */
84
85 /* file is open for reading */
86 #define FMODE_READ              ((__force fmode_t)0x1)
87 /* file is open for writing */
88 #define FMODE_WRITE             ((__force fmode_t)0x2)
89 /* file is seekable */
90 #define FMODE_LSEEK             ((__force fmode_t)0x4)
91 /* file can be accessed using pread */
92 #define FMODE_PREAD             ((__force fmode_t)0x8)
93 /* file can be accessed using pwrite */
94 #define FMODE_PWRITE            ((__force fmode_t)0x10)
95 /* File is opened for execution with sys_execve / sys_uselib */
96 #define FMODE_EXEC              ((__force fmode_t)0x20)
97 /* File is opened with O_NDELAY (only set for block devices) */
98 #define FMODE_NDELAY            ((__force fmode_t)0x40)
99 /* File is opened with O_EXCL (only set for block devices) */
100 #define FMODE_EXCL              ((__force fmode_t)0x80)
101 /* File is opened using open(.., 3, ..) and is writeable only for ioctls
102    (specialy hack for floppy.c) */
103 #define FMODE_WRITE_IOCTL       ((__force fmode_t)0x100)
104 /* 32bit hashes as llseek() offset (for directories) */
105 #define FMODE_32BITHASH         ((__force fmode_t)0x200)
106 /* 64bit hashes as llseek() offset (for directories) */
107 #define FMODE_64BITHASH         ((__force fmode_t)0x400)
108
109 /*
110  * Don't update ctime and mtime.
111  *
112  * Currently a special hack for the XFS open_by_handle ioctl, but we'll
113  * hopefully graduate it to a proper O_CMTIME flag supported by open(2) soon.
114  */
115 #define FMODE_NOCMTIME          ((__force fmode_t)0x800)
116
117 /* Expect random access pattern */
118 #define FMODE_RANDOM            ((__force fmode_t)0x1000)
119
120 /* File is huge (eg. /dev/kmem): treat loff_t as unsigned */
121 #define FMODE_UNSIGNED_OFFSET   ((__force fmode_t)0x2000)
122
123 /* File is opened with O_PATH; almost nothing can be done with it */
124 #define FMODE_PATH              ((__force fmode_t)0x4000)
125
126 /* File needs atomic accesses to f_pos */
127 #define FMODE_ATOMIC_POS        ((__force fmode_t)0x8000)
128
129 /* File was opened by fanotify and shouldn't generate fanotify events */
130 #define FMODE_NONOTIFY          ((__force fmode_t)0x1000000)
131
132 /*
133  * Flag for rw_copy_check_uvector and compat_rw_copy_check_uvector
134  * that indicates that they should check the contents of the iovec are
135  * valid, but not check the memory that the iovec elements
136  * points too.
137  */
138 #define CHECK_IOVEC_ONLY -1
139
140 /*
141  * The below are the various read and write types that we support. Some of
142  * them include behavioral modifiers that send information down to the
143  * block layer and IO scheduler. Terminology:
144  *
145  *      The block layer uses device plugging to defer IO a little bit, in
146  *      the hope that we will see more IO very shortly. This increases
147  *      coalescing of adjacent IO and thus reduces the number of IOs we
148  *      have to send to the device. It also allows for better queuing,
149  *      if the IO isn't mergeable. If the caller is going to be waiting
150  *      for the IO, then he must ensure that the device is unplugged so
151  *      that the IO is dispatched to the driver.
152  *
153  *      All IO is handled async in Linux. This is fine for background
154  *      writes, but for reads or writes that someone waits for completion
155  *      on, we want to notify the block layer and IO scheduler so that they
156  *      know about it. That allows them to make better scheduling
157  *      decisions. So when the below references 'sync' and 'async', it
158  *      is referencing this priority hint.
159  *
160  * With that in mind, the available types are:
161  *
162  * READ                 A normal read operation. Device will be plugged.
163  * READ_SYNC            A synchronous read. Device is not plugged, caller can
164  *                      immediately wait on this read without caring about
165  *                      unplugging.
166  * READA                Used for read-ahead operations. Lower priority, and the
167  *                      block layer could (in theory) choose to ignore this
168  *                      request if it runs into resource problems.
169  * WRITE                A normal async write. Device will be plugged.
170  * WRITE_SYNC           Synchronous write. Identical to WRITE, but passes down
171  *                      the hint that someone will be waiting on this IO
172  *                      shortly. The write equivalent of READ_SYNC.
173  * WRITE_ODIRECT        Special case write for O_DIRECT only.
174  * WRITE_FLUSH          Like WRITE_SYNC but with preceding cache flush.
175  * WRITE_FUA            Like WRITE_SYNC but data is guaranteed to be on
176  *                      non-volatile media on completion.
177  * WRITE_FLUSH_FUA      Combination of WRITE_FLUSH and FUA. The IO is preceded
178  *                      by a cache flush and data is guaranteed to be on
179  *                      non-volatile media on completion.
180  *
181  */
182 #define RW_MASK                 REQ_WRITE
183 #define RWA_MASK                REQ_RAHEAD
184
185 #define READ                    0
186 #define WRITE                   RW_MASK
187 #define READA                   RWA_MASK
188 #define KERNEL_READ             (READ|REQ_KERNEL)
189 #define KERNEL_WRITE            (WRITE|REQ_KERNEL)
190
191 #define READ_SYNC               (READ | REQ_SYNC)
192 #define WRITE_SYNC              (WRITE | REQ_SYNC | REQ_NOIDLE)
193 #define WRITE_ODIRECT           (WRITE | REQ_SYNC)
194 #define WRITE_FLUSH             (WRITE | REQ_SYNC | REQ_NOIDLE | REQ_FLUSH)
195 #define WRITE_FUA               (WRITE | REQ_SYNC | REQ_NOIDLE | REQ_FUA)
196 #define WRITE_FLUSH_FUA         (WRITE | REQ_SYNC | REQ_NOIDLE | REQ_FLUSH | REQ_FUA)
197
198 /*
199  * Attribute flags.  These should be or-ed together to figure out what
200  * has been changed!
201  */
202 #define ATTR_MODE       (1 << 0)
203 #define ATTR_UID        (1 << 1)
204 #define ATTR_GID        (1 << 2)
205 #define ATTR_SIZE       (1 << 3)
206 #define ATTR_ATIME      (1 << 4)
207 #define ATTR_MTIME      (1 << 5)
208 #define ATTR_CTIME      (1 << 6)
209 #define ATTR_ATIME_SET  (1 << 7)
210 #define ATTR_MTIME_SET  (1 << 8)
211 #define ATTR_FORCE      (1 << 9) /* Not a change, but a change it */
212 #define ATTR_ATTR_FLAG  (1 << 10)
213 #define ATTR_KILL_SUID  (1 << 11)
214 #define ATTR_KILL_SGID  (1 << 12)
215 #define ATTR_FILE       (1 << 13)
216 #define ATTR_KILL_PRIV  (1 << 14)
217 #define ATTR_OPEN       (1 << 15) /* Truncating from open(O_TRUNC) */
218 #define ATTR_TIMES_SET  (1 << 16)
219
220 /*
221  * This is the Inode Attributes structure, used for notify_change().  It
222  * uses the above definitions as flags, to know which values have changed.
223  * Also, in this manner, a Filesystem can look at only the values it cares
224  * about.  Basically, these are the attributes that the VFS layer can
225  * request to change from the FS layer.
226  *
227  * Derek Atkins <warlord@MIT.EDU> 94-10-20
228  */
229 struct iattr {
230         unsigned int    ia_valid;
231         umode_t         ia_mode;
232         kuid_t          ia_uid;
233         kgid_t          ia_gid;
234         loff_t          ia_size;
235         struct timespec ia_atime;
236         struct timespec ia_mtime;
237         struct timespec ia_ctime;
238
239         /*
240          * Not an attribute, but an auxiliary info for filesystems wanting to
241          * implement an ftruncate() like method.  NOTE: filesystem should
242          * check for (ia_valid & ATTR_FILE), and not for (ia_file != NULL).
243          */
244         struct file     *ia_file;
245 };
246
247 /*
248  * Includes for diskquotas.
249  */
250 #include <linux/quota.h>
251
252 /** 
253  * enum positive_aop_returns - aop return codes with specific semantics
254  *
255  * @AOP_WRITEPAGE_ACTIVATE: Informs the caller that page writeback has
256  *                          completed, that the page is still locked, and
257  *                          should be considered active.  The VM uses this hint
258  *                          to return the page to the active list -- it won't
259  *                          be a candidate for writeback again in the near
260  *                          future.  Other callers must be careful to unlock
261  *                          the page if they get this return.  Returned by
262  *                          writepage(); 
263  *
264  * @AOP_TRUNCATED_PAGE: The AOP method that was handed a locked page has
265  *                      unlocked it and the page might have been truncated.
266  *                      The caller should back up to acquiring a new page and
267  *                      trying again.  The aop will be taking reasonable
268  *                      precautions not to livelock.  If the caller held a page
269  *                      reference, it should drop it before retrying.  Returned
270  *                      by readpage().
271  *
272  * address_space_operation functions return these large constants to indicate
273  * special semantics to the caller.  These are much larger than the bytes in a
274  * page to allow for functions that return the number of bytes operated on in a
275  * given page.
276  */
277
278 enum positive_aop_returns {
279         AOP_WRITEPAGE_ACTIVATE  = 0x80000,
280         AOP_TRUNCATED_PAGE      = 0x80001,
281 };
282
283 #define AOP_FLAG_UNINTERRUPTIBLE        0x0001 /* will not do a short write */
284 #define AOP_FLAG_CONT_EXPAND            0x0002 /* called from cont_expand */
285 #define AOP_FLAG_NOFS                   0x0004 /* used by filesystem to direct
286                                                 * helper code (eg buffer layer)
287                                                 * to clear GFP_FS from alloc */
288
289 /*
290  * oh the beauties of C type declarations.
291  */
292 struct page;
293 struct address_space;
294 struct writeback_control;
295
296 struct iov_iter {
297         const struct iovec *iov;
298         unsigned long nr_segs;
299         size_t iov_offset;
300         size_t count;
301 };
302
303 size_t iov_iter_copy_from_user_atomic(struct page *page,
304                 struct iov_iter *i, unsigned long offset, size_t bytes);
305 size_t iov_iter_copy_from_user(struct page *page,
306                 struct iov_iter *i, unsigned long offset, size_t bytes);
307 void iov_iter_advance(struct iov_iter *i, size_t bytes);
308 int iov_iter_fault_in_readable(struct iov_iter *i, size_t bytes);
309 size_t iov_iter_single_seg_count(const struct iov_iter *i);
310
311 static inline void iov_iter_init(struct iov_iter *i,
312                         const struct iovec *iov, unsigned long nr_segs,
313                         size_t count, size_t written)
314 {
315         i->iov = iov;
316         i->nr_segs = nr_segs;
317         i->iov_offset = 0;
318         i->count = count + written;
319
320         iov_iter_advance(i, written);
321 }
322
323 static inline size_t iov_iter_count(struct iov_iter *i)
324 {
325         return i->count;
326 }
327
328 /*
329  * "descriptor" for what we're up to with a read.
330  * This allows us to use the same read code yet
331  * have multiple different users of the data that
332  * we read from a file.
333  *
334  * The simplest case just copies the data to user
335  * mode.
336  */
337 typedef struct {
338         size_t written;
339         size_t count;
340         union {
341                 char __user *buf;
342                 void *data;
343         } arg;
344         int error;
345 } read_descriptor_t;
346
347 typedef int (*read_actor_t)(read_descriptor_t *, struct page *,
348                 unsigned long, unsigned long);
349
350 struct address_space_operations {
351         int (*writepage)(struct page *page, struct writeback_control *wbc);
352         int (*readpage)(struct file *, struct page *);
353
354         /* Write back some dirty pages from this mapping. */
355         int (*writepages)(struct address_space *, struct writeback_control *);
356
357         /* Set a page dirty.  Return true if this dirtied it */
358         int (*set_page_dirty)(struct page *page);
359
360         int (*readpages)(struct file *filp, struct address_space *mapping,
361                         struct list_head *pages, unsigned nr_pages);
362
363         int (*write_begin)(struct file *, struct address_space *mapping,
364                                 loff_t pos, unsigned len, unsigned flags,
365                                 struct page **pagep, void **fsdata);
366         int (*write_end)(struct file *, struct address_space *mapping,
367                                 loff_t pos, unsigned len, unsigned copied,
368                                 struct page *page, void *fsdata);
369
370         /* Unfortunately this kludge is needed for FIBMAP. Don't use it */
371         sector_t (*bmap)(struct address_space *, sector_t);
372         void (*invalidatepage) (struct page *, unsigned int, unsigned int);
373         int (*releasepage) (struct page *, gfp_t);
374         void (*freepage)(struct page *);
375         ssize_t (*direct_IO)(int, struct kiocb *, const struct iovec *iov,
376                         loff_t offset, unsigned long nr_segs);
377         int (*get_xip_mem)(struct address_space *, pgoff_t, int,
378                                                 void **, unsigned long *);
379         /*
380          * migrate the contents of a page to the specified target. If
381          * migrate_mode is MIGRATE_ASYNC, it must not block.
382          */
383         int (*migratepage) (struct address_space *,
384                         struct page *, struct page *, enum migrate_mode);
385         int (*launder_page) (struct page *);
386         int (*is_partially_uptodate) (struct page *, read_descriptor_t *,
387                                         unsigned long);
388         void (*is_dirty_writeback) (struct page *, bool *, bool *);
389         int (*error_remove_page)(struct address_space *, struct page *);
390
391         /* swapfile support */
392         int (*swap_activate)(struct swap_info_struct *sis, struct file *file,
393                                 sector_t *span);
394         void (*swap_deactivate)(struct file *file);
395 };
396
397 extern const struct address_space_operations empty_aops;
398
399 /*
400  * pagecache_write_begin/pagecache_write_end must be used by general code
401  * to write into the pagecache.
402  */
403 int pagecache_write_begin(struct file *, struct address_space *mapping,
404                                 loff_t pos, unsigned len, unsigned flags,
405                                 struct page **pagep, void **fsdata);
406
407 int pagecache_write_end(struct file *, struct address_space *mapping,
408                                 loff_t pos, unsigned len, unsigned copied,
409                                 struct page *page, void *fsdata);
410
411 struct backing_dev_info;
412 struct address_space {
413         struct inode            *host;          /* owner: inode, block_device */
414         struct radix_tree_root  page_tree;      /* radix tree of all pages */
415         spinlock_t              tree_lock;      /* and lock protecting it */
416         unsigned int            i_mmap_writable;/* count VM_SHARED mappings */
417         struct rb_root          i_mmap;         /* tree of private and shared mappings */
418         struct list_head        i_mmap_nonlinear;/*list VM_NONLINEAR mappings */
419         struct mutex            i_mmap_mutex;   /* protect tree, count, list */
420         /* Protected by tree_lock together with the radix tree */
421         unsigned long           nrpages;        /* number of total pages */
422         unsigned long           nrshadows;      /* number of shadow entries */
423         pgoff_t                 writeback_index;/* writeback starts here */
424         const struct address_space_operations *a_ops;   /* methods */
425         unsigned long           flags;          /* error bits/gfp mask */
426         struct backing_dev_info *backing_dev_info; /* device readahead, etc */
427         spinlock_t              private_lock;   /* for use by the address_space */
428         struct list_head        private_list;   /* ditto */
429         void                    *private_data;  /* ditto */
430 } __attribute__((aligned(sizeof(long))));
431         /*
432          * On most architectures that alignment is already the case; but
433          * must be enforced here for CRIS, to let the least significant bit
434          * of struct page's "mapping" pointer be used for PAGE_MAPPING_ANON.
435          */
436 struct request_queue;
437
438 struct block_device {
439         dev_t                   bd_dev;  /* not a kdev_t - it's a search key */
440         int                     bd_openers;
441         struct inode *          bd_inode;       /* will die */
442         struct super_block *    bd_super;
443         struct mutex            bd_mutex;       /* open/close mutex */
444         struct list_head        bd_inodes;
445         void *                  bd_claiming;
446         void *                  bd_holder;
447         int                     bd_holders;
448         bool                    bd_write_holder;
449 #ifdef CONFIG_SYSFS
450         struct list_head        bd_holder_disks;
451 #endif
452         struct block_device *   bd_contains;
453         unsigned                bd_block_size;
454         struct hd_struct *      bd_part;
455         /* number of times partitions within this device have been opened. */
456         unsigned                bd_part_count;
457         int                     bd_invalidated;
458         struct gendisk *        bd_disk;
459         struct request_queue *  bd_queue;
460         struct list_head        bd_list;
461         /*
462          * Private data.  You must have bd_claim'ed the block_device
463          * to use this.  NOTE:  bd_claim allows an owner to claim
464          * the same device multiple times, the owner must take special
465          * care to not mess up bd_private for that case.
466          */
467         unsigned long           bd_private;
468
469         /* The counter of freeze processes */
470         int                     bd_fsfreeze_count;
471         /* Mutex for freeze */
472         struct mutex            bd_fsfreeze_mutex;
473 };
474
475 /*
476  * Radix-tree tags, for tagging dirty and writeback pages within the pagecache
477  * radix trees
478  */
479 #define PAGECACHE_TAG_DIRTY     0
480 #define PAGECACHE_TAG_WRITEBACK 1
481 #define PAGECACHE_TAG_TOWRITE   2
482
483 int mapping_tagged(struct address_space *mapping, int tag);
484
485 /*
486  * Might pages of this file be mapped into userspace?
487  */
488 static inline int mapping_mapped(struct address_space *mapping)
489 {
490         return  !RB_EMPTY_ROOT(&mapping->i_mmap) ||
491                 !list_empty(&mapping->i_mmap_nonlinear);
492 }
493
494 /*
495  * Might pages of this file have been modified in userspace?
496  * Note that i_mmap_writable counts all VM_SHARED vmas: do_mmap_pgoff
497  * marks vma as VM_SHARED if it is shared, and the file was opened for
498  * writing i.e. vma may be mprotected writable even if now readonly.
499  */
500 static inline int mapping_writably_mapped(struct address_space *mapping)
501 {
502         return mapping->i_mmap_writable != 0;
503 }
504
505 /*
506  * Use sequence counter to get consistent i_size on 32-bit processors.
507  */
508 #if BITS_PER_LONG==32 && defined(CONFIG_SMP)
509 #include <linux/seqlock.h>
510 #define __NEED_I_SIZE_ORDERED
511 #define i_size_ordered_init(inode) seqcount_init(&inode->i_size_seqcount)
512 #else
513 #define i_size_ordered_init(inode) do { } while (0)
514 #endif
515
516 struct posix_acl;
517 #define ACL_NOT_CACHED ((void *)(-1))
518
519 #define IOP_FASTPERM    0x0001
520 #define IOP_LOOKUP      0x0002
521 #define IOP_NOFOLLOW    0x0004
522
523 /*
524  * Keep mostly read-only and often accessed (especially for
525  * the RCU path lookup and 'stat' data) fields at the beginning
526  * of the 'struct inode'
527  */
528 struct inode {
529         umode_t                 i_mode;
530         unsigned short          i_opflags;
531         kuid_t                  i_uid;
532         kgid_t                  i_gid;
533         unsigned int            i_flags;
534
535 #ifdef CONFIG_FS_POSIX_ACL
536         struct posix_acl        *i_acl;
537         struct posix_acl        *i_default_acl;
538 #endif
539
540         const struct inode_operations   *i_op;
541         struct super_block      *i_sb;
542         struct address_space    *i_mapping;
543
544 #ifdef CONFIG_SECURITY
545         void                    *i_security;
546 #endif
547
548         /* Stat data, not accessed from path walking */
549         unsigned long           i_ino;
550         /*
551          * Filesystems may only read i_nlink directly.  They shall use the
552          * following functions for modification:
553          *
554          *    (set|clear|inc|drop)_nlink
555          *    inode_(inc|dec)_link_count
556          */
557         union {
558                 const unsigned int i_nlink;
559                 unsigned int __i_nlink;
560         };
561         dev_t                   i_rdev;
562         loff_t                  i_size;
563         struct timespec         i_atime;
564         struct timespec         i_mtime;
565         struct timespec         i_ctime;
566         spinlock_t              i_lock; /* i_blocks, i_bytes, maybe i_size */
567         unsigned short          i_bytes;
568         unsigned int            i_blkbits;
569         blkcnt_t                i_blocks;
570
571 #ifdef __NEED_I_SIZE_ORDERED
572         seqcount_t              i_size_seqcount;
573 #endif
574
575         /* Misc */
576         unsigned long           i_state;
577         struct mutex            i_mutex;
578
579         unsigned long           dirtied_when;   /* jiffies of first dirtying */
580
581         struct hlist_node       i_hash;
582         struct list_head        i_wb_list;      /* backing dev IO list */
583         struct list_head        i_lru;          /* inode LRU list */
584         struct list_head        i_sb_list;
585         union {
586                 struct hlist_head       i_dentry;
587                 struct rcu_head         i_rcu;
588         };
589         u64                     i_version;
590         atomic_t                i_count;
591         atomic_t                i_dio_count;
592         atomic_t                i_writecount;
593 #ifdef CONFIG_IMA
594         atomic_t                i_readcount; /* struct files open RO */
595 #endif
596         const struct file_operations    *i_fop; /* former ->i_op->default_file_ops */
597         struct file_lock        *i_flock;
598         struct address_space    i_data;
599 #ifdef CONFIG_QUOTA
600         struct dquot            *i_dquot[MAXQUOTAS];
601 #endif
602         struct list_head        i_devices;
603         union {
604                 struct pipe_inode_info  *i_pipe;
605                 struct block_device     *i_bdev;
606                 struct cdev             *i_cdev;
607         };
608
609         __u32                   i_generation;
610
611 #ifdef CONFIG_FSNOTIFY
612         __u32                   i_fsnotify_mask; /* all events this inode cares about */
613         struct hlist_head       i_fsnotify_marks;
614 #endif
615
616         void                    *i_private; /* fs or device private pointer */
617 };
618
619 static inline int inode_unhashed(struct inode *inode)
620 {
621         return hlist_unhashed(&inode->i_hash);
622 }
623
624 /*
625  * inode->i_mutex nesting subclasses for the lock validator:
626  *
627  * 0: the object of the current VFS operation
628  * 1: parent
629  * 2: child/target
630  * 3: xattr
631  * 4: second non-directory
632  * The last is for certain operations (such as rename) which lock two
633  * non-directories at once.
634  *
635  * The locking order between these classes is
636  * parent -> child -> normal -> xattr -> second non-directory
637  */
638 enum inode_i_mutex_lock_class
639 {
640         I_MUTEX_NORMAL,
641         I_MUTEX_PARENT,
642         I_MUTEX_CHILD,
643         I_MUTEX_XATTR,
644         I_MUTEX_NONDIR2
645 };
646
647 void lock_two_nondirectories(struct inode *, struct inode*);
648 void unlock_two_nondirectories(struct inode *, struct inode*);
649
650 /*
651  * NOTE: in a 32bit arch with a preemptable kernel and
652  * an UP compile the i_size_read/write must be atomic
653  * with respect to the local cpu (unlike with preempt disabled),
654  * but they don't need to be atomic with respect to other cpus like in
655  * true SMP (so they need either to either locally disable irq around
656  * the read or for example on x86 they can be still implemented as a
657  * cmpxchg8b without the need of the lock prefix). For SMP compiles
658  * and 64bit archs it makes no difference if preempt is enabled or not.
659  */
660 static inline loff_t i_size_read(const struct inode *inode)
661 {
662 #if BITS_PER_LONG==32 && defined(CONFIG_SMP)
663         loff_t i_size;
664         unsigned int seq;
665
666         do {
667                 seq = read_seqcount_begin(&inode->i_size_seqcount);
668                 i_size = inode->i_size;
669         } while (read_seqcount_retry(&inode->i_size_seqcount, seq));
670         return i_size;
671 #elif BITS_PER_LONG==32 && defined(CONFIG_PREEMPT)
672         loff_t i_size;
673
674         preempt_disable();
675         i_size = inode->i_size;
676         preempt_enable();
677         return i_size;
678 #else
679         return inode->i_size;
680 #endif
681 }
682
683 /*
684  * NOTE: unlike i_size_read(), i_size_write() does need locking around it
685  * (normally i_mutex), otherwise on 32bit/SMP an update of i_size_seqcount
686  * can be lost, resulting in subsequent i_size_read() calls spinning forever.
687  */
688 static inline void i_size_write(struct inode *inode, loff_t i_size)
689 {
690 #if BITS_PER_LONG==32 && defined(CONFIG_SMP)
691         preempt_disable();
692         write_seqcount_begin(&inode->i_size_seqcount);
693         inode->i_size = i_size;
694         write_seqcount_end(&inode->i_size_seqcount);
695         preempt_enable();
696 #elif BITS_PER_LONG==32 && defined(CONFIG_PREEMPT)
697         preempt_disable();
698         inode->i_size = i_size;
699         preempt_enable();
700 #else
701         inode->i_size = i_size;
702 #endif
703 }
704
705 /* Helper functions so that in most cases filesystems will
706  * not need to deal directly with kuid_t and kgid_t and can
707  * instead deal with the raw numeric values that are stored
708  * in the filesystem.
709  */
710 static inline uid_t i_uid_read(const struct inode *inode)
711 {
712         return from_kuid(&init_user_ns, inode->i_uid);
713 }
714
715 static inline gid_t i_gid_read(const struct inode *inode)
716 {
717         return from_kgid(&init_user_ns, inode->i_gid);
718 }
719
720 static inline void i_uid_write(struct inode *inode, uid_t uid)
721 {
722         inode->i_uid = make_kuid(&init_user_ns, uid);
723 }
724
725 static inline void i_gid_write(struct inode *inode, gid_t gid)
726 {
727         inode->i_gid = make_kgid(&init_user_ns, gid);
728 }
729
730 static inline unsigned iminor(const struct inode *inode)
731 {
732         return MINOR(inode->i_rdev);
733 }
734
735 static inline unsigned imajor(const struct inode *inode)
736 {
737         return MAJOR(inode->i_rdev);
738 }
739
740 extern struct block_device *I_BDEV(struct inode *inode);
741
742 struct fown_struct {
743         rwlock_t lock;          /* protects pid, uid, euid fields */
744         struct pid *pid;        /* pid or -pgrp where SIGIO should be sent */
745         enum pid_type pid_type; /* Kind of process group SIGIO should be sent to */
746         kuid_t uid, euid;       /* uid/euid of process setting the owner */
747         int signum;             /* posix.1b rt signal to be delivered on IO */
748 };
749
750 /*
751  * Track a single file's readahead state
752  */
753 struct file_ra_state {
754         pgoff_t start;                  /* where readahead started */
755         unsigned int size;              /* # of readahead pages */
756         unsigned int async_size;        /* do asynchronous readahead when
757                                            there are only # of pages ahead */
758
759         unsigned int ra_pages;          /* Maximum readahead window */
760         unsigned int mmap_miss;         /* Cache miss stat for mmap accesses */
761         loff_t prev_pos;                /* Cache last read() position */
762 };
763
764 /*
765  * Check if @index falls in the readahead windows.
766  */
767 static inline int ra_has_index(struct file_ra_state *ra, pgoff_t index)
768 {
769         return (index >= ra->start &&
770                 index <  ra->start + ra->size);
771 }
772
773 #define FILE_MNT_WRITE_TAKEN    1
774 #define FILE_MNT_WRITE_RELEASED 2
775
776 struct file {
777         union {
778                 struct llist_node       fu_llist;
779                 struct rcu_head         fu_rcuhead;
780         } f_u;
781         struct path             f_path;
782 #define f_dentry        f_path.dentry
783         struct inode            *f_inode;       /* cached value */
784         const struct file_operations    *f_op;
785
786         /*
787          * Protects f_ep_links, f_flags.
788          * Must not be taken from IRQ context.
789          */
790         spinlock_t              f_lock;
791         atomic_long_t           f_count;
792         unsigned int            f_flags;
793         fmode_t                 f_mode;
794         struct mutex            f_pos_lock;
795         loff_t                  f_pos;
796         struct fown_struct      f_owner;
797         const struct cred       *f_cred;
798         struct file_ra_state    f_ra;
799
800         u64                     f_version;
801 #ifdef CONFIG_SECURITY
802         void                    *f_security;
803 #endif
804         /* needed for tty driver, and maybe others */
805         void                    *private_data;
806
807 #ifdef CONFIG_EPOLL
808         /* Used by fs/eventpoll.c to link all the hooks to this file */
809         struct list_head        f_ep_links;
810         struct list_head        f_tfile_llink;
811 #endif /* #ifdef CONFIG_EPOLL */
812         struct address_space    *f_mapping;
813 #ifdef CONFIG_DEBUG_WRITECOUNT
814         unsigned long f_mnt_write_state;
815 #endif
816 } __attribute__((aligned(4)));  /* lest something weird decides that 2 is OK */
817
818 struct file_handle {
819         __u32 handle_bytes;
820         int handle_type;
821         /* file identifier */
822         unsigned char f_handle[0];
823 };
824
825 static inline struct file *get_file(struct file *f)
826 {
827         atomic_long_inc(&f->f_count);
828         return f;
829 }
830 #define fput_atomic(x)  atomic_long_add_unless(&(x)->f_count, -1, 1)
831 #define file_count(x)   atomic_long_read(&(x)->f_count)
832
833 #ifdef CONFIG_DEBUG_WRITECOUNT
834 static inline void file_take_write(struct file *f)
835 {
836         WARN_ON(f->f_mnt_write_state != 0);
837         f->f_mnt_write_state = FILE_MNT_WRITE_TAKEN;
838 }
839 static inline void file_release_write(struct file *f)
840 {
841         f->f_mnt_write_state |= FILE_MNT_WRITE_RELEASED;
842 }
843 static inline void file_reset_write(struct file *f)
844 {
845         f->f_mnt_write_state = 0;
846 }
847 static inline void file_check_state(struct file *f)
848 {
849         /*
850          * At this point, either both or neither of these bits
851          * should be set.
852          */
853         WARN_ON(f->f_mnt_write_state == FILE_MNT_WRITE_TAKEN);
854         WARN_ON(f->f_mnt_write_state == FILE_MNT_WRITE_RELEASED);
855 }
856 static inline int file_check_writeable(struct file *f)
857 {
858         if (f->f_mnt_write_state == FILE_MNT_WRITE_TAKEN)
859                 return 0;
860         printk(KERN_WARNING "writeable file with no "
861                             "mnt_want_write()\n");
862         WARN_ON(1);
863         return -EINVAL;
864 }
865 #else /* !CONFIG_DEBUG_WRITECOUNT */
866 static inline void file_take_write(struct file *filp) {}
867 static inline void file_release_write(struct file *filp) {}
868 static inline void file_reset_write(struct file *filp) {}
869 static inline void file_check_state(struct file *filp) {}
870 static inline int file_check_writeable(struct file *filp)
871 {
872         return 0;
873 }
874 #endif /* CONFIG_DEBUG_WRITECOUNT */
875
876 #define MAX_NON_LFS     ((1UL<<31) - 1)
877
878 /* Page cache limit. The filesystems should put that into their s_maxbytes 
879    limits, otherwise bad things can happen in VM. */ 
880 #if BITS_PER_LONG==32
881 #define MAX_LFS_FILESIZE        (((loff_t)PAGE_CACHE_SIZE << (BITS_PER_LONG-1))-1) 
882 #elif BITS_PER_LONG==64
883 #define MAX_LFS_FILESIZE        ((loff_t)0x7fffffffffffffffLL)
884 #endif
885
886 #define FL_POSIX        1
887 #define FL_FLOCK        2
888 #define FL_DELEG        4       /* NFSv4 delegation */
889 #define FL_ACCESS       8       /* not trying to lock, just looking */
890 #define FL_EXISTS       16      /* when unlocking, test for existence */
891 #define FL_LEASE        32      /* lease held on this file */
892 #define FL_CLOSE        64      /* unlock on close */
893 #define FL_SLEEP        128     /* A blocking lock */
894 #define FL_DOWNGRADE_PENDING    256 /* Lease is being downgraded */
895 #define FL_UNLOCK_PENDING       512 /* Lease is being broken */
896 #define FL_FILE_PVT     1024    /* lock is private to the file */
897
898 /*
899  * Special return value from posix_lock_file() and vfs_lock_file() for
900  * asynchronous locking.
901  */
902 #define FILE_LOCK_DEFERRED 1
903
904 /*
905  * The POSIX file lock owner is determined by
906  * the "struct files_struct" in the thread group
907  * (or NULL for no owner - BSD locks).
908  *
909  * Lockd stuffs a "host" pointer into this.
910  */
911 typedef struct files_struct *fl_owner_t;
912
913 struct file_lock_operations {
914         void (*fl_copy_lock)(struct file_lock *, struct file_lock *);
915         void (*fl_release_private)(struct file_lock *);
916 };
917
918 struct lock_manager_operations {
919         int (*lm_compare_owner)(struct file_lock *, struct file_lock *);
920         unsigned long (*lm_owner_key)(struct file_lock *);
921         void (*lm_notify)(struct file_lock *);  /* unblock callback */
922         int (*lm_grant)(struct file_lock *, struct file_lock *, int);
923         void (*lm_break)(struct file_lock *);
924         int (*lm_change)(struct file_lock **, int);
925 };
926
927 struct lock_manager {
928         struct list_head list;
929 };
930
931 struct net;
932 void locks_start_grace(struct net *, struct lock_manager *);
933 void locks_end_grace(struct lock_manager *);
934 int locks_in_grace(struct net *);
935
936 /* that will die - we need it for nfs_lock_info */
937 #include <linux/nfs_fs_i.h>
938
939 /*
940  * struct file_lock represents a generic "file lock". It's used to represent
941  * POSIX byte range locks, BSD (flock) locks, and leases. It's important to
942  * note that the same struct is used to represent both a request for a lock and
943  * the lock itself, but the same object is never used for both.
944  *
945  * FIXME: should we create a separate "struct lock_request" to help distinguish
946  * these two uses?
947  *
948  * The i_flock list is ordered by:
949  *
950  * 1) lock type -- FL_LEASEs first, then FL_FLOCK, and finally FL_POSIX
951  * 2) lock owner
952  * 3) lock range start
953  * 4) lock range end
954  *
955  * Obviously, the last two criteria only matter for POSIX locks.
956  */
957 struct file_lock {
958         struct file_lock *fl_next;      /* singly linked list for this inode  */
959         struct hlist_node fl_link;      /* node in global lists */
960         struct list_head fl_block;      /* circular list of blocked processes */
961         fl_owner_t fl_owner;
962         unsigned int fl_flags;
963         unsigned char fl_type;
964         unsigned int fl_pid;
965         int fl_link_cpu;                /* what cpu's list is this on? */
966         struct pid *fl_nspid;
967         wait_queue_head_t fl_wait;
968         struct file *fl_file;
969         loff_t fl_start;
970         loff_t fl_end;
971
972         struct fasync_struct *  fl_fasync; /* for lease break notifications */
973         /* for lease breaks: */
974         unsigned long fl_break_time;
975         unsigned long fl_downgrade_time;
976
977         const struct file_lock_operations *fl_ops;      /* Callbacks for filesystems */
978         const struct lock_manager_operations *fl_lmops; /* Callbacks for lockmanagers */
979         union {
980                 struct nfs_lock_info    nfs_fl;
981                 struct nfs4_lock_info   nfs4_fl;
982                 struct {
983                         struct list_head link;  /* link in AFS vnode's pending_locks list */
984                         int state;              /* state of grant or error if -ve */
985                 } afs;
986         } fl_u;
987 };
988
989 /* The following constant reflects the upper bound of the file/locking space */
990 #ifndef OFFSET_MAX
991 #define INT_LIMIT(x)    (~((x)1 << (sizeof(x)*8 - 1)))
992 #define OFFSET_MAX      INT_LIMIT(loff_t)
993 #define OFFT_OFFSET_MAX INT_LIMIT(off_t)
994 #endif
995
996 #include <linux/fcntl.h>
997
998 extern void send_sigio(struct fown_struct *fown, int fd, int band);
999
1000 #ifdef CONFIG_FILE_LOCKING
1001 extern int fcntl_getlk(struct file *, unsigned int, struct flock __user *);
1002 extern int fcntl_setlk(unsigned int, struct file *, unsigned int,
1003                         struct flock __user *);
1004
1005 #if BITS_PER_LONG == 32
1006 extern int fcntl_getlk64(struct file *, unsigned int, struct flock64 __user *);
1007 extern int fcntl_setlk64(unsigned int, struct file *, unsigned int,
1008                         struct flock64 __user *);
1009 #endif
1010
1011 extern int fcntl_setlease(unsigned int fd, struct file *filp, long arg);
1012 extern int fcntl_getlease(struct file *filp);
1013
1014 /* fs/locks.c */
1015 void locks_free_lock(struct file_lock *fl);
1016 extern void locks_init_lock(struct file_lock *);
1017 extern struct file_lock * locks_alloc_lock(void);
1018 extern void locks_copy_lock(struct file_lock *, struct file_lock *);
1019 extern void __locks_copy_lock(struct file_lock *, const struct file_lock *);
1020 extern void locks_remove_posix(struct file *, fl_owner_t);
1021 extern void locks_remove_file(struct file *);
1022 extern void locks_release_private(struct file_lock *);
1023 extern void posix_test_lock(struct file *, struct file_lock *);
1024 extern int posix_lock_file(struct file *, struct file_lock *, struct file_lock *);
1025 extern int posix_lock_file_wait(struct file *, struct file_lock *);
1026 extern int posix_unblock_lock(struct file_lock *);
1027 extern int vfs_test_lock(struct file *, struct file_lock *);
1028 extern int vfs_lock_file(struct file *, unsigned int, struct file_lock *, struct file_lock *);
1029 extern int vfs_cancel_lock(struct file *filp, struct file_lock *fl);
1030 extern int flock_lock_file_wait(struct file *filp, struct file_lock *fl);
1031 extern int __break_lease(struct inode *inode, unsigned int flags, unsigned int type);
1032 extern void lease_get_mtime(struct inode *, struct timespec *time);
1033 extern int generic_setlease(struct file *, long, struct file_lock **);
1034 extern int vfs_setlease(struct file *, long, struct file_lock **);
1035 extern int lease_modify(struct file_lock **, int);
1036 extern int lock_may_read(struct inode *, loff_t start, unsigned long count);
1037 extern int lock_may_write(struct inode *, loff_t start, unsigned long count);
1038 #else /* !CONFIG_FILE_LOCKING */
1039 static inline int fcntl_getlk(struct file *file, unsigned int cmd,
1040                               struct flock __user *user)
1041 {
1042         return -EINVAL;
1043 }
1044
1045 static inline int fcntl_setlk(unsigned int fd, struct file *file,
1046                               unsigned int cmd, struct flock __user *user)
1047 {
1048         return -EACCES;
1049 }
1050
1051 #if BITS_PER_LONG == 32
1052 static inline int fcntl_getlk64(struct file *file, unsigned int cmd,
1053                                 struct flock64 __user *user)
1054 {
1055         return -EINVAL;
1056 }
1057
1058 static inline int fcntl_setlk64(unsigned int fd, struct file *file,
1059                                 unsigned int cmd, struct flock64 __user *user)
1060 {
1061         return -EACCES;
1062 }
1063 #endif
1064 static inline int fcntl_setlease(unsigned int fd, struct file *filp, long arg)
1065 {
1066         return 0;
1067 }
1068
1069 static inline int fcntl_getlease(struct file *filp)
1070 {
1071         return 0;
1072 }
1073
1074 static inline void locks_init_lock(struct file_lock *fl)
1075 {
1076         return;
1077 }
1078
1079 static inline void __locks_copy_lock(struct file_lock *new, struct file_lock *fl)
1080 {
1081         return;
1082 }
1083
1084 static inline void locks_copy_lock(struct file_lock *new, struct file_lock *fl)
1085 {
1086         return;
1087 }
1088
1089 static inline void locks_remove_posix(struct file *filp, fl_owner_t owner)
1090 {
1091         return;
1092 }
1093
1094 static inline void locks_remove_file(struct file *filp)
1095 {
1096         return;
1097 }
1098
1099 static inline void posix_test_lock(struct file *filp, struct file_lock *fl)
1100 {
1101         return;
1102 }
1103
1104 static inline int posix_lock_file(struct file *filp, struct file_lock *fl,
1105                                   struct file_lock *conflock)
1106 {
1107         return -ENOLCK;
1108 }
1109
1110 static inline int posix_lock_file_wait(struct file *filp, struct file_lock *fl)
1111 {
1112         return -ENOLCK;
1113 }
1114
1115 static inline int posix_unblock_lock(struct file_lock *waiter)
1116 {
1117         return -ENOENT;
1118 }
1119
1120 static inline int vfs_test_lock(struct file *filp, struct file_lock *fl)
1121 {
1122         return 0;
1123 }
1124
1125 static inline int vfs_lock_file(struct file *filp, unsigned int cmd,
1126                                 struct file_lock *fl, struct file_lock *conf)
1127 {
1128         return -ENOLCK;
1129 }
1130
1131 static inline int vfs_cancel_lock(struct file *filp, struct file_lock *fl)
1132 {
1133         return 0;
1134 }
1135
1136 static inline int flock_lock_file_wait(struct file *filp,
1137                                        struct file_lock *request)
1138 {
1139         return -ENOLCK;
1140 }
1141
1142 static inline int __break_lease(struct inode *inode, unsigned int mode, unsigned int type)
1143 {
1144         return 0;
1145 }
1146
1147 static inline void lease_get_mtime(struct inode *inode, struct timespec *time)
1148 {
1149         return;
1150 }
1151
1152 static inline int generic_setlease(struct file *filp, long arg,
1153                                     struct file_lock **flp)
1154 {
1155         return -EINVAL;
1156 }
1157
1158 static inline int vfs_setlease(struct file *filp, long arg,
1159                                struct file_lock **lease)
1160 {
1161         return -EINVAL;
1162 }
1163
1164 static inline int lease_modify(struct file_lock **before, int arg)
1165 {
1166         return -EINVAL;
1167 }
1168
1169 static inline int lock_may_read(struct inode *inode, loff_t start,
1170                                 unsigned long len)
1171 {
1172         return 1;
1173 }
1174
1175 static inline int lock_may_write(struct inode *inode, loff_t start,
1176                                  unsigned long len)
1177 {
1178         return 1;
1179 }
1180 #endif /* !CONFIG_FILE_LOCKING */
1181
1182
1183 struct fasync_struct {
1184         spinlock_t              fa_lock;
1185         int                     magic;
1186         int                     fa_fd;
1187         struct fasync_struct    *fa_next; /* singly linked list */
1188         struct file             *fa_file;
1189         struct rcu_head         fa_rcu;
1190 };
1191
1192 #define FASYNC_MAGIC 0x4601
1193
1194 /* SMP safe fasync helpers: */
1195 extern int fasync_helper(int, struct file *, int, struct fasync_struct **);
1196 extern struct fasync_struct *fasync_insert_entry(int, struct file *, struct fasync_struct **, struct fasync_struct *);
1197 extern int fasync_remove_entry(struct file *, struct fasync_struct **);
1198 extern struct fasync_struct *fasync_alloc(void);
1199 extern void fasync_free(struct fasync_struct *);
1200
1201 /* can be called from interrupts */
1202 extern void kill_fasync(struct fasync_struct **, int, int);
1203
1204 extern int __f_setown(struct file *filp, struct pid *, enum pid_type, int force);
1205 extern int f_setown(struct file *filp, unsigned long arg, int force);
1206 extern void f_delown(struct file *filp);
1207 extern pid_t f_getown(struct file *filp);
1208 extern int send_sigurg(struct fown_struct *fown);
1209
1210 struct mm_struct;
1211
1212 /*
1213  *      Umount options
1214  */
1215
1216 #define MNT_FORCE       0x00000001      /* Attempt to forcibily umount */
1217 #define MNT_DETACH      0x00000002      /* Just detach from the tree */
1218 #define MNT_EXPIRE      0x00000004      /* Mark for expiry */
1219 #define UMOUNT_NOFOLLOW 0x00000008      /* Don't follow symlink on umount */
1220 #define UMOUNT_UNUSED   0x80000000      /* Flag guaranteed to be unused */
1221
1222 extern struct list_head super_blocks;
1223 extern spinlock_t sb_lock;
1224
1225 /* Possible states of 'frozen' field */
1226 enum {
1227         SB_UNFROZEN = 0,                /* FS is unfrozen */
1228         SB_FREEZE_WRITE = 1,            /* Writes, dir ops, ioctls frozen */
1229         SB_FREEZE_PAGEFAULT = 2,        /* Page faults stopped as well */
1230         SB_FREEZE_FS = 3,               /* For internal FS use (e.g. to stop
1231                                          * internal threads if needed) */
1232         SB_FREEZE_COMPLETE = 4,         /* ->freeze_fs finished successfully */
1233 };
1234
1235 #define SB_FREEZE_LEVELS (SB_FREEZE_COMPLETE - 1)
1236
1237 struct sb_writers {
1238         /* Counters for counting writers at each level */
1239         struct percpu_counter   counter[SB_FREEZE_LEVELS];
1240         wait_queue_head_t       wait;           /* queue for waiting for
1241                                                    writers / faults to finish */
1242         int                     frozen;         /* Is sb frozen? */
1243         wait_queue_head_t       wait_unfrozen;  /* queue for waiting for
1244                                                    sb to be thawed */
1245 #ifdef CONFIG_DEBUG_LOCK_ALLOC
1246         struct lockdep_map      lock_map[SB_FREEZE_LEVELS];
1247 #endif
1248 };
1249
1250 struct super_block {
1251         struct list_head        s_list;         /* Keep this first */
1252         dev_t                   s_dev;          /* search index; _not_ kdev_t */
1253         unsigned char           s_blocksize_bits;
1254         unsigned long           s_blocksize;
1255         loff_t                  s_maxbytes;     /* Max file size */
1256         struct file_system_type *s_type;
1257         const struct super_operations   *s_op;
1258         const struct dquot_operations   *dq_op;
1259         const struct quotactl_ops       *s_qcop;
1260         const struct export_operations *s_export_op;
1261         unsigned long           s_flags;
1262         unsigned long           s_magic;
1263         struct dentry           *s_root;
1264         struct rw_semaphore     s_umount;
1265         int                     s_count;
1266         atomic_t                s_active;
1267 #ifdef CONFIG_SECURITY
1268         void                    *s_security;
1269 #endif
1270         const struct xattr_handler **s_xattr;
1271
1272         struct list_head        s_inodes;       /* all inodes */
1273         struct hlist_bl_head    s_anon;         /* anonymous dentries for (nfs) exporting */
1274         struct list_head        s_mounts;       /* list of mounts; _not_ for fs use */
1275         struct block_device     *s_bdev;
1276         struct backing_dev_info *s_bdi;
1277         struct mtd_info         *s_mtd;
1278         struct hlist_node       s_instances;
1279         struct quota_info       s_dquot;        /* Diskquota specific options */
1280
1281         struct sb_writers       s_writers;
1282
1283         char s_id[32];                          /* Informational name */
1284         u8 s_uuid[16];                          /* UUID */
1285
1286         void                    *s_fs_info;     /* Filesystem private info */
1287         unsigned int            s_max_links;
1288         fmode_t                 s_mode;
1289
1290         /* Granularity of c/m/atime in ns.
1291            Cannot be worse than a second */
1292         u32                s_time_gran;
1293
1294         /*
1295          * The next field is for VFS *only*. No filesystems have any business
1296          * even looking at it. You had been warned.
1297          */
1298         struct mutex s_vfs_rename_mutex;        /* Kludge */
1299
1300         /*
1301          * Filesystem subtype.  If non-empty the filesystem type field
1302          * in /proc/mounts will be "type.subtype"
1303          */
1304         char *s_subtype;
1305
1306         /*
1307          * Saved mount options for lazy filesystems using
1308          * generic_show_options()
1309          */
1310         char __rcu *s_options;
1311         const struct dentry_operations *s_d_op; /* default d_op for dentries */
1312
1313         /*
1314          * Saved pool identifier for cleancache (-1 means none)
1315          */
1316         int cleancache_poolid;
1317
1318         struct shrinker s_shrink;       /* per-sb shrinker handle */
1319
1320         /* Number of inodes with nlink == 0 but still referenced */
1321         atomic_long_t s_remove_count;
1322
1323         /* Being remounted read-only */
1324         int s_readonly_remount;
1325
1326         /* AIO completions deferred from interrupt context */
1327         struct workqueue_struct *s_dio_done_wq;
1328
1329         /*
1330          * Keep the lru lists last in the structure so they always sit on their
1331          * own individual cachelines.
1332          */
1333         struct list_lru         s_dentry_lru ____cacheline_aligned_in_smp;
1334         struct list_lru         s_inode_lru ____cacheline_aligned_in_smp;
1335         struct rcu_head         rcu;
1336 };
1337
1338 extern struct timespec current_fs_time(struct super_block *sb);
1339
1340 /*
1341  * Snapshotting support.
1342  */
1343
1344 void __sb_end_write(struct super_block *sb, int level);
1345 int __sb_start_write(struct super_block *sb, int level, bool wait);
1346
1347 /**
1348  * sb_end_write - drop write access to a superblock
1349  * @sb: the super we wrote to
1350  *
1351  * Decrement number of writers to the filesystem. Wake up possible waiters
1352  * wanting to freeze the filesystem.
1353  */
1354 static inline void sb_end_write(struct super_block *sb)
1355 {
1356         __sb_end_write(sb, SB_FREEZE_WRITE);
1357 }
1358
1359 /**
1360  * sb_end_pagefault - drop write access to a superblock from a page fault
1361  * @sb: the super we wrote to
1362  *
1363  * Decrement number of processes handling write page fault to the filesystem.
1364  * Wake up possible waiters wanting to freeze the filesystem.
1365  */
1366 static inline void sb_end_pagefault(struct super_block *sb)
1367 {
1368         __sb_end_write(sb, SB_FREEZE_PAGEFAULT);
1369 }
1370
1371 /**
1372  * sb_end_intwrite - drop write access to a superblock for internal fs purposes
1373  * @sb: the super we wrote to
1374  *
1375  * Decrement fs-internal number of writers to the filesystem.  Wake up possible
1376  * waiters wanting to freeze the filesystem.
1377  */
1378 static inline void sb_end_intwrite(struct super_block *sb)
1379 {
1380         __sb_end_write(sb, SB_FREEZE_FS);
1381 }
1382
1383 /**
1384  * sb_start_write - get write access to a superblock
1385  * @sb: the super we write to
1386  *
1387  * When a process wants to write data or metadata to a file system (i.e. dirty
1388  * a page or an inode), it should embed the operation in a sb_start_write() -
1389  * sb_end_write() pair to get exclusion against file system freezing. This
1390  * function increments number of writers preventing freezing. If the file
1391  * system is already frozen, the function waits until the file system is
1392  * thawed.
1393  *
1394  * Since freeze protection behaves as a lock, users have to preserve
1395  * ordering of freeze protection and other filesystem locks. Generally,
1396  * freeze protection should be the outermost lock. In particular, we have:
1397  *
1398  * sb_start_write
1399  *   -> i_mutex                 (write path, truncate, directory ops, ...)
1400  *   -> s_umount                (freeze_super, thaw_super)
1401  */
1402 static inline void sb_start_write(struct super_block *sb)
1403 {
1404         __sb_start_write(sb, SB_FREEZE_WRITE, true);
1405 }
1406
1407 static inline int sb_start_write_trylock(struct super_block *sb)
1408 {
1409         return __sb_start_write(sb, SB_FREEZE_WRITE, false);
1410 }
1411
1412 /**
1413  * sb_start_pagefault - get write access to a superblock from a page fault
1414  * @sb: the super we write to
1415  *
1416  * When a process starts handling write page fault, it should embed the
1417  * operation into sb_start_pagefault() - sb_end_pagefault() pair to get
1418  * exclusion against file system freezing. This is needed since the page fault
1419  * is going to dirty a page. This function increments number of running page
1420  * faults preventing freezing. If the file system is already frozen, the
1421  * function waits until the file system is thawed.
1422  *
1423  * Since page fault freeze protection behaves as a lock, users have to preserve
1424  * ordering of freeze protection and other filesystem locks. It is advised to
1425  * put sb_start_pagefault() close to mmap_sem in lock ordering. Page fault
1426  * handling code implies lock dependency:
1427  *
1428  * mmap_sem
1429  *   -> sb_start_pagefault
1430  */
1431 static inline void sb_start_pagefault(struct super_block *sb)
1432 {
1433         __sb_start_write(sb, SB_FREEZE_PAGEFAULT, true);
1434 }
1435
1436 /*
1437  * sb_start_intwrite - get write access to a superblock for internal fs purposes
1438  * @sb: the super we write to
1439  *
1440  * This is the third level of protection against filesystem freezing. It is
1441  * free for use by a filesystem. The only requirement is that it must rank
1442  * below sb_start_pagefault.
1443  *
1444  * For example filesystem can call sb_start_intwrite() when starting a
1445  * transaction which somewhat eases handling of freezing for internal sources
1446  * of filesystem changes (internal fs threads, discarding preallocation on file
1447  * close, etc.).
1448  */
1449 static inline void sb_start_intwrite(struct super_block *sb)
1450 {
1451         __sb_start_write(sb, SB_FREEZE_FS, true);
1452 }
1453
1454
1455 extern bool inode_owner_or_capable(const struct inode *inode);
1456
1457 /*
1458  * VFS helper functions..
1459  */
1460 extern int vfs_create(struct inode *, struct dentry *, umode_t, bool);
1461 extern int vfs_mkdir(struct inode *, struct dentry *, umode_t);
1462 extern int vfs_mknod(struct inode *, struct dentry *, umode_t, dev_t);
1463 extern int vfs_symlink(struct inode *, struct dentry *, const char *);
1464 extern int vfs_link(struct dentry *, struct inode *, struct dentry *, struct inode **);
1465 extern int vfs_rmdir(struct inode *, struct dentry *);
1466 extern int vfs_unlink(struct inode *, struct dentry *, struct inode **);
1467 extern int vfs_rename(struct inode *, struct dentry *, struct inode *, struct dentry *, struct inode **, unsigned int);
1468
1469 /*
1470  * VFS dentry helper functions.
1471  */
1472 extern void dentry_unhash(struct dentry *dentry);
1473
1474 /*
1475  * VFS file helper functions.
1476  */
1477 extern void inode_init_owner(struct inode *inode, const struct inode *dir,
1478                         umode_t mode);
1479 /*
1480  * VFS FS_IOC_FIEMAP helper definitions.
1481  */
1482 struct fiemap_extent_info {
1483         unsigned int fi_flags;          /* Flags as passed from user */
1484         unsigned int fi_extents_mapped; /* Number of mapped extents */
1485         unsigned int fi_extents_max;    /* Size of fiemap_extent array */
1486         struct fiemap_extent __user *fi_extents_start; /* Start of
1487                                                         fiemap_extent array */
1488 };
1489 int fiemap_fill_next_extent(struct fiemap_extent_info *info, u64 logical,
1490                             u64 phys, u64 len, u32 flags);
1491 int fiemap_check_flags(struct fiemap_extent_info *fieinfo, u32 fs_flags);
1492
1493 /*
1494  * File types
1495  *
1496  * NOTE! These match bits 12..15 of stat.st_mode
1497  * (ie "(i_mode >> 12) & 15").
1498  */
1499 #define DT_UNKNOWN      0
1500 #define DT_FIFO         1
1501 #define DT_CHR          2
1502 #define DT_DIR          4
1503 #define DT_BLK          6
1504 #define DT_REG          8
1505 #define DT_LNK          10
1506 #define DT_SOCK         12
1507 #define DT_WHT          14
1508
1509 /*
1510  * This is the "filldir" function type, used by readdir() to let
1511  * the kernel specify what kind of dirent layout it wants to have.
1512  * This allows the kernel to read directories into kernel space or
1513  * to have different dirent layouts depending on the binary type.
1514  */
1515 typedef int (*filldir_t)(void *, const char *, int, loff_t, u64, unsigned);
1516 struct dir_context {
1517         const filldir_t actor;
1518         loff_t pos;
1519 };
1520
1521 struct block_device_operations;
1522
1523 /* These macros are for out of kernel modules to test that
1524  * the kernel supports the unlocked_ioctl and compat_ioctl
1525  * fields in struct file_operations. */
1526 #define HAVE_COMPAT_IOCTL 1
1527 #define HAVE_UNLOCKED_IOCTL 1
1528
1529 struct file_operations {
1530         struct module *owner;
1531         loff_t (*llseek) (struct file *, loff_t, int);
1532         ssize_t (*read) (struct file *, char __user *, size_t, loff_t *);
1533         ssize_t (*write) (struct file *, const char __user *, size_t, loff_t *);
1534         ssize_t (*aio_read) (struct kiocb *, const struct iovec *, unsigned long, loff_t);
1535         ssize_t (*aio_write) (struct kiocb *, const struct iovec *, unsigned long, loff_t);
1536         int (*iterate) (struct file *, struct dir_context *);
1537         unsigned int (*poll) (struct file *, struct poll_table_struct *);
1538         long (*unlocked_ioctl) (struct file *, unsigned int, unsigned long);
1539         long (*compat_ioctl) (struct file *, unsigned int, unsigned long);
1540         int (*mmap) (struct file *, struct vm_area_struct *);
1541         int (*open) (struct inode *, struct file *);
1542         int (*flush) (struct file *, fl_owner_t id);
1543         int (*release) (struct inode *, struct file *);
1544         int (*fsync) (struct file *, loff_t, loff_t, int datasync);
1545         int (*aio_fsync) (struct kiocb *, int datasync);
1546         int (*fasync) (int, struct file *, int);
1547         int (*lock) (struct file *, int, struct file_lock *);
1548         ssize_t (*sendpage) (struct file *, struct page *, int, size_t, loff_t *, int);
1549         unsigned long (*get_unmapped_area)(struct file *, unsigned long, unsigned long, unsigned long, unsigned long);
1550         int (*check_flags)(int);
1551         int (*flock) (struct file *, int, struct file_lock *);
1552         ssize_t (*splice_write)(struct pipe_inode_info *, struct file *, loff_t *, size_t, unsigned int);
1553         ssize_t (*splice_read)(struct file *, loff_t *, struct pipe_inode_info *, size_t, unsigned int);
1554         int (*setlease)(struct file *, long, struct file_lock **);
1555         long (*fallocate)(struct file *file, int mode, loff_t offset,
1556                           loff_t len);
1557         int (*show_fdinfo)(struct seq_file *m, struct file *f);
1558 };
1559
1560 struct inode_operations {
1561         struct dentry * (*lookup) (struct inode *,struct dentry *, unsigned int);
1562         void * (*follow_link) (struct dentry *, struct nameidata *);
1563         int (*permission) (struct inode *, int);
1564         struct posix_acl * (*get_acl)(struct inode *, int);
1565
1566         int (*readlink) (struct dentry *, char __user *,int);
1567         void (*put_link) (struct dentry *, struct nameidata *, void *);
1568
1569         int (*create) (struct inode *,struct dentry *, umode_t, bool);
1570         int (*link) (struct dentry *,struct inode *,struct dentry *);
1571         int (*unlink) (struct inode *,struct dentry *);
1572         int (*symlink) (struct inode *,struct dentry *,const char *);
1573         int (*mkdir) (struct inode *,struct dentry *,umode_t);
1574         int (*rmdir) (struct inode *,struct dentry *);
1575         int (*mknod) (struct inode *,struct dentry *,umode_t,dev_t);
1576         int (*rename) (struct inode *, struct dentry *,
1577                         struct inode *, struct dentry *);
1578         int (*rename2) (struct inode *, struct dentry *,
1579                         struct inode *, struct dentry *, unsigned int);
1580         int (*setattr) (struct dentry *, struct iattr *);
1581         int (*getattr) (struct vfsmount *mnt, struct dentry *, struct kstat *);
1582         int (*setxattr) (struct dentry *, const char *,const void *,size_t,int);
1583         ssize_t (*getxattr) (struct dentry *, const char *, void *, size_t);
1584         ssize_t (*listxattr) (struct dentry *, char *, size_t);
1585         int (*removexattr) (struct dentry *, const char *);
1586         int (*fiemap)(struct inode *, struct fiemap_extent_info *, u64 start,
1587                       u64 len);
1588         int (*update_time)(struct inode *, struct timespec *, int);
1589         int (*atomic_open)(struct inode *, struct dentry *,
1590                            struct file *, unsigned open_flag,
1591                            umode_t create_mode, int *opened);
1592         int (*tmpfile) (struct inode *, struct dentry *, umode_t);
1593         int (*set_acl)(struct inode *, struct posix_acl *, int);
1594 } ____cacheline_aligned;
1595
1596 ssize_t rw_copy_check_uvector(int type, const struct iovec __user * uvector,
1597                               unsigned long nr_segs, unsigned long fast_segs,
1598                               struct iovec *fast_pointer,
1599                               struct iovec **ret_pointer);
1600
1601 extern ssize_t vfs_read(struct file *, char __user *, size_t, loff_t *);
1602 extern ssize_t vfs_write(struct file *, const char __user *, size_t, loff_t *);
1603 extern ssize_t vfs_readv(struct file *, const struct iovec __user *,
1604                 unsigned long, loff_t *);
1605 extern ssize_t vfs_writev(struct file *, const struct iovec __user *,
1606                 unsigned long, loff_t *);
1607
1608 struct super_operations {
1609         struct inode *(*alloc_inode)(struct super_block *sb);
1610         void (*destroy_inode)(struct inode *);
1611
1612         void (*dirty_inode) (struct inode *, int flags);
1613         int (*write_inode) (struct inode *, struct writeback_control *wbc);
1614         int (*drop_inode) (struct inode *);
1615         void (*evict_inode) (struct inode *);
1616         void (*put_super) (struct super_block *);
1617         int (*sync_fs)(struct super_block *sb, int wait);
1618         int (*freeze_fs) (struct super_block *);
1619         int (*unfreeze_fs) (struct super_block *);
1620         int (*statfs) (struct dentry *, struct kstatfs *);
1621         int (*remount_fs) (struct super_block *, int *, char *);
1622         void (*umount_begin) (struct super_block *);
1623
1624         int (*show_options)(struct seq_file *, struct dentry *);
1625         int (*show_devname)(struct seq_file *, struct dentry *);
1626         int (*show_path)(struct seq_file *, struct dentry *);
1627         int (*show_stats)(struct seq_file *, struct dentry *);
1628 #ifdef CONFIG_QUOTA
1629         ssize_t (*quota_read)(struct super_block *, int, char *, size_t, loff_t);
1630         ssize_t (*quota_write)(struct super_block *, int, const char *, size_t, loff_t);
1631 #endif
1632         int (*bdev_try_to_free_page)(struct super_block*, struct page*, gfp_t);
1633         long (*nr_cached_objects)(struct super_block *, int);
1634         long (*free_cached_objects)(struct super_block *, long, int);
1635 };
1636
1637 /*
1638  * Inode flags - they have no relation to superblock flags now
1639  */
1640 #define S_SYNC          1       /* Writes are synced at once */
1641 #define S_NOATIME       2       /* Do not update access times */
1642 #define S_APPEND        4       /* Append-only file */
1643 #define S_IMMUTABLE     8       /* Immutable file */
1644 #define S_DEAD          16      /* removed, but still open directory */
1645 #define S_NOQUOTA       32      /* Inode is not counted to quota */
1646 #define S_DIRSYNC       64      /* Directory modifications are synchronous */
1647 #define S_NOCMTIME      128     /* Do not update file c/mtime */
1648 #define S_SWAPFILE      256     /* Do not truncate: swapon got its bmaps */
1649 #define S_PRIVATE       512     /* Inode is fs-internal */
1650 #define S_IMA           1024    /* Inode has an associated IMA struct */
1651 #define S_AUTOMOUNT     2048    /* Automount/referral quasi-directory */
1652 #define S_NOSEC         4096    /* no suid or xattr security attributes */
1653
1654 /*
1655  * Note that nosuid etc flags are inode-specific: setting some file-system
1656  * flags just means all the inodes inherit those flags by default. It might be
1657  * possible to override it selectively if you really wanted to with some
1658  * ioctl() that is not currently implemented.
1659  *
1660  * Exception: MS_RDONLY is always applied to the entire file system.
1661  *
1662  * Unfortunately, it is possible to change a filesystems flags with it mounted
1663  * with files in use.  This means that all of the inodes will not have their
1664  * i_flags updated.  Hence, i_flags no longer inherit the superblock mount
1665  * flags, so these have to be checked separately. -- rmk@arm.uk.linux.org
1666  */
1667 #define __IS_FLG(inode, flg)    ((inode)->i_sb->s_flags & (flg))
1668
1669 #define IS_RDONLY(inode)        ((inode)->i_sb->s_flags & MS_RDONLY)
1670 #define IS_SYNC(inode)          (__IS_FLG(inode, MS_SYNCHRONOUS) || \
1671                                         ((inode)->i_flags & S_SYNC))
1672 #define IS_DIRSYNC(inode)       (__IS_FLG(inode, MS_SYNCHRONOUS|MS_DIRSYNC) || \
1673                                         ((inode)->i_flags & (S_SYNC|S_DIRSYNC)))
1674 #define IS_MANDLOCK(inode)      __IS_FLG(inode, MS_MANDLOCK)
1675 #define IS_NOATIME(inode)       __IS_FLG(inode, MS_RDONLY|MS_NOATIME)
1676 #define IS_I_VERSION(inode)     __IS_FLG(inode, MS_I_VERSION)
1677
1678 #define IS_NOQUOTA(inode)       ((inode)->i_flags & S_NOQUOTA)
1679 #define IS_APPEND(inode)        ((inode)->i_flags & S_APPEND)
1680 #define IS_IMMUTABLE(inode)     ((inode)->i_flags & S_IMMUTABLE)
1681 #define IS_POSIXACL(inode)      __IS_FLG(inode, MS_POSIXACL)
1682
1683 #define IS_DEADDIR(inode)       ((inode)->i_flags & S_DEAD)
1684 #define IS_NOCMTIME(inode)      ((inode)->i_flags & S_NOCMTIME)
1685 #define IS_SWAPFILE(inode)      ((inode)->i_flags & S_SWAPFILE)
1686 #define IS_PRIVATE(inode)       ((inode)->i_flags & S_PRIVATE)
1687 #define IS_IMA(inode)           ((inode)->i_flags & S_IMA)
1688 #define IS_AUTOMOUNT(inode)     ((inode)->i_flags & S_AUTOMOUNT)
1689 #define IS_NOSEC(inode)         ((inode)->i_flags & S_NOSEC)
1690
1691 /*
1692  * Inode state bits.  Protected by inode->i_lock
1693  *
1694  * Three bits determine the dirty state of the inode, I_DIRTY_SYNC,
1695  * I_DIRTY_DATASYNC and I_DIRTY_PAGES.
1696  *
1697  * Four bits define the lifetime of an inode.  Initially, inodes are I_NEW,
1698  * until that flag is cleared.  I_WILL_FREE, I_FREEING and I_CLEAR are set at
1699  * various stages of removing an inode.
1700  *
1701  * Two bits are used for locking and completion notification, I_NEW and I_SYNC.
1702  *
1703  * I_DIRTY_SYNC         Inode is dirty, but doesn't have to be written on
1704  *                      fdatasync().  i_atime is the usual cause.
1705  * I_DIRTY_DATASYNC     Data-related inode changes pending. We keep track of
1706  *                      these changes separately from I_DIRTY_SYNC so that we
1707  *                      don't have to write inode on fdatasync() when only
1708  *                      mtime has changed in it.
1709  * I_DIRTY_PAGES        Inode has dirty pages.  Inode itself may be clean.
1710  * I_NEW                Serves as both a mutex and completion notification.
1711  *                      New inodes set I_NEW.  If two processes both create
1712  *                      the same inode, one of them will release its inode and
1713  *                      wait for I_NEW to be released before returning.
1714  *                      Inodes in I_WILL_FREE, I_FREEING or I_CLEAR state can
1715  *                      also cause waiting on I_NEW, without I_NEW actually
1716  *                      being set.  find_inode() uses this to prevent returning
1717  *                      nearly-dead inodes.
1718  * I_WILL_FREE          Must be set when calling write_inode_now() if i_count
1719  *                      is zero.  I_FREEING must be set when I_WILL_FREE is
1720  *                      cleared.
1721  * I_FREEING            Set when inode is about to be freed but still has dirty
1722  *                      pages or buffers attached or the inode itself is still
1723  *                      dirty.
1724  * I_CLEAR              Added by clear_inode().  In this state the inode is
1725  *                      clean and can be destroyed.  Inode keeps I_FREEING.
1726  *
1727  *                      Inodes that are I_WILL_FREE, I_FREEING or I_CLEAR are
1728  *                      prohibited for many purposes.  iget() must wait for
1729  *                      the inode to be completely released, then create it
1730  *                      anew.  Other functions will just ignore such inodes,
1731  *                      if appropriate.  I_NEW is used for waiting.
1732  *
1733  * I_SYNC               Writeback of inode is running. The bit is set during
1734  *                      data writeback, and cleared with a wakeup on the bit
1735  *                      address once it is done. The bit is also used to pin
1736  *                      the inode in memory for flusher thread.
1737  *
1738  * I_REFERENCED         Marks the inode as recently references on the LRU list.
1739  *
1740  * I_DIO_WAKEUP         Never set.  Only used as a key for wait_on_bit().
1741  *
1742  * Q: What is the difference between I_WILL_FREE and I_FREEING?
1743  */
1744 #define I_DIRTY_SYNC            (1 << 0)
1745 #define I_DIRTY_DATASYNC        (1 << 1)
1746 #define I_DIRTY_PAGES           (1 << 2)
1747 #define __I_NEW                 3
1748 #define I_NEW                   (1 << __I_NEW)
1749 #define I_WILL_FREE             (1 << 4)
1750 #define I_FREEING               (1 << 5)
1751 #define I_CLEAR                 (1 << 6)
1752 #define __I_SYNC                7
1753 #define I_SYNC                  (1 << __I_SYNC)
1754 #define I_REFERENCED            (1 << 8)
1755 #define __I_DIO_WAKEUP          9
1756 #define I_DIO_WAKEUP            (1 << I_DIO_WAKEUP)
1757 #define I_LINKABLE              (1 << 10)
1758
1759 #define I_DIRTY (I_DIRTY_SYNC | I_DIRTY_DATASYNC | I_DIRTY_PAGES)
1760
1761 extern void __mark_inode_dirty(struct inode *, int);
1762 static inline void mark_inode_dirty(struct inode *inode)
1763 {
1764         __mark_inode_dirty(inode, I_DIRTY);
1765 }
1766
1767 static inline void mark_inode_dirty_sync(struct inode *inode)
1768 {
1769         __mark_inode_dirty(inode, I_DIRTY_SYNC);
1770 }
1771
1772 extern void inc_nlink(struct inode *inode);
1773 extern void drop_nlink(struct inode *inode);
1774 extern void clear_nlink(struct inode *inode);
1775 extern void set_nlink(struct inode *inode, unsigned int nlink);
1776
1777 static inline void inode_inc_link_count(struct inode *inode)
1778 {
1779         inc_nlink(inode);
1780         mark_inode_dirty(inode);
1781 }
1782
1783 static inline void inode_dec_link_count(struct inode *inode)
1784 {
1785         drop_nlink(inode);
1786         mark_inode_dirty(inode);
1787 }
1788
1789 /**
1790  * inode_inc_iversion - increments i_version
1791  * @inode: inode that need to be updated
1792  *
1793  * Every time the inode is modified, the i_version field will be incremented.
1794  * The filesystem has to be mounted with i_version flag
1795  */
1796
1797 static inline void inode_inc_iversion(struct inode *inode)
1798 {
1799        spin_lock(&inode->i_lock);
1800        inode->i_version++;
1801        spin_unlock(&inode->i_lock);
1802 }
1803
1804 enum file_time_flags {
1805         S_ATIME = 1,
1806         S_MTIME = 2,
1807         S_CTIME = 4,
1808         S_VERSION = 8,
1809 };
1810
1811 extern void touch_atime(const struct path *);
1812 static inline void file_accessed(struct file *file)
1813 {
1814         if (!(file->f_flags & O_NOATIME))
1815                 touch_atime(&file->f_path);
1816 }
1817
1818 int sync_inode(struct inode *inode, struct writeback_control *wbc);
1819 int sync_inode_metadata(struct inode *inode, int wait);
1820
1821 struct file_system_type {
1822         const char *name;
1823         int fs_flags;
1824 #define FS_REQUIRES_DEV         1 
1825 #define FS_BINARY_MOUNTDATA     2
1826 #define FS_HAS_SUBTYPE          4
1827 #define FS_USERNS_MOUNT         8       /* Can be mounted by userns root */
1828 #define FS_USERNS_DEV_MOUNT     16 /* A userns mount does not imply MNT_NODEV */
1829 #define FS_RENAME_DOES_D_MOVE   32768   /* FS will handle d_move() during rename() internally. */
1830         struct dentry *(*mount) (struct file_system_type *, int,
1831                        const char *, void *);
1832         void (*kill_sb) (struct super_block *);
1833         struct module *owner;
1834         struct file_system_type * next;
1835         struct hlist_head fs_supers;
1836
1837         struct lock_class_key s_lock_key;
1838         struct lock_class_key s_umount_key;
1839         struct lock_class_key s_vfs_rename_key;
1840         struct lock_class_key s_writers_key[SB_FREEZE_LEVELS];
1841
1842         struct lock_class_key i_lock_key;
1843         struct lock_class_key i_mutex_key;
1844         struct lock_class_key i_mutex_dir_key;
1845 };
1846
1847 #define MODULE_ALIAS_FS(NAME) MODULE_ALIAS("fs-" NAME)
1848
1849 extern struct dentry *mount_ns(struct file_system_type *fs_type, int flags,
1850         void *data, int (*fill_super)(struct super_block *, void *, int));
1851 extern struct dentry *mount_bdev(struct file_system_type *fs_type,
1852         int flags, const char *dev_name, void *data,
1853         int (*fill_super)(struct super_block *, void *, int));
1854 extern struct dentry *mount_single(struct file_system_type *fs_type,
1855         int flags, void *data,
1856         int (*fill_super)(struct super_block *, void *, int));
1857 extern struct dentry *mount_nodev(struct file_system_type *fs_type,
1858         int flags, void *data,
1859         int (*fill_super)(struct super_block *, void *, int));
1860 extern struct dentry *mount_subtree(struct vfsmount *mnt, const char *path);
1861 void generic_shutdown_super(struct super_block *sb);
1862 void kill_block_super(struct super_block *sb);
1863 void kill_anon_super(struct super_block *sb);
1864 void kill_litter_super(struct super_block *sb);
1865 void deactivate_super(struct super_block *sb);
1866 void deactivate_locked_super(struct super_block *sb);
1867 int set_anon_super(struct super_block *s, void *data);
1868 int get_anon_bdev(dev_t *);
1869 void free_anon_bdev(dev_t);
1870 struct super_block *sget(struct file_system_type *type,
1871                         int (*test)(struct super_block *,void *),
1872                         int (*set)(struct super_block *,void *),
1873                         int flags, void *data);
1874 extern struct dentry *mount_pseudo(struct file_system_type *, char *,
1875         const struct super_operations *ops,
1876         const struct dentry_operations *dops,
1877         unsigned long);
1878
1879 /* Alas, no aliases. Too much hassle with bringing module.h everywhere */
1880 #define fops_get(fops) \
1881         (((fops) && try_module_get((fops)->owner) ? (fops) : NULL))
1882 #define fops_put(fops) \
1883         do { if (fops) module_put((fops)->owner); } while(0)
1884 /*
1885  * This one is to be used *ONLY* from ->open() instances.
1886  * fops must be non-NULL, pinned down *and* module dependencies
1887  * should be sufficient to pin the caller down as well.
1888  */
1889 #define replace_fops(f, fops) \
1890         do {    \
1891                 struct file *__file = (f); \
1892                 fops_put(__file->f_op); \
1893                 BUG_ON(!(__file->f_op = (fops))); \
1894         } while(0)
1895
1896 extern int register_filesystem(struct file_system_type *);
1897 extern int unregister_filesystem(struct file_system_type *);
1898 extern struct vfsmount *kern_mount_data(struct file_system_type *, void *data);
1899 #define kern_mount(type) kern_mount_data(type, NULL)
1900 extern void kern_unmount(struct vfsmount *mnt);
1901 extern int may_umount_tree(struct vfsmount *);
1902 extern int may_umount(struct vfsmount *);
1903 extern long do_mount(const char *, const char *, const char *, unsigned long, void *);
1904 extern struct vfsmount *collect_mounts(struct path *);
1905 extern void drop_collected_mounts(struct vfsmount *);
1906 extern int iterate_mounts(int (*)(struct vfsmount *, void *), void *,
1907                           struct vfsmount *);
1908 extern int vfs_statfs(struct path *, struct kstatfs *);
1909 extern int user_statfs(const char __user *, struct kstatfs *);
1910 extern int fd_statfs(int, struct kstatfs *);
1911 extern int vfs_ustat(dev_t, struct kstatfs *);
1912 extern int freeze_super(struct super_block *super);
1913 extern int thaw_super(struct super_block *super);
1914 extern bool our_mnt(struct vfsmount *mnt);
1915 extern bool fs_fully_visible(struct file_system_type *);
1916
1917 extern int current_umask(void);
1918
1919 extern void ihold(struct inode * inode);
1920 extern void iput(struct inode *);
1921
1922 static inline struct inode *file_inode(struct file *f)
1923 {
1924         return f->f_inode;
1925 }
1926
1927 /* /sys/fs */
1928 extern struct kobject *fs_kobj;
1929
1930 #define MAX_RW_COUNT (INT_MAX & PAGE_CACHE_MASK)
1931
1932 #define FLOCK_VERIFY_READ  1
1933 #define FLOCK_VERIFY_WRITE 2
1934
1935 #ifdef CONFIG_FILE_LOCKING
1936 extern int locks_mandatory_locked(struct file *);
1937 extern int locks_mandatory_area(int, struct inode *, struct file *, loff_t, size_t);
1938
1939 /*
1940  * Candidates for mandatory locking have the setgid bit set
1941  * but no group execute bit -  an otherwise meaningless combination.
1942  */
1943
1944 static inline int __mandatory_lock(struct inode *ino)
1945 {
1946         return (ino->i_mode & (S_ISGID | S_IXGRP)) == S_ISGID;
1947 }
1948
1949 /*
1950  * ... and these candidates should be on MS_MANDLOCK mounted fs,
1951  * otherwise these will be advisory locks
1952  */
1953
1954 static inline int mandatory_lock(struct inode *ino)
1955 {
1956         return IS_MANDLOCK(ino) && __mandatory_lock(ino);
1957 }
1958
1959 static inline int locks_verify_locked(struct file *file)
1960 {
1961         if (mandatory_lock(file_inode(file)))
1962                 return locks_mandatory_locked(file);
1963         return 0;
1964 }
1965
1966 static inline int locks_verify_truncate(struct inode *inode,
1967                                     struct file *filp,
1968                                     loff_t size)
1969 {
1970         if (inode->i_flock && mandatory_lock(inode))
1971                 return locks_mandatory_area(
1972                         FLOCK_VERIFY_WRITE, inode, filp,
1973                         size < inode->i_size ? size : inode->i_size,
1974                         (size < inode->i_size ? inode->i_size - size
1975                          : size - inode->i_size)
1976                 );
1977         return 0;
1978 }
1979
1980 static inline int break_lease(struct inode *inode, unsigned int mode)
1981 {
1982         /*
1983          * Since this check is lockless, we must ensure that any refcounts
1984          * taken are done before checking inode->i_flock. Otherwise, we could
1985          * end up racing with tasks trying to set a new lease on this file.
1986          */
1987         smp_mb();
1988         if (inode->i_flock)
1989                 return __break_lease(inode, mode, FL_LEASE);
1990         return 0;
1991 }
1992
1993 static inline int break_deleg(struct inode *inode, unsigned int mode)
1994 {
1995         if (inode->i_flock)
1996                 return __break_lease(inode, mode, FL_DELEG);
1997         return 0;
1998 }
1999
2000 static inline int try_break_deleg(struct inode *inode, struct inode **delegated_inode)
2001 {
2002         int ret;
2003
2004         ret = break_deleg(inode, O_WRONLY|O_NONBLOCK);
2005         if (ret == -EWOULDBLOCK && delegated_inode) {
2006                 *delegated_inode = inode;
2007                 ihold(inode);
2008         }
2009         return ret;
2010 }
2011
2012 static inline int break_deleg_wait(struct inode **delegated_inode)
2013 {
2014         int ret;
2015
2016         ret = break_deleg(*delegated_inode, O_WRONLY);
2017         iput(*delegated_inode);
2018         *delegated_inode = NULL;
2019         return ret;
2020 }
2021
2022 #else /* !CONFIG_FILE_LOCKING */
2023 static inline int locks_mandatory_locked(struct file *file)
2024 {
2025         return 0;
2026 }
2027
2028 static inline int locks_mandatory_area(int rw, struct inode *inode,
2029                                        struct file *filp, loff_t offset,
2030                                        size_t count)
2031 {
2032         return 0;
2033 }
2034
2035 static inline int __mandatory_lock(struct inode *inode)
2036 {
2037         return 0;
2038 }
2039
2040 static inline int mandatory_lock(struct inode *inode)
2041 {
2042         return 0;
2043 }
2044
2045 static inline int locks_verify_locked(struct file *file)
2046 {
2047         return 0;
2048 }
2049
2050 static inline int locks_verify_truncate(struct inode *inode, struct file *filp,
2051                                         size_t size)
2052 {
2053         return 0;
2054 }
2055
2056 static inline int break_lease(struct inode *inode, unsigned int mode)
2057 {
2058         return 0;
2059 }
2060
2061 static inline int break_deleg(struct inode *inode, unsigned int mode)
2062 {
2063         return 0;
2064 }
2065
2066 static inline int try_break_deleg(struct inode *inode, struct inode **delegated_inode)
2067 {
2068         return 0;
2069 }
2070
2071 static inline int break_deleg_wait(struct inode **delegated_inode)
2072 {
2073         BUG();
2074         return 0;
2075 }
2076
2077 #endif /* CONFIG_FILE_LOCKING */
2078
2079 /* fs/open.c */
2080 struct audit_names;
2081 struct filename {
2082         const char              *name;  /* pointer to actual string */
2083         const __user char       *uptr;  /* original userland pointer */
2084         struct audit_names      *aname;
2085         bool                    separate; /* should "name" be freed? */
2086 };
2087
2088 extern long vfs_truncate(struct path *, loff_t);
2089 extern int do_truncate(struct dentry *, loff_t start, unsigned int time_attrs,
2090                        struct file *filp);
2091 extern int do_fallocate(struct file *file, int mode, loff_t offset,
2092                         loff_t len);
2093 extern long do_sys_open(int dfd, const char __user *filename, int flags,
2094                         umode_t mode);
2095 extern struct file *file_open_name(struct filename *, int, umode_t);
2096 extern struct file *filp_open(const char *, int, umode_t);
2097 extern struct file *file_open_root(struct dentry *, struct vfsmount *,
2098                                    const char *, int);
2099 extern struct file * dentry_open(const struct path *, int, const struct cred *);
2100 extern int filp_close(struct file *, fl_owner_t id);
2101
2102 extern struct filename *getname(const char __user *);
2103 extern struct filename *getname_kernel(const char *);
2104
2105 enum {
2106         FILE_CREATED = 1,
2107         FILE_OPENED = 2
2108 };
2109 extern int finish_open(struct file *file, struct dentry *dentry,
2110                         int (*open)(struct inode *, struct file *),
2111                         int *opened);
2112 extern int finish_no_open(struct file *file, struct dentry *dentry);
2113
2114 /* fs/ioctl.c */
2115
2116 extern int ioctl_preallocate(struct file *filp, void __user *argp);
2117
2118 /* fs/dcache.c */
2119 extern void __init vfs_caches_init_early(void);
2120 extern void __init vfs_caches_init(unsigned long);
2121
2122 extern struct kmem_cache *names_cachep;
2123
2124 extern void final_putname(struct filename *name);
2125
2126 #define __getname()             kmem_cache_alloc(names_cachep, GFP_KERNEL)
2127 #define __putname(name)         kmem_cache_free(names_cachep, (void *)(name))
2128 #ifndef CONFIG_AUDITSYSCALL
2129 #define putname(name)           final_putname(name)
2130 #else
2131 extern void putname(struct filename *name);
2132 #endif
2133
2134 #ifdef CONFIG_BLOCK
2135 extern int register_blkdev(unsigned int, const char *);
2136 extern void unregister_blkdev(unsigned int, const char *);
2137 extern struct block_device *bdget(dev_t);
2138 extern struct block_device *bdgrab(struct block_device *bdev);
2139 extern void bd_set_size(struct block_device *, loff_t size);
2140 extern void bd_forget(struct inode *inode);
2141 extern void bdput(struct block_device *);
2142 extern void invalidate_bdev(struct block_device *);
2143 extern void iterate_bdevs(void (*)(struct block_device *, void *), void *);
2144 extern int sync_blockdev(struct block_device *bdev);
2145 extern void kill_bdev(struct block_device *);
2146 extern struct super_block *freeze_bdev(struct block_device *);
2147 extern void emergency_thaw_all(void);
2148 extern int thaw_bdev(struct block_device *bdev, struct super_block *sb);
2149 extern int fsync_bdev(struct block_device *);
2150 extern int sb_is_blkdev_sb(struct super_block *sb);
2151 #else
2152 static inline void bd_forget(struct inode *inode) {}
2153 static inline int sync_blockdev(struct block_device *bdev) { return 0; }
2154 static inline void kill_bdev(struct block_device *bdev) {}
2155 static inline void invalidate_bdev(struct block_device *bdev) {}
2156
2157 static inline struct super_block *freeze_bdev(struct block_device *sb)
2158 {
2159         return NULL;
2160 }
2161
2162 static inline int thaw_bdev(struct block_device *bdev, struct super_block *sb)
2163 {
2164         return 0;
2165 }
2166
2167 static inline void iterate_bdevs(void (*f)(struct block_device *, void *), void *arg)
2168 {
2169 }
2170
2171 static inline int sb_is_blkdev_sb(struct super_block *sb)
2172 {
2173         return 0;
2174 }
2175 #endif
2176 extern int sync_filesystem(struct super_block *);
2177 extern const struct file_operations def_blk_fops;
2178 extern const struct file_operations def_chr_fops;
2179 extern const struct file_operations bad_sock_fops;
2180 #ifdef CONFIG_BLOCK
2181 extern int ioctl_by_bdev(struct block_device *, unsigned, unsigned long);
2182 extern int blkdev_ioctl(struct block_device *, fmode_t, unsigned, unsigned long);
2183 extern long compat_blkdev_ioctl(struct file *, unsigned, unsigned long);
2184 extern int blkdev_get(struct block_device *bdev, fmode_t mode, void *holder);
2185 extern struct block_device *blkdev_get_by_path(const char *path, fmode_t mode,
2186                                                void *holder);
2187 extern struct block_device *blkdev_get_by_dev(dev_t dev, fmode_t mode,
2188                                               void *holder);
2189 extern void blkdev_put(struct block_device *bdev, fmode_t mode);
2190 #ifdef CONFIG_SYSFS
2191 extern int bd_link_disk_holder(struct block_device *bdev, struct gendisk *disk);
2192 extern void bd_unlink_disk_holder(struct block_device *bdev,
2193                                   struct gendisk *disk);
2194 #else
2195 static inline int bd_link_disk_holder(struct block_device *bdev,
2196                                       struct gendisk *disk)
2197 {
2198         return 0;
2199 }
2200 static inline void bd_unlink_disk_holder(struct block_device *bdev,
2201                                          struct gendisk *disk)
2202 {
2203 }
2204 #endif
2205 #endif
2206
2207 /* fs/char_dev.c */
2208 #define CHRDEV_MAJOR_HASH_SIZE  255
2209 extern int alloc_chrdev_region(dev_t *, unsigned, unsigned, const char *);
2210 extern int register_chrdev_region(dev_t, unsigned, const char *);
2211 extern int __register_chrdev(unsigned int major, unsigned int baseminor,
2212                              unsigned int count, const char *name,
2213                              const struct file_operations *fops);
2214 extern void __unregister_chrdev(unsigned int major, unsigned int baseminor,
2215                                 unsigned int count, const char *name);
2216 extern void unregister_chrdev_region(dev_t, unsigned);
2217 extern void chrdev_show(struct seq_file *,off_t);
2218
2219 static inline int register_chrdev(unsigned int major, const char *name,
2220                                   const struct file_operations *fops)
2221 {
2222         return __register_chrdev(major, 0, 256, name, fops);
2223 }
2224
2225 static inline void unregister_chrdev(unsigned int major, const char *name)
2226 {
2227         __unregister_chrdev(major, 0, 256, name);
2228 }
2229
2230 /* fs/block_dev.c */
2231 #define BDEVNAME_SIZE   32      /* Largest string for a blockdev identifier */
2232 #define BDEVT_SIZE      10      /* Largest string for MAJ:MIN for blkdev */
2233
2234 #ifdef CONFIG_BLOCK
2235 #define BLKDEV_MAJOR_HASH_SIZE  255
2236 extern const char *__bdevname(dev_t, char *buffer);
2237 extern const char *bdevname(struct block_device *bdev, char *buffer);
2238 extern struct block_device *lookup_bdev(const char *);
2239 extern void blkdev_show(struct seq_file *,off_t);
2240
2241 #else
2242 #define BLKDEV_MAJOR_HASH_SIZE  0
2243 #endif
2244
2245 extern void init_special_inode(struct inode *, umode_t, dev_t);
2246
2247 /* Invalid inode operations -- fs/bad_inode.c */
2248 extern void make_bad_inode(struct inode *);
2249 extern int is_bad_inode(struct inode *);
2250
2251 #ifdef CONFIG_BLOCK
2252 /*
2253  * return READ, READA, or WRITE
2254  */
2255 #define bio_rw(bio)             ((bio)->bi_rw & (RW_MASK | RWA_MASK))
2256
2257 /*
2258  * return data direction, READ or WRITE
2259  */
2260 #define bio_data_dir(bio)       ((bio)->bi_rw & 1)
2261
2262 extern void check_disk_size_change(struct gendisk *disk,
2263                                    struct block_device *bdev);
2264 extern int revalidate_disk(struct gendisk *);
2265 extern int check_disk_change(struct block_device *);
2266 extern int __invalidate_device(struct block_device *, bool);
2267 extern int invalidate_partition(struct gendisk *, int);
2268 #endif
2269 unsigned long invalidate_mapping_pages(struct address_space *mapping,
2270                                         pgoff_t start, pgoff_t end);
2271
2272 static inline void invalidate_remote_inode(struct inode *inode)
2273 {
2274         if (S_ISREG(inode->i_mode) || S_ISDIR(inode->i_mode) ||
2275             S_ISLNK(inode->i_mode))
2276                 invalidate_mapping_pages(inode->i_mapping, 0, -1);
2277 }
2278 extern int invalidate_inode_pages2(struct address_space *mapping);
2279 extern int invalidate_inode_pages2_range(struct address_space *mapping,
2280                                          pgoff_t start, pgoff_t end);
2281 extern int write_inode_now(struct inode *, int);
2282 extern int filemap_fdatawrite(struct address_space *);
2283 extern int filemap_flush(struct address_space *);
2284 extern int filemap_fdatawait(struct address_space *);
2285 extern int filemap_fdatawait_range(struct address_space *, loff_t lstart,
2286                                    loff_t lend);
2287 extern int filemap_write_and_wait(struct address_space *mapping);
2288 extern int filemap_write_and_wait_range(struct address_space *mapping,
2289                                         loff_t lstart, loff_t lend);
2290 extern int __filemap_fdatawrite_range(struct address_space *mapping,
2291                                 loff_t start, loff_t end, int sync_mode);
2292 extern int filemap_fdatawrite_range(struct address_space *mapping,
2293                                 loff_t start, loff_t end);
2294
2295 extern int vfs_fsync_range(struct file *file, loff_t start, loff_t end,
2296                            int datasync);
2297 extern int vfs_fsync(struct file *file, int datasync);
2298 static inline int generic_write_sync(struct file *file, loff_t pos, loff_t count)
2299 {
2300         if (!(file->f_flags & O_DSYNC) && !IS_SYNC(file->f_mapping->host))
2301                 return 0;
2302         return vfs_fsync_range(file, pos, pos + count - 1,
2303                                (file->f_flags & __O_SYNC) ? 0 : 1);
2304 }
2305 extern void emergency_sync(void);
2306 extern void emergency_remount(void);
2307 #ifdef CONFIG_BLOCK
2308 extern sector_t bmap(struct inode *, sector_t);
2309 #endif
2310 extern int notify_change(struct dentry *, struct iattr *, struct inode **);
2311 extern int inode_permission(struct inode *, int);
2312 extern int generic_permission(struct inode *, int);
2313
2314 static inline bool execute_ok(struct inode *inode)
2315 {
2316         return (inode->i_mode & S_IXUGO) || S_ISDIR(inode->i_mode);
2317 }
2318
2319 static inline void file_start_write(struct file *file)
2320 {
2321         if (!S_ISREG(file_inode(file)->i_mode))
2322                 return;
2323         __sb_start_write(file_inode(file)->i_sb, SB_FREEZE_WRITE, true);
2324 }
2325
2326 static inline bool file_start_write_trylock(struct file *file)
2327 {
2328         if (!S_ISREG(file_inode(file)->i_mode))
2329                 return true;
2330         return __sb_start_write(file_inode(file)->i_sb, SB_FREEZE_WRITE, false);
2331 }
2332
2333 static inline void file_end_write(struct file *file)
2334 {
2335         if (!S_ISREG(file_inode(file)->i_mode))
2336                 return;
2337         __sb_end_write(file_inode(file)->i_sb, SB_FREEZE_WRITE);
2338 }
2339
2340 /*
2341  * get_write_access() gets write permission for a file.
2342  * put_write_access() releases this write permission.
2343  * This is used for regular files.
2344  * We cannot support write (and maybe mmap read-write shared) accesses and
2345  * MAP_DENYWRITE mmappings simultaneously. The i_writecount field of an inode
2346  * can have the following values:
2347  * 0: no writers, no VM_DENYWRITE mappings
2348  * < 0: (-i_writecount) vm_area_structs with VM_DENYWRITE set exist
2349  * > 0: (i_writecount) users are writing to the file.
2350  *
2351  * Normally we operate on that counter with atomic_{inc,dec} and it's safe
2352  * except for the cases where we don't hold i_writecount yet. Then we need to
2353  * use {get,deny}_write_access() - these functions check the sign and refuse
2354  * to do the change if sign is wrong.
2355  */
2356 static inline int get_write_access(struct inode *inode)
2357 {
2358         return atomic_inc_unless_negative(&inode->i_writecount) ? 0 : -ETXTBSY;
2359 }
2360 static inline int deny_write_access(struct file *file)
2361 {
2362         struct inode *inode = file_inode(file);
2363         return atomic_dec_unless_positive(&inode->i_writecount) ? 0 : -ETXTBSY;
2364 }
2365 static inline void put_write_access(struct inode * inode)
2366 {
2367         atomic_dec(&inode->i_writecount);
2368 }
2369 static inline void allow_write_access(struct file *file)
2370 {
2371         if (file)
2372                 atomic_inc(&file_inode(file)->i_writecount);
2373 }
2374 static inline bool inode_is_open_for_write(const struct inode *inode)
2375 {
2376         return atomic_read(&inode->i_writecount) > 0;
2377 }
2378
2379 #ifdef CONFIG_IMA
2380 static inline void i_readcount_dec(struct inode *inode)
2381 {
2382         BUG_ON(!atomic_read(&inode->i_readcount));
2383         atomic_dec(&inode->i_readcount);
2384 }
2385 static inline void i_readcount_inc(struct inode *inode)
2386 {
2387         atomic_inc(&inode->i_readcount);
2388 }
2389 #else
2390 static inline void i_readcount_dec(struct inode *inode)
2391 {
2392         return;
2393 }
2394 static inline void i_readcount_inc(struct inode *inode)
2395 {
2396         return;
2397 }
2398 #endif
2399 extern int do_pipe_flags(int *, int);
2400
2401 extern int kernel_read(struct file *, loff_t, char *, unsigned long);
2402 extern ssize_t kernel_write(struct file *, const char *, size_t, loff_t);
2403 extern struct file * open_exec(const char *);
2404  
2405 /* fs/dcache.c -- generic fs support functions */
2406 extern int is_subdir(struct dentry *, struct dentry *);
2407 extern int path_is_under(struct path *, struct path *);
2408
2409 #include <linux/err.h>
2410
2411 /* needed for stackable file system support */
2412 extern loff_t default_llseek(struct file *file, loff_t offset, int whence);
2413
2414 extern loff_t vfs_llseek(struct file *file, loff_t offset, int whence);
2415
2416 extern int inode_init_always(struct super_block *, struct inode *);
2417 extern void inode_init_once(struct inode *);
2418 extern void address_space_init_once(struct address_space *mapping);
2419 extern struct inode * igrab(struct inode *);
2420 extern ino_t iunique(struct super_block *, ino_t);
2421 extern int inode_needs_sync(struct inode *inode);
2422 extern int generic_delete_inode(struct inode *inode);
2423 static inline int generic_drop_inode(struct inode *inode)
2424 {
2425         return !inode->i_nlink || inode_unhashed(inode);
2426 }
2427
2428 extern struct inode *ilookup5_nowait(struct super_block *sb,
2429                 unsigned long hashval, int (*test)(struct inode *, void *),
2430                 void *data);
2431 extern struct inode *ilookup5(struct super_block *sb, unsigned long hashval,
2432                 int (*test)(struct inode *, void *), void *data);
2433 extern struct inode *ilookup(struct super_block *sb, unsigned long ino);
2434
2435 extern struct inode * iget5_locked(struct super_block *, unsigned long, int (*test)(struct inode *, void *), int (*set)(struct inode *, void *), void *);
2436 extern struct inode * iget_locked(struct super_block *, unsigned long);
2437 extern int insert_inode_locked4(struct inode *, unsigned long, int (*test)(struct inode *, void *), void *);
2438 extern int insert_inode_locked(struct inode *);
2439 #ifdef CONFIG_DEBUG_LOCK_ALLOC
2440 extern void lockdep_annotate_inode_mutex_key(struct inode *inode);
2441 #else
2442 static inline void lockdep_annotate_inode_mutex_key(struct inode *inode) { };
2443 #endif
2444 extern void unlock_new_inode(struct inode *);
2445 extern unsigned int get_next_ino(void);
2446
2447 extern void __iget(struct inode * inode);
2448 extern void iget_failed(struct inode *);
2449 extern void clear_inode(struct inode *);
2450 extern void __destroy_inode(struct inode *);
2451 extern struct inode *new_inode_pseudo(struct super_block *sb);
2452 extern struct inode *new_inode(struct super_block *sb);
2453 extern void free_inode_nonrcu(struct inode *inode);
2454 extern int should_remove_suid(struct dentry *);
2455 extern int file_remove_suid(struct file *);
2456
2457 extern void __insert_inode_hash(struct inode *, unsigned long hashval);
2458 static inline void insert_inode_hash(struct inode *inode)
2459 {
2460         __insert_inode_hash(inode, inode->i_ino);
2461 }
2462
2463 extern void __remove_inode_hash(struct inode *);
2464 static inline void remove_inode_hash(struct inode *inode)
2465 {
2466         if (!inode_unhashed(inode))
2467                 __remove_inode_hash(inode);
2468 }
2469
2470 extern void inode_sb_list_add(struct inode *inode);
2471
2472 #ifdef CONFIG_BLOCK
2473 extern void submit_bio(int, struct bio *);
2474 extern int bdev_read_only(struct block_device *);
2475 #endif
2476 extern int set_blocksize(struct block_device *, int);
2477 extern int sb_set_blocksize(struct super_block *, int);
2478 extern int sb_min_blocksize(struct super_block *, int);
2479
2480 extern int generic_file_mmap(struct file *, struct vm_area_struct *);
2481 extern int generic_file_readonly_mmap(struct file *, struct vm_area_struct *);
2482 extern int generic_file_remap_pages(struct vm_area_struct *, unsigned long addr,
2483                 unsigned long size, pgoff_t pgoff);
2484 extern int file_read_actor(read_descriptor_t * desc, struct page *page, unsigned long offset, unsigned long size);
2485 int generic_write_checks(struct file *file, loff_t *pos, size_t *count, int isblk);
2486 extern ssize_t generic_file_aio_read(struct kiocb *, const struct iovec *, unsigned long, loff_t);
2487 extern ssize_t __generic_file_aio_write(struct kiocb *, const struct iovec *, unsigned long,
2488                 loff_t *);
2489 extern ssize_t generic_file_aio_write(struct kiocb *, const struct iovec *, unsigned long, loff_t);
2490 extern ssize_t generic_file_direct_write(struct kiocb *, const struct iovec *,
2491                 unsigned long *, loff_t, loff_t *, size_t, size_t);
2492 extern ssize_t generic_file_buffered_write(struct kiocb *, const struct iovec *,
2493                 unsigned long, loff_t, loff_t *, size_t, ssize_t);
2494 extern ssize_t do_sync_read(struct file *filp, char __user *buf, size_t len, loff_t *ppos);
2495 extern ssize_t do_sync_write(struct file *filp, const char __user *buf, size_t len, loff_t *ppos);
2496 extern int generic_segment_checks(const struct iovec *iov,
2497                 unsigned long *nr_segs, size_t *count, int access_flags);
2498
2499 /* fs/block_dev.c */
2500 extern ssize_t blkdev_aio_write(struct kiocb *iocb, const struct iovec *iov,
2501                                 unsigned long nr_segs, loff_t pos);
2502 extern int blkdev_fsync(struct file *filp, loff_t start, loff_t end,
2503                         int datasync);
2504 extern void block_sync_page(struct page *page);
2505
2506 /* fs/splice.c */
2507 extern ssize_t generic_file_splice_read(struct file *, loff_t *,
2508                 struct pipe_inode_info *, size_t, unsigned int);
2509 extern ssize_t default_file_splice_read(struct file *, loff_t *,
2510                 struct pipe_inode_info *, size_t, unsigned int);
2511 extern ssize_t generic_file_splice_write(struct pipe_inode_info *,
2512                 struct file *, loff_t *, size_t, unsigned int);
2513 extern ssize_t generic_splice_sendpage(struct pipe_inode_info *pipe,
2514                 struct file *out, loff_t *, size_t len, unsigned int flags);
2515
2516 extern void
2517 file_ra_state_init(struct file_ra_state *ra, struct address_space *mapping);
2518 extern loff_t noop_llseek(struct file *file, loff_t offset, int whence);
2519 extern loff_t no_llseek(struct file *file, loff_t offset, int whence);
2520 extern loff_t vfs_setpos(struct file *file, loff_t offset, loff_t maxsize);
2521 extern loff_t generic_file_llseek(struct file *file, loff_t offset, int whence);
2522 extern loff_t generic_file_llseek_size(struct file *file, loff_t offset,
2523                 int whence, loff_t maxsize, loff_t eof);
2524 extern loff_t fixed_size_llseek(struct file *file, loff_t offset,
2525                 int whence, loff_t size);
2526 extern int generic_file_open(struct inode * inode, struct file * filp);
2527 extern int nonseekable_open(struct inode * inode, struct file * filp);
2528
2529 #ifdef CONFIG_FS_XIP
2530 extern ssize_t xip_file_read(struct file *filp, char __user *buf, size_t len,
2531                              loff_t *ppos);
2532 extern int xip_file_mmap(struct file * file, struct vm_area_struct * vma);
2533 extern ssize_t xip_file_write(struct file *filp, const char __user *buf,
2534                               size_t len, loff_t *ppos);
2535 extern int xip_truncate_page(struct address_space *mapping, loff_t from);
2536 #else
2537 static inline int xip_truncate_page(struct address_space *mapping, loff_t from)
2538 {
2539         return 0;
2540 }
2541 #endif
2542
2543 #ifdef CONFIG_BLOCK
2544 typedef void (dio_submit_t)(int rw, struct bio *bio, struct inode *inode,
2545                             loff_t file_offset);
2546
2547 enum {
2548         /* need locking between buffered and direct access */
2549         DIO_LOCKING     = 0x01,
2550
2551         /* filesystem does not support filling holes */
2552         DIO_SKIP_HOLES  = 0x02,
2553 };
2554
2555 void dio_end_io(struct bio *bio, int error);
2556
2557 ssize_t __blockdev_direct_IO(int rw, struct kiocb *iocb, struct inode *inode,
2558         struct block_device *bdev, const struct iovec *iov, loff_t offset,
2559         unsigned long nr_segs, get_block_t get_block, dio_iodone_t end_io,
2560         dio_submit_t submit_io, int flags);
2561
2562 static inline ssize_t blockdev_direct_IO(int rw, struct kiocb *iocb,
2563                 struct inode *inode, const struct iovec *iov, loff_t offset,
2564                 unsigned long nr_segs, get_block_t get_block)
2565 {
2566         return __blockdev_direct_IO(rw, iocb, inode, inode->i_sb->s_bdev, iov,
2567                                     offset, nr_segs, get_block, NULL, NULL,
2568                                     DIO_LOCKING | DIO_SKIP_HOLES);
2569 }
2570 #endif
2571
2572 void inode_dio_wait(struct inode *inode);
2573 void inode_dio_done(struct inode *inode);
2574
2575 extern void inode_set_flags(struct inode *inode, unsigned int flags,
2576                             unsigned int mask);
2577
2578 extern const struct file_operations generic_ro_fops;
2579
2580 #define special_file(m) (S_ISCHR(m)||S_ISBLK(m)||S_ISFIFO(m)||S_ISSOCK(m))
2581
2582 extern int vfs_readlink(struct dentry *, char __user *, int, const char *);
2583 extern int page_readlink(struct dentry *, char __user *, int);
2584 extern void *page_follow_link_light(struct dentry *, struct nameidata *);
2585 extern void page_put_link(struct dentry *, struct nameidata *, void *);
2586 extern int __page_symlink(struct inode *inode, const char *symname, int len,
2587                 int nofs);
2588 extern int page_symlink(struct inode *inode, const char *symname, int len);
2589 extern const struct inode_operations page_symlink_inode_operations;
2590 extern void kfree_put_link(struct dentry *, struct nameidata *, void *);
2591 extern int generic_readlink(struct dentry *, char __user *, int);
2592 extern void generic_fillattr(struct inode *, struct kstat *);
2593 int vfs_getattr_nosec(struct path *path, struct kstat *stat);
2594 extern int vfs_getattr(struct path *, struct kstat *);
2595 void __inode_add_bytes(struct inode *inode, loff_t bytes);
2596 void inode_add_bytes(struct inode *inode, loff_t bytes);
2597 void __inode_sub_bytes(struct inode *inode, loff_t bytes);
2598 void inode_sub_bytes(struct inode *inode, loff_t bytes);
2599 loff_t inode_get_bytes(struct inode *inode);
2600 void inode_set_bytes(struct inode *inode, loff_t bytes);
2601
2602 extern int vfs_readdir(struct file *, filldir_t, void *);
2603 extern int iterate_dir(struct file *, struct dir_context *);
2604
2605 extern int vfs_stat(const char __user *, struct kstat *);
2606 extern int vfs_lstat(const char __user *, struct kstat *);
2607 extern int vfs_fstat(unsigned int, struct kstat *);
2608 extern int vfs_fstatat(int , const char __user *, struct kstat *, int);
2609
2610 extern int do_vfs_ioctl(struct file *filp, unsigned int fd, unsigned int cmd,
2611                     unsigned long arg);
2612 extern int __generic_block_fiemap(struct inode *inode,
2613                                   struct fiemap_extent_info *fieinfo,
2614                                   loff_t start, loff_t len,
2615                                   get_block_t *get_block);
2616 extern int generic_block_fiemap(struct inode *inode,
2617                                 struct fiemap_extent_info *fieinfo, u64 start,
2618                                 u64 len, get_block_t *get_block);
2619
2620 extern void get_filesystem(struct file_system_type *fs);
2621 extern void put_filesystem(struct file_system_type *fs);
2622 extern struct file_system_type *get_fs_type(const char *name);
2623 extern struct super_block *get_super(struct block_device *);
2624 extern struct super_block *get_super_thawed(struct block_device *);
2625 extern struct super_block *get_active_super(struct block_device *bdev);
2626 extern void drop_super(struct super_block *sb);
2627 extern void iterate_supers(void (*)(struct super_block *, void *), void *);
2628 extern void iterate_supers_type(struct file_system_type *,
2629                                 void (*)(struct super_block *, void *), void *);
2630
2631 extern int dcache_dir_open(struct inode *, struct file *);
2632 extern int dcache_dir_close(struct inode *, struct file *);
2633 extern loff_t dcache_dir_lseek(struct file *, loff_t, int);
2634 extern int dcache_readdir(struct file *, struct dir_context *);
2635 extern int simple_setattr(struct dentry *, struct iattr *);
2636 extern int simple_getattr(struct vfsmount *, struct dentry *, struct kstat *);
2637 extern int simple_statfs(struct dentry *, struct kstatfs *);
2638 extern int simple_open(struct inode *inode, struct file *file);
2639 extern int simple_link(struct dentry *, struct inode *, struct dentry *);
2640 extern int simple_unlink(struct inode *, struct dentry *);
2641 extern int simple_rmdir(struct inode *, struct dentry *);
2642 extern int simple_rename(struct inode *, struct dentry *, struct inode *, struct dentry *);
2643 extern int noop_fsync(struct file *, loff_t, loff_t, int);
2644 extern int simple_empty(struct dentry *);
2645 extern int simple_readpage(struct file *file, struct page *page);
2646 extern int simple_write_begin(struct file *file, struct address_space *mapping,
2647                         loff_t pos, unsigned len, unsigned flags,
2648                         struct page **pagep, void **fsdata);
2649 extern int simple_write_end(struct file *file, struct address_space *mapping,
2650                         loff_t pos, unsigned len, unsigned copied,
2651                         struct page *page, void *fsdata);
2652 extern int always_delete_dentry(const struct dentry *);
2653 extern struct inode *alloc_anon_inode(struct super_block *);
2654 extern const struct dentry_operations simple_dentry_operations;
2655
2656 extern struct dentry *simple_lookup(struct inode *, struct dentry *, unsigned int flags);
2657 extern ssize_t generic_read_dir(struct file *, char __user *, size_t, loff_t *);
2658 extern const struct file_operations simple_dir_operations;
2659 extern const struct inode_operations simple_dir_inode_operations;
2660 struct tree_descr { char *name; const struct file_operations *ops; int mode; };
2661 struct dentry *d_alloc_name(struct dentry *, const char *);
2662 extern int simple_fill_super(struct super_block *, unsigned long, struct tree_descr *);
2663 extern int simple_pin_fs(struct file_system_type *, struct vfsmount **mount, int *count);
2664 extern void simple_release_fs(struct vfsmount **mount, int *count);
2665
2666 extern ssize_t simple_read_from_buffer(void __user *to, size_t count,
2667                         loff_t *ppos, const void *from, size_t available);
2668 extern ssize_t simple_write_to_buffer(void *to, size_t available, loff_t *ppos,
2669                 const void __user *from, size_t count);
2670
2671 extern int generic_file_fsync(struct file *, loff_t, loff_t, int);
2672
2673 extern int generic_check_addressable(unsigned, u64);
2674
2675 #ifdef CONFIG_MIGRATION
2676 extern int buffer_migrate_page(struct address_space *,
2677                                 struct page *, struct page *,
2678                                 enum migrate_mode);
2679 #else
2680 #define buffer_migrate_page NULL
2681 #endif
2682
2683 extern int inode_change_ok(const struct inode *, struct iattr *);
2684 extern int inode_newsize_ok(const struct inode *, loff_t offset);
2685 extern void setattr_copy(struct inode *inode, const struct iattr *attr);
2686
2687 extern int file_update_time(struct file *file);
2688
2689 extern int generic_show_options(struct seq_file *m, struct dentry *root);
2690 extern void save_mount_options(struct super_block *sb, char *options);
2691 extern void replace_mount_options(struct super_block *sb, char *options);
2692
2693 static inline ino_t parent_ino(struct dentry *dentry)
2694 {
2695         ino_t res;
2696
2697         /*
2698          * Don't strictly need d_lock here? If the parent ino could change
2699          * then surely we'd have a deeper race in the caller?
2700          */
2701         spin_lock(&dentry->d_lock);
2702         res = dentry->d_parent->d_inode->i_ino;
2703         spin_unlock(&dentry->d_lock);
2704         return res;
2705 }
2706
2707 /* Transaction based IO helpers */
2708
2709 /*
2710  * An argresp is stored in an allocated page and holds the
2711  * size of the argument or response, along with its content
2712  */
2713 struct simple_transaction_argresp {
2714         ssize_t size;
2715         char data[0];
2716 };
2717
2718 #define SIMPLE_TRANSACTION_LIMIT (PAGE_SIZE - sizeof(struct simple_transaction_argresp))
2719
2720 char *simple_transaction_get(struct file *file, const char __user *buf,
2721                                 size_t size);
2722 ssize_t simple_transaction_read(struct file *file, char __user *buf,
2723                                 size_t size, loff_t *pos);
2724 int simple_transaction_release(struct inode *inode, struct file *file);
2725
2726 void simple_transaction_set(struct file *file, size_t n);
2727
2728 /*
2729  * simple attribute files
2730  *
2731  * These attributes behave similar to those in sysfs:
2732  *
2733  * Writing to an attribute immediately sets a value, an open file can be
2734  * written to multiple times.
2735  *
2736  * Reading from an attribute creates a buffer from the value that might get
2737  * read with multiple read calls. When the attribute has been read
2738  * completely, no further read calls are possible until the file is opened
2739  * again.
2740  *
2741  * All attributes contain a text representation of a numeric value
2742  * that are accessed with the get() and set() functions.
2743  */
2744 #define DEFINE_SIMPLE_ATTRIBUTE(__fops, __get, __set, __fmt)            \
2745 static int __fops ## _open(struct inode *inode, struct file *file)      \
2746 {                                                                       \
2747         __simple_attr_check_format(__fmt, 0ull);                        \
2748         return simple_attr_open(inode, file, __get, __set, __fmt);      \
2749 }                                                                       \
2750 static const struct file_operations __fops = {                          \
2751         .owner   = THIS_MODULE,                                         \
2752         .open    = __fops ## _open,                                     \
2753         .release = simple_attr_release,                                 \
2754         .read    = simple_attr_read,                                    \
2755         .write   = simple_attr_write,                                   \
2756         .llseek  = generic_file_llseek,                                 \
2757 };
2758
2759 static inline __printf(1, 2)
2760 void __simple_attr_check_format(const char *fmt, ...)
2761 {
2762         /* don't do anything, just let the compiler check the arguments; */
2763 }
2764
2765 int simple_attr_open(struct inode *inode, struct file *file,
2766                      int (*get)(void *, u64 *), int (*set)(void *, u64),
2767                      const char *fmt);
2768 int simple_attr_release(struct inode *inode, struct file *file);
2769 ssize_t simple_attr_read(struct file *file, char __user *buf,
2770                          size_t len, loff_t *ppos);
2771 ssize_t simple_attr_write(struct file *file, const char __user *buf,
2772                           size_t len, loff_t *ppos);
2773
2774 struct ctl_table;
2775 int proc_nr_files(struct ctl_table *table, int write,
2776                   void __user *buffer, size_t *lenp, loff_t *ppos);
2777 int proc_nr_dentry(struct ctl_table *table, int write,
2778                   void __user *buffer, size_t *lenp, loff_t *ppos);
2779 int proc_nr_inodes(struct ctl_table *table, int write,
2780                    void __user *buffer, size_t *lenp, loff_t *ppos);
2781 int __init get_filesystem_list(char *buf);
2782
2783 #define __FMODE_EXEC            ((__force int) FMODE_EXEC)
2784 #define __FMODE_NONOTIFY        ((__force int) FMODE_NONOTIFY)
2785
2786 #define ACC_MODE(x) ("\004\002\006\006"[(x)&O_ACCMODE])
2787 #define OPEN_FMODE(flag) ((__force fmode_t)(((flag + 1) & O_ACCMODE) | \
2788                                             (flag & __FMODE_NONOTIFY)))
2789
2790 static inline int is_sxid(umode_t mode)
2791 {
2792         return (mode & S_ISUID) || ((mode & S_ISGID) && (mode & S_IXGRP));
2793 }
2794
2795 static inline void inode_has_no_xattr(struct inode *inode)
2796 {
2797         if (!is_sxid(inode->i_mode) && (inode->i_sb->s_flags & MS_NOSEC))
2798                 inode->i_flags |= S_NOSEC;
2799 }
2800
2801 static inline bool dir_emit(struct dir_context *ctx,
2802                             const char *name, int namelen,
2803                             u64 ino, unsigned type)
2804 {
2805         return ctx->actor(ctx, name, namelen, ctx->pos, ino, type) == 0;
2806 }
2807 static inline bool dir_emit_dot(struct file *file, struct dir_context *ctx)
2808 {
2809         return ctx->actor(ctx, ".", 1, ctx->pos,
2810                           file->f_path.dentry->d_inode->i_ino, DT_DIR) == 0;
2811 }
2812 static inline bool dir_emit_dotdot(struct file *file, struct dir_context *ctx)
2813 {
2814         return ctx->actor(ctx, "..", 2, ctx->pos,
2815                           parent_ino(file->f_path.dentry), DT_DIR) == 0;
2816 }
2817 static inline bool dir_emit_dots(struct file *file, struct dir_context *ctx)
2818 {
2819         if (ctx->pos == 0) {
2820                 if (!dir_emit_dot(file, ctx))
2821                         return false;
2822                 ctx->pos = 1;
2823         }
2824         if (ctx->pos == 1) {
2825                 if (!dir_emit_dotdot(file, ctx))
2826                         return false;
2827                 ctx->pos = 2;
2828         }
2829         return true;
2830 }
2831 static inline bool dir_relax(struct inode *inode)
2832 {
2833         mutex_unlock(&inode->i_mutex);
2834         mutex_lock(&inode->i_mutex);
2835         return !IS_DEADDIR(inode);
2836 }
2837
2838 #endif /* _LINUX_FS_H */